5G:标准未行,算法等研发已开始预热
时间:12-04
来源:互联网
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计算与通信的融合
我在大学学的是计算机系统结构,记得当时跟学通信的人在一个大班里,都是属于计算机系的。90年代后期的时候,很多学校把通信系独立出来了,我一直想不明白为什么?直到几年以后我才意识到,我们的信息时代前40年是以计算为中心,而最近20年是以连接为中心的。而连接的基础就是通信。
从TCP/IP、互联网,到移动互联网、无线传感网、物联网,到LTE、开始融合,直到现在,刚才余泉总裁也讲了5G到2020年就是一张网,这一张网用四个字来形容的话就是“多、快、好、省”。“多”就是接入数据多,连接的终端多,密度高。“快”就是带宽非常快,延时好的话不但能够支持传统的这些网络需求,还能够直接物联网实时的,能够支持关键任务的需求。“省”就是省电、环保,电池时间更长。实现这样一个宏大的愿景需要很多技术的投入,英特尔这样一家以技术见长的公司,5G时代会有什么作为?其实英特尔很早以前就开始进入通信领域,做过物流企业芯片、手机芯片,做过WiFi,现在看到了一个非常好的趋势就是软件定义网络。
在这些过程中我们有成功的地方,也有值得学习的地方。成功的地方就是两个例子,一个例子就是本世纪初,我们把处理器和WiFi集成到一起了。所以现在大家拿着笔记本、平板不用拖着无线网卡了。第二就是软件定义网络,把网络基础设施定义在开放的架构上。
这两个例子后面都有一个成功所在,就是把计算和通信更好的融合起来了。我前段时间跟一个朋友说这个计算与通信融合的时候,他们很容易理解。说现在大学又把计算系和通信系结合到一起了,这就是融合了。这确实是一种融合,但是现在谈的IT和CT的融合是一种更深刻的、更宽广的融合。我们具体的主要是做几个方面。
第一个融合的方面在于:原来我们的接入网是基于私有的、非开放架构的。现在的趋势是转向开放的架构。从分立的、不相配合的走向相互配合,然后能够虚拟化,能够介入云计算,这样一种切换会为生态系统的人带来改变。
在技术上,服务器需要满足基站的需求。比如空口这边的信号处理的实时性能满足吗?我们花了很长时间做优化,我们把延迟从400多微秒一直降到10微秒。
第二个大的融合,5G接入网扩张了1000倍的容量,而从终端的角度可能会到1万倍。但是核心网、主干网这边只有100倍、10倍的提升,可以想象,通向云的这条路一定会堵塞。那么就把云从中央拉到边缘,拉到接入网。这个边缘的云一定会极大地改变生态。原来我们在无线通信里可能就是设备制造商、运营商,现在很多互联网的服务提供商会有边缘的形态,所以这又是一个融合。
第三个融合就是我们现在要把设备、接入网放到一起来,做一体化的虚拟化。我们要把设备,把我们的接入网基站和微基站、宏基站看做一个整体,在这样一个整体里面通过虚拟化技术,使得数据和计算能力可以随意的迁移,这样能够最大化5G效率,实现很高的带宽、很低的延迟。所以这又是一个计算和通信的融合。
为了实现这一融合,我们投入了很多技术的研发。包括空口怎么演进?网络怎么改良和设计?从建模到基站到整个接入网平台的架构。从技术到商业模式,到新的合作模式我们都在探讨,当然这个探讨不是我们一个人在战斗,5G是一个开放的系统,一定需要开放、协同的创新。所以我们跟华为、Altera、展讯有很多合作。在我们的研究院,在世界各地也是参与了很多5G方面的研究,跟世界各地顶级的科研机构合作。
你必须得投资未来
最后回到我们这个竞赛。英特尔一直是学生顶级研究的支持者,从摩尔定律我们学到的是,在今天这个以指数方式快速变化的世界里,看过去是没有任何意义的,你必须得投资未来。学生就是我们的未来,所以希望今天我们的竞赛很多学生会参与到对现在的这一场颠覆技术中去。他们是真正去改造并且创建未来的主力军。所以希望他们真正能够去享受这个竞赛,能够真正的去冒险,去敢于做下去,把他们学到的知识能够利用起来,能够创造5G的非常美好的未来。
