AI時代需要什么樣的園區(qū)網絡?答案藏在四個新技術里
你的下一位同事,可能不是真人!
微軟發(fā)布的《2025年度工作趨勢指數》顯示:82%的企業(yè)計劃在未來12至18個月內,將智能體納入核心團隊,作為數字員工參與業(yè)務運營。
當AI進入到“同事時代”,對園區(qū)網絡的需求也發(fā)生了根本性變化:智能體的流暢運行,對Wi-Fi提出了極致低時延和高帶寬的要求;基于業(yè)務優(yōu)先級進行差異化保障,讓智能體“像人一樣穩(wěn)定可靠”;數據的敏感性、操作的自主性大大增強,需要端到端的安全能力……
怎么才能讓愿景變成現實呢?華為星河AI園區(qū)網絡的四個新技術方案,重新定義了AI時代的園區(qū)網絡體驗。
1、多AP協(xié)同算法iCSSR
不少人都有過吐槽公司Wi-Fi慢的經歷,即使IT部門已經在努力進行網絡優(yōu)化,依然搞不定網速。
Wi-Fi速率為什么慢?
主要原因無外乎兩條,一是網絡帶寬比較小,二是無線信號的覆蓋差,后者的因素可能大于前者。
Wi-Fi的本質是無線電波傳輸數據,涉及到頻寬和信道兩個概念:頻寬越大,理論的網速越快;但國家授權的頻譜范圍是固定的,頻寬越大對應的信道數越少,一旦多個AP工作在相同的信道上,就會出現互相干擾的情況。
第三方測試數據顯示,在40MHz組網下,因為同頻干擾的影響,整網性能會下降30%。如果是80MHz組網,干擾會更加嚴重。以至于企業(yè)在部署Wi-Fi時,為了保障性能,被迫采用20MHz組網,導致網絡連接速率低,就連視頻會議都可能卡頓。
同頻干擾是否無解呢?
華為給出了否定答案,在“高密組網”的場景方案中引入了兩個關鍵技術——iCSSR和智能天線。
其中iCSSR是來自Wi-Fi 8預研的新技術,通過不同AP間的μs級的精準協(xié)同,實現了多個AP間的“組隊協(xié)作”:優(yōu)先搶占到信道的AP自動成為主AP,通過空口發(fā)送協(xié)同調度幀,通知其他AP進行參數調整,避免相互造成干擾。
除了算法上的協(xié)同調度,華為還打造了有信號跟隨能力的智能天線。不同于傳統(tǒng)AP的固定波束,智能天線的信號波束可以隨著用戶的移動變化,而且可以進行多波束的切換。在算法的驅動下,智能天線可根據用戶分布、AP的部署間距等逐包動態(tài)調整波束寬度,避免信號“亂飛”造成的干擾。
做一個總結的話:“iCSSR+智能天線”的組合,讓每個AP都“有計劃、有方向地發(fā)射”,實現真正意義上的“智慧密集”,為大頻寬和高性能畫上了等號,滿足AI時代高并發(fā)、大帶寬的網絡需求。
直接的例子就是深圳職業(yè)技術大學,在華為星河AI園區(qū)網絡的使能下,徹底告別了教學場景下的網絡擁堵,百兆的課件做到了秒級下載,4K VR視頻教學做到了30路不卡頓,實驗室里的數據做到了高效回傳。
2、Wi-Fi 7 UDR零漫游技術
醫(yī)生和護士群體大概率遇到過這樣的問題:從一個病房走到另一個病房時,PDA里的程序總會出現卡頓,界面轉圈、長時間無響應,只能退出程序后重新登錄、重新認證,嚴重制約了工作效率。
問題可能不在PDA上,而是在不同AP節(jié)點切換時,出現了漫游丟包:無線終端重關聯到新AP前,需要斷開與原AP的連接,并在新AP上重新完成認證,在切換時間內可能出現業(yè)務丟包問題。
根結在于網絡架構,常常是一個交換機端口對接64臺AP,不僅僅是頻繁切換AP帶來的網絡漫游,還會因為過度匯聚造成網絡擁塞,進一步加劇訪問系統(tǒng)時出現“卡、慢、打不開”的現象。
華為的思路是創(chuàng)新網絡架構。
有別于傳統(tǒng)的“1分64”架構,用一臺分布式AP,連接8個光射頻單元和64個天線單元,搭配可滿足500米超遠距離部署的光電混合纜,通過虛擬統(tǒng)一BSSID構建“一個大AP”,實現了64房間的Wi-Fi覆蓋:終端在區(qū)域內連接Wi-Fi,始終關聯在同一臺AP下,無須切換信道,不會發(fā)生漫游,從根源上解決了丟包和業(yè)務中斷問題。
不只是零漫游,分布式的Wi-Fi網絡架構還消除了另外兩個痛點:
一是內網和外網的隔離和防護。內網、外網、物聯網融合部署,通過物理隔離保障醫(yī)療信息安全。
