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5月31日,在第25届下一代光网络&5G传输论坛(NGON&5G Transport)上,中兴通讯承载产品MKT总监魏晓强发表主题为《Real 400G,打造数字未来坚实底座》的主旨演讲,分享骨干光网络400GQPSK容量提升创新进展与应用成果,并提出自智光网络是未来实现网络智能、品质传输,提升网络运维效率满足新业务发展的最佳方向。
400G QPSK——骨干光网络长距传输的最佳选择
数算时代,以线上直播、ChatGPT、元宇宙等为代表的创新应用持续繁荣,数据呈爆炸式增长,驱动数据网络向400GE演进,骨干光网络也正在向400G超高速发展,为数字世界蓬勃发展提供技术支撑。魏晓强表示,不同的400G调制技术对应不同的频谱效率和传输距离,实际应用根据不同的应用场景,在频谱效率和传输距离之间取综合最优。
提升单波速率是骨干光网络传输容量提升的有效手段,但同时需要解决传输性能问题,以“提速不减距”满足骨干长距离传输需求。为满足当前不同网络场景下业务需求,中兴通讯提出了Real 400G光网络解决方案。该方案支持400G QPSK/PS-16QAM 及16QAM等多种调制方式,支持100G-1.2T传输速率按需随选,可配合不同频谱宽度,实现骨干、城域及DCI不同场景容量与距离的最佳适配。
中兴通讯长期深入400G技术研究及实践探索,结合当前分析及现网测试情况,总结得出以下结论:400G QPSK@C6THz+L6THz是骨干网场景的最佳选择。该方案凭借高波特率器件、Flex Shaping 2.0算法、领先3D融合封装三大关键技术可实现骨干光网超长距传输,借助新掺杂光放大、背景波填充、多级多点APO自调整等技术可构建简洁的C+L波段12THz 光路系统,实现容量倍增。
值得一提的是,2023年初,中兴通讯助力中国移动完成全球首个400G QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控)现网试点,该试点横跨浙江、江西、湖南、贵州四个省份、涉及45个光放段,基于现有G.652光纤,实现全程2,808km无电中继传输,同时创造了5,616km现网最长工程传输纪录,根据工程裕量,实际传输极限能力可达8250km。
此外,魏晓强认为,下一代光网络面临的带宽及网络架构演进的挑战和难点在于两方面:一是光模块向200GBd以上速率演进,另一方面是光架构演进到C+L+S+U波段。关于光模块,采样率/带宽是制约高速器件发展的关键因素。针对光架构,频谱扩展方面应聚焦高分辨率硅基液晶(LCoS)和新型掺杂光纤放大器方面研究。根据目前研究结果,魏晓强表示,集成的C+L光架构是可行的,但目前C+L+U+S一体化设计会导致性能下降,在长途场景下性能是否能满足要求,还需要进一步研究和探讨。
光网络自智——实现网络智能、品质传输,提升网络运维效率满足新业务发展的最佳方向
自智光网络架构分为传输层、管控层和运营层。在传输层,基于线路侧带宽的灵活可调、灵活光电交叉和灵活接入的架构,可实现国家数据中心间敏捷连接、区域数据中心间高效协同、边缘DC间光网络按需下沉、多类型业务统一承载。在管控层,通过网络看板、带宽日历、SLA、网络健康性分析和预测、流量分析和预测等,可实现网络的智能管控。在运营层,基于开放的标准接口,对各管控平台协同管理,实现网络解耦及开放。通过以上三个层面的相互协作,自智光网络可实现网络的自配置、自恢复、自优化,大幅提升网络运维效率,实现用户零等待、零接触、零故障体验。会上,魏晓强同时分享了中兴通讯在自智光网络方面的实践成果。
中兴通讯长期致力于光网络技术创新研究及探索实践,未来,中兴通讯愿携手全球运营商筑牢数算时代全光底座,推动数字经济建设高质量快速发展。
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