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光网络性能飞跃:揭秘集成控制架构的关键作用

随着科技的飞速发展,电信IP化已经成为全球的趋势。在这种背景下,“客户、应用、数据”三要素逐渐成为业务驱动的核心。作为未来光网络的基础,我们不仅要具备“用户驱动”能力,还要注重“业务驱动”的能力。然而,当前光网络所面临的问题,犹如三座大山,困扰着我们的发展。
首先,光网络的灵活性和可扩展性亟待提升。随着未来业务的多样性和时变性,传送网需要具备更灵活的带宽接入能力,以满足不断变化的业务需求。虽然分层、分域在一定程度上解决了光网络的可扩展性问题,但多层多域光网络本身仍存在一定的体系扩展性问题。如何保证端到端的业务性能,如路由的可得性、路径计算的收敛时间等,成为亟待优化的关键。
其次,如何实现光层与电层的统一调度,也是光网络发展的一大困扰。长期以来,骨干网被分为光层和电层两个独立的部分。光层为电层提供物理链路资源,但两者之间的联系较少。随着业务的增长,电层路由器面临着巨大的扩容与处理压力。因此,如何通过统一调度降低电层路由器的压力,降低网络成本和功耗,成为当务之急。
最后,如何架构未来的业务驱动和用户驱动型光网络,实现业务网与传送网的融合,也是一个关键问题。宽带网络视频、实时流媒体通信、大容量文件传输等新型业务不断涌现,用户对高质量服务的需求也越来越高。如何在充分利用光网络现有资源的同时,保证传送网的可控、可管,实现业务网与传送网的融合,成为未来光网络发展的难点。
面对这些挑战,我们可以从以下几个方面着手:
1. 技术创新:加大对光网络技术的研发投入,提高光网络的灵活性和可扩展性,以适应未来业务的发展需求。
2. 协同发展:加强光层与电层的协同,实现统一调度,降低电层路由器的压力,提高网络效率和性能。
3. 体系优化:优化多层多域光网络的体系结构,解决网络扩展性问题,保证端到端的业务性能。
4. 智能化转型:利用人工智能、大数据等技术,实现光网络的智能化管理,提高网络的运维效率和业务响应速度。
总之,光网络发展任重道远。我们要以“客户、应用、数据”为核心,不断创新,优化体系结构,实现光网络的持续发展,为未来数字化生活奠定坚实基础。

  2011年5月4日消息,电信IP化已经成为全球发展趋势,以“客户(Customer)、应用(Application)、数据(Data)”为中心的CAD三要素将构成未来业务驱动的核心内容。作为未来的光网络,不仅要具备“用户驱动”能力,同时“业务驱动”的能力也不能掉以轻心。要做到两手抓,两手都要硬,首先要解决当前光网络所面临的问题。

光网络性能飞跃:揭秘集成控制架构的关键作用

三座大山困扰当前

  目前光网络所面临的三个问题,首当其冲的就是如何进一步提高光网络的灵活性和可扩展性。未来业务具有多样性和时变性,这要求传送网具备更加灵活的带宽接入能力,也就意味着未来传送网需要提供多种粒度的业务接口,并能够通过智能的控制,灵活地为高动态化的业务提供适应的带宽需求。与此同时,网络的分层、分域虽然在很大程度上解决了大规模光网络的可扩展性,但是多层多域光网络本身仍旧面临着一定的体系扩展性问题。这里的网络扩展性,既指网络规模的可扩展,即域的数量增加或者是域内节点数量增加,又指网络负载的可扩展,即节点对之间的业务量增加。前者体现为空间上,后者则体现在时间上。多层多域光网络的体系结构面临的扩展性问题,即在时间或者空间上扩展后,如何保证端到端的业务性能。具体包括路由的可得性、路径计算的收敛时间、建路时间、生存性和资源利用率等方面的性能。当前的多层多域网络架构还不能很好地解决上述网络扩展所带来的问题,需要在新的体系架构上做出优化设计。

  如何将光层的通道服务模式发展为光层与电层的统一调度模式,也是光网络发展的一大困扰。长期以来,骨干网被分为两层:骨干路由器IP承载网(IP层)和骨干光传送网(光层)。两层一直分别独立地发展,主要关联点集中在光层为IP层提供静态配置的物理链路资源,而其他的联系却很少。IP层看不到光层的网络拓扑和保护能力;光层也无法了解IP层的动态业务需求。随着业务的迅速增长,IP层的路由器面临着巨大的扩容与处理压力。如何通过光层与电层的统一调度来降低IP层路由器的处理压力,进而降低网络成本和功耗是当前网络亟待解决的一个问题。

  同时,要如何架构未来的业务驱动和用户驱动型光网络,真正实现业务网与传送网的融合,也是一个关键问题。宽带网络视频、实时流媒体通信、大容量文件传输、存储区域网络等带宽和时变业务的出现,以及用户对高质量服务保障的需求,无不驱动着传送网向具有综合业务支撑能力的方向发展。多业务和用户驱动的本质可以概括为传送网由封闭到开放、由他控到自律的发展模式问题。要在充分利用光网络的现有资源来满足业务动态化需求的同时,又可以保证传送网本身的可控、可管,以达到业务网与传送网的融合,是未来光网络发展的难点。

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