FTTR光纤到房间白皮书.docx
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1、FTTR光纤到房间白皮书家庭网络的开展从数字化全面走向智能化,从仅提供上网、语音 业务逐步扩展到用户工作和生活的方方面面,出现了数字办公、数字 教育、数字娱乐、家庭安全与健康、智能家居等各类场景。家庭用户在使用智能终端进行工作办公、语音通信、视频浏览时, 随着用户移动,为了保持连接的质量,终端设备应在移动时连接在信 道较好的Wi-Fi接入点,以保障用户的业务体验,在视频业务、游戏 业务、VR/XR等业务上做到不卡顿、不掉线。8K视频/云游戏/虚拟现实(VR) /增强现实业务(AR)等新兴业 务对网络时延敏感。比方,影响VR业务体验的主要是画质体验和交 互体验两个方面。画质体验要求有较高的视觉信
2、息质量,防止产生眩 晕感;交互体验要求运动和视野延迟时间短,防止产生黑边、滞后感。 因此网络时延对VR业务尤其是强交互VR业务尤为重要。随着家庭网络新兴业务的不断开展,网络需要支持更高的传输速 率、更低的交互时延、更多的连接能力等。FTTR全光网络方案基于实 际房屋户型进项光纤拓扑与FTTR从设备的位置选点,到达每个房间 都有“网络信号源”的效果,实现千兆网络无死角覆盖,网络无感知 切换,为用户提供高质量的网络体验。对于平层户型,光纤从FTTR主设备经过光分路器连接到各个从设备,如下列图所示。图2平层户型的FTTR部署例如对于多层户型,将光纤直接从FTTR主设备位置部署到各个房间, 存在部署困
3、难和光纤浪费的问题。利用多级分光,在不同楼层间使用 光分路器进行级联是一种高效、简易的部署方案,即通过在每个楼层 部署光分路器,再通过光分路器把光纤布放到每个相应楼层的房间, 如下列图所示。图3多层户型FTTR部署例如2.2 FTTR小微企业应用场景据中国市场主体开展活力研究报告和国家市场监督管理局第 四次经济普查的结果,截至2021年底,全国登记在册的企业共计 4842.3万户,其中小微企业共计超过4600万户,占比超过95%。近 年来随着小微企业数字化办公的需求升级,在线办公、移动无边界混 合办公、高清多媒体实时交互成为普遍趋势,传统的小微企业内网在 承载视频会议、云化协同办公、企业直播等
4、业务经常存在开视频会议 掉线、卡顿、微信传输文件出现突然中断转圈、直播卡顿花屏、云桌 面分辨率低操作响应迟钝等待的情况;云业务开通时间长且掉线与卡 顿时有发生,小微企业内/外网访问模式复杂安全事故频发,小微企业 内网人工现场运维效率低,究其原因,主要是小微企业内网存在六方 面能力缺乏:一是传统多级以太网络组网层级复杂、故障点多,而且多部件间 没有协同业务间干扰冲突大,导致网络稳定性差。二是小微企业内网网络层级多带宽收敛大,且网线链路成为带宽 升级瓶颈。三是小微企业内网目前缺乏统一业务间调度,多业务混合并发差 异化SLA承载能力缺乏。四是运营商当下重点聚焦小微企业专线接入,没有发挥自身规划 设计
5、和运维专业经验,小微企业网络和云网协同的能力缺乏。五是内网网元部件分散规划集成,没有系统性实施内网和云的云端协同安全设计,对小微企业网络安全防护能力缺乏。六是小微企业网络没有一体化管控,各部件间是孤立的,网络自 服务能力缺乏。针对以上六方面缺乏,FTTR能够为小微企业提供集中管控、承载 能力平滑演进、差异化服务保障、高性能云边协同、安全态势感知、 内网闭环运维的光承载与光空口协同的一张网,提供高品质的宽带业 务体验。以商业办公应用场景为例,写字楼一般面积较大,内部有较多的 办公区域,传统方案各AP之间干扰严重。FTTR支持从设备间的无感 漫游,Wi-Fi信道频段自动规划防止从设备间的干扰,以及
6、支持访客 网络隔离,可提供优质的宽带业务体验。图4办公场景FTTR部署例如2.3 FTTR网络开展需求根据宽带开展联盟发布的打造千兆品质家宽业务 家宽业务体 验分级白皮书和打造面向企业智慧办公的千兆品质宽带业务 业 务体验分级白皮书一小微企业(以下:业务体验分级白皮书),FTTR 需要从超高带宽、无感漫游、智能连接、超低时延、绿色安全、自动 驾驶六个维度构建的网络承载能力,以满足千兆品质家宽业务体验和 小微企业智慧办公体验的需求。面向千兆品质家宽业务体验,FTTR需要重点解决传统Wi-Fi网 络不可控、不稳定等关键问题,通过光+Wi-Fi中心化控制下的一张网 协同,提供可靠稳定的空口连接,以满
