永利皇宫888不改变网络拓扑结构

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文章关键词:永利皇宫463线路是多少,分组传送

  视频已经成为运营商的战略级基础业务,同时也是宽带发展的主要推手。在日前举行的中国光网络大会上,中兴通讯承载网产品规划总监曾智发表演讲指出,视频业务有三大特点:高流量,高码率,高体验要求。当前大热的4K视频要求带宽30~50M,而VR则要求不低于200M的带宽。

  社会信息化高速发展,企业互联、电子政务和IDC互联等专线业务场景的诉求已转移为高带宽、灵活扩展和低IT成本。永利皇宫888这类专线业务一直是通信运营商固定业务收入中的重要来源和“现金牛”。

  相对于光纤的优势 - 与光纤相比,微波可以提供:更短的商用时间。有时浩大的土木工程或施工许可会阻碍新建光纤项目的进度。

  分组传送网(PTN)是以分组交换为内核,采用MPLS-TP协议的多业务传送技术。永利皇宫888PTN顺应了电信业务的IP化发展趋势,满足了2G/3G/LTE移动回传和大客户等业务的承载需求。

  分组加光融合技术以统一信元交换为内核,以PTN为基础,融合部分OTN功能,创新地实现了分组和光的深度融合。

  近年来,云计算、物联网、移动互联网等网络和业务应用方兴未艾,对底层的传送网提出了很高的带宽和承载需求,今年以来,工业互联网等新的理念和应用也不断涌现,对网络的带宽、业务快速提供、网络灵活性等方面都提出了更高的需求。

  网络的IP化发展,业务的分组化转变,云计算的应用等,使传输网业务流量呈现突发和动态变化的特性,从而导致了对传输带宽和网络的实时调整需求。这就要求传输网能够灵活、动态、高效、公平地调动网络资源,随时提供足够的带宽,满足业务的体验质量。

  最近,在科罗拉多州丹佛市举行的SCTE通讯技术博览会(SCTE CableTec Expo)上,笔者有机会介绍了瞻博网络对于以电缆为导向的分组光核心(packet optical core)及城域传输系统的愿景及其架构。

  相比数据中心侧应用SDN的诸多试点或现网应用,传送网的SDN化进程注定缓慢而持久。未来网络将向SDN演进的发展方向已被业界所公认,然而运营商传送网的复杂网络架构不可避免地成为了网络SDN化的最大障碍。

  光传送网为云服务提供了高效、可靠且至关重要的互连基础设施。中国运营商积极推进100G OTN部署,主要有两大驱动力,一是4G带来移动数据流量的持续增长,二是数据中心带来的广域网流量在2014年至2017年的翻番。

  OTN 与传统波分复用最主要的区别是增加了交叉和保护功能,使其更符合目前的综合业务承载应用。但是从目前实际情况来看,一般仅用到OTN最基本的波分复用功能,而交叉功能利用率很低,并且保护功能也由于投资、运维成本等方面的原因大多未被采用,没有充分发挥出OTN 的技术优势。

  UT斯达康日前推出MPLS-TP和电信以太网级分组光传输系统TN765。TN765保持了TN700系列产品的许多特性,支持MPLS-TP和电信以太网应用,支持50ms保护切换,QoS/SLA保护,中心化网管,时钟同步,以及100GbE等,并最高可以支持1Tbps传输容量。

  业务高速发展,新业务需要更大的带宽、更低的时延,要求刚柔并济的传送管道;另一方面运营商要控制投资、简化运维,让网络变得更加开放,快速开通业务。

  分组传送网(PTN)与OTN网络已规模部署,但伴随着移动应用和固定宽带的规模增长,分组传送网PTN与OTN网络在城域内各自独立发展的模式受到挑战。

  2014年,随着数据中心虚拟化的逐步深入,光网络中基于控制平台的虚拟化将大大简化网络运营商们的工作。2014年,人们将解决如4何实现实现下一代光网络中,部署虚拟化以及软件定义的网络(SDN)的问题。

  在网络带宽不断增长的同时,各种新的宽带业务层出不穷,对光网络的灵活性和智能化提出了更高的要求。推广软件定义光传送网(SD-OTN)是实现网络虚拟化,最大化利用网络资源,让网络应需而变的有效手段。

  LTE部署的同时,国内运营商也在积极推进整个光传送网的可编程化,SDN/NFV已经成为电信运营商重点发力的方向,中国联通研究院网络技术研究中心主任王健全指出,SDN的引入可以使传输网络实现精细化管理,达到全局视图和统一管理、抽象视图和北向扩展、网络保护和集中控制管理、流量转发和智能传送与调度。

