当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 6月13日,2019年新一代光传送网发展论坛(NGOF)技术研讨会在北京召开。提及NGOF,2017年12月,NGOF在北京成立,发起单位包括中国电信、中国联通、中国信息通信研究院、华为、中兴通

6月13日,2019年新一代光传送网发展论坛(NGOF)技术研讨会在北京召开。提及NGOF,2017年12月,NGOF在北京成立,发起单位包括中国电信、中国联通、中国信息通信研究院、华为、中兴通讯、烽火通信、上海诺基亚贝尔、海信宽带多媒体、武汉光迅、Finisar、Lumentum、Microsemi、Broadcom、上海剑桥等。

NGOF的成立旨在让光传送网产业上下游共同协作,在标准制定、技术创新、测试验证及试点应用等领域充分合作,加速新一代光传送网技术和方案从场景需求到商用落地。

构建完整的光传送网产业链

工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任、NGOF理事长韦乐平表示,NGOF在过去一年,组织队伍不断壮大,目前成员单位已经达到了40家,包括运营商、科研院所、设备商、模块和器件厂商、芯片厂商、光纤光缆厂商等,构成了一个完整的光传送网产业上下游。

工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任、NGOF理事长 韦乐平

“我相信还会有更多的单位加入,让我们共同努力,加速新一代光传送网技术和方案从场景需求到商用落地的进程,服务‘网络强国’的国家战略。”韦乐平表示。

2019月1月,NGOF一周年成员大会期间,NGOF在原有的5G承载、城域光模块以及云&专线承载三个工作组基础上,又成立了新增的“海缆通信工作组”和“大容量WDM传输工作组”两个工作组,进一步扩大了工作内容。

各工作组工作稳步开展

目前NGOF主要设置了5G承载工作组、城域光模块工作组、云&专线承载工作组、海缆通信工作组和大容量WDM传输工作组。

1.5G承载工作组根据5G业务时期中国运营商的网络特点,提出了覆盖前、中、回传的端到端承载解决方案。特别是5G前传根据光纤资源条件的差异,提出了系列化解决方案,目前各项方案的产业化都比较顺利。5G承载工作组协同成员单位在ITU-T推动了G.sup.5gotn、G.709.25-50、G.ctn5g等国际标准立项;在CCSA推动了“分组增强型光传送网(OTN)设备技术要求”“传送网网络切片技术研究”“支持25G/50G线路接口的城域光传送网(OTN)技术要求”等系列标准和研究工作,充分体现了NGOF的产业协同能力。

2.城域光模块工作组重点聚焦低成本10G可调谐光模块、25G BiDi光模块以及硅光集成等城域光模块新技术,推动技术发展,引导标准化,实现互联互通,助力产业应用。低成本可调谐光模块组推动的G.metro技术被ITU采纳,写入G.698.4标准,目前正在ITU推动25G标准。多个成员单位已经推出了10G和25G Tunable光模块的样品。25G BiDi光模块组在CCSA协同推进给的行业标准已经进入送审稿阶段,实验室多次实现了多厂商互联互通,基本实现产品化。新技术工作组聚焦硅光等新技术,从应用角度出发进行了深入的研究,NGOF也将发布《硅基光器件技术与应用白皮书》,展现工作成果。

3.云&专线承载工作组针对新的业务环境,对政企专线、企业上云、云间互联等新兴业务的承载需求进行了全面、深入的调研和分析,基于分组增强型光传送网技术提出了面向云时代的专线解决思路和方案。过去一年,NGOF成员单位在推动基于OTN的专线业务发展方向方面取得了突出的成效,三大运营商都开始建设面向政企业务和云承载的OTN专网。NGOF也将发布《面向云时代的高品质专线技术白皮书》2019年版本。

4.年初成立的海缆通信和大容量WDM传输两个工作组进一步夯实了NGOF在光传送网物理层的基础工作。海缆工作组旨在汇聚产业链力量,推进国内外相关标准化工作的进展,通过高精尖产品研发、光纤光缆核心技术进步、海缆业务需求和应用研究,实现大型深水越洋工程的全面交付,使中国跻身海缆通信领域第一阵营。

5.大容量WDM传输工作组在扩展波段范围WDM系统、城域400G WDM系统、城域低成本WDM系统等方面开展了一系列卓有成效的工作。

从产业做大到产业做强任重道远

我国在光网络等很多领域在全球具有领先地位,例如我国光纤布署速度、覆盖率和实际光纤到户用户数都是全球绝对第一。但是,我国从产业做大到产业做强还有很长很长的路要走,因此发展的道路还是任重道远的。

当然,科学无国界,我国的光通信产业做大做强的路上离不开对外开放和国际合作。韦乐平表示:“无论是我们的企业,还是这个论坛,都是开放的,欢迎各个国家的企业参与。”

韦乐平在演讲最后也表达了对本次论坛以及产业发展的期许,他表示:“NGOF本着‘协同创新 光耀未来’的共同愿景,充分研讨新一代光传送网技术在新的业务环境下的发展方向,将为开创光通信产业未来的辉煌增砖添瓦!”

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