4月25日消息(九九)今天下午,由CIOE中国光博会与C114通信网联合推出的大型研讨会系列活动——“2024中国光通信高质量发展论坛”第三期“400G开启光传送网新时代”专场论坛顺利召开。中国移动研究院副院长段晓东在主题演讲中表示,算力网络将开启400G全光网新时代。
段晓东介绍,2021年中国移动原创提出“以网强算”,发展算力网络的全新理念。经过两年开拓创新,算网融合共生理念已经成为广泛共识,并推动算力网络上升成为国家战略性新兴产业;在国际引领发展,开辟中国特色算力发展新路径。
段晓东进一步介绍,中国移动规划了算力网络的三大阶段,包括起步阶段的泛在协同、发展阶段的融合统一和跨越一体内生。中国移动已经走过算力网络“泛在协同”的重要阶段,正式迈入“融合统一”的发展新阶段,并为第三个发展阶段积累技术储备,希望最终实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及的发展愿景,推动算力成为与水电一样,可“一点接入、即取即用”的社会级服务。
当前,中国移动正在从各个层面推动算力网络的发展和创新,持续构建面向算力网络的基础网络核心技术体系,打造算网融合的全光网络技术创新高地。在基础网络方面,具体包括全光底座、IP网络、算网一体技术创新;在全光网络方面,进一步聚焦超长距400G、800G/超800G和反谐振空芯光纤技术创新。
明确400G QPSK骨干传输技术路线,实现400G光传输网规模商用
“在海外产业普遍推动400G 16QAM/16QAM-PCS技术发展的背景下,中国移动敏锐捕捉到算力网络时代提出的超长距全光传输应用需求,迎难而上选择了基于QPSK码型的400G骨干传输技术路线。”段晓东说。
5年来,历经4次现网试点和多次实验室验证,中国移动已就400G进行持续性的系统研究和攻关。2021年11月之前,中国移动更多基于16QAM重点推动PCS路线,经过多轮现网试点、实验室测试以及大现网试点验证;2021年12月之后,随着国家东数西算战略的推动,中国移动锚定超长距赛道,开展大量艰难的技术实验,逐渐推动QPSK走向成熟,攻克了400G超长距传输难题。
段晓东强调,400G是复杂的系统性工程难题,中国移动充分发挥技术引领作用,在两年多时间里,快速推动3大关键技术方向攻关,带动形成一条全新400G QPSK超长距技术产业链,基于“3+1”重点举措实现400G代际性技术突破。即明确调制码型、频谱规划和系统设计,拉通器件、模块、设备全链条,带动产业全面成熟。
其中,调制码型是超高速传输的最关键技术,直接决定系统的技术方向。面向多种调制码型竞争,收敛调制码型是400G DSP设计面临的首要问题。经方案设计、理论分析、试验验证综合表明,QPSK相对16QAM-PCS:整体优势提升>2dB、传输性能提升50%+,是优选的400G超长距传输技术路线。
与此同时,中国移动牵引产业明确400G QPSK骨干网频谱规划、传输损伤等关键系统指标,收敛产业链技术方案,降低综合商用成本,为400G QPSK技术的全面成熟铺平道路。统一实现C6T+L6T波道定义,明确12THz频谱下SRS损伤影响,经理论分析、仿真模拟与实验论证明确:400G QPSK满波信号经80km标准跨段传输,频谱两端功率差达~7dB,给系统性能和网络运维带来全新挑战。
在明确调制码型、频谱规划之后,需要进一步明确全系统设计。中国移动开展超长距400G QPSK骨干传输系统端到端设计,明确光层系统架构、光纤技术路线与系统性能均衡技术方案,为400G QPSK系统的应用部署、网络运维等提供有力指导。首先明确400G QPSK骨干网采用C6T与L6T光层系统满足80波大容量超长距传输应用需求,同时明确基于G.652.D光纤仍可满足400G QPSK采用纯EDFA放大传输1500km以上的应用需求,另外实现12THz宽谱系统性能均衡,基于功率自适应均衡与填充波技术,已可实现千公里级传输后OSNR平坦度≤0.5dB。
在带动产业成熟方面,中国移动全方位推进400G QPSK产业链具备商用能力。基于技术攻关与系列标准规范制定,中国移动协同产业实现130GBd超高速器件、12THz超宽谱有源模块等400G QPSK核心技术全面成熟,并推动光层向C+L一体化、模块向可插拔小型化进一步演进。
在此基础之上,中国移动通过技术试验不断探究400G QPSK传输能力极限。发布5616km、6028km全球最长距400G光传输现网技术试验网,推进实现400G长距传输世界纪录。“如果采用G.654E光纤,传输距离还可增长超30%。”
当前,中国移动已经实现400G光传输网规模商用,铸就横贯东西的高品质全光网络。今年3月8日,中国移动贯通全球首条400G“东数西算”链路(北京-内蒙),正式开启400G OTN骨干全光网规模商用元年。据介绍,中国移动规划八大枢纽建网工程,建设两张平面覆盖全国,构建枢纽内5ms、枢纽间20ms的全国时延圈。并将大规模集采11000个400G端口,相比2013年100G OTN首次集采1500个端口,数量增长近十倍。
面向后400G,重点布局延长线、下一代和颠覆性技术
段晓东指出,相较于400G,后400G技术难度、芯片器件要求进一步提升,超高速光传输由传统骨干网追求大容量、长距离向新场景、新系统、新介质多维度开展技术研究。中国移动重点布局延长线技术、下一代技术和颠覆性技术。
延长线技术面向数据中心互联等中短距800G,中短距800G可共享400G超长距130G波特率技术和产业,加快催化数据中心互联等大容量、中短距传输场景向800G演进。目前已初步验证130GBd 800G 16QAM基本满足百公里传输需求。
下一代技术,即超高速多波段关键技术。面向下一代光通信,有机融合提速率和扩波段两大技术手段,挖掘技术潜能迈向百T比特量级全光传输。中国移动已开展超宽带原型系统技术试验,实现单波净速率超Tb/s,频谱覆盖S+C+L波段,总容量超百T比特。
颠覆性技术,即空芯光纤及其传输系统。攻关颠覆性反谐振空芯光纤,突破实芯单模光纤石英限制,克服容量和时延两大瓶颈:中国移动实现空芯光纤克尔非线性系数的上限测定,并首次实现基于空芯光纤同波长单纤双向200Tb/s传输。
段晓东表示,中国移动愿携手各方推进400G及后400G全光网技术创新和产业发展,秉承开放、创新、合作、共赢的理念,一起开创全光通信的美好未来。
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