Optical Network - China Telecom Americas | Chinese CN Wed, 27 Sep 2023 16:48:02 +0000 CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.1 https://www.ctamericas.com/wp-content/uploads/2022/12/favicon-32x32-1.png Optical Network - China Telecom Americas | Chinese 32 32 中国电信的波分骨干网络:通往全光网络2.0之路 https://www.ctamericas.com/cn/blog/china-telecoms-wdm-backbone-network-road-optical-network-2-0/ Fri, 31 Jan 2020 17:11:36 +0000 https://www.ctamericas.com/china-telecoms-wdm-backbone-network-road-optical-network-2-0/ 在过去的十年中,中国电信骨干网络的流量一直以每年47%的惊人速度增长。 这给设备投资、机房建设、电力消耗和负荷以及系统运行带来了一系列挑战。 为了应对其中的一些挑战,中国电信正在从全光网络1.0转向全光网络2.0。 该公司计划通过光层的互连来建立一个符合其CTNet 2025战略的全新网络。 新网络将基于一个 “综合、简洁、敏捷和开放 “的架构,并为未来的服务,如5G和云服务,奠定坚实基础。 项目介绍 中国电信选择长江中下游地区作为其全光网络2.0项目的试点,是有充分理由的。 该地区拥有中国25%的人口和30%的GDP。 它拥有一个充满活力和创新的经济,以及一个快速增长的数据中心产业。 该地区也是世界上一些最著名的互联网公司的所在地,这些公司每年产生无数新的互联网应用。 解决方案 2017年,中国电信在江苏、浙江、上海、湖北、安徽和江西等地的21个节点建设了大规模的WDM ASON骨干网络。 在初步阶段规划了348条100G波分链路,将来最终能够支持200G/400G。 通过全网格网络,中国电信部署了中国第一个全光网络2.0骨干网。 它与之前的全光网1.0在以下方面有所不同。 1.从独立、分离的链式拓扑结构到全网状网络。 全网格网络拓扑结构创建了最短的服务、保护和恢复路线,允许服务的一跳传输和E2E延迟低于15毫秒,以满足CTNet2025延迟要求。 此外,网络安全得到了极大的加强,故障恢复时间也大大缩短。 2.从电动开关节点到全光开关节点。 部署了21个ROADM以创建智能光节点,这将最终成为光交叉连接(OXC)。 这使网络节点的建设成本、电力消耗和机房面积减少了30%-50%。 3.从手工操作到智能操作。 全网状网络为智能操作提供了互连基础。 通过光层的动态路径选择和面向TSDN的网络,可以实现智能的资源调度和按需的带宽和延时。 工业和信息化部科技委副主任、中国电信科技委主任韦乐平在谈到这项新举措时表示:”中国第一个ROADM骨干网的动态互联,初步实现了从电节点到全光节点、从点对点链接到光层网状网络的战略升级。这不仅打破了网络节点容量的电气瓶颈,而且象征着从全光网络1.0过渡到全光网络2.0的新时代。这也是中国电信向综合、简洁、敏捷、开放的CTNet2025网络重建任务演变的关键一步。它不仅带来了交通网络各层的变革,也促进了相关产业的繁荣”。

The post 中国电信的波分骨干网络:通往全光网络2.0之路 appeared first on China Telecom Americas | Chinese.

]]>
在过去的十年中,中国电信骨干网络的流量一直以每年47%的惊人速度增长。 这给设备投资、机房建设、电力消耗和负荷以及系统运行带来了一系列挑战。 为了应对其中的一些挑战,中国电信正在从全光网络1.0转向全光网络2.0。 该公司计划通过光层的互连来建立一个符合其CTNet 2025战略的全新网络。 新网络将基于一个 “综合、简洁、敏捷和开放 “的架构,并为未来的服务,如5G和云服务,奠定坚实基础。

项目介绍

中国电信选择长江中下游地区作为其全光网络2.0项目的试点,是有充分理由的。 该地区拥有中国25%的人口和30%的GDP。 它拥有一个充满活力和创新的经济,以及一个快速增长的数据中心产业。 该地区也是世界上一些最著名的互联网公司的所在地,这些公司每年产生无数新的互联网应用。

解决方案

2017年,中国电信在江苏、浙江、上海、湖北、安徽和江西等地的21个节点建设了大规模的WDM ASON骨干网络。 在初步阶段规划了348条100G波分链路,将来最终能够支持200G/400G。 通过全网格网络,中国电信部署了中国第一个全光网络2.0骨干网。 它与之前的全光网1.0在以下方面有所不同。

1.从独立、分离的链式拓扑结构到全网状网络。
全网格网络拓扑结构创建了最短的服务、保护和恢复路线,允许服务的一跳传输和E2E延迟低于15毫秒,以满足CTNet2025延迟要求。 此外,网络安全得到了极大的加强,故障恢复时间也大大缩短。

2.从电动开关节点到全光开关节点。
部署了21个ROADM以创建智能光节点,这将最终成为光交叉连接(OXC)。 这使网络节点的建设成本、电力消耗和机房面积减少了30%-50%。

3.从手工操作到智能操作。
全网状网络为智能操作提供了互连基础。 通过光层的动态路径选择和面向TSDN的网络,可以实现智能的资源调度和按需的带宽和延时。

工业和信息化部科技委副主任、中国电信科技委主任韦乐平在谈到这项新举措时表示:”中国第一个ROADM骨干网的动态互联,初步实现了从电节点到全光节点、从点对点链接到光层网状网络的战略升级。这不仅打破了网络节点容量的电气瓶颈,而且象征着从全光网络1.0过渡到全光网络2.0的新时代。这也是中国电信向综合、简洁、敏捷、开放的CTNet2025网络重建任务演变的关键一步。它不仅带来了交通网络各层的变革,也促进了相关产业的繁荣”。

The post 中国电信的波分骨干网络:通往全光网络2.0之路 appeared first on China Telecom Americas | Chinese.

]]>