Nov 30, 2008

100G传输时代来临

100G传输是下一代高速传送领域的核心技术,可实现单信道每秒112G比特的传输,从而将目前主流传输速率提高了10倍。

  可视电话、视频聊天、视频游戏、视频点播、高清电视…以视频为主的业务丰富了人们的生活。

业务的快速发展导致网络带宽的需求急剧增长,使骨干网面临着越来越大的带宽增长压力。

  在骨干网,全球已经安装了大量的单信道10G速率级别的路由器以及DWDM系统。40G速率级别的路由器与DWDM系统也已经规模商用。如今,单信道100G速率级别的传输技术已经出现,预示着100G传输时代已经来临。

  标准状况

  一些标准组织正在进行100G传输相关标准的制定,这些组织主要包括IEEE、ITU-T和OIF。三个组织的标准制定侧重点有所不同。

  IEEE主要制定客户侧的网络接口和以太网相关映射标准。IEEE的HSSG正在进行100GE标准的制定,包括10*10G和4*25G两种100GE光接口标准(将来也有可能定义100GE串行接口),整个标准化时间可能持续到2010年。

  ITU-T主要制定运营商网络相关标准。ITU-T正在进行ODU4/OTU4定义的讨论,以及40GE/100GE如何映射到OTN以及DWDM帧结构之中。OTU4虽然有多种速率选择,但是目前倾向于112Gb/s速率。现阶段ITU-T认为关于ODU4/OTU4的讨论需要根据IEEE的标准进展而定。预计ITU-T完成整个ODU4/OTU4标准的时间为2011/2012年。

  OIF主要定义电接口标准。OIF在25G速率上的电接口规范CEI-25目前还未有突破性的进展,所以IEEE决定在现阶段采用成熟的10×10G电接口来规范100GE。

  华为积极参与这几个标准组织的100G传输相关议题的讨论,全面阐述了华为关于100G传输的解决方案。在涉及100G传输技术的以太网、光电接口、OTN/DWDM等方面提交了多篇文稿,目前已有25篇以上被接受。

  关键技术

  100G传输不是一个单项技术,而是一系列技术的综合,包括相关的技术标准、以太网技术、DWDM传输技术等多个方面。

  100G线路传输技术

  1)100GE信号反向复用技术

  运营商已经铺设了大量的10G/40G的DWDM网络。为了保护运营商投资,在现存的10G/40G光网络上传输100GE业务显得非常重要,反向复用是满足这个需求的较好技术。运营商可以完全利用现有的网络资源,无需重新设计与规划即可在低速DWDM网络上承载100GE业务。例如,将100GE业务反向复用到10/11个10G波长上;反向复用到3个40G波长上;或者反向复用到2个50G波长上,并进行DWDM传输。

  2)串行100G的DWDM传输技术

  从技术与器件发展、降低运营商OPEX角度来看,串行100G的DWDM传输是未来发展的方向,由于100G信号比特率极高,为了满足50GHz DWDM通道间隔的需求,以及与10G/40G低速信号混合传输、平滑升级的需要,在串行100G业务传输时需要采用更加先进的新技术,以降低线路上传输的光信号的波特率,提升光纤对信号损伤的容限。例如,采用高阶编码调制接收技术、偏振复用解复用技术、光相干接收+电处理技术、超强FEC技术、新型高速光电器件技术等。在传输线路中,需要采用低噪声放大器、非线性抑制与色散管理技术,以支持长距离传输。

  100GE映射封装技术

  将100GE适配到OTN有反向复用多波长方案和单波长传送两种方案。根据100GE接口的具体实现形式,有多种技术组合:

  1)100GE串行接口映射到OTU4

  采用标准的100G OTN(待标准化)接口进行封装、映射、传输,波长利用率高。

  2)100GE串行接口反向复用与映射

  将串行接口反向复用到标准的10G或者40G低速OTN接口进行传输。这需要耗费较多的波长资源。

  3)10*10GE/4*25GE的100G复用与映射

  将低速并行以太网信号复用到100GE高速串行信号并映射到100G OTN接口,然后进行传输。

  100GE接口技术

  目前,100GE物理接口主要有三种:

  1)10x10GE短距离互联的LAN接口技术

  通常采用并行的10根光纤或者10个C/DWDM传输100GE业务。此方案可以重用现有的10GE器件,比较成熟。

  2)4x25GE中短距离互联的LAN 接口技术

  采用4波WDM方式在同一根光纤上传输。此接口涉及的物理层技术无法重用现有器件与模块,不成熟。同时,基于性价比考虑,需要考虑合适的编码调制技术与WDM技术。

  3)10m的铜线铜缆接口和1m的系统背板互联技术

  主要用于电接口的短距离互联与内部互联,采用10*10GE互联方式。

  华为100G传输解决方案

  基于对技术的深入分析、研究与开发,华为已可以提供100GE从业务接口、业务适配及光层传输的整套解决方案。

  线路侧方案

  在10G/40G DWDM光网络中传输100GE业务的解决方案分两个阶段:

  第一阶段采用反向复用技术。将10×10GE或者4×25GE接口的100GE业务通过ODU2/ODU3适配到OTU2/OTU3,在10G/40G光网络中通过多个波长进行传输。可以不需对现存的10G/40G DWDM光网络进行重新设计与改动,传输码型仍然为ODB/DRZ/eRZ-DQPSK。这种模式可以采用10G/40G现有的成熟光电器件,并且整个系统的性能指标和10G/40G系统一致。这一方案可实现网络平滑升级,满足运营商的成本期望,并且器件成熟。