7、足网络业务布放的核心诉求:1)带宽上,支持2. 5Gbit/s到10Gbit/s的速率平滑演进;2)延时上,针对时延敏感业务,支持小于20ms通信时延;3)连接上,提供16个接入点覆盖,128、256用户终端接入能力;4)漫游上,针对移动终端接入,支持小于20nls漫游切换能力;5)绿色安全上,使能更高安全保障和更加绿色节能的机制;6)运维管理上,打造易用好用的管理、运维工具,让网络可运营。其次,通过快速和高效的光纤布放,实现光纤设施,支持FTTR高 效部署:1)通过P2Mp物理拓扑,提升光纤布放效率;2)通过多级分光架构,增强网络的可扩展性。面向小微企业智慧办公体验,FTTR需要重点解决小微
8、企业业务差 异性大、连接场景复杂、用户数多等问题:1)带宽上,支持2. 5Gbit/s到10Gbit/s的速率平滑演进;2)延时上,针对时延敏感业务,支持小于20ms通信时延;3)连接上,提供32个接入点覆盖,256以上用户终端接入能力;4)云网一体,应用感知入云;5)立体安全,防入侵、防病毒;6)运维管理上,基于业务差异化的体验要求进行自闭环运维管理。其次,通过灵活、快速和高效的光纤布放,实现更复杂的光纤设施 高效部署:1)通过P2Mp物理拓扑,支持数百米的快速光纤布放;2)通过光电复合缆和多级分光架构,提供灵活的设备部署能力。2.4 FTTR网络部署现状当前FTTR网络部署广泛基于P2MP
9、的网络光纤拓扑。相较P2P光 纤拓扑,P2MP拓扑具备建设本钱低、部署简单、扩展性强、设备简化 等优点:1)主设备仅通过单个光口为多个从设备提供光连接,从而大大减 少设备实现复杂度和体积;2) P2MP拓扑通过多级光纤部署,大大减少光纤部署数量,从而减 少光纤部署的本钱,减弱对布线管道的要求,提升光纤部署的 效率;3)基于P2MP拓扑,通过级联扩展,主设备一跳连接从设备,防止 T P2P拓扑的级联转发,保证网络单级调度,提升网络稳定性;4) FTTR系统在P2MP拓扑上实现带宽共享,基于网络业务需求动 态分配带宽,提升带宽利用效率,平滑支持运营商业务升级。另外,为了更好匹配家庭和小微企业业务带
10、宽需求,适应Wi-Fi 6、 Wi-Fi 7在实际应用中的连接带宽,充分利用现有光通信产业链有优 势,FTTR网络部署在产业达成采用2. 5Gbit/s和10Gbit/s速率共识, 以支持短期和长期的持续开展。在此基础上,还需要进一步通过技术 创新和突破,面向当前无源光网络技术和Wi-Fi无协同,仅提供简单 数据传输无法实现整网可靠传输的问题,打造体验可保障的网络。3 FTTR技术进展为了保障家庭和小微企业用户FTTR网络开展需求,FTTR从带宽、 连接、时延、漫游、绿色安全和运维管理等六个维度为业务体验提供 保障机制。具体技术实现包括全光组网架构、管理平台技术、接入局端技术、主设备技术、FT
11、TR协同技术、从设备技术、终端侧技术以及线缆工程技术等八个方面,如下列图所示。管理平台OLT线缆工程技术:1 .线缆技术.连接器技术从设备主设备仝FTTR P2MP全光组网架构终端侧技术:1 .业务模型2 .天线3 .射频技术设备管理技术:1 .远程管理技术.实时流量预测2 .全局无线优化接入局端技术:1 .在网计算.业务感知2 .路由技术主设备技术:1 .漫游控制技术.高效空口协同2 .网络参量感知FTTR协同技术:1 .光与无线协同.低延时保障2 .动态链路管理从设备技术:1 .绿色节能技术.无线容量优化2 .无线感知技术注:红色字体标明重点技术进展图5 FTTR网络技术视图全光组网架构:
