“從2012年到2019年,根據人工智能的需要,算力已經增長了30萬倍。”中國工程院院士鄔賀銓在日前召開的新一代光傳送網峰會上表示,與全球水平相比,中國的算力發展也很強勁,“在全球超級計算機500強中,中國占據了45%。”與算力增長相匹配的是流量的快速增長,而光網絡是流量最大的載體。面對迅猛增長的算力和流量,光網絡將做何選擇?
中國光纖新增市場連續5年全球第一
根據華為的預測,2020年以前,固網的流量基本是以高清視頻為主,帶寬并不高;2020年至2025年,固網中開始出現虛擬現實(VR)業務;到2030年,受全息業務的影響,單一業務的流量會達到1Tbps以上。從發展曲線看,2010至2020年十年中,固網流量只增長了4倍,可是從2020年到2030年的十年將增長2500倍。
據思科的預測,2021年視頻業務將占全球流量的81%,中國互聯網的視頻業務占網絡流量的94.5%。從全球流量看,固網每年增長24%,移動網絡每年增長47%。
中國的寬帶網絡基礎在過去幾年得到大幅度提高。從移動網絡來看,中國每萬人基站數是14個,美國是4.7個;每10平方米有的基站數,中國有5個,美國只有0.4個,所以美國基站的功率都遠大于中國,輻射也遠大于中國。從固網寬帶光纖滲透率來看,2019年中國達到了92.9%,美國是25%。而且百兆帶寬的光纖到戶滲透率,在2020年11月達到89.4%。
鄔賀銓說,中國的光纖新增市場連續5年是全球新增市場的一半,中國光纜總線路長度已經達到4546萬公里,占全球40%以上;2019年中國光纖覆蓋率是美國的四倍,這說明我們的光纖部署是領先于全球的。
在覆蓋水平大幅提高的同時,用戶感受得到的實際網速還有提升空間。從我國寬帶速率提升的縱向比較來看,從2013年到2019年,我國固網的下載速率提升了14倍;從橫向比較看,據思科數據,2018年全球固網寬帶的平均速率是45M,我國為28M,是全球平均水平的60%。
“在互聯網國際帶寬上,我們是比較低的,2017年全球網民平均國際帶寬是76K,中國是28K,這個速率是歐洲的1/4,美國的1/3。”鄔賀銓說,“當然這不僅是光網絡建設的問題,還有國家出境流量安全管理的問題。我想說明的是,盡管國內的光纖發展很好,但帶寬水平、可用寬帶能力與世界水平還是有很大的差距。”
中國光模塊技術躋身國際先進水平
作為寬帶的底層物理承載基礎,中國的光纖光纜技術發展走了引進消化吸收再創新的路。從拉光纖到做光纖預制棒,再到光纖光纜裝備,我國的光纖光纜生產技術已經是國際先進水平。目前我國是全球最大的綠色光棒基地。“光纖的可用波段將從C波段向C++波段演進,能使每光纖帶寬增加50%,而且未來還將向L波段擴展。未來幾年,G.654.3海纜以大有效面積和低衰減等特質將登陸成為通信干線的新選擇。
我國在光模塊技術上也可以躋身國際先進水平。華為在2020年2月份率先實現了800Gbps超高速光模塊,在此之前國際最好水平是400G。800G模塊大幅提高了光網絡的傳輸性能,進一步降低單比特傳輸成本。在光纖的傳輸距離上,中國企業在400G現網測試中創造了超過600公里的傳速距離。
中國企業實現了220GBaud的超高速信號傳輸,借助新型大帶寬IQ調制器以及神經元網絡的非線性數字信號處理算法,首次突破200GBaud,為未來單波速率向超Tbit級別的技術演進奠定基礎。此外,中國企業還實現了全球最大容量的光交叉平臺,容量達到384T。
鄔賀銓認為,光纖的潛力還有待發揮。從光通信采用的波段來看,原來只是在25GHz中發展,如果可以把傳輸損耗控制在一個范圍,光通信采用的波段可以向C波段轉換,并向L波段擴展,實現高達260Tbps的帶寬。
在帶寬之外,光纖網還要提供具備確定性的低時延服務。現在IPv6技術火熱,IPv6不僅僅可以表達終端及身份和位置,還可以把IPv6作為路由器的節點來用。“原來只知道網絡中的IP包是沿路徑進入目的地地址,根本不知道IP包中承載的內容是什么,而在IPv6中可以加入應用感知,指示用戶的身份,用戶IP服務質量以及IP包對于帶寬、延時、抖動的要求,運營商看到這個需求指標就知道應該提供什么樣的服務。”鄔賀銓說。
5G時代光網絡面臨新的挑戰
與之前的移動通信技術相比,5G的能力是多方面的,如增強技術、支持移動寬帶、高可靠、低時延、廣覆蓋、大連接等,同時結合網絡層技術,可以做針對5G網絡的軟件定義網絡切片。5G用戶速率是4G的10倍,峰值速率為200bps。據業內企業分析,5G連接速率在2023年可達575Mbps,是4G速率的13倍。
但室內的移動通信通常都是卸載到WiFi然后轉入光纖網絡,4G有59%流量分流到WiFi,5G有70%的流量也會分到WiFi,WiFi6有希望做到10Gbps,因此移動通信的發展,很大程度上流量是走到光通信網絡中,因此隨著Wifi速率的提升,光網絡的整個結構流量也在跟著上升。5G前傳網絡是基于光網絡部署的。由于5G采用的MIMO技術,多達64個天線,所以無法繼續使用4G的前傳網絡,主要是帶寬沒有辦法支持。“中國移動提出的MWDM方案在5G前傳中受到了很多關注,可以在比較簡單的情況下實現容量的提升。”鄔賀銓說。
無論從固網還是5G來看,光網絡都有更多挑戰需要解決。工信部科技委常務副主任、中國電信集團科技委主任韋樂平說,發展新一代的光通信,要納入標準體系中。2020年12月,中國通信標準化協會成立了TC618組,專注于做光通信的承載標準。
據介紹,TC618的主要工作方向有三個:一是承載方案,研究面向綜合承載光傳送網需求和承載方案,研究新一代光傳送網的技術演進方向;二是傳輸技術,包括陸地大容量WDM傳輸技術、海洋光纖傳輸、新一代光纖技術等;三是光模塊。
“光模塊是制約光通信發展的最后一個大屏障,這個東西不突破,系統是不可能快速發展的。”韋樂平說,“我們國內有很好的基礎,但拔尖的少了點。希望通過通信標準化協會,能夠推動光模塊產業的大發展,特別是可調諧的激光器自主化能力實現突破。”
責任編輯:tzh
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