  随着业务带宽的逐步升级,城域网络使用的IP口带宽总和已经达到百G级别,光纤资源的耗尽导致城域网络已经不能支持以扩充端口的方式提高系统带宽。业务需求都导致单纯使用裸光纤连接IP设备的方式已经不能满足业务发展的需要,永利皇宫888越来越多的地市县已经开始使用OTN技术在市内建设一张传输骨干网来承载IP网络。

  LTE在全球范围内兴起,运营商的业务重心朝融合的多媒体业务转移,分组核心网需要具备较高的多媒体业务处理能力;未来十年,随着MBB应用由电信行业向企业、家庭等垂直市场延伸,新的业务对网络资源有定制化的诉求,从而推动分组核心网向基于云平台和开放的网络架构演进。

  经过近几年的建设,各运营 商的城域光传送网已初具规模,但是随着网络的发展和整个通信环境的变化、越来越多的数据和多媒体等新业务的涌现以及3G业务的即将开通,对目前的城域光传送网提出了新的要求,因此,在建设的同时对现网进行优化势在必行。文章从现状分析入手,结合不同情况对城域光传送网光缆组网方案进行研究。

  随着全业务IP化及网络扁平化的发展趋势,需要融合型的大容量传送设备对业务进行统一承载和调度,分组化的光传送网(分组OTN)这一概念的出现立即引起了各设备厂商及标准组织的广泛关注,业界普遍认为分组OTN将是下一代承载网的主要发展方向。

  为什么需要新一代的传送网?第一光通讯的容量增速大大落后于互联网的流量增速,第二现有光层功能和功能难以满足业务发展需要,过去十年没有突破性增长,还是吃过去的老本,在吃WDM和EDFA老本。

  POTN将给干线及城域传送网带来理念和应用的革命,形成与路由器互补的完整承载方案,既消除了P和O各自的弊端,形成强大的统一传送平面,又打破了网络阻隔,从网络建设及运维管理上降低了综合成本,还为将来各类业务的长期发展提供了广阔平台。

  随着网络应用和资源不断丰富,网络用户不断增长,接入能力不断提升,网络带宽需求将继续保持强劲增长势头。而网络传输容量受到可用光纤资源、光器件带宽、光传输技术水平以及网络运营收支矛盾的限制,网络容量的增长速度远低于带宽需求的增长速度,表现为带宽需求与网络容量的剪刀差。

  在2.5G、 10G、40G波长时代,技术的进步主要取决于光技术的更新。到了40G时代,由于编码、调制等技术的不统一,以及光器件自身的高技术门槛和发展周期,导致整个成本的下降趋缓,产业链的投入也比较发散。因此,我们可以看到40G的应用一直比较迟缓。

  OTN是继SDH和WDM之后出现的传送技术,OTN在单一架构下整合了光层与电层,提供了适应IP的更大的基本调度颗粒ODUk,用新的封装映射复用机制和全面OAM管理能力搭建了一个完整的技术体系。通过近些年不懈的技术探索和工程实践,OTN标准日臻成熟,OTN产品不断升级换代,OTN网络遍地开花。

  随着移动互联网、高清视频等业务的高速发展,网络带宽压力越发明显,网络容量成为未来业务发展的挑战之一。城域PTN网络主要以承载基站回传业务为主,其最大的带宽压力表现在LTE业务的承载,现有PTN网络将不足以支撑未来LTE业务发展的带宽需求。进一步提升PTN网络带宽已经成为不可回避的问题。

  软件定义的光传送网,是通过硬件的灵活可编程配置,实现传送资源可软件动态调整的光传送架构,其通过灵活可变的光、电功能模块,构建高速、低功耗可编程的光系统,并能够支持OpenFlow等标准控制接口协议以及开放式应用接口(API),可以利用可编程传送控制器实现光网可编程化以及资源云化。

  EPON技术采用波分复用(WDM)技术在单根光纤上实现对称1Gbps的带宽,并且且可以在接近客户段实现分光下行,大量节省了骨干光纤资源。目前达到的最大分光比是1:64。EPON系统的另一个优势在于其强大的覆盖能力,在1:32的分路比下最远覆盖可达20 km。

  近年来,PTN分组传送技术已经代替MSTP成为移动回传网的主力承载网。统一的接口,高效的带宽利用能力是PTN的主要优势。快速发展中的PTN网络,仍然面临资源瓶颈、安全隐患的制约,同时业务管道的动态化、网络自管理程度高等特性,带来了带宽难以绝对保证,运维管理困难等课题。

