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    面向IP的光传输技术——烽火.ppt

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    面向IP的光传输技术——烽火.ppt

    面向IP的光传输技术,烽火通信科技股份有限公司,汇报提纲,当前光传输技术简要回顾几种技术简单回顾和展望ALL-IP趋势对光传输技术的挑战ALL-IP和光传输的关系OTN技术及其发展ROADM技术和发展IP over DWDM技术及应用IP over WDM的要求中移动测试情况介绍,现在的光传输技术,MSTPASONDWDM/OADM,当前应用的光传输技术是基于话音应用,面对数据业务逐步增加,从传统光传输技术发展起来的。经历了准同步数字系列PDH、数字同步系列SDH、多业务传输平台MSTP、波分复用WDM和初步的自动交换光网络ASON。,MSTP应用现状和发展,基本原理:基于TDM,起于SDH,承载语音。融合L2接口和处理模块,可开展语音和多种数据业务应用。应用情况技术、标准成熟,已经大规模部署,是当前传输网络的主流技术。未来发展利用、兼容现有大量SDH网络,管理、维护经验丰富处理以太网和TDM的共同传输时,有合理性和经济性。2M和TDM专线等接口长期存在,特别是对移动基站信号的传输仍具有重要的意义。ALL-IP的趋势使其演进将是TDM处理能力渐弱、Packet处理能力渐强,ASON现状和发展,基本原理在传统光传输网传送和管理层面外增加控制层面,具有信令、路由和链路管理技术及标准的用户、域间接口。可实现如MESH组网(调度灵活性增强、网络利用率提高)、保护恢复(安全性提高、灵活的策略)、呼叫请求的处理(按需自动的业务处理)、链路自动配置(配置快、灵活性提高)和分级的业务提供(SLA)。应用现状国内已经有较多商用,特别是城域网骨干层,主要应用于大业务量调度、网状组网、多种保护恢复方式的组合、SLA和其他光层服务。国外运营商也取得了成功的ASON组网应用经验。,ASON/MESH应用的经济性分析,到07年12月,网状网方案已可充分发挥经济性优势(取决于恢复业务的多少)25节点方案经济性最好,总投资节约28%,ASON引入的风险分析,风险ASON/GMPLS的整体标准化工作还未完成,ASON控制平面成熟度,特别是在大规模、大业务量环境下的可靠性问题基于SDH的ASON设备被替代风险互联互通风险(E-NNI不成熟)分析降低风险的办法运营商近期应用的控制平面基本功能已经成熟,并且控制平面失效并不会中断已配置的业务近期SDH在网络边缘仍然有大量的应用互联互通问题是最大的问题,骨干网当前采用单域单厂商方案,并且适当限制网络规模未来发展关注大业务量情况下的控制平面工作(耐压性)关注从MSTP向ASON的演进关注ENNI接口,解决设备选择上的限制干线应用的可靠性(控制面故障、网络重启控制平面的移植,DWDM应用现状和发展,基本原理波道多、速率高、距离远应用现状长途骨干网,点到点的线性系统依然是最主要的应用形式。OADM有应用。8010G的系统是目前应用主流。160/192波系统(C+L或间隔25GHz)已经商用。N40Gbit/s系统出现使用(8040G3.2T)未来发展适应ALL-IP发展的演进(骨干、城域、接口、保护、管理等),汇报提纲,当前光传输技术简要回顾几种技术简单回顾和展望ALL-IP趋势对光传输技术的挑战ALL-IP和光传输的关系OTN技术及其发展ROADM技术和发展IP over DWDM技术及应用IP over WDM的要求中移动测试情况介绍,ALL-IP的发展趋势,网络带宽的预测未来几年内,带宽将以每年50以上的速度增长;到2010年,骨干网截面带宽流量将达到50T以上,其中97%以上为数据带宽。业务的IP化传统话音:传统的电路交换在向软交换演进(包括移动和固定)数据多媒体业务:流媒体、IPTV等,IMS的未来总之随着以软交换为基础的NGN技术的发展,电信核心网络正发生快速变化IP技术由人们公认的非电信级网络技术,一跃成为各种电信业务的公共承载平台IP技术自身的发展正在逐步适应其角色转换,IP网络正逐步演化成传统电信运营商的基础网络平台,逐渐成为人们接受的电信多业务承载网的选择。