要節(jié)約用電,一是要多用節(jié)能燈,二是要避免“長明燈”,做到人來燈亮,人走燈滅。
網(wǎng)絡(luò)節(jié)能的方法也大致如此:要提升網(wǎng)絡(luò)能效,一是要引入更節(jié)能、更高效的硬件設(shè)備,二是要讓網(wǎng)絡(luò)能耗隨業(yè)務(wù)量線性變化,做到“能隨業(yè)動”。
但網(wǎng)絡(luò)比燈泡要復(fù)雜得多,要將這看似簡單的兩點做到極致,對軟硬件技術(shù)的創(chuàng)新和積累要求極高。幾天前,小編有幸現(xiàn)場觀摩了華為超級節(jié)能站點,訪談了華為專家,零距離感受到極致的節(jié)能效果以及背后的技術(shù)魅力。
耗電實測:“超級節(jié)能站點”有多超級?
走上天臺,熟悉的5G基站映入眼簾,左邊是華為新產(chǎn)品MetaAAU,右邊是傳統(tǒng)AAU,它們的供電線路上各自掛了一個電表和一盞感應(yīng)燈泡。
當兩個AAU的負載都為30%時,兩盞燈泡均處于點亮狀態(tài),但兩個電表測得的數(shù)值相差很大,分別顯示53.0V、12.1A和53.0V、7.8A,這意味著MetaAAU的能耗相比傳統(tǒng)AAU降低了30%。
當停止手機用戶業(yè)務(wù)后,小區(qū)負載降低,兩個AAU均進入休眠狀態(tài)。此時電表上的數(shù)值顯示,在電壓不變的情況下,傳統(tǒng)AAU電流降低為7.2A,MetaAAU降低至僅0.1A;同時,對應(yīng)傳統(tǒng)AAU的燈泡依然亮著,而由于MetaAAU的電路電流過低,感應(yīng)相應(yīng)電流的燈泡直接熄滅。該實測表明,MetaAAU在低負載時能立即進入極致的休眠狀態(tài),功耗低至幾W,并能基于業(yè)務(wù)負載實現(xiàn)分鐘級按需喚醒。
那對于自身無法實現(xiàn)可按需喚醒的極致休眠的傳統(tǒng)設(shè)備怎么辦?拯救它的神器在旁邊的機柜里。華為iSDU(intelligent Site Digitalized Unit,智能站點數(shù)字化單元)可感知和聯(lián)動電源與基站業(yè)務(wù)——當業(yè)務(wù)負載低時能深度關(guān)斷射頻模塊,讓傳統(tǒng)設(shè)備也能進入極致的休眠狀態(tài),并能在業(yè)務(wù)到來時自動喚醒,確保節(jié)能和性能雙優(yōu)。
以上實測無疑充分展現(xiàn)了華為超級節(jié)能站點的兩大“超級”實力:一是支持極致休眠和基于業(yè)務(wù)負載的按需喚醒,基本實現(xiàn)了“0 Bit 0 Watt”的理念,這與我們生活中的“人來燈亮,人走燈滅”的節(jié)能模式相似;二是通過硬件創(chuàng)新大幅降低了AAU功耗,將AAU設(shè)備從“白熾燈”變?yōu)椤肮?jié)能燈”,實現(xiàn)了“More Bits Less Watts”。
這些超級能力的背后有哪些超級技術(shù)在支撐?下面我們就來一探究竟。
0 Bit 0 Watt:三大“極致”讓網(wǎng)絡(luò)“能隨業(yè)動”
導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)能耗居高不下的一個重要原因是網(wǎng)絡(luò)在沒有業(yè)務(wù)時會產(chǎn)生能源浪費。眾所周知,網(wǎng)絡(luò)全天業(yè)務(wù)量隨著時間變化而波動,通常少數(shù)時間處于高負荷狀態(tài),大多數(shù)時間處于中低負荷狀態(tài),而基站能耗并不隨著業(yè)務(wù)負載線性變化,一直在高位浮動,這就導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)在大部分時間內(nèi)產(chǎn)生了大量無效功耗。比如,即使在深夜,小區(qū)業(yè)務(wù)量很低時,基站為了維持運行,仍會產(chǎn)生不少能耗,業(yè)界戲稱這是基站交了“流量稅”。
為此,業(yè)界通常的做法是,采用符號關(guān)斷、通道關(guān)斷、載波關(guān)斷和深度休眠技術(shù),根據(jù)基站負荷高低不同程度地關(guān)斷相應(yīng)的功耗組件。不難理解,關(guān)斷組件越多、關(guān)斷深度越深、節(jié)能時間越長,網(wǎng)絡(luò)就越節(jié)省能耗。但要做到關(guān)斷深度更深、節(jié)能時長更長,卻是一項非常考驗技術(shù)實力的細致活。