  第二阶段将采用串行100GE的DWDM传输技术。将10×10GE/4×25GE的100GE业务通过ODU4适配到112Gb/s的OTU4中。由于单波100G速率非常高,对于各种物理损伤容限(OSNR、PMD等)提出了更高要求,需要使用特殊技术来降低传输光纤线路上传输光信号的波特率来提升损伤容限。例如,采用高阶的编码调制技术如QPSK、8PSK、QAM、OFDM等,并结合偏振复用解复用技术。由于单波传输100GE对PMD、CD有更严格的要求,因此,未来在接收端可能采用相干接收/电处理的方式,来提升对物理损伤的容限,包括非线性效应抑制、PMD、CD补偿等,从而使单波100GE能够在10G/40G网络中混合传送、平滑升级。

  从长期来看,100GE DWDM传输将采用偏振复用、高阶编码调制、相干接收/电处理、超强FEC等技术的组合解决方案,从而可以平滑的将40G光网络升级到100G系统。由于100G传输需要高速光电器件的支撑,预计2012年,这些高速光电器件将会趋于成熟。

  客户侧方案

  现阶段华为正在进行10*10GE、4×25GE方案的以太网技术研究与实现。在客户侧接口实现上,可以提供10GE LAN/OTU2、25GE LAN(标准未定)/OTUx(标准未定)接口,未来还将提供单波100GE的LAN接口。

  100GE封装映射方案

  由于100GE存在多种接口,并且存在多种适配路径的选择,因此DWDM中也可能存在多种波长转换单元。当采用反向复用方案复用到OTU2/OTU3时,采用华为的10G/40G WDM系统,遵循G.709的ODU2/ODU3的封装映射模式进行透明传送。

  2008年,华为开发出了100GE以太网样机与100G DWDM样机,其中100G波分样机采用先进的调制编码接收技术,适合长距离传输,可实现长达2000公里的无电中继传输。华为100G波分技术可应用在华为长途波分和WDM/OTN平台上,支持10G/40G/100G的平滑演进。这些技术将有力推动100G波分的产品化和商用化进程,代表了业界的领先水平。

40G/100G有线通信市场向FPGA厂商伸出橄榄枝

前,家庭视频和高级商业服务业务的快速发展对全球电信网络带宽提出了更大挑战。为了应对上述挑战,运营商们正在追求包括 40Gbps SONET(OC-768和OTU3)、40GE以太网、以及100GE以太网在内的更高的端口速率。同时,IEEE高速串行IO工作组有关40GE和100GE标准(IEEE 802.3ba)的制定工作也已经接近尾声。

相关数据显示,到2016年,40GE和100GE系统市值有望达到42亿美元。对40GE 和 100GE等新的解决方案的最初需求主要来自大型数据和交换中心,但最新的趋势表明,文件和存储虚拟化、高分辨率图像和视频等也需要更高速率的接口。

这些需求都对系统和硬件设计人员提出了多方面的挑战。工程师开发的硬件在从10G 至 40G 再到100G的迁移过程中,要能够满足链路可靠运行的信号完整性要求。 除了必须支持多种连接协议外,还要能够适应100G光学模块和媒体接入控制器(MAC)之间接口标准演化所带来的变化。当然,产品快速面市的要求也为设计人员带来挑战。

过去几年的时间里,FPGA在网络和电信系统开发中的角色得到了很大的扩展,不再是仅仅用于集成电路板上不同元器件之间的桥接逻辑。基于FPGA的解决方案既提供了专用芯片解决方案所具有的功能、性能和灵活性,同时又降低了开发成本。随着FPGA器件成本不断降低以及密度/性能的不断提高,今天的FPGA已经可以覆盖从最低端的DSLAM和以太网交换机直到最高端的核心路由器和WDM设备。

适用于40G 和100G网络的FPGA解决方案

日前,Xilinx公司针对下一代100G以太网电信基础设备,推出了经过优化的Virtex-5 TXT平台。该公司亚太区销售部副总裁杨飞介绍说,Virtex-5 TXT集成了48个 6.5Gbps GTX收发器,而且GTP收发器在低功耗模式3.5Gbps时只消耗100mw功耗,在6.5Gpbs高速模式下功耗小于200mw。同时,Virtex-5 TXT器件目前还可用于构建600Gbps总带宽的网络桥接,例如:100GbE至120Gbps Interlaken;40Gbps Quad XAUI至50Gbps Interlaken;OC-768至OTU-3;SFI-5 至4xSFI4.2。

此外,Xilinx与Sarance Technologies公司还共同推出了100GE MAC解决方案,可以利用Virtex-5 FPGA实现全功能IEEE 802.3ba的标准。目前,采用了两片Virtex-5 FXT FPGA、10个外部10Gbps PHY以及众多系统侧接口的该解决方案已经在第1层供应商硬件原型上运行。

采用了Virtex-5 TXT FPGA平台的100GE MAC-to-Interlaken桥接解决方案在单片FPGA和三个外部多路SERDES复用器内集成了全部功能。在具体的设计中,内建于GTX 收发器的Xilinx专用64/66和64/67编码/解码功能,可节约近1/5的逻辑资源和功耗。

