C114訊 11 月28日消息(水易)人工智能的飛速發(fā)展,正在重塑各行各業(yè),也帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的變革。其中光網(wǎng)絡(luò)向更高速率演進(jìn)勢(shì)在必行,以滿(mǎn)足AI等新興業(yè)務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸需求。光纖作為光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分,也需要同步推進(jìn)新型光纖的探索,目前業(yè)界對(duì)空芯光纖作為傳輸介質(zhì)的潛在顛覆性創(chuàng)新形成共識(shí)。
微軟作為全球領(lǐng)先的云服務(wù)提供商,對(duì)空芯光纖的探索和布局走在前列,早在2022年12月份就布局收購(gòu)了空芯光纖解決方案提供商Lumenisity,并在近期宣布計(jì)劃24個(gè)月內(nèi)部署15000公里空芯光纖。
中國(guó)電信研究院傳輸網(wǎng)絡(luò)研究中心總監(jiān)霍曉莉在接受C114專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示,微軟這一戰(zhàn)略舉措預(yù)示著光通信技術(shù)的一次重大飛躍,具有深遠(yuǎn)的意義。中國(guó)電信也在積極推進(jìn)現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)試驗(yàn),在第一期10km試點(diǎn)成功的基礎(chǔ)上,近期采購(gòu)95皮長(zhǎng)公里空芯光纖進(jìn)行第二期試點(diǎn),助力空芯光纖產(chǎn)業(yè)的成熟。
價(jià)值凸顯:將優(yōu)先在時(shí)延敏感場(chǎng)景應(yīng)用
“空芯光纖具有低損耗、低時(shí)延、低色散、低散射、低非線(xiàn)性以及大帶寬等特性,對(duì)于通信系統(tǒng)非常具有吸引力。”霍曉莉表示,相同距離下,時(shí)延可降低約33%,對(duì)金融行業(yè)、數(shù)據(jù)中心雙活等時(shí)延敏感的場(chǎng)景有很大的意義。金融行業(yè)中,時(shí)間就是金錢(qián),空芯光纖的時(shí)延降低特性能夠顯著提升交易指令的傳輸速度,使得高頻交易更加高效,為金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);數(shù)據(jù)中心雙活場(chǎng)景中,低時(shí)延能夠確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)同步與備份,提高系統(tǒng)的可靠性和容災(zāi)能力。
據(jù)霍曉莉介紹,目前研制的空芯光纖衰減系數(shù)已經(jīng)低于0.1dB/km,突破了單模光纖最低損耗值,而且非線(xiàn)性也被驗(yàn)證低于普通單模光纖3-4個(gè)數(shù)量級(jí),能夠極大地延長(zhǎng)光信號(hào)的傳輸距離,減少光放站和電中繼站的需求,從而降低通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)成本。與此同時(shí),理論上,近千nm的低損耗帶寬窗口具有多波段傳輸?shù)臐摿Γ型蜲-L的超寬普通信,且低非線(xiàn)性也能夠減少多波段對(duì)傳輸系統(tǒng)性能的影響,從報(bào)道的仿真結(jié)果看,單向傳輸容量具有單模光纖容量1.5-5倍的潛力。此外,低散射特性可能被用在同波長(zhǎng)雙向傳輸?shù)膱?chǎng)景,具有減少一半光纖使用量或者進(jìn)一步倍增容量的潛力。
不過(guò),在霍曉莉看來(lái),鑒于當(dāng)前空芯光纖存在成本很高、標(biāo)準(zhǔn)缺失、機(jī)械強(qiáng)度和水汽敏感等挑戰(zhàn),所以很可能優(yōu)先在時(shí)延高度敏感的金融業(yè)務(wù)承載和智算中心短距互聯(lián)等場(chǎng)景中應(yīng)用。
試點(diǎn)驗(yàn)證:性能指標(biāo)與理論預(yù)期相符
光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域,中國(guó)電信一直處于領(lǐng)先地位,已建成一張扁平化、網(wǎng)絡(luò)全光化、運(yùn)營(yíng)智慧化的智能極速全光網(wǎng)絡(luò):全光網(wǎng)2.0。同時(shí),中國(guó)電信積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),牽頭《基于新型光纖的超寬帶光傳輸系統(tǒng)與應(yīng)用示范》國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目。
基于這一項(xiàng)目,中國(guó)電信今年6月份在杭州的義橋IDC數(shù)據(jù)中心和杭州大數(shù)據(jù)中心之間部署了10km的空芯光纖光纜,作為基于空芯光纖試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)的第一期。霍曉莉介紹,通過(guò)多種方案結(jié)合,有效規(guī)避部署過(guò)程中光纖進(jìn)水的風(fēng)險(xiǎn),順利完成了部署,為空芯光纖光纜在我國(guó)現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境下的部署提供了技術(shù)參考與指導(dǎo)。整個(gè)鏈路在擴(kuò)展C+L波段衰減系數(shù)在1dB/km以下,并基于單波1.2T設(shè)備,完成了業(yè)界首個(gè)單向超百T的現(xiàn)網(wǎng)傳輸。基于此鏈路,中國(guó)電信對(duì)時(shí)延和非線(xiàn)性等性能進(jìn)行了驗(yàn)證。相比于單模光纖系統(tǒng),空芯光纖的鏈路時(shí)延降低33%,和理論預(yù)期相符,同時(shí)空芯光纖的單波入纖功率可提升至11dBm以上,受激拉曼散射效應(yīng)也較小,有利于超長(zhǎng)距離、多波段系統(tǒng)傳輸。
