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Evoluzione rete ottica: Open Optical Networking in GARR PAOLO BOLLETTA Roma, 30/05/2018 Workshop GARR 2018 Net Makers

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Page 1: Evoluzione Rete Ottica GARR

Evoluzione rete ottica: Open Optical Networking in GARR

PAOLO BOLLETTA

Roma, 30/05/2018

Workshop GARR 2018

Net Makers

Page 2: Evoluzione Rete Ottica GARR

• GARR optical network and ELISA project

• Open Optical & Disaggregation

• Use Case

• GARR optical automation laboratory

• Next steps & Roadmap

Outline

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 2

Page 3: Evoluzione Rete Ottica GARR

GARR: fibre footprint & optical Network

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 3

IRU fiber footprint 15000 km~9.000 Km of backbone

~6.000 Km of access links

About 1000 user sites interconnected > 1 Tbps aggregated access capacity

> 2 Tbps Backbone Capacity

DWDM/OTN/ROADM Network

• (2011) Huawei 1/10 G

• (2015) Infinera 10/40/100 G

• (2017) Alien Waves 100G between Core PoPs

Core IP/MPLS network • Juniper MX960/480/80

Metro/Aggregation• Cisco ME3600/3400

• CPE Cisco 2900 series

Page 4: Evoluzione Rete Ottica GARR

Elisa – Optical Networks and Technologies

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 4

Scouting Tecnologico

Casi d’uso

Lab e Prototipi

Definizione Requisiti

Page 5: Evoluzione Rete Ottica GARR

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 5

Piano Fotonico

• Flessibilita’

• Gestione Granulare

• Open:

• Gestione AW

• Interoperabilita’

• Monitoraggio

Piano Elettrico (datagramma)

• Integrazione PKT

• Funzionalità Forwarding Layer2

• Integrazione con Control Plane upper layer

• Possibile disaccoppiamento da piano Fotonico

Scalabilità Architettura

• Capacità oltre 1Tbps

• Semplificazione nodi:

• A/D più capillare su footprint FO

• Raccolta/Aggregazione:

• Integrazione con LongHaul

• Integrazione con CPE

Disaggregazione - Programmabilità - Automazione

Page 6: Evoluzione Rete Ottica GARR

Opportunità nuovi paradigmi

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 6

• Flessibilità & Programmabilità

• Maggiore efficienza

• User self-provisioniong and monitoring

• Interazione tra control plane rete geografica di

trasporto e quelli DC e Applicazioni

• Integrazione Metro+Long Haul

Page 7: Evoluzione Rete Ottica GARR

Open Optical & DisaggregationScouting Tecnologico

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma,

30/05/2018

Page 8: Evoluzione Rete Ottica GARR

Innovation in Optical Network architecture

Integrated – closed Disaggregated – open

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 8

Optical NE

Software

Trasponder

Mux/Demux

Xconn

WSS

Optical Tools

AMP

Software

Trasponder

Mux/Demux

Xconn

WSS

Optical Tools

AMP

OrchestratorController

Page 9: Evoluzione Rete Ottica GARR

Aggregated and disaggregated networks

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 9

Integrated: Intera piattaforma agiste come un unico sistema end-to-end

Fully disaggregated: Ogni componente è un elemento di rete separato

Partially disaggregatedOpen Line System: disaccoppiamento elementi fotonici e transponder

Page 10: Evoluzione Rete Ottica GARR

Open approach to API/NBI

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 10

APIs: REST NETCONF RESTCONF

Data Model (YANG) equipment: ONF Core model OPEN ROADM OpenConfig

Data Model (YANG) network : ONF Transport API IETF TEAS TE Topology

Scope and target of these data models are not overlapped and span between different applications

APIs and NBIs are mandatory for integration and net operations in a multivendor environment

NE* level

Network wide level

Abstraction Layer

Network abstr. level

Network and equipment are logically ‘aggregated’

Page 11: Evoluzione Rete Ottica GARR

Ongoing working freameworks

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 11

NETCONF/YANG

HW SW

Page 12: Evoluzione Rete Ottica GARR

Use Cases

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma,

30/05/2018

Page 13: Evoluzione Rete Ottica GARR

[USE CASE] Decoupling transport service from optical infrastructure

Transport Layer [transponders]:

lifespan: 3/4 years

Photonic Layer :

lifespan: 8/10 years

Fiber Layer:

lifespan: 15/20 years

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 13

Page 14: Evoluzione Rete Ottica GARR

[USE CASE] Sharing spectrum and infrastructure

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 14

Optical Fiber

Amplifier, mux/demux, ROADM

U1 U1

U2 U2

U3 U3

Open Line System

MU

XM

UX

OLS Controller

User1 Controller

User2 Controller

User3 Controller

Different users

Page 15: Evoluzione Rete Ottica GARR

[USECASE] InterDomain Optical Neworking

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Site ZTransponder

AMP demarcation

OSAAMP

Mux-DemuxROADM

AMP

Site ATransponder

Physical (L1) Interconnection

Transport layer [services]

OLS

DomainA [MAN]

Mux-DemuxROADM

AMP

DomainB[WAN] DomainC[MAN]

Page 16: Evoluzione Rete Ottica GARR

LAB e Sperimentazioni

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma,

30/05/2018

Page 17: Evoluzione Rete Ottica GARR

GOAL - Photonic Layer

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 17

Committed

Page 18: Evoluzione Rete Ottica GARR

GOAL – Transport + Pkt Layer / crtl + mgmt

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Committed

Page 19: Evoluzione Rete Ottica GARR

Juniper Packet-Optical Integration Beta

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 19

TCX1000 - ROADM

PRONX - NMS

Beta version

p2p

Open-API

TCX1200 – DCI + Transport

MultiDegree ROADM node (TCX stable ver.)

FlexGrid

TCX1200 Beta

Service Prototype

Network Pilot

Production Environment

Integration with GARR DWDM network

GARR Service Beta

Ongoing

Page 20: Evoluzione Rete Ottica GARR

Pilot Servizi innovativi: DCI e Segnale Metrologico over WAN

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018 20

Data Center Interconnection over WAN• Definizione dinamica e su richiesta di

topologie• Alta capacita’ on demand• Integrazione con elementi a pacchetto

Time distribution over WAN• Condivisione infrastruttura distribuzione

segnale di riferimento tempo e frequenza• Distribuzione segnale accurato di

riferimento di tempo

planning

Page 21: Evoluzione Rete Ottica GARR

Next steps

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Lab

• Beta

• Integration

Prototype

• Programmable DCI

• Bandwidth on Demand

• Metro Regional Integration

• Open Control Plane

RFI/RFP

• Data Center Interconnect

• Photonic Layer

Paolo Bolletta // WSGARR18 // Roma, 30/05/2018

Page 22: Evoluzione Rete Ottica GARR

• RFI/RFP

• Field TrialPhotonic

layer

• RFI/RFP

• Field TrialDCI

• Lab prototype

• Field/User BetaSD-WAN

Control Plane

• Lab prototype

• Field PilotPacket

Integration

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GARR MAN/RAN

GARR DC + USERS

GARR USERS

GARR DC + USERS

What How Who

Page 23: Evoluzione Rete Ottica GARR

Open Line System elemento tecnologico abilitante• Introduzione progressiva servizi evoluti

• Accesso diretto a infrastruttura ottica

• Integrazione a livello ottico

• Condivisione risorse

Dal Laboratorio a Pilot con la comunità

Definizione condivisa delle specifiche

Conclusioni

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Page 24: Evoluzione Rete Ottica GARR

Q&A

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