目前Virtex-5 FPGA有两个型号,分别是TX150T和TX240T,现有的设计工具(包括ISE Design工具套件、用于设计优化的PlanAhead Tool、ChipScope Pro Serial I/O工具套件以及来自Synopsys公司的HSPICE models、Mentor 公司的ELDO、Ansoft 公司的Nexxim、Agilent公司的ADS、Mentor公司的SI工具等)都可以支持该器件的开发。杨飞表示,Xilinx以及Xilinx的第三方合作伙伴也提供PCIE2.0、10GE等IP。

看准40G/100G网络市场机遇的不止Xilinx公司。美国FPGA初创公司Achronix近日宣布,全球速度最快的FPGA产品SPEEDSTER SPD60现已开始供货。值得注意的是,采用TSMC 65nm工艺制造的SPD60可同时支持20个10.3 Gbps串行器/解串器(SerDes)、4个独立的1066 Mbps DDR2/DDR3存储器接口等标准。

尽管创始人、董事长兼首席执行官John Lofton Holt一再声称,Achronix将不会与Altera、Xilinx展开直接竞争。但他也同时强调说,运营商目前都非常迫切地想把40G/100G以太网接口标准配置到自己的核心网络中去,而10.3G SerDes将是实现这一目标的关键技术。

Speedster 10.3Gbps SerDes可支持多种高速接口,比如40G/100G以太网、CEI-6G、10Gbps背板、XFI、PCI Express(Gen1& Gen2)、XAUI、Serial Rapid IO 以及Infiniband等。此次发布的SPD60中集成的10.3G SerDes据称也是全球最快速的FPGA 可编程SerDes IO。

“我们认为对10G serdes的需求会在明年初爆发,”Altera公司的Greenfield表示,“Verizon, AT&T和其他公司希望到2010年就能展开40Gbit和100Gbit系统,所以在2009年底就要进行区域测试,因此至少要在2009年初提供支持的芯片。”

Altera已经在他们的内部实验室开展10G serdes的设计,并在明年初就可以在他们的FPGA上实现,Greenfield透露,他们的40nm FPGA的最初产品在年底就能达到8.5G serdes。

Xilinx促进有线通信市场向 40G 和 100G 网络基础设施的迁移

继前一个十年的爆炸性增长之后,电信市场正在经历新一轮整合发展时期,因特网的需求仍在继续推动产业的创新。目前,家庭视频和高级商业服务业务的快速发展对全球电信网络的带宽提出了更大挑战。这一挑战始于网络接入边缘,并直接延伸到城域网络和核心网络。为了响应上述需求,运营商正在追求包括 40Gbps SONET (OC-768 和 OTU3) 以及  以太网在内的更高的端口速率。越来越多的运营商更是将瞄准了端口速率。同时,IEEE 的高速串行 IO 工作组有关 和   标准 (IEEE 802.3ba)的制定工作也已经接近尾声。

  商业和经济的发展形势迫切地需要可扩展的、灵活的且高效益成本的技术解决方案,从而满足不断变化的需求和标准。为了跟上这些变化,加快超高带宽系统的部署,有线通信设备生产商正在从传统的专用集成电路(ASIC)和成品(ASSP)芯片转向硬件平台和IP解决方案。

  向  和  的发展

  最新超高带宽标准将会影响到整个网络。这个网络即要支持目前产生利润的传统业务,同时还要满足运营商为降低运营成本而将核心网络升级为单个统一的基础设施的要求。为了保护网络免受黑客和灾难性故障的危害,加密和认证服务也成为强制性的要求。高级流量工程功能则可帮助生产商更高效地实现差异性的高质量端到端服务并更加易于实现收费和赢利。

  到 2016 年, 和 系统有望达到 42 亿美元的年度营收额。对 和等新的解决方案的最初需求主要来自大型数据和交换中心,但是最新的趋势表明,文件和存储虚拟化、高分辨率图像和视频等也需要更高速率的接口。

  这些需求都对系统和硬件设计人员提出了多方面的挑战。他们开发的硬件在从 10G  至  40G  再到 100G 的迁移过程中,要能够满足 10G/100G 链路可靠运行的信号完整性要求。 除了必须支持多种连接协议,还要能够适应 100G 光学模块和媒体接入控制器(MAC)之间接口标准演化所带来的变化。 当然,为了获得尽可能大的市场份额、营收和利润,设计人员还必须能够将新产品快速推向市场。

  技术的经济效益

  过去几年时间里,现场门阵列()在网络和电信系统开发中的角色大大扩展,不再是仅仅用于集成电路板上不同元器件之间的桥接逻辑。随着  的发展推动半导体工艺技术结点从今天的 65nm 转向 40nm 甚至更小,基于  的解决方案既提供了专用芯片解决方案所具有的功能、性能和灵活性,同时又大大降低了开发成本。与 ASSP 相比,对于无法等待成品解决方案而又希望保持竞争力的开发人员来说, 经常是唯一可选的解决方案。

  随着  器件成本不断降低以及密度和性能不断提高,今天的  已经可以运行整个系统和子系统,适用的最终产品从最低端的 DSLAM 和以太网交换机直到最高端的核心路由器和 WDM 设备。设计人员不仅在系统原型中采用器件,还在量产过程中越来越多地采用 器件。这就是有线通信业务能够继续成为赛灵思 产品和解决方案最大市场的原因。过去几年时间里,来自有线通信市场的营收每年约为 6 亿美元,约占赛灵思总营业收入的35% 。 

