C114讯 9月10日消息(水易)第二十七届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)如期而至,同期举办的“AI时代高速光传输技术创新论坛”上,中国电信研究院副院长李俊杰发表《AI时代新一代光网络技术发展思考》的主题演讲。

李俊杰指出,人工智能迈向规模化应用,对网络基础设施提出全新要求,新一代通信网是贯通数字与实体、连接当下与未来的关键数字纽带,正在从连接对象、覆盖范围、连接能力和网络功能四个维度拓展。在他看来,新一代通信网的最大特征是融合,新一代光网络也将围绕新媒介、新系统、新管控实现技术体系化演进,打造连接边界更广、连接价值更高、连接效能更优的综合承载底座,支撑数字中国高质量发展。
新媒介:拓展连接边界
李俊杰表示,面向骨干网、城域网、数据中心间、数据中心内等不同网络层级承载带来的多元业务需求,业务对长距离、大容量、高密度、低时延和海量连接提出更高要求,空芯光纤、多芯光纤、大芯数光缆等新一代光媒介持续演进,
空芯光纤方面,目前衰减系数已降低至0.04dB/km,单根预制棒长度实现~100km,单价逐步降低至2万多元每芯公里。对于限制空芯光纤长距离性能的气体吸收峰方面,基于离线气体置换的后处理方案可完全消除吸收峰影响,但后处理抑制方案效率过低,严重影响交付周期,还需要进一步创新解决。
空芯光纤配套应用逐渐完善,空芯-单模转接器件目前已满足应用需求。同结构空芯熔接性能逐步向单模光纤靠近,中国电信联合广东工业大学,已实现熔接损耗0.043dB、平均熔接时间84s的高性能熔接;异结构互熔需要进一步规范。另外,基于大动态范围OTDR及双向测试,已可实现空芯光纤衰减系数与熔接点测试,但还存在测量与分析分离等问题有待解决。
李俊杰介绍,中国电信于2025年在东莞-香港110公里传输线路上,部署全球首条跨境空芯光纤和超低时延商用传输系统,基于现网链路实现超长单跨无中继波分传输实时系统示范,刷新容量距离积世界纪录,已经开通商用超低时延电路。
多芯光纤方面,其高密度优势在数据中心和海缆等空间受限场景具有应用潜力,多家国内外厂商正在开展相关试点。ITU-T SG15正在开展多芯光纤标准的制定和相关测试方法的修订,CCSA已启动多芯测试方法的行标制定。
大芯数光缆方面,在接入网层面可解决老城区扩容面临的管道资源紧张问题,目前已进行了288芯网状G657试点;城域网层面,可解决扩层建设中大量裸纤需求,并提升熔接效率;骨干网层面可代替多波段实现单缆容量提升避免功率转移劣化。另外,引入大芯数光缆具有显著的经济优势,数据显示自建管道或租用管用场景,大芯数光缆每千km链路可节省成本7400万-1.4亿,未来将联合产业链重点解决熔接等工程和维护问题。
与此同时,面向算力节点多方向互联需求,中国电信已经开始在八大枢纽间加密网格、丰富路由,构建“新八纵八横”干线光缆网络,持续优化减低时延、提高可靠性,并推动空芯光纤等新技术的应用。
新系统:释放连接价值
李俊杰表示,面向AI智算超大规模、高并发、强实时、高可靠的互联需求,光网络需由传统连接承载向大容量、高可靠、大规模、低时延的新型系统演进。新一代光网络超大容量传输、全光交换、全光计算等技术加速应用。
超大容量传输的超高单波速率技术方面,面向“东数西算”和全国一体化算力网建设,算间网络正由传统带宽连接加快迈向面向算力调度的高质量联接。400G实现规模承载,800G加速商用,1.6T前瞻布局,共同夯实智算时代持续扩容的全光运力底座。
扩展波段技术方面,智算业务对网络带宽需求持续增长,全光网络加快向频谱资源深度开发演进。光纤频谱资源正由C波段单一利用,加快迈向C+L、S+C+L乃至全波段协同开发,形成面向未来的可持续扩容能力。目前,C波段是最成熟承载频段,C+L已进行规模部署,S+C+L具备较完整实验系统基础,全波段处于研发、器件验证和系统试验阶段。
全光交换的快速倒换WSON技术方面,面向智算中心组网带来的WSON故障快速恢复需求,中国电信联合产业链伙伴,通过控制、交换与传输关键环节协同优化,突破了ROADM网络的端到端50ms级全光快速重路由技术,已完成实验室和现网验证。
另外,随着AI推理业务的普及推广,OCS技术扩展至城域光网是非常值得关注的新型城域光网络方案。以光纤环网为物理底座,通过波长级动态连接实现逻辑拓扑重构,将多个AI数据中心组织为城域级智算资源池。单个城域光环受CO数量、波长资源和本地算力规模限制,OCS通过光纤级/光路级重构,将多个城域环按需合并为更大的逻辑拓扑,实现多CO算力资源池化和弹性扩展。
全光计算也是非常值得关注的创新方面,新一代光网络不再只是传输管道,而是面向AI时代集“传输、计算、感知”于一体的智能网络;光计算可从局部高价值场景切入,逐步纳入算网融合平台编排。以光计算补强“传输—交换—计算”能力链,探索从边缘节点和光网络控制场景切入的新型传算融合光系统。
新管控:提升连接效能
李俊杰指出,面向高速光网规模化运营需求,传统运维需由人工被动处置向数字孪生赋能、AI驱动的主动智能、精准高效的全生命周期新型管控模式演进。
规划与建设方面,结合数字孪生、多约束优化等技术,完成全网孪生模型构建、业务路由规划、中继站点选址、恢复路由及中继规划等,目前已辅助400G ROADM网扩容规划工作。
维护方面,构建基于数据驱动+规则驱动的光网络智能故障诊断模型,进行网络故障精准定位,已形成集团大网规模部署+城域网多点试点的落地体系,集团大网故障定位准确度>94%,城域网故障定位准确度>90%。基于动态基准自适应算法,搭建性能巡检智能体,打造精细化、高性能常态化监控能力,已在山东现网和DCI-BOX环境完成部署,隐患识别率可达90%以上,隐患误报率降低70%-90%
优化方面,基于分布式光纤传感技术,对光缆监测并构建光缆感知智能系统,打造光缆智能化监测与落地运维能力。构建全网级数字孪生性能估计框架,考虑不同OCH路由和节点损伤,准确评估光层性能,识别隐患。
运营方面,利用历史性能数据,实现对未来指定时段流量值的精准预测分析,未来将研究业务类型识别,实现业务差异化保障,推动专线向体验经营转变。
最后,李俊杰对新一代光网络做出三个判断。一是对象多元化:从人机互联走向人、机、物、智能体全面互联,迈向超融合网络;二是需求差异化:从基本连接服务走向提供更确定、更稳定的差异化连接能力;三是能力综合化:从“单一连接”走向通信、感知、智能、计算、控制、存储融合服务。 







































