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        U2Net助推器超寬帶

        作者: 時間:2012-05-16 來源:網絡 收藏

        近年來,電信行業出現了翻天覆地的變化,其中,發展最為迅猛的則數互聯網業務。2011年,北美固定平均每用戶下載量已經超過23GB,復合增長率超過20%;而同期這一數據在歐洲為40GB,復合增長率超過25%。以Google、Facebook、Youtube、Amazon、Netflix為代表的互聯網巨頭正不斷改變著大眾的生活,而隨著云計算的廣泛應用,改變還將繼續。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/154939.htm

        生活在網絡上已經成為現實,生活在云上即將成為現實,運營商網絡則是連接用戶和云的管道,提供100M家庭接入和10~20M移動接入能力,在云時代打造一個“像太平洋一樣寬廣”的管道,是滿足人們生活和工作的基礎。

        降低接入網提速成本

        網絡發展的歷史來看,帶寬提速的難點首先在于接入網的最后一公里提速。網絡越靠近用戶,站點的安裝和線路的鋪設環境就越復雜;并且由于歷史原因,接入網的最后一公里已經存在大量的銅線、同軸電纜等資源,不可能一夜之間被光纖替代。這些管線資源連同溝道、站點等都是運營商在競爭環境中最寶貴的財富,勢必會長期存在。因此在銅線、同軸電纜等傳統接入媒介上提供和光纖無差異的高帶寬往往是運營商成本最優的選擇。

        針對銅線場景,華為采用Vectoring技術,通過測量同捆線對內的串擾情況,使用聯合收發技術消除串擾,實現VDSL2速率在100米內由傳統的30M提升到100M。Vectoring提供了更高的帶寬和更穩定的速率,可以單線對或多線對捆綁應用,適用于單線對的家庭接入或多線對捆綁的企業專線和基站接入場景,大大降低了最后一公里的高帶寬提供成本。

        針對同軸電纜場景,采用HFC+DPoE/EoC等方案提供大帶寬的數據接入,基于DOCSIS3.0定義的多通道綁定技術,可以允許對4個6MHz(歐標為8MHz)的DOCSIS2.0通道進行綁定,以獲得下行超過100M的帶寬接入。而針對新建樓宇和區域的場景,長期來看,光纖直接入戶是成本最優的選擇。

        目前GPON技術已經非常成熟,而10G PON作為GPON的下一代演進方案,可采用疊加的方式和GPON網絡共存,提供10G下行和2.5G上行的超接入。在局端,為適應接入網絡大容量、少局所的發展趨勢,寬帶接入應具備統一的平臺設計,采用大容量背板,并通過增加不同板卡實現不同的接入方式組合。與此同時,接入網還應具備平滑的演進能力,比如,OLT平臺支持從PON到10G PON再到40G PON的平滑演進。這樣,ODN基礎網絡不變化,MXU增加新的業務單板即可實現從VDSL2到Vectoring,到未來G.FAST的平滑演進,以滿足終端用戶帶寬的不斷升級。

        固然,無縫的體驗離不開無線接入,而泛在的固定接入是無線網絡的基礎,無線基站的異構網絡(Hetnet)所需要的回傳網絡必須依賴于毛細血管化的固定接入——要滿足無線網絡的深度覆蓋,回傳網絡必須支持包括光纖、銅線、微波等各種媒介的全媒介(AnyMedia)接入技術。而且,由于LTE、LTE-A無線網絡技術的不斷進步,每個宏站點回傳網絡所需要的帶寬至少為1G以上。因此,運營商可獲得的各種媒介都應具備大帶寬接入能力,包括基于光纖的IP Backhaul和GPON技術,多對銅線捆綁的SuperMIMO和G.fast,微波的IP幀頭壓縮和E-band等技術,可以滿足G比特級別的回傳需求。同時,由于無線技術對時鐘的要求,回傳網絡應具備同步以太、1588v2、1588ACR等各種同步時鐘技術。

        總而言之,在接入網側,旨在不改變現有接入資源和管線、站點拓撲的前提下,提供無差別的每戶100M寬帶接入,大幅降低接入網側提速成本。

        簡化波分進城部署

        接入網的寬帶提速,勢必會造成城域網的進一步擴容。近年來,井噴的互聯網OTT流量也給帶寬資源日益吃緊的城域匯聚網絡造成了巨大的壓力。從運營商運營IPTV類視頻業務的經驗來看,由于業務流量模型發生了變化,長時間連接、高帶寬要求的IPTV和OTT業務占據了大量的城域帶寬資源,城域收斂比將從10:1降低到2:1。

        而隨著業務端服務器能力的不斷攀升,OTT視頻業務的主流技術正由P2P向HTTP遷移,基于HTTP的自適應流媒體(Adaptive Streaming)會“盡力而為”地占用城域帶寬,進一步加速城域網帶寬的消耗。

        如此一來,以端口和流量匯聚為主要功能的城域匯聚網絡將變得越來越扁平,大量接入網到BNG的直連鏈路需求將變得越來越大,這就對城域光纖數量和帶寬資源需求提出了更高的要求。

        傳統拓展城域光纖數量的辦法有兩個,一是增加光纖的物理數量,二是在城域引入WDM系統。在實際部署的時候,方法一往往因為工程實施難度大,且擴展性差而不被采用;方法二則因為需要使用大量的業務單板和復用、解復用單板,而且OSNR信噪比計算、色散模塊和放大器選擇配置、波長規劃等系統配置復雜,成本高而難以部署。

        不過,OTN和PID技術的成熟,大大降低了城域波分網絡的部署復雜性。PID技術集成了發送和接收以及相應的復用和解復用功能,采用PID技術后,原來的十多塊單板縮減為一塊PID單板,使復雜配置完全簡單化,以往的“業務線路板、復用解復用單板、色散模塊、短距放大器、監控單板”組合組網變為只配置一個PID線路板即可,大大簡化了波分系統結構和組網。

        除此之外,PID配置和SDH完全一樣,僅有三個部件,即支路板、交叉板和線路板。同時,PID的網絡部署也同SDH完全一樣,不同距離選擇不同規格的PID單板即可,無需再做以往波分的信噪比計算、色散補償和波長規劃等工作;而且,PID管道和SDH管道一樣,可單端口任意調度業務到目的地。這樣,SDH人員就可以開局和維護PID系統,降低了技術門檻和技能要求。可見,U2Net采用OTN+PID技術大大降低了城域波分的部署成本,真正簡化了波分進城的部署。

        目前,華為波分進城的理念在全球得到了廣泛認同,且已在200多個城市部署了300多張城域OTN網絡。

        提供高質高效的業務保障

        以往IP視頻業務的QoS都是盡力而為提供的,但如果視頻源部署在城域BNG附近,提供從BNG到用戶終端這一網段有保障的視頻QoS是可能的。目前看來,在保障用戶體驗的前提下,提供高清OTT視頻最經濟的方案是CDN下移,或者在城域網部署緩存。CDN和緩存在存儲OTT熱點視頻的同時,可記錄用戶點擊視頻的類別,真正做到用戶使用習慣的精準分析。


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        關鍵詞: 寬帶 助推器 U2Net

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