“杭州所鋪設(shè)的此段光纜已應(yīng)用了半年時(shí)間,期間還經(jīng)歷了光纜割接,狀態(tài)穩(wěn)定。”霍曉莉表示,2024年下半年,空芯光纖的制備技術(shù)水平快速提升,特別是損耗大幅下降,因此適時(shí)啟動(dòng)了基于空芯光纖試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)的第二期,也就是此次現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)項(xiàng)目的采購(gòu)。
值得一提的是,除了在數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景,中國(guó)電信還正在針對(duì)時(shí)延敏感的金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行空芯光纖的應(yīng)用試驗(yàn)。
挑戰(zhàn)不少:制備、運(yùn)維、壽命……
目前,中國(guó)電信正在積極推進(jìn)空芯光纖的現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)應(yīng)用,而針對(duì)規(guī)模應(yīng)用,霍曉莉坦言還有很多技術(shù)問(wèn)題需要解決,比如在空芯光纖制備、部署運(yùn)維以及壽命模型估計(jì)方面。
制備方面,空芯光纖的吸收損耗是目前急需解決的問(wèn)題,水蒸汽吸收損耗限制了多波段的應(yīng)用,CO2氣體吸收損耗對(duì)現(xiàn)有波段傳輸具有一定的影響,經(jīng)初步測(cè)試,對(duì)于常用C和L波段中的一些波長(zhǎng)影響較大。另外,空芯光纖的產(chǎn)能是決定其成本的關(guān)鍵因素之一;魰岳蚪榻B,從現(xiàn)有的報(bào)道水平來(lái)看,單根預(yù)制棒拉絲距離在15km左右,和現(xiàn)有單模光纖幾千甚至上萬(wàn)公里的拉絲長(zhǎng)度比,尚存較大差距。
部署運(yùn)維方面,需要解決當(dāng)前空芯光纖與空芯光纖熔接時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題。此外,由于空芯光纖中信號(hào)在空氣中傳輸,所以背向散射系數(shù)比單模光纖低~28dB,導(dǎo)致現(xiàn)有OTDR可測(cè)動(dòng)態(tài)范圍變小,且熔接點(diǎn)處存在鼓包及端面反射峰,加上脈沖過(guò)寬導(dǎo)致測(cè)量盲區(qū)大,導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量光纖衰減系數(shù)、識(shí)別故障和熔接位置及相應(yīng)損耗;魰岳虮硎荆瑸閷(shí)現(xiàn)高分辨率、大動(dòng)態(tài)范圍,目前存在兩種思路,分別為增加發(fā)射端功率和提升接收靈敏度,中國(guó)電信正在聯(lián)合高校進(jìn)行攻關(guān)相關(guān)問(wèn)題。
壽命模型評(píng)估方面,由于空芯光纖存在多個(gè)嵌套管,管壁較薄而且通過(guò)空氣進(jìn)行傳輸信號(hào),與當(dāng)前單模光纖差異較大,壽命評(píng)估模型是否需要變動(dòng)還需進(jìn)一步研究,中國(guó)電信也將與合作伙伴共同進(jìn)行評(píng)估。
標(biāo)準(zhǔn)是關(guān)鍵:推動(dòng)空芯光纖產(chǎn)業(yè)成熟
基于現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)部署經(jīng)驗(yàn),以及面臨的挑戰(zhàn),霍曉莉表示中國(guó)電信將從四方面入手,推動(dòng)空芯光纖產(chǎn)業(yè)成熟。
第一,加大力度推動(dòng)基于空芯光纖的多場(chǎng)景驗(yàn)證與試商用,進(jìn)一步發(fā)掘空芯光纖的應(yīng)用價(jià)值,持續(xù)推進(jìn)空芯光纖技術(shù)與制備工藝的發(fā)展和成熟。
第二,研究部署運(yùn)維技術(shù)。空芯光纖與單模光纖不同,對(duì)熔接環(huán)境、接頭盒的要求以及運(yùn)維的技術(shù)都不相同,同時(shí)現(xiàn)有OTDR也存在一些問(wèn)題,需要推動(dòng)解決部署運(yùn)維設(shè)備存在的問(wèn)題,并形成一套部署運(yùn)維技術(shù)規(guī)范。
第三,面向不同應(yīng)用場(chǎng)景,研究光纖與系統(tǒng)關(guān)鍵器件性能需求,并推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如,在長(zhǎng)距離傳輸中,如果有高功率放大器的加持,會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)系統(tǒng)傳輸距離、減少中繼站使用,不過(guò)目前還沒(méi)有適配的高功率放大器,而且使用摻鉺光纖進(jìn)行放大,在C波段短波長(zhǎng)和L波段長(zhǎng)波長(zhǎng)存在輸出功率低的問(wèn)題,需要推動(dòng)相關(guān)廠(chǎng)商投入精力進(jìn)行研究。
第四,推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。目前光纖有很多結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化十分關(guān)鍵,有助于產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)諗,加速空芯光纖商用進(jìn)程。
對(duì)于微軟未來(lái)兩年15000公里的規(guī)模部署計(jì)劃,霍曉莉認(rèn)為這對(duì)空芯光纖的發(fā)展傳遞出強(qiáng)烈的正面信號(hào),成功打破了因成本高昂、技術(shù)成熟度不足等諸多因素造成的空芯光纖距離實(shí)際落地應(yīng)用尚有一段距離的僵局。“不僅是技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn),也是對(duì)未來(lái)網(wǎng)絡(luò)需求的前瞻性布局,對(duì)于推動(dòng)新興技術(shù)的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用起到了至關(guān)重要的催化作用,無(wú)疑將加速空芯光纖技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程。”