WSON は Wavelength Switched Optical Network の略で、ROADM (Reconfigurable Optical Division Multiplexer) テクノロジのアプリケーションで出現し、豊富なアプリケーションを備えています。
WSON テクノロジは、光トランスポート ネットワークの波長を使用しない手動スケジューリングと光レイヤー サービスの自己回復回復のニーズに対する初期のソリューションであり、自動検出、自動接続、自動回復の XNUMX つのコア機能を備えており、オペレーターが信頼性の高い簡単なネットワークを構築するのに役立ちます。 -使いやすく、投資を節約 光伝送ネットワーク.
ただし、初期の WSON は主に分散アーキテクチャであり、ソース ノードがルーティング パターンを計算し、最初のノードがサービス パス/回復パスの計算を担当していました。 同時に、最初のノードから最後のノードにシグナリング メッセージを送信して、サービス接続のエンド ツー エンドの確立を実現します。 したがって、多くの欠点があります。
- 大規模ネットワークの不十分な管理機能 WSON は、現在のアーキテクチャが原因で、大規模ネットワークの管理と制御をサポートできません。
- 再ルーティングの回復時間の不確実性。 異なる最初のノード サービスの同時復旧とリソースの競合により競合が発生し、サービスの再ルーティング復旧時間が予測不能になります。
- クロスオリジンの相互運用性の課題。 さまざまなメーカーのデバイスの多様性により、デバイスの物理層とプロトコル層での相互運用性が非常に難しくなり、エンドツーエンドのネットワーク制御を実現するために、上位層のスーパー コントロールによる統合データ モデリングが必要になります。
全光ネットワーク 2.0 の開発要件に基づいて、WSON が直面している現在の課題と組み合わせて、WSON テクノロジは開発と進化を続ける必要があります。 これを WSON2.0 と名付けました。 WSON2.0 のアーキテクチャを次の図に示します。
つまり、WSON 2.0 では、元の分散アーキテクチャに基づいて、集中コンピューティングと分散接続確立を組み合わせたモデルが必要です。 集中型コンピューティングは動的なグローバル コンピューティング機能を備えている必要がありますが、ネットワーク内の各ノードは既存のコンピューティング機能を維持する必要があるため、ネットワーク パス全体のコンピューティング機能がより堅牢になります。
同時に、WSON2.0 技術は、全光ネットワーク 2.0 時代の課題に対応するために、超大規模ネットワーク、確実性、およびインテリジェンスの XNUMX つの特性を備えている必要があります。
- 超大規模ネットワーク: WSON2.0 では、ネットワーク ニーズの進化に対応するために、大規模なネットワーク制御機能を持つ 300 ~ 1000 の ROADM ネットワーク要素が必要です。 WSON ネットワークのサイズが大きくなると、ファイバー破損防止ネットワークの数が大幅に改善され、ネットワーク構築コストとボード数が節約され、ワンホップの直接アクセスによってサービスのエンドツーエンドの遅延が短縮されます。
- 確実性: WSON2.0 は、さまざまなシナリオでサービスの信頼性のニーズを満たすために、さまざまなレベルの確実性と、30 秒 / 10 秒 / 2 秒などの差別化された回復機能を備えている必要があります。 サービスの再ルーティング時間が短いほど、信頼性が高くなります。
- インテリジェンス: WSON 2.0 は、機械学習に基づいて、機能抽出とディープ ラーニングを通じて光レイヤーのインテリジェントなデジタル モデリングを実現し、ネットワーク全体とローカルのバランスを取り、パフォーマンス回復のための最適なソリューションを導き出すことができます。 また、インテリジェントな最適チューニング、ヘルス予測、インテリジェントなネットワーク スライシング、光電子コラボレーションなどのシナリオで、インテリジェントな適応が実現されます。
将来の全光ネットワーク 2.0 が自動化とインテリジェンスで発展し続けるにつれて、WSON2.0 は、クラウド ネットワーク コラボレーション、AI ディープ アプリケーション、急速な波長変更、光電子コラボレーションなどのシナリオでも広く使用されるようになります。 WSON2.0 技術の継続的な進化により、全光ネットワーク 2.0 が効率的なネットワーク構築、ベアラ サービスの高い信頼性、および自動化された柔軟な運用と保守をより確実に実現できるようになります。
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