,3G通信网络的IP化趋势,仅CS域有变化,PS域无区别。R4 CS将承载与控制分离,具备NGN的基本形态;MSC Server、CS-MGW可分别扩展;具备新的业务提供机制;无线网络的IP化是必然趋势,ALL-IP还需要光传送网络吗?,IP在传送方面的不足随互联网出现并发展的,IP设备定位于路由和转发;互联网一直是非电信级网络,Best-Effort,不承诺QOSALL-IP趋势使得IP技术有很多发展DiffServ/IntServ、MPLS、TE、FRR、CE但在满足电信级网络的QoS、安全、高可用性等方面未成体系IP网络和IP节点在传输要求的长距离、大容量、服务质量、传输管理和复杂度、成本方面的矛盾,现阶段难于解决POS接口比ETH WAN口贵60以上IP网络的保护恢复的时间、有效性远弱于传统传输网络IP网络的OAM弱于传输网络理解ALL-IPAll-IP是一种泛指,更多的是在强调将来各种业务信号会普遍采用IP的格式,但这并不能等同于网络就是一张端到端的IP网络,更不能简单地理解为电信网络分层模型的一、二、三层结构将被路由器组网所替代。其中,信号格式的IP化绝不等同于端到端的以太网传输,而不采用其他任何传输格式封装,如SDH、OTN等。All-IP更多地侧重于接入层面和信息格式方面,也就是用户所感受到的业务表现形式,如VoIP、IPTV。,中移动IP承载网现状,IP over 光纤IP over SDH/MSTPIP over WDM,IP传送网要求:业务颗粒较大(GE以上)传输资源利用率高,大颗粒直传,小颗粒汇聚可进行较灵活组网(链、环、网格等)较完备的保护机制(链、环等多种)较丰富的通道性能检测较强的管理调度能力经济性,IP承载技术的比较,中移动传送网技术发展趋势,还有PTN!,整合骨干、省干光缆资源,提高整网光缆密度考虑采用IP over DWDM,采用DWDM层面保护引入OTN,在光层组建一张灵活可靠的光网络,并且采用10GE LAN接口,节约成本积极在CMNET上进行试点,推广IP over WDM方案,OTN系统设备层次框架结构,业务接口,电层交叉(ODU/GE),光层调度,ROADM,OTH,三个层面,两种侧重OTH重在电层交叉调度,易于组网(业务调度、信号中继)当前的交叉容量和颗粒限制了应用场景ROADM二维或多维,光层调度容量限制,技术发展,OTN与WDM的关系,光传送层(光纤、放大、色散补偿),光复用层(合/分波、光分插复用),光通路层(光转发与波长变换),光传送单元(开销、前向纠错),光数据单元(封装、复分接、开销),OTN/G.709,WDM,OTN优势和标准化情况,接口速率规范丰富光层开销多业务承载大颗粒处理串联监控维护信息丰富,OTN技术速率种类,OTN/G.709定义的速率类型已经定义了OTU1,OTU2和OTU3的速率,关于OTU4速率的制定 还在进行中,尚未最终确定。此速率等级定义,与SDH保持一致;与以太网速率等级,在10GE的WAN口速率上具有相同结构,G.709定义的OTN的帧结构,OTN的优势,光域业务透明除客户信号负荷以外,其开销字节可保持不变(尽管几乎所有的OTN芯片都支持客户信号开销字节的修改),客户信号的完整性得到保持多业务支持如SDH/SONET,以太网、IP、MPLS、光纤通道、HDLC/PPP、PRP、IP、MPLS、FICON、ESCON及DVB ASI视频信号、ATM,GFP,虚级联,ODU复用信号,以及自定义速率数据流。G.709 OTN具有跟SDH类似的虚级联功能,并能支持LCAS,DWDM要求:误码率监测、FEC编码,分组信号不适于直接在DWDM中传输,OTN的优势,适于大颗粒交叉复用SDH交叉连接实现复杂例如要实现四个10G SDH支路信号到一路40G SDH线路信号的复用,即使用高阶交叉粒度如VC-4来实现交叉连接,也需要对256个VC-4进行处理。这种复用方案不仅使得硬件设计复杂,而且管理和 操作也是一个很大的负担。