  赛灵思预计2008年其有线通信解决方案的市场产值将超过70亿美元,年增长率超过7%。赛灵思大量投资开发参考设计、IP 内核和软件工具,帮助有线通信系统开发人员将高性能  Virtex® 和低成本  Spartan®  系列   集成到系统中。赛灵思有线通信解决方案支持范围广泛的应用,包括: 

  • 网络传输市场:
  o 核心层:  核心交换机、核心路由器、长途传输DWDM
  o 城域层: 城域交换机、城域路由器、城域DWDM
  o 边缘层: 接入/汇接交换机、边缘路由器、PON(无源光学网络)、DSLAM、无线回传

  • 企业网络市场:
  o 交换
  o 安全

  适用于 40G  和  100G 网络的低风险  解决方案

  得益于  系列的模块化 ASMBL™  架构,赛灵思能够快速经济地开发出满足不同市场发展要求的  产品。为帮助开发人员更快地开发 100G  网络原型并且快速推出满足市场增长需求的新产品,赛灵思公司推出了  TXT  平台以及相关的支持性 IP 和开发工具。

   TXT  包括二款器件,提供丰富的逻辑单元和块 RAM 组合以及最高密度的高速收发器。 TXT 器件集成了多达48个 RocketIO™ 6.5Gbps 多速率收发器(数量达到  FXT 的2倍),可以提供构建网络桥接设备所需要的 600Gbps 总带宽。 由于这些器件基于与其它 平台同样的硬件模块,因此其中嵌入的收发器已经由赛灵思进行了完全的参数化提取,同时还经过了客户的现场验证。

   TXT  平台
  器件代码 XC5VTX150T XC5VTX240T
  逻辑片 (2)  23,200 37,440
  逻辑单元 (3)  148,480 239,616
  CLB触发器 92,800 149,760
  最大分布式RAM (Kbits)  1,500 2,400
  Block RAM/FIFO w/ECC (36kbits each)  228 324
  Total Block RAM (kbits)  8,208 11,664
  数字时钟管理器 (DCM)  12 12
  锁相环 6 6
  最大单端引脚数 (4)  680 680
  DSP48E 逻辑片  80 96
  PCI Express Endpoint 模块  1 1
  10/100/1000 Ethernet MAC 模块  4 4
  RocketIO™ GTX 高速收发器  40 48
  封装 (7,8) 面积    
   FFA 封装 (FF): 倒装片精细间距 BGA (1.0 mm 球栅间距)    
  FF1156 35 x 35 mm 360 (40)  
  FF1759 42.5 x 42.5 mm 680 (40) 680 (48)

 
  MAC 作为系统接口桥接

  赛灵思公司与的标准化组织以及其它 IP 和硬件供应商密切合作,提供支持 XAUI、 RXAUI、 Interlaken、 SONET、 ODN 以及其它多个有线标准的解决方案。赛灵思公司与 Sarance Technologies 公司共同推出业界第一个  MAC 解决方案,可以利用  实现全功能 IEEE 802.3ba 的标准。目前,采用了两片 FXT 、10个外部10Gbps PHY以及众多系统侧接口的该解决方案已经在第1层供应商硬件原型上运行。

  采用了最新的  TXT  平台的  MAC-to-Interlaken 桥接解决方案在单片和三个外部多路SERDES 复用器内集成了全部功能,提供了一个风险极低的选择。 在具体设计中,内建于 GTX 收发器的赛灵思专用 64/66  和  64/67 编码/解码功能节约了近 1/5 的逻辑资源和功耗。

  创新前沿

  新推出的  TXT  平台基于开发人员利用  器件支持超高带宽系统的经验。2006年11月,作为全球第一例 100GbE 传输在实际生产网络上的应用案例,赛灵思 器件在由 Finisar 公司、美国 Level3 通信公司、Internet 2 协会以及加州大学圣克鲁兹分校 (UCSC)联合举办的 SC06 国际会议上进行展示。Finisar公司与 美国 Level3 通信公司、Internet2 协会 以及加州大学圣克鲁兹分校(UCSC)共同合作,成功地在坦帕市(美国佛罗里达州) 和休斯顿市(美国德克萨斯州)之间的约 4000英里的 Level3 DWDM  网络上进行了 业务传输展示。赛灵思  把所有十组电信号传输到十组 10Gbps XFP 光学收发器,然后将信号转换为光信号进行传输。光信号传送到 Infinera 的商业化 DTN 交换 WDM 系统,然后再进入到 Level3 网络。

  2008年6月,电信巨头 Comcast 公司宣布利用业界首个100GbE 路由器接口在其现有骨干基础设施(Philadelphia  和  McLean 之间)上成功完成一项 100GbE 技术测试。该系统同样的采用了Sarance Technologies 公司运行在  FXT  上的高速以太网IP内核 (HSEC) 。目前该内核现在可运行在  TXT 平台。

  总结

  系统解决方案为开发范围广泛的有线电信应用提供了一种低成本、低风险的途径。构造的性能已经可以支持最高性能达 100Gbps的应用。 做为全球逻辑解决方案领导厂商,赛灵思公司密切关注客户和市场要求,通过研发硬件器件、软件和  IP 在适当的时间提供适当的解决方案,为有线向  迈进提供所需要的规模经济效应和灵活性,同时帮助提供服务提供的质量。

交换机 : 背板带宽及转发计算

交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。

    一般来讲,计算方法如下:
    
    1)线速的背板带宽

    考察交换机上所有端口能提供的总带宽。计算公式为端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。

    2)第二层包转发线速

    第二层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称二层包转发速率,那么交换机在做第二层交换的时候可以做到线速。

    3)第三层包转发线速

    第三层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第三层交换的时候可以做到线速。

    那么,1.488Mpps是怎么得到的呢?