首先,網(wǎng)絡(luò)節(jié)能需以不影響網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗為前提,設(shè)備在深度關(guān)斷后,需能及時響應(yīng)業(yè)務(wù)需求而自動喚醒,才能確保業(yè)務(wù)無損。而關(guān)斷深度越深,往往意味著關(guān)斷的器件越多,也意味著喚醒所需的時間越長,更難做到快速按需喚醒。其次,關(guān)斷組件帶來的溫度變化會在設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生凝露,引起器件腐蝕、燒毀,實施關(guān)斷還需確保設(shè)備的健康度和使用壽命不受影響。
面對這些挑戰(zhàn),華為是如何在保證業(yè)務(wù)和設(shè)備無損的前提下實現(xiàn)“0 Bit 0 Watt”的呢?答案是極致做深、極致最快和極致智能三大“極致”節(jié)能能力。
極致做深,指針對長閑時段,華為基于原子級電路設(shè)計、可逆吸濕材料等創(chuàng)新,在業(yè)界唯一實現(xiàn)了可喚醒的極致休眠,休眠態(tài)設(shè)備僅維持小于10W的功耗,同時具備業(yè)界唯一的基于負載的按需喚醒能力。
極致做快,指針對短閑時段,基于細粒度的原子能力,支持毫秒級的關(guān)斷和喚醒,可在保證業(yè)務(wù)無損、覆蓋無損的前提下,實現(xiàn)全天候、全時段節(jié)能。
極致智能,指在網(wǎng)絡(luò)層面可基于客戶意圖,向每個站點、每個時間段下發(fā)最優(yōu)的節(jié)能策略,確保不影響用戶體驗的前提下,最大化提升網(wǎng)絡(luò)能效。
More Bits Less Watts:設(shè)備從“白熾燈”變?yōu)椤肮?jié)能燈”
基站信號在全鏈路傳輸過程中也會產(chǎn)生能量損耗。無線信號要從基站發(fā)送到手機,要經(jīng)歷數(shù)字信號處理、射頻信號處理、功放(PA)、電磁波空間傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)。在這些環(huán)節(jié)中,基站功率很大一部分損耗在功放和傳輸路徑中,只有一小部分用于傳輸實際的無線信號。
其中,功放是最耗電的器件。據(jù)統(tǒng)計,在高負荷狀態(tài)下,功放的能耗占AAU能耗的一半以上。而功放效率越低,意味著在同等輸出功率條件下,輸入功率越高,功耗就越高。另一方面,射頻電纜也是能量損耗大戶,頻率越高,線型越小,損耗越大。此外,電磁波在空間中傳播時會產(chǎn)生大量的能量損耗,正是出于這個原因,5G AAU天線改變了過去向各個方向輻射能量的方式,通過波束賦形技術(shù)將輻射能量集中于更窄、更細的波束上,實現(xiàn)了能效大幅提升。
因此,要進一步提升5G設(shè)備能效,需在這些關(guān)鍵領(lǐng)域持續(xù)深耕技術(shù)創(chuàng)新。華為新設(shè)備正是這樣的產(chǎn)品。
華為新設(shè)備之所以能以更少的能量傳遞更多的數(shù)據(jù),關(guān)鍵在于在硬件創(chuàng)新上實現(xiàn)了三大突破:一是采用獨有的功放算法和自適應(yīng)功放架構(gòu),能夠基于業(yè)務(wù)負載選擇DPD模型,根據(jù)輸入功率自動選擇適配功放,使功放效率得以大大提升;二是采用獨有的Meta Lens技術(shù)實現(xiàn)了波束能量最大化聚合,減少了空間輻射耗散;三是引入獨有的SDIF技術(shù),降低了天線內(nèi)部的射頻電纜損耗。
隨著網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)增長,低碳目標不斷逼近,打造綠色節(jié)能網(wǎng)絡(luò)已成為電信業(yè)的一道必選題。如今,面向5G-A商用步伐加快,成倍提升的網(wǎng)絡(luò)能力和數(shù)據(jù)流量必將帶來更高的網(wǎng)絡(luò)能耗,使得這項工作變得尤為迫切和重要。而通過本次現(xiàn)場探訪,立竿見影的實測效果告訴我們,華為已基于軟硬件技術(shù)全方位創(chuàng)新,構(gòu)建起從設(shè)備到站點再到網(wǎng)絡(luò)的端到端綠色底座,為行業(yè)邁入5G-A時代做好了充分準備。