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[導讀] 在互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新型高寬帶業(yè)務與應用持續(xù)推動下,近年來光通信技術及應用發(fā)展較快,寬帶光接入、城域光傳送、干線光傳輸?shù)冉M網(wǎng)技術不斷革新,光纜網(wǎng)絡鋪設規(guī)模持續(xù)增長,光纖通信網(wǎng)絡已成為信息社

在互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新型高寬帶業(yè)務與應用持續(xù)推動下,近年來光通信技術及應用發(fā)展較快,寬帶光接入、城域光傳送、干線光傳輸?shù)冉M網(wǎng)技術不斷革新,光纜網(wǎng)絡鋪設規(guī)模持續(xù)增長,光纖通信網(wǎng)絡已成為信息社會發(fā)展的關鍵基礎設施之一。

而近日我國提出加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等“新基建”建設進度,將進一步加速推動光通信新技術革新及產(chǎn)業(yè)應用發(fā)展。

5G基建催生光通信新一輪發(fā)展契機

5G建設,承載先行。光通信技術是承載網(wǎng)絡的核心。為了支撐高帶寬、低時延、高精度同步等5G新型業(yè)務特性,以及智能靈活、高效開放、網(wǎng)絡架構革新等組網(wǎng)特性,5G承載網(wǎng)絡技術近兩年也在不斷革新演進,并在前傳和中回傳等應用場景涌現(xiàn)了多個差異化新型承載方案,譬如基于粗波分復用(CWDM)、密集波分復用(DWDM)以及基于局域網(wǎng)的波分復用(LWDM)和中等波分復用(MWDM)等不同WDM機制的25Gbit/s速率前傳方案,以及基于分組切片網(wǎng)絡(SPN)、基于IP的無線回傳網(wǎng)(IPRAN)增強等機制的中回傳方案。

另外,5G承載網(wǎng)絡的傳輸接口速率也不斷提升,典型前傳速率從10Gbit/s上升到25Gbit/s量級,中回傳上升到25Gbit/s、50Gbit/s、100Gbit/s甚至以上。同時,基站的集中處理云化部署(C-RAN)進一步對承載方案、光纖連接數(shù)量和方向等提出新的需求。

隨著5G建設工程的加快推進,近60萬量級基站即將建設,基于技術方案、整體成本、未來可擴展性等多維度比選,不同運營商預計將逐步啟動5G前傳、中回傳網(wǎng)絡新建與擴容,前傳方案也將結合無線接入網(wǎng)絡架構及應用需求進一步聚焦選擇應用,新型高速光模塊與器件、5G承載新技術設備等將獲得規(guī)?;瘧?,相關國際國內(nèi)標準化進一步完善,光通信技術及產(chǎn)業(yè)整體將迎來新一輪發(fā)展契機。

數(shù)據(jù)中心建設延伸光通信應用場景

隨著信息通信業(yè)務模式和云網(wǎng)融合等技術的發(fā)展演進,數(shù)據(jù)中心已成為數(shù)據(jù)交互、共享和應用的關鍵基礎設施。由于數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)儲存和處理工作量很大,功耗、集成度、交換性能(如時延、吞吐量)、成本等參量對于數(shù)據(jù)中心的建設至關重要,而光纖通信具備超大容量、低功耗、安全性高、傳輸介質(zhì)成本低等天然優(yōu)勢,數(shù)據(jù)中心內(nèi)部連接以及數(shù)據(jù)中心之間的互聯(lián)方案離不開光纖通信相關技術和產(chǎn)品的支撐。

首先,數(shù)據(jù)中心啟動規(guī)?;ㄔO,必然帶動低成本、高集成度的高速光模塊及配套產(chǎn)品的規(guī)模應用,這樣將進一步推動光模塊與器件技術及自主化能力的優(yōu)化與提升。

其次,數(shù)據(jù)中心內(nèi)部海量的連接需求將推動全光交換技術的應用,進一步降低數(shù)據(jù)中心內(nèi)部功耗、傳輸時延,同時進一步提升集成度并增加大帶寬粒度調(diào)度的智能性。

最后,數(shù)據(jù)中心之間海量數(shù)據(jù)的傳輸需求推動光傳輸設備進一步革新,使得傳輸設備在提供超寬帶寬的基礎上,進一步結合接口開放、智能管控、高集成度等應用需求,進一步優(yōu)化或設計數(shù)據(jù)中心所需的傳輸設備,進一步延伸光通信技術應用場景。

整體來看,加快啟動數(shù)據(jù)中心的規(guī)?;ㄔO將會推動光通信相關技術及產(chǎn)業(yè)的革新發(fā)展,預計未來將會涌現(xiàn)面向數(shù)據(jù)中心應用的多種光通信技術方案。

“新基建”項目助推光通信革新演進

隨著5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等“新基建”項目的開展,面向差異化應用的流量將會顯著增加,作為基礎帶寬承載技術,光通信將面臨新一輪的技術演進與革新?!靶禄ā表椖拷ㄔO及應用催生的海量流量將對城域傳送和干線傳輸網(wǎng)絡的組網(wǎng)技術及網(wǎng)絡架構產(chǎn)生明顯的影響,同時推動寬帶光接入速率向Gbit/s速率演進。

第一,從超大容量長距離傳輸技術發(fā)展來看,隨著諸多新型寬帶業(yè)務的應用需求驅(qū)動,現(xiàn)有基于單通路100Gbit/s速率為主的傳輸技術將逐步被200Gbit/s和400Gbit/s速率替代,同時將進一步推動單通路800Gbit/s量級速率以及支持更大傳輸容量的空分復用等新技術研究。

第二,多個“新基建”項目完成后,業(yè)界將會逐步推出結合5G+垂直行業(yè)的多種結合切片技術的應用。這些新型應用的有效開展離不開承載網(wǎng)絡的支撐,必然推動光通信技術圍繞業(yè)務切片支持、網(wǎng)絡切片靈活化、智能管控、無線與承載端到端協(xié)同、智能化運維等諸多技術的研究及應用。

第三,數(shù)據(jù)中心尤其是大數(shù)據(jù)中心未來預計將逐步成為光傳送網(wǎng)絡帶寬承載服務的主體之一,相應光通信技術及組網(wǎng)架構將圍繞數(shù)據(jù)中心需求特性逐步演進,譬如光層開放互聯(lián)功能特性應用將有可能圍繞數(shù)據(jù)中心加速推進。

第四,“新基建”的啟動將對光模塊、光器件、光纖光纜、光通信設備以及網(wǎng)絡運營、設計、建設等光通信整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展產(chǎn)生比較明顯的拉動效應,進一步助力推動光通信技術演進與革新,對于我國光通信技術及產(chǎn)業(yè)完善與發(fā)展演進、提升國際競爭力具有重要意義。

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