包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(最小包)的个数作为计算基准的

对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 说明:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。故一个线速的千兆以太网端口在转发64byte包时的包转发率为1.488Mpps。快速以太网的统速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为148.8mpps。

对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps。

对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps。

对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps。

对于OC-12的POS端口,一个线速端口的包转发率为1.17Mpps。

对于OC-48的POS端口,一个线速端口的包转发率为468MppS。

所以说,如果能满足上面三个条件,那么我们就说这款交换机真正做到了线性无阻塞

    背板带宽资源的利用率与交换机的内部结构息息相关。目前交换机的内部结构主要有以下几种:一是共享内存结构,这种结构依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。这种方法需要很大的内存带宽、很高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格会很高,因而交换机内核成为性能实现的瓶颈;二是交叉总线结构,它可在端口间建立直接的点对点连接,这对于单点传输性能很好,但不适合多点传输;三是混合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式,它的设计思路是,将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。其优点是减少了交叉总线数,降低了成本,减少了总线争用;但连接交叉矩阵的总线成为新的性能瓶颈。

Nov 29, 2008

开始新的挑战

27日正式邮件通知,开始负责Netlogic产品线。

机会很好,同时也困难重重。

新的rep进来,客户重新assign。好的是可以通盘来看Huawei,ZTE,通盘来看Netlogic;问题的关键的一些项目可能都会assign给另外一家,更糟的是Beijing最主要的Router会面临无事干的问题。

思考,图和来应对目前的困境!

陆平院长:中兴通讯的业务聚合

2007年年底,中兴通讯继取消事业部制、成立7大体系后,再次进行大规模改革,将原有的全球16个研究基地全部重新整合,成立业务研究院、有线研究院、无线研究院、中心研究院。现在的业务研究院涵盖增值业务、IPTV、多媒体终端、数字家庭、ICT业务、RFID终端、RFID业务等多个产品线的研发任务,有员工3000人左右。新成立的业务研究院由原业务软件产品线副总经理陆平领军。

    那么,中兴通讯出于怎样的考虑着手对公司的研发体系进行全方位的改革?业务研究院在中兴通讯的战略版图中将扮演怎样的角色?其拳头产品是什么?而作为该业务研究院的掌门,陆平又是何许人呢?带着种种疑问,《通讯世界》记者在位于六朝古都南京的中兴通讯南京研发中心对业务研究院院长陆平进行了独家专访。

中兴通讯业务研究院院长陆平:“业务研究院的成立有助于公司核心资源的共享,提高研发的效率和水平,从而进一步提高公司的市场反应速度,真正实现“1+1>2”的效果。”“中兴通讯的NGSN为客户提供端到端的全面解决方案,它融合了客户需求、用户体验、产业链、网络、终端、运营和业务提供等众多因素,具有强大的业务聚合能力,能够帮助运营商经济、快速地推出差异化的新业务,从而获取市场竞争力,提高用户的忠诚度和收入,保持在产业链中的主导地位。”

    《通讯世界》:中兴通讯为什么对研发体系进行如此大刀阔斧的调整?

    陆平:是的,近两年中兴通讯连续进行了两次大的组织架构的调整。第一次发生在2006年底和2007年初,公司把已经实行了8年的产品事业部体制改成按照平台和功能划分,分为市场、研发、生产、服务等几大体系,从公司层面全面迈向矩阵式管理模式。

    2007年底,为了进一步提升研发效率,更好地支持产品经营,加强产品平台建设,提高跨产品集成研发能力,中兴通讯对研发体系组织架构进行调整,重组为无线研究院、有线研究院、业务研究院和中心研究院,这是第一次调整的延续和深化。需要强调的是,所有的改变都是为了适应产业环境以及客户需求的变化。以客户为中心,为运营商提供端到端的综合解决方案,从而提高他们的业务提供能力、业务聚合能力、运营能力和盈利能力,是中兴通讯所有工作和变革的出发点。

    《通讯世界》:好像矩阵式管理特别受ICT企业的欢迎,您如何评价这种管理模式,它适合中兴通讯这样的“国有企业”吗?

    陆平:矩阵式管理的最大优势就是能够实现资源共享,并且提高整个公司的市场反应能力,这两点对于任何一个公司来说都非常重要,尤其对于那些规模相对较大的国际化公司。另外,现在的产业环境变了,过去以“产品为中心”的管理模式必须向以“客户为中心”转变,注重客户需求,为他们量身定制解决方案。当然,矩阵管理模式对企业各个体系的能力和员工职业素质提出了很高的要求,在这种管理模式下,需求要更明确,目标要更清晰,不同部门之间的沟通要更紧密、更有效,否则管理成本和沟通成本会很高,我想这也是你问第二个问题的原因所在。