OTN实现较为简单OTN可将每个10G SDH信号先映射入OTN ODU2中,然后四个ODU2复成一个ODU3,就可以在线路传输了。过程相对比较简单,管理操作也容易得多。,OTN的优势,串联监控为了便于监测OTN信号跨越多个光学网络时的传输性能,ODUk的开销提供了多达6级的串连监控TCM1-6。TCM1-6字节用来监测每一级的踪迹字节(TTI)、负荷误码(BIP-8)、远端误码指示(BEI)、反向缺陷指示(BDI)等。丰富的维护信号G.709 OTN提供了丰富的维护信号用以进行故障隔离和告警抑制,极大地减轻了系统维护的负担。,当前OTN/OTH应用的问题,OTH应用交叉容量的问题交叉容量不足以支持在骨干网(干线、城域)的应用需求;例:80波四方向10G系统的节点交叉容量需求:80410G=3.2 T当前容量300G左右的尴尬交叉颗粒的问题ODU1干线颗粒10G增多边缘PTN发展的影响与MSTP应用的矛盾OTN应用多维度、容量、成本,ROADM技术及发展,OADM实现物理二维波长直通/上下串行、并行、串并结合ROADM波长直通/上下可配置增加业务不影响已有业务;远程配置业务:无需到现场配置大量的电路业务和光纤。二维、多维(OXC)技术发展快,WB/PLC/WSS目标:任意波长到任意端口的交叉调度构建OTN的光调度层面,具有重要意义,多维ROADM的演进WSS应用,WSS波长选择开关,级联使用,可实现多方向波长灵活调度,26,汇报提纲,当前光传输技术简要回顾几种技术简单回顾和展望ALL-IP趋势对光传输技术的挑战ALL-IP和光传输的关系OTN技术及其发展ROADM技术和发展IP over DWDM技术及应用IP over WDM的要求中移动测试情况介绍,IP over DWDM是当前的选择,IP层汇聚功能减轻光传输层汇聚功能需求可将SDH的汇聚功能集成到路由器中IP层组网能力降低光传输层组网复杂度IP承载网的汇聚和交换将电路需求矩阵简化IP层保护降低了对光传输层保护的依赖IP层的端到端保护和恢复功能在不断增强IP统一承载单一化光传输层承载需求,DWDM具有先天优势,也需进行改进:网络保护、IP传送效率、管理、开放性,IP化后DWDM系统的要求,点对点的链路,逐步演化为网络。快速性能检测与故障诊断,分层管理,满足移动网络向ALL IP发展的低成本、大容量业务管理和网络扩展,ETH口逐步成为主流接口方式(成本差60)ETH口的复用、调度和组网数据业务的保护,利用多厂家设备避免单一厂家组网风险多厂家互通,光缆线路故障的保护主要由传送层承担,以WDM11保护方式为主网络节点和IP路由器端口故障恢复IP网络承担,采用IGP/BGP/LDP快速收敛技术以及快速重路由(FRR)技术,中移动IP网对传送网的可靠性要求,CMNET主要承载互联网相关业务,突发性强,容量需求难规划,对QOS要求不高自身没有网络保护,仅IGP协议收敛要求传送网络提供保护(100ms)IP专网主要承载中国移动自身业务系统和大客户业务,容量需求可规划,对QOS要求高软交换汇接网、3G、IMS、大客户VPN、IT支撑系统等IP专网2期已部署了MPLS TE FRR(核心)、LDP FRR(边缘到核心)和IGP协议收敛(全网)仍要求传送网络提供网络保护(100ms),中移动干线业务容量和业务颗粒变化,项目2.5G155M2M一期工程334527761二期工程3845812835三期一阶段18117296三期二阶段5719合计11693940892四期电路需求10G2.5G155MCMNET干线413214CMNET局间2369IP专网干线38IP专网局间162合计4312225,容量,年增长率超100%,四期量超过前三期的总和颗粒从三期二阶段开始,没有2M,转为以2.5G为主CMNET需求增长迅速,出现了大量10G电路需求IP专网的电路需求也增长较快,以2.5G为主,IP层和DWDM层保护的考虑,IP层保护/恢复目前IP层有IGP/BGP/LDP等恢复技术,恢复时间在几百毫秒秒级,FRR技术基于MPLS技术,倒换时间一般在50ms级别;在较算杂的网络环境下,仅依靠IP层保护/恢复存在以下问题:光缆故障时,P网络路由频繁振荡,且业务受损时间较长;跨厂家IP设备FRR互通问题仍未解决,难以全网部署;FRR要求主备用逻辑路由承载在不同物理光缆路由上,对光t缆网密度要求较高;传送层保护目前DWDM层面保护机制主要为1+1通道保护,目前部分省份已在省内干线及城域网采用该技术组网,但在长途干线网引入该技术时,需进一步验证跨厂家互通性能现阶段,在较复杂网络环境,应同时采用IP层与传送层保护。