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文档简介

分/组/传/送/技/术项目三新一代承载网技术

讲师XXX、XXX项目引入近年来,分组光传输网络取得了长足进步,光传输技术及其网络部署与应用日趋成熟。光网络承载着超大规模的信息流量,通信中断可能带来巨大的经济损失和严重的社会影响,因此,构建健壮、高生存性的光网络始终是电信运营商、设备制造商以及网络设计者关注的核心问题。新技术共同推动分组光网络从“尽力而为”向“确定性、高可靠”演进,为电信级业务提供更强的生存性保障。任务分解项目三:新一代承载网技术任务一:了解切片分组网技术任务二:了解FlexE技术任务三:了解Inband-OAM技术任务四:了解SR技术任务二:了解FlexE技术01任务描述:本任务介绍了FlexE基本概念,FlexE技术特点,FlexE技术在网络中的应用,详细分析FlexE架构三要素:Client(业务接口)、Shim(核心逻辑层)、Group(物理层资源池)的功能与交互关系,通过本任务掌握FlexE通过Shim层解耦MAC/PHY实现灵活带宽分配机制,掌握绑定技术与通道化技术的应用场景。02学习目标:1.FlexE技术基础概念。2.FlexE技术核心架构。3.FlexE技术部署与应用。CONTENTS目录01

FlexE技术基础概念02

FlexE技术核心架构03

FlexE技术部署与应用FlexE技术基础概念01标准以太网的三大瓶颈

带宽颗粒度僵化标准以太网受限于10-25-40-50-100G阶梯速率体系,无法满足灵活带宽需求

光传输设备依赖IP设备与光传输设备速率需严格匹配,导致组网灵活性不足

QoS能力不足基于优先级调度易出现长包阻塞短包,影响业务时延稳定性FlexE技术核心价值

多业务隔离承载通过网络切片技术,在通用物理网上构建多个虚拟隔离逻辑网络,满足差异化需求

灵活速率适配打破阶梯速率限制,支持子速率和超接口速率业务接入,适配多样化场景

绑定与通道化技术绑定多接口支持大速率业务,通道化复用任意比特率数据流,提升资源利用率FlexE技术核心架构02FlexE架构三要素

FlexEClient对应用户业务接口,支持任意速率MAC数据流,通过64B/66B编码传递至Shim层

FlexEShim核心逻辑层,实现Client与Group的映射/解映射,通过时隙分配机制管理带宽

FlexEGroup物理层资源池,将PHY带宽池化为5G粒度,为Shim层提供基础资源支持FlexEShim层工作原理

时分复用机制采用时分复用方式,通过绑定物理通道承载多种以太网业务,实现资源高效利用

原子数据块分发将Client数据流切分为64/66B原子块,通过Shim层在多个PHY与时隙间分发

Calendar时隙管理通过mastercalendar分配时隙资源,subcalendar实现多业务隔离,保障QoSFlexE时隙机制100GPHY时隙划分FlexE1.0标准中,100GPHY被划分为20个5G时隙,支持灵活组合配置编码功能替代Shim层实现64/66bits编码,替代传统PCS层编码功能,简化传输流程收发端处理流程发送端:编码→速度适配→时隙分配→扰码发送;接收端:解扰→时隙恢复→解码→业务还原FlexE技术部署与应用03网络切片与FlexE结合

网络切片概念在共享基础设施上划分多个逻辑网络,为不同业务类型设置专用"车道",满足差异化SLA需求

FlexE硬隔离实现物理接口虚拟化为多个严格隔离的逻辑接口,形成独立业务管道,保障数据安全

SDN控制器调度网管/SDN控制器根据业务属性,自动建立路径到对应切片管道,实现按需分配FlexE部署场景5G业务承载

隔离5G不同类型业务(如eMBB、uRLLC),保障低时延高可靠需求集客业务隔离

为企业客户提供专属通道,满足专线接入、数据传输等差异化需求多业务统一承载

在同一物理网上实现家庭宽带、专线、移动承载等多业务隔离运行,降低运维成本FlexE技术总结

三大瓶颈解决突破带宽僵化、设备依赖、QoS不足问题,构建灵活高效承载网基础

核心技术创新以Shim层为核心,通过MAC/PHY解耦和时隙机制实现粒度化带宽分配

未来应用前景支撑5G及未来网络发展,为确定性网络、智能运维提供关键技术保障思考与练习

填空题FlexE技术核心通过_

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