我在大学学的是计算机系统结构,记得当时跟学通信的人在一个大班里,都是属于计算机系的。90年代后期的时候,很多学校把通信系独立出来了,我一直想不明白为什么?直到几年以后我才意识到,我们的信息时代前40年是以计算为中心,而最近20年是以连接为中心的。而连接的基础就是通信。
从TCP/IP、互联网,到移动互联网、无线传感网、物联网,到LTE、开始融合,直到现在,刚才余泉总裁也讲了5G到2020年就是一张网,这一张网用四个字来形容的话就是“多、快、好、省”。“多”就是接入数据多,连接的终端多,密度高。“快”就是带宽非常快,延时好的话不但能够支持传统的这些网络需求,还能够直接物联网实时的,能够支持关键任务的需求。“省”就是省电、环保,电池时间更长。实现这样一个宏大的愿景需要很多技术的投入,英特尔这样一家以技术见长的公司,5G时代会有什么作为?其实英特尔很早以前就开始进入通信领域,做过物流企业芯片、手机芯片,做过WiFi,现在看到了一个非常好的趋势就是软件定义网络。
在这些过程中我们有成功的地方,也有值得学习的地方。成功的地方就是两个例子,一个例子就是本世纪初,我们把处理器和WiFi集成到一起了。所以现在大家拿着笔记本、平板不用拖着无线网卡了。第二就是软件定义网络,把网络基础设施定义在开放的架构上。
这两个例子后面都有一个成功所在,就是把计算和通信更好的融合起来了。我前段时间跟一个朋友说这个计算与通信融合的时候,他们很容易理解。说现在大学又把计算系和通信系结合到一起了,这就是融合了。这确实是一种融合,但是现在谈的IT和CT的融合是一种更深刻的、更宽广的融合。我们具体的主要是做几个方面。
第一个融合的方面在于:原来我们的接入网是基于私有的、非开放架构的。现在的趋势是转向开放的架构。从分立的、不相配合的走向相互配合,然后能够虚拟化,能够介入云计算,这样一种切换会为生态系统的人带来改变。
在技术上,服务器需要满足基站的需求。比如空口这边的信号处理的实时性能满足吗?我们花了很长时间做优化,我们把延迟从400多微秒一直降到10微秒。
第二个大的融合,5G接入网扩张了1000倍的容量,而从终端的角度可能会到1万倍。但是核心网、主干网这边只有100倍、10倍的提升,可以想象,通向云的这条路一定会堵塞。那么就把云从中央拉到边缘,拉到接入网。这个边缘的云一定会极大地改变生态。原来我们在无线通信里可能就是设备制造商、运营商,现在很多互联网的服务提供商会有边缘的形态,所以这又是一个融合。
第三个融合就是我们现在要把设备、接入网放到一起来,做一体化的虚拟化。我们要把设备,把我们的接入网基站和微基站、宏基站看做一个整体,在这样一个整体里面通过虚拟化技术,使得数据和计算能力可以随意的迁移,这样能够最大化5G效率,实现很高的带宽、很低的延迟。所以这又是一个计算和通信的融合。
为了实现这一融合,我们投入了很多技术的研发。包括空口怎么演进?网络怎么改良和设计?从建模到基站到整个接入网平台的架构。从技术到商业模式,到新的合作模式我们都在探讨,当然这个探讨不是我们一个人在战斗,5G是一个开放的系统,一定需要开放、协同的创新。所以我们跟华为、Altera、展讯有很多合作。在我们的研究院,在世界各地也是参与了很多5G方面的研究,跟世界各地顶级的科研机构合作。
你必须得投资未来
最后回到我们这个竞赛。英特尔一直是学生顶级研究的支持者,从摩尔定律我们学到的是,在今天这个以指数方式快速变化的世界里,看过去是没有任何意义的,你必须得投资未来。学生就是我们的未来,所以希望今天我们的竞赛很多学生会参与到对现在的这一场颠覆技术中去。他们是真正去改造并且创建未来的主力军。所以希望他们真正能够去享受这个竞赛,能够真正的去冒险,去敢于做下去,把他们学到的知识能够利用起来,能够创造5G的非常美好的未来。
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