    中兴通讯诞生于特区,在激烈的市场竞争中成长,A股上市超过10年、H股上市也超过3年,是一个现代化、国际化的大企业。我们曾在2005年获得深圳市长质量奖——和美国国家质量奖同一级别,美国《商业周刊》把我们评为国内百强。中兴通讯之所以被称为国有企业,仅仅是针对最初的股权结构而言。中兴通讯绝大多数员工是从公开的人力资源市场招聘而来,拥有良好的教育背景和高层次的学历,并且在激烈的市场竞争中与中兴通讯共同成长。在成长过程中,员工对于工作、责任感、职业化等都有深刻的认识;随着公司的国际化,员工也具备了良好的全球视野。因此对于中兴通讯这样的“国有企业”,员工的职业素养在国内处于较为领先的位置,正逐步与国际接轨,绝不会成为实施矩阵式管理的障碍。而且公司在产品事业部制的时候,各事业部内部已经开始了矩阵式管理,现在的转型只是在公司层面进行了拓宽和深化。

《通讯世界》:据说业务研究院是中兴通讯所有研究院中跨地域最多的,可见其重要性,那么业务研究院在中兴通讯战略目标的实现中将扮演怎样一个角色呢?

    陆平:业务研究院目前有员工3000人左右,未来两年将至少达到5000人,人员分布于南京、深圳、重庆、天津、上海和三亚等地,这个规模在国内外是少见的。在组织架构上,业务研究院下设4类部门:产品研发部门,强化对产品经营的支撑;技术规划和架构规划部门,对产品架构和技术架构的竞争力负责;平台研发部门,达到技术和资源共享;技术预研部门,加大技术平台和技术预研投入。我们的研发方向:个人通信、家庭娱乐、企业信息化等端到端的业务解决方案,提供电信增值业务、ICT融合业务、IPTV/IMS/NGN多媒体业务、M2M业务等,并统一在中兴通讯创新的面向未来的下一代业务网(NGSN)架构中实现。

    研发是任何一个科技公司实现创新和可持续性发展的根本保证,包括中兴通讯。运营商之间的竞争主要是通过提供增值业务和服务的差异化来实现的,业务的竞争要超过其它的竞争,中兴通讯一向秉持以客户为中心的理念,业务研发也自然成为公司的重中之重,是公司战略的重要支撑,业务研究院研发的产品和解决方案也是公司软件和服务的拓展实施的重要支撑。中兴通讯有着全系列的网络设备,全制式的终端,需要一个能够承载电信、IT和互联网等各类业务的业务平台,来为客户提供一个一站式综合解决方案,同时也将我们在网络和终端领域的优势充分发挥,将公司差异化的竞争能力最大化。这就是公司决定成立业务研究院的初衷。

    业务研究院的成立将进一步提升公司的核心竞争力:低成本快速开发能力、核心技术开发能力、业务运作模式探索能力、灵活的业务调整能力以及产业链整合与合作能力。

    我认为业务研究院的成立不仅对中兴通讯本身意义重大,相信中兴通讯面向未来NGSN架构将打造出更为和谐的新一代业务生态环境,对整个通信业界产生深远的影响。

    《通讯世界》:NGSN是中兴通讯颇具竞争力的核心产品,它对于运营商和最终用户的价值体现在哪些方面?

    陆平:中兴通讯作为全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一,可以提供完整的业务解决方案,基于10年的增值业务的经验积累和对未来的发展方向的把脉,我们提出了下一代业务网(NGSN)的概念。NGSN是为了适应网络和技术的融合趋势、运营商转型的需求提出的,通过整合各种网络能力,实现数据、业务、能力和管理等的统一,从而能够快速提供各种增值业务、协助运营商在价值链中处于主导地位。

    NGSN是一个全网的解决方案,它基于水平的设计架构和SOA设计思想,目标是提供一个用户、内容提供商、网络提供商、业务提供商和设备提供商共生共赢的业务生态系统(NGSE)。它集合了电信网络可管理可运营的有业务质量保障的网络优势,同时吸取了IT和互联网的成功经验,将用户、业务、内容、终端都抽象为对象、将网络节点上的业务和资源通过继承、衍生的方法进行管理,通过开放、创新,将业务网络发展成为一个集通信、娱乐、协同、信息、传媒于一体的融合系统。

    NGSN可以解决5个关键问题:一、能力分层和复用——垂直架构向水平架构转变。传统网络是“竖井”结构,特定的业务需要特定的网络和方案实现,方案紧耦合,低效、复用度差、共享差、业务提供能力单一、建设速度慢、存在重复建设、不经济;下一代业务网采用水平架构,不同层之间采用松耦合,在同一层次采用SOA的架构,高效、复用度高、共享度高,业务提供能力强、速度快、经济;二、业务能力开放和聚合。目前业务只有方案/设备提供商提供,业务很难快速提供、丰富多样和个性化,运营商将电信的各种能力整合开放,并屏蔽网络的复杂性,吸引和方便更多的合作伙伴像开发普通的IT业务一样开发各种应用,并可灵活快速地部署,使得运营商作为业务的聚合者和经营者,业务将极大丰富和个性化,运营商即可实现向信息服务提供商的转型;三、管理统一。目前系统各自独立、相互沟通难,运营商难以做到统一营销和管理、不能发挥自己的综合优势。统一的管理和服务是下一代业务的主要特征,包括用户管理、内容管理、CP/SP管理、业务管理、系统管理和鉴权计费等;四、业务适配和协商。包括针对用户和终端不同的适配、业务互通、业务连续、业务变更、业务冲突协商等;五、数据整合和统一。用户、网络和业务等的数据是运营商的核心竞争力之一,当前各种数据分散在不同系统中、共享困难,统一的整合和访问将发挥更大的价值。数据的整合并不是将数据统一存放在一起。

