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          降低100G系統(tǒng)功耗的六大關鍵技術

          作者: 時間:2013-01-10 來源:網(wǎng)絡 收藏

           1. 能耗是規(guī)模商用的核心問題
            根據(jù)國際能源機構(IEA)2008年的統(tǒng)計,從1973年到2006年,全球能源消耗上升73%,C02排放增長了79%,能源的消耗導致了溫室效應和一系列的自然災害。為了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,主流運營商、設備商先后啟動節(jié)能減排計劃,應對能耗的挑戰(zhàn)。
            如火如荼的已具備商用條件,然而要實現(xiàn)大規(guī)模的部署還需要解決一些挑戰(zhàn)。這主要是因為100G實現(xiàn)機理復雜,光接收機需要使用相干接收和DSP處理,芯片沒有ASIC化,導致整個100G較高。通過下圖可以看出,當100G單板值達到280W左右時,才能和10G做到和能效比相當。因此,如何100G,提供綠色低碳的解決方案,就成為各大通信設備商關注的熱點話題。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/175925.htm

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          圖1 10G、40G、100G功耗對比圖

            2. 100G OTN綠色節(jié)能的
            100G 主要包括4個部分:100G業(yè)務板、OTN交叉單元、風扇板、管理模塊,其中100G業(yè)務板的功耗占整個系統(tǒng)功耗的7成左右。100G業(yè)務板的功能模塊又可分為三部分:客戶側光模塊、業(yè)務映射處理單元、線路側光模塊。其中,各功能模塊中的業(yè)務處理芯片占了100G業(yè)務板功耗的6成左右。

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          圖2 設備及業(yè)務板功耗分布圖

            下文將從ASIC、光模塊、電源等方面進行討論,介紹目前主流的100G系統(tǒng)功耗的實現(xiàn)方案。
            之一:持續(xù)提升ASIC工藝
            目前業(yè)界主流的波分設備商均自主研發(fā)ASIC芯片,并通過芯片制程的提升來芯片的功耗,為OTN系統(tǒng)降功耗打下基礎。100G系統(tǒng)的設計也一直緊跟芯片工藝改進的步伐并享受升級帶來的巨大節(jié)能收益,通過改進ASIC的工藝,100G業(yè)務單板的節(jié)能成果顯著。
            通過下圖的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),目前已經(jīng)成熟使用45nm工藝,相對130nm工藝能使門電路功耗降低50%;未來ASIC設計達到28nm時,100G系統(tǒng)的功耗還會大幅下降,達到甚至優(yōu)于當前的10G 單位比特功耗水平。

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          圖3 ASIC工藝改進節(jié)能效果

            關鍵技術之二:降低光模塊功耗
            在100G系統(tǒng)中,光模塊的功耗也占有相當?shù)谋壤?,因此降低光模塊的功耗,也具有重要意義。
            光模塊主要通過采用自適應電源管理技術,對模塊關鍵功耗芯片的工作狀態(tài)進行動態(tài)調節(jié),能有效降低處于待機狀態(tài)模塊的功耗最大可達60%。

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          圖4 光模塊電源管理優(yōu)化

            關鍵技術之三:提升電源轉換效率
            電源效率的提升對整個設備的功耗降低起到了不可小覷的作用,因為所有單板都用到電源模塊,即便是4%的效率提升,節(jié)省的能耗也是驚人的。
            為了提升100G波長轉換板和線路卡單板電源效率,可通過使用高效率開關電源,電源轉換效率提升到88~89%。與此同時,通過采用主備48V電源MOS管合路、減少電源種類、優(yōu)化電源架構等手段,可使電源效率最大提升至90%。
            關鍵技術之四:動態(tài)功率管理技術
            目前,絕大多數(shù)的100G設備支持對功耗動態(tài)化控制,實現(xiàn)對精細化管理,主要包括端口控制技術、智能風扇技術、動態(tài)功率控制等。
            端口控制技術:端口在空閑時,支持自動關斷可顯著減少OTN系統(tǒng)能耗。
            智能風扇技術:采用智能風扇技術,設備常溫工作狀態(tài),風扇可運行在50%轉速,可節(jié)省70%的風扇功耗;
            動態(tài)功率控制:當板卡不工作時,支持將板卡設置為待機態(tài),節(jié)能40%;當100G系統(tǒng)檢測到光模塊未用時,則關閉該通道所對應的處理路徑上芯片,使功耗降低10%以上。
            基于以上的智能功耗監(jiān)控管理的技術,100G系統(tǒng)可以實現(xiàn)10~20%的功耗降低。

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          圖5 動態(tài)管理帶來功耗的下降

            關鍵技術之五:大容量OTN交叉提升100G設備能效
            首先,100G技術配合大容量的OTN交叉矩陣,在承載小顆粒業(yè)務時,可實現(xiàn)對100G帶寬100%的使用率。相比較傳統(tǒng)的板卡級波長轉換板的方案,極大的提升了線路帶寬的利用率,相對傳統(tǒng)設備能效提高30%以上。

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          圖6 基于OTN平臺,實現(xiàn)對100G帶寬的100%利用率

            其次,當前主流的OTN設備多采用交叉單元智能溫備份技術,在保證網(wǎng)絡和設備性能的情況下,用于備份的交叉單元的功耗降低60%以上,因此100G OTN系統(tǒng)的功耗得到進一步的降低。
            關鍵技術之六:結合ASON技術,降低單位帶寬的網(wǎng)絡能耗
            100G OTN網(wǎng)絡中引入ASON特性,也能提升光線路帶寬的利用效率。以最簡單的3個節(jié)點下1+1保護和ASON保護對比為例,如下圖。假設A-B間業(yè)務帶寬為100G,B-C間業(yè)務帶寬為100G,考慮1+1 SNCP保護,環(huán)網(wǎng)上A-B,B-C,C-A鏈路所需容量均為200G;倘若考慮100G ASON保護,A-C鏈路所需容量僅需100G,使得網(wǎng)絡總帶寬節(jié)省了16.67%,因此網(wǎng)絡能耗也減少了16.67%。

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          圖7 三個節(jié)點1+1保護和ASON保護對比

            3. 華為有效解決100G能耗問題
            當前,華為等主流設備商已采用如上的組合技術對100G產(chǎn)品進行了系統(tǒng)化的節(jié)能優(yōu)化,有效降低了100G系統(tǒng)的功耗和提升了網(wǎng)絡的能效比。當前,華為100G系統(tǒng)的能效比(以10G為基準)已經(jīng)接近0.8,有力地支撐了全球客戶的商用化部署,截止目前,華為已經(jīng)幫助全球50余個運營商和部署了100G網(wǎng)絡。
            未來隨著芯片工藝的提升,更小封裝光模塊的普及,以及更高集成度系統(tǒng)的應用,100G的能效比將會持續(xù)優(yōu)化。綠色節(jié)能是行業(yè)發(fā)展的重大使命,華為將持續(xù)提供最優(yōu)的綠色節(jié)能方案,推動行業(yè)不斷往前發(fā)展,助力全球客戶,共建綠色通信的未來光網(wǎng)絡。



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