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1、挑戰 1:定義 5.5G,“三角形”轉變為“六邊形”支撐萬物互聯邁向萬物智聯。5.5G 以實現5G 典型場景間交融為目標。比如工業物聯的應用,既需要要海量連接,又需要上行大帶寬,因此要在 eMBB 和 mMTC 之間增加一個場景,命名為 UCBC(上行超寬帶);比如有一類應用,既要求超寬帶,也要求低時延和高可靠,要在 eMBB 和 URLLC 之間增加一個場景,命名為 RTBC(實時寬帶交互);比如在車聯網中的車路協同,既需要通信能力,又需要感知能力,需要新增 HCS 場景(通信感知融合)。因此,華為將從 5G 場景“三角形”變成 5.5G場景“六邊形”,從支撐萬物互聯到萬物智聯。挑戰 2:在
2、納米尺度上駕馭光,實現光纖容量指數級增長。5G 聯接的挑戰在數量,光纖聯接的挑戰在容量。倘若要實現 2030 年承載 100 萬人欣賞 MR 的目標,那么單纖容量要提升 10倍,超越 100T。首先要對光收發激光器進行改進,采用高調制器件實現 23 倍的波特率提升,同時采用新的調制編碼和算法,實現容量的倍增,薄膜型高帶寬調制器是發展的方向。其次需要研發寬帶、低噪聲、人工可控的新型光放大器,以實現超長距的可靠傳輸,其中關鍵技術是接近量子極限的光放。第三是光網絡的動態控制能力,把波分網絡改造為同步系統,提升抗干擾能力并通過計算實現光資源的高效利用,其中微腔光頻梳是關鍵。未來還需研究SDM(空間分割
3、多路復用)等新型光纖和光系統,以實現單纖容量百倍增長。挑戰 3:走向產業互聯,網絡協議需要優化。2030 年,網絡支撐的主體是萬億級的產業互聯,網絡協議面臨以下三個考驗首先是確定性,華為需要具備確定性時延保障能力,通過“網絡演算新理論和協議”,將當前盡力而為的網絡時延,變為可提前計算的確定時延。其次是安全性,萬物互聯的場景下,安全防御體系提出嚴峻挑戰。無人機、攝像機、邊緣計算、傳感器等大量外掛設備,引入了新的不安全因素,必須構建端到端的內生安全框架和協議。最后是靈活性,必須將固定長度的 IP 地址,擴展為可靈活定義語義、語法的新 IP 協議。挑戰 4:通用算力遠遠跟不上智能世界的需求,必須打造超級算力。算力需求增速遠超算力增速,迫使通用計算向專用計算、異構計算轉型。到 2030,算力需求將增長 100 倍。但當前,單核 CPU 性能每年提升率已從 50%下降到 10%,并且,通用計算在特定領域效率低下,如何打造超級算力,這對華為而言是一個巨大的挑戰。因此華為應促使數字計算從通用走向專用,走向多種計算架構共存的異構計算,各種 CPU、GPU、XPU 同時存在,促使模擬計算在特定領域展現優勢,將光子計算應用于信號處理、組合優化、機器學習等領域。
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