  不同于以往的2.5G/10G/40G波分传输系统,100G光传输在实现上伴随着一系列重大变革,包括偏振复用相位调制技术、基于数字信号处理的数字相干接收技术和基于软判决的第三代超强纠错编码技术等。

  MS-OTN的优势很明显,它改变了光纤直连方式,可以大幅节省光纤使用量,同时基于OTN的体系能完全改变基于路由、交换的的运维、管理模式,充分发挥OTN的OAM优势。而且,OTN的40G/100G大管道传输优势也能充分缓解宽带提速带来的压力。

  核心汇聚层引入PTN 40GE组网,很好满足了LTE时代带宽需求,避免了Nx10GE环路的大量叠加,不需要OTN下沉至汇聚,降低了网络成本和运维难度。在接入层引入10GE技术组网,不改变网络拓扑结构,对现网冲击小,避免了接入层频繁拆环对现网业务的冲击。

  目前,网络趋于宽带化和分组化,因此网络设备逐渐具备了分组处理功能,分组化OTN是未来OTN技术的发展方向,因此针对宽带接入业务、分组化OTN在骨干网和城域网提出了相应的应用场景。

  如何解决大量IP报文的承载,并且能够支持统计复用以提高带宽利用率?业务的转型引领着电信业基础网络建设的快速发展,一种融合光传送网和IP/MPLS/Ethernet网络特点的技术架构应运而生,那就是分组传送网(PTN)。

  各种标准组织正在制定传送网和以太网以及光接口100G标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G系统的开发人员而言,FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。

  PID光子集成器件,是将光层器件与电层芯片进行统一的芯片集成,将多个光收发器及合分波器等光器件集成起来,构成单片系统,PID目前主要应用于NG-WDM8800系列产品;PID代表了一种理念,即把传统上昂贵且耗能的光处理器件芯片化、集成化,可以说PID是传统OTN底层技术的进一步发展。

  软件定义的光传送网,是通过硬件的灵活可编程配置,实现传送资源可软件动态调整的光传送架构。其核心技术包括:具有灵活可变的光、电功能模块,可构建高速、低功耗可编程的光系统……

  100G来临,大容量OTN已经成为产业的共识。作为100G和OTN领域的领导者,华为认为软件定义的OTN(Software defined Optical Transport Network)将是下一代光传送网发展的方向,其拥有“弹性管道”、“即时带宽”、“编程光网”三大特性。

  PMC公司日前宣布推出第二代HyPHY OTN处理器产品系列,PMC HyPHY 20Gflex和HyPHY 10Gflex全面支持ODU0/ODUflex,将城域OTN网络的分组传送效率提高了一倍,使其拥有城域传送网络所需的多业务承载能力和可扩展性,以应对急剧增长的分组流量。

  10月26日消息,近日,中国移动开启2020年省际骨干传送网扩容工程设备单一采购,中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司和烽火通信科技股份有限公司三家设备商中标。

  近年来随着4K、VR、5G等新业务和应用的兴起,光通信网络的流量持续快速增长。据统计,自2013年以来,全球网络流量的年增长率在30%左右,部分国家网络流量的年增长率甚至超过40%。这给全球电信运营商的网络都带来巨大挑战,采用更高的线路速率提升网络传输容量成为迫切需求

  据来自中国移动的官网信息显示,中国移动省际骨干传送网十三期扩容工程传输设备单一来源采购结果公布。此次集采共四家厂商中标:华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司

  为应对春节期间手机上网用户的流量高峰,河北联通统一部署、提早谋划,于近日完成春节期间移网通信保障准备工作,对移动分组网络进行了大幅扩容。

  近日,中国电信北京研究院组织华为、中兴通讯、烽火通信和皖通邮电等厂商,成功完成了全球首例传送SDN在多域多厂商异构组网环境下的双栈互通测试工作。

  诺基亚将为Telia公司在北欧和波罗的海地区的业务独家供应云化分组核心网解决方案,覆盖瑞典、芬兰、挪威、丹麦、爱沙尼亚和立陶宛等六个国家。

  中国第一个光传送网全产业链合作组织——“新一代光传送网发展论坛”宣告成立。

  为面向未来5G核心网络建设,现组织对可平滑升级至5G设备的分组域网关设备进行技术测试。

  在昨日召开的“2017新一代互联网基础设施论坛(第三届)”上,中国电信正式对外发布了《5G时代光传送网技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。