12、协同管理平台技术、接入局端技术、主设备技术、FTTR协同技术、从设备技术和终端侧技术,提升整网性能满足用户业 务体验需求。管理平台技术:远程管理实现对FTTR主设备代理管理从设备。 全局无线优化技术具备对FTTR系统全局无线信息统计、计算和分析 能力,建立无线干扰模型和下发优化决策。在云-管-端对数据流量模 型、线路质量进行分析和预测,对FTTR系统给出主从设备数据调度 和线路优化决策。接入局端技术:完成主设备与上层OLT之间的连接,执行FTTR 系统局部算力上移和业务感知。主设备技术:实时的感知主从设备业务状态、数据状态和设备状 态,对FTTR系统和终端之间的连接关系、收发状态、参数设置进行
13、 控制调整。实现整个FTTR系统有序、高效、快速的数据调度及无感 漫游。FTTR协同控制技术:完成FTTR网络内的主设备和多个从设备的 光纤网络与Wi-Fi网络在频率、时间和功率等维度的协同和资源调度, 并为资源调度决策以及业务流提供全局低延时、及整网链路管理的通 道。从设备技术:根据调度决策实现单个或多个从设备调优,数据并 发和有序通信,大幅提高系统的总通信容量及抗干扰能力,有效降低 能耗实现绿色节能。终端侧技术:在数据通信的技术上,扩展感知、交互等非通信功 能,通过智能天线、射频技术,提升FTTR系统对终端设备、用户等 交互对象的覆盖、感知能力。线缆工程技术:既要考虑施工的便捷性、高效性,
14、又要考虑室内装修的美观性。当前,FTTR主要技术进展涉及全光组网架构、管理平台技术、主 设备技术、FTTR协同技术、从设备技术和线缆工程技术等六个方面, 具体包括:全光组网C-WAN架构、设备管理技术、漫游控制技术、光 与无线协同机制、低时延保障技术、动态链路管理机制、绿色节能技 术、线缆与连接器技术等八项技术。2.1 全光组网C-WAN架构全光组网 C-WAN 架构(Centralized/Cloud Wireless-optical Access Network),主要解决的问题是家庭组网技术间缺乏有效的协 同,空口无序竞争严重,难以满足用户在新兴业务体验上的要求。C-WAN架构的核心是由
15、主设备进行信息和决策,对光和WiFi 传输进行中心化一张网控制,实现光链路和空口链路的资源进行统 一协同配置。图6 C-WAN功能架构图C-WAN架构包括管理面、控制面和数据面三个方面,如上图所示。力宽带开展联盟 Broadband Development Alliance目录刖 目录iii1 FTTR产业进展11.1 部省联动出台政策支持FTTR开展 11.2 国内运营商引领推进FTTR部署31.3 产业链持续开展壮大加速FTTR应用5FTTR应用场景进展71.4 FTTR千兆家宽应用场景71.5 FTTR小微企业应用场景101.6 FTTR网络开展需求111.7 FTTR网络部署现状13F
16、TTR技术进展151.8 全光组网C-WAN架构171.9 光与无线协同机制181.10 低时延保障技术191.11 动态链路管理机制201.12 漫游控制技术211.13 绿色节能技术221.14 设备管理技术241.15 线缆与连接器技术25FTTR标准进展271.16 FTTR技术产品标准 271.17 FTTR工程线路标准29总结与展望331.18 业务体验升级驱动FTTR技术演进与创新331.19 多方协同构建FTTR产业生态35 III管理面主设备的管理功能实体通过南向接口管理从设备,从设备的工作状态信息、维护FTTR系统组网,实现拓扑可视化等。主设备通过 北向接口向FTTR管理平
17、台上报FTTR网络运行情况,管理平台可帮助运 营商实现资产管理,设备状态管理,以及提供FTTR网络优化等功能, 从而全面提升运营商对FTTR网络在网管理、快速定障、性能优化等价 值,提供一张可运营的品质网络。控制面主设备中心控制器实时采集本地和从设备的网络信息,通过内生 决策机制,进行整网通信的决策控制,实现中心化控制光和无线协同 功能,突破传统Wi-Fi空口竞争机制下的不稳定因素,为运营商提供 一张确定性体验网络奠定基础。数据面数据收发(通过FTTR光收发器、Wi-Fi等)基于P2Mp的光纤拓扑, 承载实时业务数据传输。从设备之间的东西向数据通过主设备进行二 层转发。数据面为管理面、控制面的
