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5G邊緣化趨勢中接入型OTN的自我演進

2019-06-27
關鍵詞: 5G OTN XGPON

  通信傳送網一般由接入網(Access)、匯聚網(Aggregation)、城域/核心網(Metro/Core)、骨干網(Backbone Network)四層網絡組成。Microchip通信業務部資深產品營銷經理郎濤表示,無論是家庭寬帶從GPON轉向XGPON,還是無線RRH從PTN/IP-RAN轉向SPN、M-OTN或者IP-RAN2,或者政企客戶從MSAP到PTN/OTN,由于接入網面對的客戶多種多樣,非常復雜,接入技術正處于不斷變革之中。

  

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  Microchip通信業務部資深產品營銷經理郎濤

  OTN技術下沉到接入側的意義

  “已經有了小型化PTN,為什么還需要OTN?”郎濤對此解釋說,用OTN技術來做接入的目的是為了能夠提供點到點的OTN專線,能夠把客戶兩個不同的辦事處或者是不同的數據中心之間連接起來。考慮到5G低延時要求大量的邊緣數據中心,因此,將OTN下沉到接入側更有利于向企業專線業務提供大帶寬、高品質的專線服務,從而為邊緣數據中心的大量互聯提供可能性。

  

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  這就引出來另一個話題,即數據中心互聯(DCI)如何應對5G大流量帶來的沖擊?眾所周知,5G網絡包括前傳網、中傳網和回傳網,現在的趨勢是把BBU基站拆分為兩部分:分布式單元(DU)和集中式單元(CU),分拆之后的集中式單元通過虛擬化實現,用戶通過數據中心里大量的服務器就能實現CU功能。所以從這個角度來看,數據中心現在已經部署到CU層,而以前則停留在基站層。另一方面,由于移動邊緣計算(MEC)需要低延時,正不斷推動邊緣計算能力向基站遷移。使得不僅CU變成數據中心虛擬化,邊緣計算中心的MEC功能也會直接和CU放到同一數據中心里。

  

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  中國移動通信有限公司研究院教授級高級工程師李允博表示,中國移動目前已經在干線網絡上建立了一張全世界最大規模的OTN網絡,主要是用來實現業務從低速率向高速率的匯聚,包括OTN保護與恢復,從而可以快速地承載一些IP專網和政企客戶大帶寬業務。

  從2018年起,中國移動開始建設政企專網,延續了之前的OTN網絡架構。作為運營商的黃金業務,2018年中國移動的政企專網收入接近300億,并以每年20%的速度遞增,比如中移動每年就租賃給騰訊公司4條從北京到深圳的100G專線。低延時、高可靠、快速發放、特色業務是OTN技術具備的獨特優勢,按照李允博的說法,“中國三大運營商已經形成共識,OTN在政企專線服務方面是最好的技術,沒有之一。”

  除了OTN技術,分組技術有它的優勢,也可以用于專網服務,例如可以做統計復用、共享帶寬等。郎濤對此的看法是,針對不同的用戶群,OTN技術和分組技術是可以互補和共存的。政企客戶對租用線或專用線服務的要求比較高,使用OTN技術更合適;普通中小企業對租用線或專用線服務要求并不嚴格,分組技術就可以滿足需求。

  例如OTN技術具有從100M到100G的大帶寬,本身具有剛性隔離,這是OTN專網和分組專網的重要區別。基于時分復用(TDM)的OTN技術具有資源獨占特性,也就是給用戶提供的資源、帶寬是固定的,不易受到其它用戶的干擾。同時,采用OTN傳送時不需要做報文的二層終結,延時最低可以做到5微秒。

  郎濤特別強調了OTN加密的重要性。根據思科提供的數據,不管是數據中心或是企業,2018年平均一次數據外泄造成的直接損失高達390萬美元,很少有公司能夠承受如此金額的損失。因此,為了防止數據外泄,在傳送服務時提供額外有保障的安全性非常必要。這方面,Microchip的OTN方案提供了包括大顆粒加密和子波長業務層加密在內的靈活的加密方式、低延時的加密和認證、防篡改,防重放和防偽保護等多樣形式的加密處理。