  光网络开放是未来运营商网络转型的必经之路,甚至决定着未来运营商所扮演的角色,即使再困难也要进行下去。

  据外媒报道,作为网络升级计划的一部分,澳大利亚运输服务提供商悉尼城铁(Sydney Trains)将部署Ciena的6500分组光传输系统。

  据外媒报道,思科透露,作为升级意大利ICT服务提供商TIM光分组城域网项目的一部分,将为其提供思科ASR9000汇聚业务路由器。

  在SBA架构被3GPP接纳成为5G统一的基础架构之后,中国移动牵头的国内产业链又迎来了一次胜利。

  据外媒报道,卢森堡LuxNetwork公司日前表示,将通过部署Ciena 6500分组光传输平台,加强公司数据中心互联和光纤网络服务。

  在法国尼斯召开的下一代光网络论坛主办方Informa公布了2017年度下一代光网络最佳产品及解决方案的获奖名单……

  据外媒报道,法国运营商布依格电信(Bouygues Telecom)日前宣布,作为其“SuperCore”光纤网络升级计划的一部分,公司将部署Ciena的6500分组光平台。

  据外媒报道,美高森美日前宣布,以色列光传输设备厂商ECI将使用其DIGI-G4 光传输网络(OTN)处理器,用于Apollo分组光纤传输平台。

  据悉,欧洲光纤网络服务提供商Colt Technology Services将使用Ciena的6500分组光传输系统来改善其区域网络的企业服务交付和数据中心互联功能。

  据悉,作为其英国光纤网络升级的一部分,云和光纤网络服务提供商Interoute已经部署了Coriant的7090分组传输平台。

  工信部科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平曾表示,现有网络面临着诸多难以解决的问题,要破解这些难题,必须实现网络架构的重构,与以往的技术变革不同,这将是一场耗时十年的、伤筋动骨的深度变革。

  据外媒报道,ECI将向荷兰国家计算机网络SURFnet提供其Apollo分组光传输系统。

  根据市场调研机构ABI Research最新报告显示,2021年虚拟移动分组核心,包括虚拟演进分组核心(vEPC)和虚拟IP多媒体子系统(vIMS)在内的NFV支出将超过80亿美元。

  据悉,集成通信服务提供商Openserve及其技术供应商华为表示,他们正在南非部署大容量分组光传输网络。

  据悉,Ciena日前宣布与埃及电信公司(Telecom Egypt)签署了一份协议,为其低延迟连接提供GeoMesh解决方案和分组光平台。

  据悉,电信网络和软件巨头诺基亚日前宣布扩展其分组核心服务,满足私有LTE网络需求,进而支持物联网和智慧城市的发展。

  根据国外媒体报道,诺基亚日前宣布将为Tele2提供云分组核心解决方案,帮助其推动移动宽带的发展并未5G网络做好准备。

  2016年6月29日,第十八届下一代光网络论坛(NGON&DCI)在法国尼斯如期举行,作为全球第二大光网提供商,中兴通讯在论坛期间将首发SDON白皮书,并通过论坛分享中兴通讯在400G光传输领域最新的预商用部署成果...

  华为海洋网络有限公司(华为海洋)今天宣布,其自主研发的100G超长距无中继解决方案取得新突破。在华为海洋北京实验室的测试中,单波最远传输距离可达627km。

  第41届美国光通信展OFC 2016在世界著名的迪斯尼乐园所在地美国阿纳海姆隆重举办,华为在此次产业盛会上展示了骨干网、T-SDN和新网络架构等多个光通信领域的前沿技术和创新应用,引起产业界的广泛关注。

  电信网络设备制造商Ciena日前宣布,Verizon将投资部署Ciena公司的6500 T系列光平台,以扩大Verizon公司100G城域网规模。

  如果要评选历年国家科技奖的“大户”,那可能非华为莫属。在日前揭晓的2015年度国家科技奖中,华为又拿下3个二等奖。这也是华为连续第9年获得国家科技大奖。

  近日,中国联通自主开发的基于ONOS开源平台的协同控制器及OTN全局优化应用APP实现了与华为公司OTN设备的成功对接,并且携手华为公司、中兴通讯分别在浙江杭州联通和海南三亚联通两个城域网开通SD-OTN试商用网络,标志着中国联通OTN传送网向“高效”、“弹性”、“开放”转型的开始。

  2015年12月16日-18日,第二届世界互联网大会在浙江乌镇举行。本届大会以“互联互通·共享共治——构建网络空间命运共同体”为主题,在全球范围内邀请2000多位来自政府、国际组织、企业的嘉宾共同探讨交流。

  中国移动2015年省际骨干传送网传输设备集中采购(OTN新建部分)结果已经出炉, 华为中兴烽火三家厂商为中标候选人。

  作为网络中最重要的基础部分,传送网络的能耗在网络整体中的占比进一步加大,打造绿色、高能效、大容量的传送解决方案逐渐成为运营商、设备商、器件商关注的热点线

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