18、信令传输提供保障通道。3.2 光与无线协同机制光与无线协同机制当前主要进展集中在中心化光与Wi-Fi协同 机制上,即主设备对从设备进行实时控制(通过下列图中主设备的控制 器),确保FTTR网络内Wi-Fi空口的有序协同,漫游无感切换,空口 性能最大化等目标,其框架如下列图所示。网络性能要求高房间1房间2光收发机卜匚怅旦, 从设备一E四 AR/VR在线游戏xPONIFDN网络性能要求中 匚事高清视频d ,一、V沱在线会议房间N: :|光竣机|Q从设备 I网口 I网络性能要求低手机APP网页浏览图7中心化光和Wi-Fi协同框架其中,中心化控制器位于主设备内,实时各个从设备的网络 状态信息,同时通过
19、内生决策机制形成主、从设备的Wi-Fi空口协同 的执行策略。FTTR收发器提供低时延的通信通道,保障及时的信息搜 集上报和决策下发,以匹配Wi-Fi空口的快速传输。从设备实现Wi- Fi传输信息和参数配置的转换。中心化控制模块可根据业务QoE需要实时发起网络数据传输和 Wi-Fi空口状态请求,请求消息通过FTTR协议进行低时延保障 承载,从设备把请求消息通过系统内部接口进行映射,快速读取Wi- Fi的通信传输状态,包括待传数据(队列、缓存等),Wi-Fi空口状 态(干扰、冲突、通信质量等)等。通过Wi-Fi读取的信息封装为FTTR 协议信息,通过低时延机制快速上报到中心化控制模块,完成实时数
20、据采集。3.3 低时延保障技术随着新兴业务的开展,对Wi-Fi承载的带宽要求越来越高,Wi-Fi 6及其演进支持160MHz和320MHz频宽,极大提升了 Wi-Fi连接 速率。然而,由于Wi-Fi使用非授权的微功率频谱,资源极大受限, 中国当前仅有一个可用的连续160MHz频段,当越来越多的高速设备 工作在相同频段,在Wi-Fi CSMA的竞争接入机制下,频繁的冲突难以防止。低时延保障技术当前进展主要集中在空口有序传输机制上。空口 有序传输机制是以中心化光与Wi-Fi协同机制为基础,主设备实时搜 集从设备业务数据状态和空口状态,根据业务优先级和体验保障需要, 实时调度主设备和从设备的空口传输
21、资源(时间、频率、空间等),从 而确保不同主、从设备之间的Wi-Fi空口不会存在报文的冲突,将FTTR Wi-Fi网络从无序升级为有序,并且可保障不同类型业务的带空口有序传输机制如下列图所示。宽和时延需求。空口管控DIFSDIFSDIFS演诲图8空口有序传输机制3.4 动态链路管理机制家庭的数字化开展涉及家庭网络用户的各个方面,不同业务对网 络的要求差异显著,需要做到对整个网络的实时控制优化,到达整网 体验保障。动态链路管理机制当前进展主要集中在自智链路管理机制上。自智链路管理机制是以中心化光与Wi-Fi协同机制为基础,首先,通过 业务感知和识别,明确网络中传输的各种业务的质差要求,分解形成
22、网络优化的核心关键目标;其次,通过信息采集(如各类网络探针) 得到网络状态和网络资源的全局分布图;再次,通过在主设备的决策 大脑,基于专家经验、AI模型等算法类决策机制,在充分保障用户各 类业务体验的前提下,形成网络资源按需分配等目标。自智链路管理 机制如下列图所示。业务感网络动知1一山,/态优化I PHY |:天线Wi-Fi函控甬)面上移图9自智链路管理机制3.5 漫游控制技术漫游性能的好坏直接影响用户移动中的业务体验,传统IEEE 802. Ilk. 802.11V、802. Ur协议在使用过程中存在切不动(漫游切 换成功率低),切不快(无法实时感知终端状态,切换不及时),切不 准(无统一
23、控制,无法接入最正确热点)等问题。漫游控制技术当前进展主要集中在无感切换技术上。无感切换是 以中心化光与Wi-Fi协同机制为基础,主设备通过感知和维护整网连 接拓扑,统一配置空口连接状态和数据转发路径,所有终端连接统一 管理和控制。切换决策一跳直达从设备,主从设备间交互极简,数据 转发切换和连接切换同步进行,进而大幅减少漫游切换时间和保证数 据交互连续性。如下列图所示。3.漫游切换图10无感切换技术3.6 绿色节能技术从运营商视角,业务发生的时间和对网络的要求呈现显著的差异 性,导致一局部从设备业务流量大,另一局部从设备流量较小甚至没 有流量。同时主、从设备的状态也在不断变化,最正确节能需要从
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