    对于运营商来说,NGSN是一场变革,打造了一个更为和谐的下一代业务生态环境(NGSE),为运营商及其合作伙伴提供了一个端到端QoS保证、可信赖、可管可控的业务能力聚合平台。NGSN是开放的,能够充分地利用现网的业务和资源,大大加快业务的开发速度,缩短业务的部署周期,其面向服务的架构和业务重用的思想最大限度地减少了运营商的重复建设和投资,减少了组网和维护的复杂性。我们相信,它可以帮助运营商实现从管道提供商到业务能力经营者的转型,保持其在价值链中的主导地位。

    NGSN对用户而言,可以让他们享受到与用户账户、位置、状态、偏好以及共享内容等属性标记相关的个性化的业务和更为方便的统一体验。例如用户可以寻求就近的协作伙伴进行紧急工作沟通;获取用户喜欢的品牌商品的打折信息并及时订购;合并来自各种电子传媒的栏目;定制推送用户感兴趣的电子报纸;用户自己创建娱乐内容并提供给其他用户;与运营商分享收益等。你可以想象一下这个情景。

    中兴通讯的任何工作都是围绕“客户”这个中心,我们高度关注客户的需求以及最终用户的消费体验,NGSN也不例外。

    《通讯世界》:屈指算来,业务研究院成立已有3个多月了,这期间您主导了哪些工作?下一步有哪些方略?

    陆平:由于业务研究院刚刚成立,这几个月我主要忙于各个岗位人员的确定,尤其在部门负责人上,一定要找到最佳人选,宁缺勿滥。其次是本着“以客户为中心”的理念,对现有流程进行了优化、改进和完善。接着开始系统架构的统一,将中兴通讯的电信能力、IT能力和互联网能力进行抽象整合,逐步实现研发技术平台化。此外,还有很重要的一个就是进行文化的宣贯,我们准备了“业务起跑线”这样一个刊物,通过邮件、板报等各种方式让员工认识并适应这种变化。你知道,人才战略是中兴通讯的核心战略之一,公司因此设立了专项基金用于员工关怀项目。我们研究院内也开展了“快乐行动”活动以增强员工的归属感和凝聚力,并同他们一起面对困难和压力。

    对于业务研究院的下一步发展,就是要实现“统一,融合,规范”这一目标。统一是指设计架构和流程的统一,从而为运营商提供综合的解决方案,融合主要是指文化方面,而上述两者的实现需要有一个成熟科学的规范来保证。

    上述的工作内容和目标其实也是我自己的经营管理思路的一个体现,那就是以客户为中心,进行流程化和精细化的管理,注重设计的架构。其次,关注员工,为他们提供更为广阔的发展空间,让他们同公司共同成长。

    《通讯世界》:您如何看待IPTV业务?此外,TD-SCDMA在部分城市也开始放号,对于以后的运营您有什么建议?

    陆平:客观地讲,作为运营商业务转型重要方向的IPTV业务这两年在我国的进展不是很顺畅,设备厂商也做得非常辛苦。但是我们应该看到,从政策监管层面,冰慢慢在融化,一些问题正在被逐步解决,IPTV产业链中各方合作已经越来越全面和深入。此外,成本和资费也不是大问题,关键问题在于能否为不同类型的客户量身定做出创新的应用和服务;中兴通讯也正在和运营商一起不断地创新。举个例子,奥运火炬传递的相关内容在上海电信的IPTV项目推出后,用户就非常欢迎。总体来说,我对IPTV在我国的发展持乐观态度。顺便提一下,在4月10日的“IPTV在中国高峰论坛”上,中兴通讯“网络视讯”获得2008年度中国IPTV产业链贡献奖,也捍卫了我们“中国IPTV第一品牌”的称号。

    在中国,中兴通讯“网络视讯”在电信、网通市场,拥有超过50%的市场份额,并与上海文广、央视国际、南方传媒、中国国际广播电台等IPTV产业链主流内容提供/集成/运营商有广泛的合作。至于我们自主知识产权的TD-SCDMA标准,它在技术上有很多优势,比如频谱利用率更高,抗干扰能力更强,以及对融合业务的高效支持等。但是要想把TD-SCDMA的技术优势转化成市场优势,必须有业务的催化作用。中兴通讯是唯一一家能提供从终端、无线接入、核心网到业务平台的端到端的TD-SCDMA设备供应商,在TD-SCDMA业务平台上能提供很多创新的、有着强大市场竞争力的差异化业务和应用,比如基于TD-SCDMA网络的流媒体监控业务和多媒体彩像业务。

Nov 16, 2008

最近比较忙......

最近比较忙,确实是比较忙。

正式在这段比较忙的时候,突然觉得自己有很多需要提高的地方:

1. 应该更多的向别人请教一些技术,业务方面的事情。
比如Jinfei,老博士,从技术层面讲,我们自己产品的一些技术问题,客户产品的架构,不同客户间产品的关系... 从业务方面讲,可以通过他更多的了解ZTE组织架构,业务流程,还有人脉关系,甚至是Huawei。
这样会有利于更好的彼此互相了解,建立好融洽的工作关系!

