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[导读]与4G相比,5G具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延等特征,能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。运营商和设备供应商正在引领着5G技术的研究和发展,其中

与4G相比,5G具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延等特征,能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。运营商和设备供应商正在引领着5G技术的研究和发展,其中也包括云无线接入网(C­RAN)以及相应的承载技术。

在本次Microsemi举办的“从产业链角度看OTN在5G承载中的角色”为主题的专题研讨会上,专家们的讨论重点之一就是如何简化OTN架构以满足5G前传网络的要求。

5G前传承载为何要选择OTN?

5G 要求基于云的集中式C-RAN架构以支撑10倍的蜂窝密度,并充分利用数据中心的成本优势。

5G C-RAN势必会冲击到底层的承载网,包括常说的前传网和回传网。ITU已经采纳了一种全新的两级前传架构来适配5G。

在5G前传领域,运营商希望从小基站站点汇聚CPRI、10GbE以及25GbE接入,作为集中无线接入网络(C-RAN)架构的一部分。5G前传网已有共识包括:5G前传网的时延必须非常小,低到每跳仅几微秒;5G前传网必须能支持25G和10G以太网业务(eCPRI和NGFI格式),以及与4G共站址时的CPRI业务;5G前传网必须能很好得实现网络切片。目前,在已知的5G前传网技术中,OTN正是合适的技术之一。

100Gbps OTN已经在具有相似带宽需求的应用中证明了其价值,因此应该是C-RAN前传的一个自然选择。这种OTN解决方案将能支持基于100GBASE-LR4的灰色光模块,而不是更昂贵的WDM光学器件。

Microsemi资深产品经理浪涛介绍:“OTN端到端的优势:通过SDN可以实现网络协同和业务编排;天然支持端到端的网络芯片;L0\L1\L2覆盖网络实现时延迟的最优化;带宽硬管道提供端到端的性能监控,OAM,QoS和保护倒换。”

大家是怎么看OTN作为前传网络承载的

在本次专题研讨会上,电信运营商和终端厂商纷纷展示了自家在5G发展中正在研究的方向。

中国移动通信有限公司研究院李高工表示:“100G OTN的使用将大大提升5G承载力,随之而来的是散热方面带来的挑战,所以,我们要加紧简化5G前传网络。”

中国电信北京研究院李主任表示:“OTN作为5G前传承载可利用现有的光纤管道,在硬件上没有太多的限制,加之未来可以与以太网组合应用,前景广泛。”

华为首席专家表示:“5G前传部署场景,需要重点考虑集中到CO机房。”

中讯通信规划经理表示:“一级前传OTN需要增加安全保护功能,二级前传OTN需要时延低。”

烽火通信技术经理表示:“OTN作为前传设备的选择,能够提供灵活的电层汇聚。”

5G当道,如何简化OTN架构才是重点

Microsemi为5G前传提供了网络芯片

Microsemi作为产业链最上游的芯片厂商,也在为5G前传网络上做出了一些成绩。在本次研讨会上Microsemi分享了其OTN应用在5G前传网络的最新研究成果:

(1) OTN直接可以满足5G前传的绝大多数基本要求。只有时延这一项属于未知。有鉴于此,Microsemi开展了针对OTN时延的专门研究。

(2) 根据实际测量结果,我们得出结论是:当前已经在现网中运行的OTN设备,其时延处于平均每跳2.5微秒的水平

(3) 通过理论分析,我们进一步算出OTN的绝对最小时延可以做到每跳0.35微秒。这和别的传送方案比如FlexE的最小时延没有差别。OTN的最小时延完全可以满足5G前传的要求。

(4) 在当前的时延水平上,通过规范,设计和配置多方面的综合优化,OTN的最小时延是完全可以做到的。

(5) 研究结果表明,OTN应用在5G前传是可行的。希望业界在推动和促进 OTN 作为 5 G 承载的工作上做更多的努力。

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