能源效率,减少碳排放和生态可持续性也成为重点关注领域。为了应对这些挑战,有线和无线电信服务提供商需要将其网络演进到下一代充分融合、优化和可扩展的全IP多业务基础设施。
今天的网络必须利用宽带互联网和光学技术的创新成果,以提供支持生态可持续发展并且更加智能、可靠、安全、高效和低成本的网络服务。阿尔卡特朗讯的高效能网络(HLN)体系结构提供了一个全面的、智能的、综合的方法来满足这些需求。该架构通过使用高效设备的方法来降低总体拥有成本(TCO),从而为服务供应商提供了生态可持续发展的选择。
更少的设备,意味着更低的功耗和更少的制冷,从而降低了服务提供商的碳排放。例如,高效能网络可以在尽可能低的网络层次上高效地处理很大的流量,这是由于带宽和智能被设计在其中,流量控制在需要到达的地方,网络以最快的速度和最有效的方式转发流量。
信息和通信技术(ICT)部门只占世界约2%的总电力功耗和相关的碳排放。信息和通信技术被认为是一种相对较少碳排放的清洁行业。选择绿色使企业可以有责任地发展。
高效能网络的真正机会,在于通过新的通信应用,使客户具备减少碳排放的能力。它还为相关市场提供生态可持续发展的益处。这意味着高效能网络可以帮助其余占98%碳排放的部门减少碳排放。高效能网络可以帮助提高以下一些领域的水准:
· 可管理的通讯服务和云计算
·绿色数据中心和网络计算的进一步虚拟化
·增强的电话会议和远程呈现,可以减少旅行的支出
·远程医疗和远程病人监护
·远程学习和教育计划
·智能测量、智能工具和智能交通网
·共同主办和联合品牌的绿色促销和客户忠诚计划
生态可持续发展要求一个承诺,即通过整个生命周期的管理 —从创新设计、、解决方案的实现,到生命周期结束来管理网络解决方案对环境的影响,实现这些承诺意味着解决方案应当:
·减少空间占用,并产生更少的热量
·因地制宜利用可再生能源(风能、太阳能、地热和水力)运行
·每千瓦时提供更多的功能
·使用再生材料制造,并在生命周期结束时实现完全的材料再循环
·作为一个为他人提供绿色服务和应用的平台
端到端的生态可持续发展方法
高效能网络是一个采取端到端的方式来实现生态可持续的网络,包括生态高效的网络解决方案,外部设备和客户端。以下是一些例子:
在无线接入领域,融合的无线接入网络通过软件升级可以提高能源效率和减少材料消耗。这是一个利用替代能源作为补充的计划,即以智能控制的风能和太阳能等可再生能源为遥远地区的设备供电。
绿色DSL有线接入解决方案在提供更多的带宽的同时节约25%的功耗,方案采用独特的智能DSL技术来实现稳定的DSL线路和符合生态效益的分布式数字用户线路接入多路复用器(DSLAM),而新的紧凑型千兆无源光网络(GPON)终端可节约高达30%的功耗。
在城域汇聚和服务边缘,多兆比特的IP / MPLS平台,结合了高带宽和智能,采用了阿尔卡特朗讯创新的FP2芯片。热效率的增强意味着这些平台在一个更小的物理空间内提供更高的流量处理能力和更多的服务,而每千兆比特的功耗和制冷需求更低。
一个生态可持续的分组光传输方式是在最经济的层转发流量。电力效率最高的层次是―电子或光子―自动选择并比传统的光传输平均每比特使用更少的电力。“零接触光子学”使得在光学层上实现远程自动的操作、管理和维护(OA&M),避免了昂贵的上门服务和实地考察。
高效能网络还运用智能和综合的方式来实现融合的服务控制,相比以前的解决方案,体积更小耗电量更低。举例来说,与10年前的TDM解决方案相比,今天的IP多媒体子系统(IMS)解决方案可减少96%的空间和91%的电力消耗。
对于服务供应商,高效能网络除了端到端生态可持续效益之外,还表现在:
·每一元钱能带来更多的性能
·能够以边际成本随需增长
·降低资本支出和运营成本,并降低总体拥有成本
研究创造绿色商机
阿尔卡特朗讯贝尔实验室的绿色革新和研究是新的生态可持续高效能网络的重要来源。生态可持续发展的网络和应用中的创新帮助服务提供商实现收入和收益目标的同时降低对环境的影响。一些例子包括
在基站塔顶的有源天线阵列上直接集成信号处理、信号发生器和接收器,避免使用射频馈线电缆,从而大大降低了能量损耗和功耗。
在网络设施的能源消耗中,制冷系统占30%至50%。贝尔实验室最新的热能管理创新研究包括新的热效率的三维散热片设计,更好的气流设计诸如涡流发生器和液态冷却,真空腔均热板散热技术和热能收集的研究设计。
新技术和通信应用创新也将有助于最终用户在未来减少他们的碳排放。
规划未来电力消费节约
高效能网络可以节约什么呢,是减少电力消耗还是部署一个可替代能源?阿尔卡特朗讯贝尔实验室最近的一项关于典型高效能网络的调查显示,在一个520万人的城市区域内,有三个高效能网络关键域,如图1所示:融合汇聚域、融合边缘域、融合骨干域(包含分组光核心网络部件)
图1:高效能网络架构域

研究发现,降低功耗的最大贡献来自于设施的合并,典型的例子就是耗时5年以上部署的三个高效能网络。这是基于流量汇聚的,将有线网络和无线网络流量汇聚到全IP/光骨干网和网络边缘。
调查结果还显示,过去5年在个别类别有着令人印象深刻的节约。例如,为了本地服务的汇聚,一个融合的解决方案相比非融合的方案有以下的优势:
·累计减少70%营运开支
·每年减少能源消耗60至80倍
在演进分组核心网中(EPC),高效能网络可以节省多达53%的年度运营成本,包括维护、场地租赁、空调运营和IT成本。
高效能网络在数据传输方面可以节省69%的功耗和75%的场地,这归功于分组传输层设备密度度和效率的提高。此外,在光传输和IP层面上的远程操作、管理和维护(OA&M)可以显著降低上门服务和实地考察的成本。
贝尔实验室对典型的高效能网络的研究结果显示,该方案在生态可持续方面的收益主要是5年内每年节约110万千瓦小时。这相当于每年减少温室气体(CO2)排放量566吨,或者是经济型轿车行驶160万公里的排放量。
仅仅是个开始
高效能网络架构适用于网络智能以创造差异化和生态可持续的服务。它促成了一个基本的转变,从网络保值到从网络中获得收益。高效能网络将网络内置智能以可控可管的方式暴露给应用,这支持了阿尔卡特朗讯关于应用使能机制的愿景,将催生无数的新商业模式,并为第三方应用程序提供机会。
应用使能机制暴露高效能网络的能力将促进下一代价值创造。高效能网络架构在概念设计的水平上采用了环保原则,表明业务增长和生态可持续发展可以而且应该相互包容。
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