  OTN加G.HAO(動態帶寬調整)使得帶寬點播成為可能。用戶可以按照實際需要獲得相應帶寬,數據中心也可以實現追月策略(白天,DC間開啟最小帶寬;夜間,DC間為緩存/數據庫鏡像等開啟最大帶寬)以享受較低的電費,G.HAO則通過動態調整ODUflex的大小來實現無損帶寬調整。目前,Microchip在每一代DIGI OTN處理器均集成了HAO功能,以確保運營商可在客戶需要時向客戶提供所需帶寬。

  “5G帶來了網絡架構的演進,兩個不同區域數據中心之間業務的打通如果通過不同段的波分系統做背靠背的調節,會大幅增加運維成本和設備投入。”騰訊技術工程事業群網絡平臺部光網絡結構師李方超說,由于數據的異地存儲和交互的邏輯導致DCI整個流量迅速增長,但傳統電信級機柜設備的高度、深度、耗電都和數據中心都不一樣,所以需要全面的從傳統電信級OTN設備向盒式波分設備演進。

  未來,騰訊會考慮在自己定義的光層設備上增加WSS板卡以解決維度問題。另外,由于流量的增長帶來巨大的時延成本,而無人駕駛和移動寬帶這種不同的業務對于時延的要求也不相同,所以騰訊方面希望針對這種節點要不經過IP設備,直接穿透光層,從而確保低時延和高可靠性。

  李方超稱未來騰訊會和Microchip合作解決采用可插拔模塊來做轉發。在城域應用中,小于60公里時,可以采用ZR模塊方案,直接插在交換機上出彩光;在80公里到100公里之間,采用CFP2-DCO的方案,性能更好。

  轉變話題,來看看DCI市場

  郎濤指出,當前DCI市場正呈現出以下四大趨勢:

  ·趨勢1:DC流量4倍增長

  根據預測,超大規模數據中心到2021年流量將翻4倍,主要源于數據中心25%的總流量年增長率和超大規模數據中心55%的流量占比,從而推動業界對400GbE以太網速率、高密度100GbE端口和新型光模塊、更大容量線卡(3.6Tbps到14.4Tbps)、以及面向路由器和交換機的高密度以太網PHY的需求。

  ·趨勢2:DCI流量增長需要加密

  DCI復合年增長率達到30%,但數據中心在地理上越來越分散,城域分布式數據中心對廣域網的安全有很大挑戰,為了保證數據安全,比較實際的做法是二層加密(MACsec),MACsec作為業界標準解決方案可支持多個Terabit。

  ·趨勢3:更靈活的以太網速率

  傳統以太網是固定速率,只有100G、200G和400G三種,無法充分利用想干DSP的能力,而FlexE為局限于固定速率的傳統以太網加入了一層靈活性,其子速率模式可以細調至25Gbps或50Gbps的顆粒。

  ·趨勢4:5G驅動高精度時鐘

  以中國移動SPN為例,不管采用框式還是盒式設備,單個設備的單跳必須是5納秒以內,非常嚴格。對于芯片產品而言,時鐘戳的精度就必須要達到2納秒。

  為了順應DCI的發展需求,Microchip推出了META-DX1系列以太網PHY器件。META-DX1是業界首個T級別的以太網PHY,最高容量1.2T,集成了PHY/FEC/PCS/MAC的以太網接口芯片,密度比同類產品高出50%。此外,它還在單芯片中集成了1GbE到400GbE的各種以太網接口、56G PAM-4高速SERDES、MACsec以太網加密、FlexE靈活以太網、納秒級高精度PTP時鐘戳,最高密度的gearbox/CDR/Retimer、無損的2:1開關切換、以及SERDES交叉等多種功能。


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