其中IP层保护抵御路由器端口故障,传送层保护抵御光缆线路故障。在简单网络环境,可主要采用IP层保护。,中移动IP over DWDM测试情况,已有应用省内网络中IP over DWDM组网应用较早主要承载基于GE、2.5G POS接口的IP业务。采用WDM1+1保护方式或无保护方式。技术交流:06年下半年,组织技术交流实验室测试06年11月07年1月,实验室测试(传输设备、路由器各三家,北京移动研究院)。已完成工程试点2007年一、二季度,工程试点。已完成。烽火设备Fonst W1600,共9端,包括OMT/OADM/OA烽火试点省际干线:东北环省内二干:湖北、湖南城域网:河北保定,测试特点:网络规摸大采用3000公里光纤搭建省际干线传送网骨干部分,采用大容量路由设备搭建IP承载网测试模拟流量大注入112个GE的IP背景流量、搭建了1万条MPLS VPN路由测试内容全面测试涉及了WDM保护性能、IP保护/恢复性能、两个层面协调机制、网管维护性能,且从网络指标和语音业务两个层面进行测试、评判测试仪表先进采用了大量传输、IP和语音测试仪表,主要测试结论,烽火通信全部满足各项测试,表现出色。包括:系统:支持11保护方式,保护时间小于50ms网管:支持配置、故障、性能管理支持11保护配置,可设置保护的恢复等待时间,支持TMUX和FEC配置;支持信号丢失告警、各类板卡告警、光缆中断故障定位支持TMUX性能管理、OTU和OLA光功率参数查询,主要测试结论(续1),IP over DWDM测试结果IP over WDM建网模式可行;针对光缆故障,在传送层进行保护,效果更为明显;IP层采用FRR保护方式时,在确保其主备用逻辑路由在不同物理光缆路由时,可在传送层无保护情况下满足网络性能要求。,主要测试结论(续2)多厂家互联模式,组网模式二(纵切方式):WDM11的主备用路由在中间转接点互通。主要特点:两个厂家的网络分界比较清晰;测试通过,需标准化标准制定中,将统一为:各厂家在本域内检测到SF(输入无光/LOS/LOF)时,TMUX/OTU单板应向下游插入LOF告警。末端厂家关闭最后一级TMUX/OTU的激光器来触发11保护倒换装置,组网模式一(横切方式):WDM11的主备用路由分别为不同厂家主要特点:组网结构简单清晰,技术成熟,无问题要求各厂家在检测到或接收到SF、SD时,统一通过关闭最后一级TMUX/OTU的激光器来触发接收端11保护倒换装置为便于网络管理,OP应属于主用路由的设备厂家对各厂家的内部的SF/SD检测方式没有归一化的要求各厂家为并行路由,倒换时间短,IP over WDM组网建议,现阶段在传送GE/2.5G POS以上颗粒IP业务时,可考虑IP over WDM组网当IP网络结构较为复杂时,应综合利用IP层保护及传送层WDM保护技术进行组网,在传送层可采用较为成熟的WDM11通道保护方式。当IP网络结构较简单时,在采用同一厂家IP设备组网且支持FRR保护、光缆路由丰富,逻辑链路与光缆物理路由接近1:1的情况下,可仅采用IP层保护,传送层可不进行保护在光纤资源丰富的中小城市,还可采用IP over 光纤方式组网。,DWDM增强保护特性,2023年2月,W1600承载IP业务方案,FE,GE,POS,10GE,多业务OTU盘,Fonst W1600WDM网络,采用2GE、8GEGE OTU每盘2路或8路标准SDH 2.5G/10G帧结构具备B1,J0字节光传送层性能监测包性能检测功能:MAC帧CRC校验,错帧/丢包率监测,上报网管采用42.5Gb/s T-MUX利用OTN 10Gb/s接口提供4路2.5Gb/s POS接口具备各种性能检测功能承载效率高节约纤芯资源、充分挖掘光纤传输潜能组网可靠物理层保护,结构简单,速度快,W1600支持的IP业务保护方式,链路11通道保护链路11线路保护环路11通道保护环路共享保护子波长11通道保护链路1:N共享波道保护,W1600支持的链路保护方式,同线路系统,不同OTU,不同波长,波长级保护。