LTE时代已经来临、相比于3G时代,LTE的接入带宽需求更高,且覆盖密度需求更大,已经接近于固定宽带接入的需求。
移动和固定接入网趋于融合
伴随着无线接入技术的发展,移动回传网络带宽需求持续增加。从GSM时代的几Mbit/s,到WCDMA时代的几十Mbit/s,再到LTE时代的上百Mbit/s。同时,随着小微基站的大量部署和宏微基站聚合技术的广泛应用,移动回传网络带宽需求增加更快。
在公众宽带用户接入带宽增长的同时,专线用户的带宽需求也在同步增加,从现有的几Mbit/s或几十Mbit/s,增加到几百Mbit/s,甚至到1Gbit/或10Gbit/s。特别是随着智慧城市的广泛部署,需要在城区内部署更多的信息汇聚点,带宽需求将会更大。
更进一步的是,在满足室内覆盖方面,移动宽带接入和固定宽带接入的站址选择也趋于相同,两种业务的环境日益类似。在这种背景下,固定接入网和移动接入网络的融合FMC方案将会是运营商未来带宽接入业务的主要解决方案。
为此,ITU-T SG15研究组从2011年日内瓦全会开始讨论下一代城域WDM技术NGM-WDM,经过两年多技术讨论,在2014年4月召开的日内瓦全会上正式启动技术的标准化工作G.metro,预计该标准将在2016年发布。
NGM-WDM优势凸显
宽带接入网络接入技术众多,包括IP RAN、WDM/OTN/Pe-OTN和PON等。
WCDMA的回传主要是基于IP RAN实现。而基于波长和ODUk交叉,WDM/OTN/Pe-OTN方案可以为不同粒度的业务提供更加灵活的交换和保护机制,因此,IP RAN和WDM/OTN是目前移动回传网络普遍部署的网络架构。
PON网络技术则主要用于固定网络的宽带接入,也作为回传网络的补充手段。
但是需要注意的是,除WDM/OTN/Pe-OTN技术外,其它技术都无法提供波长或子波长级传输能力,且扩展性有限。同时,由于都需要应用电域处理,因此功耗也较大。因此,从网络可持续发展来看,WDM是一种优选技术。
当前,为了满足运营商的综合接入需求,包汇聚方案是在城域和接入网络中主要应用的方案。WDM和包汇聚,孰优孰劣,举例说明。
选取一个典型城市的网络拓扑结构作为评估模型,该网络具有35个中心局CO,其中最大路径是92.7km,平均距离是38.63km;接入网络中每个中心局最多有9个接入环,每个接入环最多有8个接入点,每个中心局共有65个接入点,最大环长19km。网络流量增长模型则以其中一个综合业务运营商的流量增长作为参考。网络中光模块和光器件的成本以当前价格为参考。
考虑三种应用场景,第一种场景只有2G/3G业务流量;第二种场景除了2G/3G业务外,还考虑了LTE业务流量;第三种则是除了2G/3G/LTE业务流量,还考虑了公众用户和专线用户流量。
通过比较分析发现,随着业务类型和网络流量的逐步增加,基于WDM技术的方案成本下降显着,对于包汇聚方案,随着流量增加,第二个场景中的成本比第一场景有所下降;但是随着业务类型和流量的继续增加,WDM方案的成本比包汇聚方案要低。
进一步,WDM方案只需要光层处理而不需要电层处理,因此还具备能效更高、与业务类型无关和运行维护简单的优势。
愿景
下一代城域WDM网络,基于波分复用技术,具备多项优势,包括系统容量高,成本低,波长到用户,10Gbit/s接口,可以很好地满足固移融合和BBU池组化的应用需求。
NGM-WDM在整个网络发展中的愿景如上图所示,随着NGM-WDM网络的部署应用,LTE、专线用户和公众用户最终都由综合接入网络统一承载。在汇聚和核心层,NGM-WDM通过WDM/OTN网络或光纤直接上连到IP RAN和IP城域网的核心层。NGM-WDM网络,与ROADM和WDM/OTN网络一起,共同构建基于WDM技术的统一光传送承载网络。
随着LTE的商用部署和BBU池组化的应用,NGM-WDM网络将首先应用于移动前传网络,解决光纤消耗问题,然后应用到回传网络中,逐步实现前传网络和回传网络融合的统一移动传送承载网络。
对于高带宽需求的专线用户,NGM-WDM网络可以直接提供独立的1G波长、甚至10G波长。随着NGM-WDM成本下降,该技术也将逐步应用到公众用户领域,通过独立的波长来为用户提供GE接口,替代NGPON2网络中的TWDM-PON技术。
随着宽带接入的进一步提升和移动互联网业务的爆炸式增长,固移融合下的接入网络带宽将会需要飞速增加来满足最终用户的需求。同时,由运营商和OTT提供的新型业务也将不断涌现,业务类型会更加丰富,应用场景会更加灵活,系统容量需求也会持续增加;因此,NGM-WDM网络也将面临更多的挑战。
另一方面,随着软件定义网络SDN技术的发展演进,NGM-WDM也将逐步引入SDN技术来满足更多的应用场景和业务需求,以及灵活的端到端管理和弹性智能的网络控制。
来源: 通信产业网
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