2. 如何更讲技巧的和客户聊天。
一方面努力建立好私人关系,这样大家聊起来会比叫free,但一定要长久保持这种关系。
另一方面,多数人还仅仅是工作关系,这时候就需要特别注意沟通的技巧。像聊一些比较confidential的信息的时候,一定不能直接,可以尝试从不同的角度来自然过渡到想了解的内容上。

3. 多方获取信息的能力。
从客户,原厂和公司内部不同的渠道获取不同的信息,根据自己的理解加以整理,回过头再对一些疑问加以确认,以确保信息的准确性。
在沟通时说话要给自己留有一定空间,不至于很被动。
另外,获取信息时要多听别人讲,通过中间穿插来使沟通更顺畅,并引导到相关的话题。

4. 客户的深层次了解/理解.
/公司的组织架构,各部门在公司的地位及相互关系。
/公司在不同产品的策略,产品的市场前景。
/项目的情况,如架构,进度,关键人员,特别是将来的市场前进。
/竞争对手情况,roadmap,performance,price,situation....
/芯片供应商的情况,芯片本身情况,其竞争对手情况,在客户里所处的地位。(特别需要加强的是多联系其他芯片供应商的相关人员)
/不同客户详细的产品情况,及相互的竞争关系。

5. 处理内部team关系。

Nov 7, 2008

你必须学会的几个常用网络测试命令

如果你是一个网络维护人员,那么肯定要经常处理网络故障,了解和掌握下面几个命令将会有助于您更快地检测到网络故障所在,从而节省时间,提高效率。

  Ping

  Ping是测试网络联接状况以及信息包发送和接收状况非常有用的工具,是网络测试最

  常用的命令。Ping向目标主机(地址)发送一个回送请求数据包,要求目标主机收到请求后给予答复,从而判断网络的响应时间和本机是否与目标主机(地址)联通。

  如果执行Ping不成功,则可以预测故障出现在以下几个方面:网线故障,网络适配器配置不正确,IP地址不正确。如果执行Ping成功而网络仍无法使用,那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping成功只能保证本机与目标主机间存在一条连通的物理路径。

  命令格式:

  ping IP地址或主机名 [-t] [-a] [-n count] [-l size]

  参数含义:

  -t不停地向目标主机发送数据;

  -a 以IP地址格式来显示目标主机的网络地址 ;

  -n count 指定要Ping多少次,具体次数由count来指定 ;

  -l size 指定发送到目标主机的数据包的大小。

  例如当您的机器不能访问Internet,首先您想确认是否是本地局域网的故障。假定局域网的代理服务器IP地址为202.168.0.1,您可以使用Ping避免202.168.0.1命令查看本机是否和代理服务器联通。又如,测试本机的网卡是否正确安装的常用命令是ping 127.0.0.1。

  Tracert

  Tracert命令用来显示数据包到达目标主机所经过的路径,并显示到达每个节点的时间。命令功能同Ping类似,但它所获得的信息要比Ping命令详细得多,它把数据包所走的全部路径、节点的IP以及花费的时间都显示出来。该命令比较适用于大型网络。

  命令格式:

  tracert IP地址或主机名 [-d][-h maximumhops][-j host_list] [-w timeout]

  参数含义:

  -d 不解析目标主机的名字;

  -h maximum_hops 指定搜索到目标地址的最大跳跃数;

  -j host_list 按照主机列表中的地址释放源路由;

  -w timeout 指定超时时间间隔,程序默认的时间单位是毫秒。

  例如大家想要了解自己的计算机与目标主机www.cce.com.cn之间详细的传输路径信息,可以在MS-DOS方式输入tracert www.cce.com.cn。

  如果我们在Tracert命令后面加上一些参数,还可以检测到其他更详细的信息,例如使用参数-d,可以指定程序在跟踪主机的路径信息时,同时也解析目标主机的域名。

  Netstat

  Netstat命令可以帮助网络管理员了解网络的整体使用情况。它可以显示当前正在活动的网络连接的详细信息,例如显示网络连接、路由表和网络接口信息,可以统计目前总共有哪些网络连接正在运行。

  利用命令参数,命令可以显示所有协议的使用状态,这些协议包括TCP协议、UDP协议以及IP协议等,另外还可以选择特定的协议并查看其具体信息,还能显示所有主机的端口号以及当前主机的详细路由信息。

  命令格式:

  netstat [-r] [-s] [-n] [-a]

  参数含义:

  -r 显示本机路由表的内容;

  -s 显示每个协议的使用状态(包括TCP协议、UDP协议、IP协议);

  -n 以数字表格形式显示地址和端口;

  -a 显示所有主机的端口号。

  Winipcfg

  Winipcfg命令以窗口的形式显示IP协议的具体配置信息,命令可以显示网络适配器的物理地址、主机的IP地址、子网掩码以及默认网关等,还可以查看主机名、DNS服务器、节点类型等相关信息。其中网络适配器的物理地址在检测网络错误时非常有用。

  命令格式:

  winipcfg [/?] [/all]

  参数含义:

  /all 显示所有的有关IP地址的配置信息;

  /batch [file] 将命令结果写入指定文件;

  /renew_ all 重试所有网络适配器;

  /release_all 释放所有网络适配器;

  /renew N 复位网络适配器 N;

  /release N 释放网络适配器 N。

  在Microsoft的Windows 95及其以后的操作系统中,都可以运行以上命令。