抵御OTU故障。,不同线路系统,同OTU,波长级保护。抵御线路故障。,不同线路系统,不同OTU,波长级保护。抵御线路、OTU故障。,不同线路系统,光复用群路的保护OMSP。抵御线路故障。,W1600支持的环网保护方案,光通道保护环通道保护,利用环网双纤并发选收。无协议,速度快,部署容易,光通道共享保护环通道保护,利用环网同一波道逐段部署业务,实现波道共享。反向预留波道为共享的工作波道业务实施保护分布型业务实现波道共享,保护实现的同时节约带宽资源预留波道保护,需协议交换,集中型业务带宽利用率不明显,倒换后光路系统参数改变,规划难度增加。,W1600支持子波长波道保护,工作通道,保护通道,TMUX,8GE复用盘,配合OCP单元,占用单10G波道,实现子波长波道保护。,W1600特有的GE处理盘(GE_ADM),GE子速率交叉复用单盘可应用于OMT和ROADM节点GE业务汇聚,节约波长资源:8GE-10GGE交叉汇聚,灵活业务调度、转接和组网GE的SNCP保护,且不占用额外波道OEO转换,消除色散/OSNR/非线性等物理因素限制,2023年2月,W1600支持业务层信号故障透传,对于汇聚类OTU,要求对业务和物理层故障均能实现透明传输。故障透明传输为厂家间互联互通提供可能。,厂家间转接点,业务层故障信息不应屏蔽。透明传输以实现上下游设备协同动作。,2023年2月,W1600支持1:N波道保护,优先级可调的1:4 OTU保护倒换可根据:收无光、LOF、误码越限和发送失效小于50ms的倒换时间,一干试点:国家干线东北环,镇赉,白城,54.9KM,78.6KM,88.3KM,55.3KM,90.3KM,90.0KM,33.2KM,76.5KM,泰来,江桥,齐齐哈尔,林甸,安达,肇东,大庆程宇,88.5KM,哈尔滨29号楼,哈尔滨学府路,9.6KM,61.9KM,双城,黑龙江,吉林,94.0KM,62.8KM,扶余,德惠,沃皮,45.1KM,59.3KM,长春苏州北街,13KM,长春移动枢纽,89.9KM,79.5KM,93.8KM,75.0KM,55.0KM,35.0KM,公主岭,四平,昌图,铁岭,新城子,吉林,辽宁,17.4KM,28.7KM,106.3KM,79.7KM,87.4KM,107.3KM,37.9KM,瓦房店,熊岳,营口,鞍山,辽阳,71.0KM,大连,88.0KM,51.1KM,79.0KM,58.0KM,114.3KM,98.8KM,滦县,昌黎,绥中,葫芦岛,盘锦,辽中,锦州,73.0KM,59.0KM,秦皇岛,86.0KM,52.0KM,55.0KM,塘沽,宁河,唐山,116.0KM,44.0KM,78.8KM,96.2KM,57.8KM,79.9KM,洮南,通榆,保康,宝龙山,94.6KM,49.0KM,70.8KM,81.3KM,彰武,务欢池,新立屯,新民,80.0KM,阜新,95.5KM,通辽,甘旗卡,77.9KM,97.5KM,106.2KM,91.9KM,61.5KM,70.9KM,70.8KM,承德,平泉,凌源,朝阳,马友营子,公营子,96.3KM,北京菜市口,94.0KM,77.7KM,怀柔,巴克什营,北京,河北,河北,辽宁,天津工业园,天津,河北,内蒙,辽宁,吉林,内蒙,沈阳大北,沈阳浑南,4010G DWDM,本次测试内容:采用TMUX支持2.5G IP业务采用GE业务盘支持IP业务波道11保护两种方式、模式与其他厂家互通,一干测试试点工程,烽火通信提供沈阳浑南北京菜市口、沈阳浑南天津工业园2条路由与其他公司进行横切和纵切测试,OTU2F,OTU2,OTU2,阜新,北京菜市口,OTM-40,OTU2E,OTM-40,OTM-40,沈阳大北,OTM-40,沈阳浑南,OTM-40,秦皇岛,天津工业园,OTM-40,OTM-40,OTM-40,OTU2F,OTU2E,OTU2,OTM-40,OTU2E,A路由,接华为T-MUX支路,接华为T-MUX支路,OTU2,OTU2E,OTU2S,OTU2S,DWOTU,DWOTU,DWOTU,OTU2S,OTU2S,DWOTU,OCP-5,OTM-40,接华为OTU,接华为OTU,7,9,9,8,8,14,14,14,14,7,25,25,25,25,25,25,25,25,25,湖北二干烽火波分:全线扩容一个波道,湖北二干华为波分:西环扩容一个波道,湖北二干波分建设方案,湖南二干波分测试,建设方案:西北环扩容一个10G波,采用TMUX。,张家界,常德,岳阳,慈利,石门,安乡,华容,永顺,花垣,乾州,凤凰,溆浦,安化,桃江,益阳,长沙(妙高峰),怀化,长沙(东风路),株洲,衡阳,衡山,耒阳,郴州,永州,道县,嘉禾,邵阳县,湘潭,邵阳,娄底,新市,星沙,东安,双牌,新邵,120km29.68dB,114 km34.2dB,122.5 km30.29dB,24 km7.52dB,109.6 km34.70dB,G.652 SFEC,G.652 SFEC,河北保定波分网络拓朴,保定移动本地网测试,河北保定(已建成)保护方式:单向光通道保护测试电路:定兴合作路(1xGE)高碑店金迪路(1xGE)测试结果可有效实现保护保护倒换时间20ms,Optima16设备提供2个STM-1/4/16线路光接口设备可接入1610/100M接口和4个多业务接口,可分别独立配置为GE(1.25G)、FC(1.0625G)、FICON(1.0625G)、DVB(270M)、FICON(266M)、ESCON(200M)。,现网结构,40*10G DWDM,8*2.5G CWDM,核心节点A,核心节点B,核心节点D,核心节点C,汇聚节点G,汇聚节点H,汇聚节点I,8*2.5G CWDM,汇聚节点E,汇聚节点F,Optima 16,Optima 16,OCP,OCP,2.5G,10G,设备选用核心层:FONST W1600,全ROADM配置汇聚层:CWDM提供2.5G速率以下业务承载 Citrans830用户接入设备:选用Optima16设备,以波长SNCP保护为主,实现基于线路和OTU的不同级别的1+1保护;1:4的OTU保护,综合测试情况武汉移动,W1600业务IP化的DWDM承载平台,业界商用容量最大DWDM平台16010G广泛商用8040G率先商用ULH系统、超长距编码、放大、均衡、补偿技术成熟商用OADM大量商用可调谐OTU单元应用,随业务IP化的趋势,承载功能不断增强分组业务光层保护功能完备GE分插复用,灵活组网标准G.709接口管理、监控功能强大实现多厂家间互通ROADM构筑动态光层调度平台OTN发展趋势,Fonst W1600是面向IP业务和OTN的核心光网络发展趋势的大容量DWDM承载平台,黑龙江移动省干工程网络图,FONST W1600在07年一干的应用,烽火通信Fonst W1600DWDM系统在2007年我国运营商一级干线建设中,凭借领先的IP支持技术、稳定的在网设备运行、完善全面的服务能力获得超过50的建设份额成功中标中国电信07年一级干线项目,包括东北、华东、华南、华中覆盖16省份成功中标中国联通IP承载网全部京汉广以西项目,汇报提纲,当前光传输技术简要回顾几种技术简单回顾和展望ALL-IP趋势对光传输技术的挑战ALL-IP和光传输的关系OTN技术及其发展ROADM技术和发展IP over DWDM技术及应用IP over WDM的要求中移动测试情况介绍,2007-07-18,结语,有人说:在整个信息业的IP大潮下,搞光通信的前途不大了,地位下降了靠边站了不!光通信的技术地位在信息传输方面目前乃至今后很长时间都无法动摇,关键是我们的光通信怎么做!我们要面对业务的发展方向、提高自己的适应能力、把握技术的发展趋势,以重竖光通信的重要地位!烽火通信,“光通信专家”,愿与您携手同行!,

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