最近這段時間,小棗君反復給大家介紹了全光網(wǎng)絡(AON,All-Optical Network)。
我們知道,光網(wǎng)絡是現(xiàn)代通信網(wǎng)絡的基石,是基礎設施中的基礎設施。
如果沒有強大的光網(wǎng)絡進行支撐,包括 8K 視頻、VR/AR、智慧工廠、智慧城市、智慧交通在內(nèi)的大帶寬、低時延應用場景,都無法完美實現(xiàn)。5G、F5G,也會變成浮云。
目前,光網(wǎng)絡正在堅定不移地朝著全光網(wǎng)的方向發(fā)展,已經(jīng)逐步走入了 2.0 時代。
之前我介紹 ROADM(關(guān)于 ROADM 的入門科普)的時候,和大家說過,ROADM 是全光網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。它的主要目的,是在線路“光化”的基礎上,進一步實現(xiàn)節(jié)點“光化”(光交換)。
ROADM 演進到 CDC-F ROADM,基本上實現(xiàn)了極強的光交換能力。但是,它仍然不是全光網(wǎng)的終極解決方案。
ROADM 存在一些問題。其中最大的一個問題,就是連纖復雜。
ROADM 系統(tǒng)架構(gòu)
久而久之,就導致連纖變得混亂不堪,給運維帶來困難。采用 ROADM 的方式,機架數(shù)量也比較多,占用空間較大。
于是,更好更合適的全光交換技術(shù)就被推到了臺前,那就是 OXC。
OXC,全稱是 optical cross-connect,光交叉連接。
和 ROADM 一樣,OXC 也是一種能在不同的光路徑之間,進行光信號交換的光傳輸設備。
OXC 這個概念,其實早在 2000 年左右就已經(jīng)有了。某種意義上來說,ROADM 是 OXC 的一種特殊實現(xiàn),OXC 包含了 ROADM。
從傳統(tǒng)架構(gòu)上來看,OXC 由光交叉連接矩陣 、輸入接口、輸出接口 、管理控制單元等模塊組成 。光交叉連接矩陣是 OXC 的核心。
該 OXC 設備主要由光線路板、光背板和光支路板組成。
圖片來自華為官網(wǎng) 一般來說,線路板的每個槽位對應一個方向。當光路信號進入之后,通過 WSS(Wavelength Selective Switch,波長選擇開關(guān)),“拆成”N 路波長信號。 我在 ROADM 的文章中詳細介紹過 WSS。WSS 的誕生,直接催生了 ROADM。 早先的 WSS 開關(guān),采用的是 MEMS 機械式架構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)故障率高,可靠性查。
MEMS WSS 結(jié)構(gòu)
LCoS WSS 結(jié)構(gòu)
LCoS 方案原理上是通過相位控制波長選擇,沒有機械振動,上下波無光放,方向維度可達 32 維,實現(xiàn)超大交叉容量,且功耗更低。
波長光信號通過光連接器,從光線路板進入光背板。
光背板是 OXC 和 ROADM 的重要區(qū)別,擁有很高的技術(shù)含量。它相當于把很多根光纖,印刷在一張紙上,實現(xiàn)光路連接。
光背板局部放大
光背板提供了超大交換容量支持,以及納秒級時延。
OXC 的光背板
圖片來自華為
以上,就是 OXC 的架構(gòu)和特點。 如今,OXC 作為全光交叉平臺,具備大維度無阻塞交換能力,具有極高的交叉調(diào)動容量。 OXC 的作用,就是服務于全光交換和全光調(diào)度。 那么,為什么我們一定要將“光”進行到底?為什么光要對電“步步緊逼”? 說白了,既為了性能,也為了成本。強推全光交換,就是在光通信里面搞很多的立交橋,實現(xiàn)波長的一跳直達。 波長的一跳直達,相比逐跳轉(zhuǎn)發(fā),節(jié)省了環(huán)節(jié),可以顯著降低時延。 越靠近物理層,工作功耗越低,在物理層就實現(xiàn)信號的調(diào)度和轉(zhuǎn)化,就光不就電,可以降低功耗,節(jié)約能源,節(jié)約成本。 好啦,關(guān)于 OXC 的內(nèi)容,簡單介紹完畢。感謝大家的耐心觀看,我們下期再見! 1、《全光交叉技術(shù)演進淺析》,曹麗、蔣東君 2、《華為提供的 OXC 全光交叉平臺將如何使能全光網(wǎng) 2.0 建設》 3、《光交叉連接設備(OXC)的基本功能及組成原理》,彭肖 4、《對話》欄目,“超高清視頻帶來的產(chǎn)業(yè)誘惑”,央視參考文獻: