随着NGB(next generation broadcasting network,中国下一代广播电视网)的快速发展,传统广播电视网络在适应当今日益发展演进的多元化业务需求时,已深感捉襟见肘。因此,对以数据传送为主的广电网络进行优化升级已迫在眉睫。
专线业务是广电网络除有线电视双向网以外的重要收入来源和价值市场,政企等高价值客户对专线提出更高的诉求:更快的业务上线时间、高可靠、高安全。如何提升精品专线品质,提升专业客户满意度,成为摆在广电网络公司面前的重大挑战。
为更好地服务政企客户,在去年的巴塞罗那世界移动大会上,华为展示了基于CloudOptix的低时延专线解决方案,CloudOptix是结合TSDN(传送软件定义网络)技术与MS-OTN(多业务光传送网络)技术的领先解决方案。
华为TSDN+MS-OTN传送网络将波分复用技术从城域核心层、汇聚层下沉到CO节点,从而构成了一张覆盖主要政企分支,能够快速接入的专线网络。MS-OTN可以轻松满足SDH、Packet、OTN多种业务类型,以及2M~100G多种业务带宽的诉求。同时,能够集中管控全网资源的TSDN控制器,使得资源可视,真正提供端到端专线的快速发放。TSDN+MS-OTN解决方案的推出,可提供低时延、基于时延选路,支持ASON(自动光交换网络)特性的高可靠、带宽按需调整、带宽日历(预约调整)等服务,将助力广电拓展金融、政企等更多客户。
MS-OTN保障稳定低时延
继承SDH (数字同步体系) 技术,MS-OTN的物理硬管道本质,能够保证稳定的低时延。在OSI (开放系统互连) 定义的 7层网络层级中,层级越低越靠近物理传输层,所涉及的复杂处理越少、引入的时延也越小。OTN (光传送网) 是基于波分复用技术的光网络传输技术,其设备处理信息的网络层级在L0和L1层,时延接近物理极限,且不存在统计复用、报文拥塞和时延抖动,是时延稳定且最低的网络传输技术。
如图一1所示,对比OTN与分组网络,在网络轻载和重载的情况下,OTN都能保证毫秒级小数点后2位的稳定低时延。
通过TSDN获得最低时延链路组合
TSDN是近年来业界最热门和最新的网络控制技术,华为TSDN实现传输网络全网资源的管理、业务路由选择,从而找出最低时延的链路组合。
光在光纤中的传输时延为5ms/1,000 公里。根据华为在“上海-南京-苏州”间距离约726 公里的现网测试情况,超过90%的网络时延是由光纤的时延所组成。因此,缩短业务传输的光纤路径,将直接影响业务实际传输的时延。
如图2所示,TSDN控制器能实现整体网络时延的实时管理与优化,为业务规划最低时延的路径,相对于原有省份分布式控制传送网的优势主要体现在如下几个方面。
综上,CloudOptiX解决方案,结合TSDN技术与MS-OTN网络,满足多种行业高安全、稳定低时延、高质量的核心要求,是能够驾驭金融行业专线这类最高网络标准诉求的优质解决方案。未来,根据金融、政府、数据中心互联等企业及应用场景需求,对光网络进行切片实现光层虚拟专用网络,具备更低时延、更大带宽、以及依据网络站点情况的最高安全等特性,助力广电运营商为其客户构筑领先的网络能力,实现业务创新和商业成功。
好文章,需要你的鼓励
人工智能领域正在通过改进模型工作方式来释放新功能。研究人员开发了一种名为"SVDquant"的4位量化系统,可以使扩散模型运行速度提高3倍,同时提升图像质量和兼容性。这种技术通过压缩参数和激活值来大幅降低内存和处理需求,为资源受限的系统带来新的可能性。
Meta公司开发了一种机器学习模型SEAMLESSM4T,能够实现36种语言之间的近即时语音翻译。该模型采用创新方法,利用互联网音频片段避免了繁琐的数据标注。这一突破性技术有望简化多语言交流,但仍需解决噪音环境、口音等挑战,并关注技术可能带来的偏见问题。
生物制药行业正积极拥抱人工智能技术,大型企业投入巨资,小型公司谨慎布局。行业面临人才、数据和工作流程等挑战,但预计到2025年将在AI就绪度方面取得实质性进展。AI有望加速药物研发,提高效率,最终造福患者,重塑医疗保健的未来。
随着 AI 需求激增,数据中心行业面临严峻挑战。能源消耗激增威胁可持续发展目标,新项目遭遇公众反对。电力供应和分配方式亟需改革,行业或将迎来动荡的 2025 年。