二是IoT設備的聯網和管理。利用部署在弱電間的IoT基站,滿足BLE手環(huán)、輸液檢測等聯網需求。
可以看到的是:深圳市中西醫(yī)結合醫(yī)院引入了華為Wi-Fi 7零漫游后,醫(yī)護人員手持PDA移動查房時,實現了零掉線;移動查房調閱患者的PACS影像時,幾乎零等待;物聯網可支持藍牙、RFID、ZigBee等多種協(xié)議對接,讓TCO成本降低了50%。
3、多Wi-Fi+X通感一體技術
在以往的認知里,通信和感知是兩套不同的系統(tǒng),華為將兩種能力集成在了一套系統(tǒng)中,即Wi-Fi通感一體技術。
原理并不難解釋。
當Wi-Fi信號在空間中傳播時,遇到人體、物體等相關對象會發(fā)生反射、折射和散射,形成多徑效應疊加到接收端。通過分析無線信號傳輸中的信道狀態(tài)信息的細微波動,就能精準檢測空間內是否有相關對象存在。
搭載了通感一體技術的華為Wi-Fi 7 AP,可以在單AP上完成Wi-Fi信號的“自發(fā)自收”,實現了類似“聲吶”的功能,無需額外添加任何硬件,即可實現對環(huán)境中相關對象活動的智能感知。
比技術更有想象空間的,在于應用場景。
在節(jié)能場景中,有了華為Wi-Fi通感一體技術,無需檢測相關對象流動的攝像頭,無需重新布線,通過AP就能聯動節(jié)能系統(tǒng):檢測到人員離開后,自動關閉空調、照明等設備;檢測到人員進入后,3秒內即可自動開啟照明與空調。幾乎零成本新增,即可實現智能化的綠色節(jié)能。
在安防領域,AP可以和攝像頭聯動做入侵檢測,實現全天候、零死角的安全防護。一旦檢測到異常入侵行為,譬如有未經授權進入敏感區(qū)域,系統(tǒng)會立即觸發(fā)安防警報。
在醫(yī)療康養(yǎng)場景,杭州市第一人民醫(yī)院在一期臨床研究病房中通過Wi-Fi+毫米波雷達,實現了患者的呼吸、心跳等生命體征的實時捕獲,并結合AI算法實現了患者體位變化、跌倒提醒、走失提醒等功能,開創(chuàng)了醫(yī)療行業(yè)非接觸式體征檢測的新范式。
通感一體的感知對象不只是相關對象,還可以是電磁波。
在深圳小梅沙智慧文旅綜合體樣板點,演示了Wi-Fi通感一體排查隱藏攝像頭的應用:通過AP對房間里的設備進行頻譜掃描,一旦發(fā)現某個設備電磁信號與攝像頭的特征庫匹配(例如持續(xù)上傳流量、周期性連接、端口通信特征等),系統(tǒng)就會發(fā)出警報,幫助酒店守住隱私底線。
4、星脈PEN園區(qū)網絡解決方案
把園區(qū)網絡比作快遞系統(tǒng)的話,Wi-Fi解決的是“最后一公里”的交付體驗,承載網保障了“大動脈”的傳輸通暢。
AI時代的園區(qū)網絡,承載網的進化同樣是不可或缺的一環(huán)。特別是傳統(tǒng)的點對多點分光方式,已經無法滿足高速下載、多人視頻會議、科研創(chuàng)新、VR課堂等需求,承載網必須向智能化邁進。
為了滿足承載網的進階要求,華為星脈PEN在帶寬、架構、節(jié)能、安全、運維等層面進行了針對性創(chuàng)新:
在帶寬層面,華為星脈PEN中心交換機擁有業(yè)界2倍的160GE核心帶寬,單臺設備即可擴展96個萬兆端口,為房間提供高達10GE的全光接入,打造高速暢通的辦公、教學、科研網絡環(huán)境。
在架構層面,華為星脈PEN園區(qū)網絡采用的是以太網協(xié)議,無需進行協(xié)議轉換,運維人員無需二次學習。同時無源免弱電間設計,實現了扁平化二層組網架構,可以節(jié)省建網成本20%以上。
在節(jié)能層面,在玄冰散熱技術的賦能下,遠端模塊單端口功耗小于1W,配合潮汐預測算法,可將網絡能耗降低30%以上。
在安全層面,華為星脈PEN支持多種認證算法和可靠性保護機制,比如防仿冒防私接、光模塊秒級故障檢測和定位等等。
在運維層面,遠端模塊即插即用免配置的設計,可減少80%管理節(jié)點;配合園區(qū)網絡數字地圖,能夠實現一鍵自動化配置網絡,并可針對不同場景實現精準優(yōu)化,大大提升園區(qū)網絡的運維效率。
四個新技術方案的組合,重構了園區(qū)網絡的體驗標準:
比如在安全體驗上,基于IPSec等協(xié)議的加密技術,僅能保障數據層和鏈路層的安全,華為星河AI園區(qū)網絡可以實現零私接、零泄露、零入侵、零隱私攝像頭,構建起立體化的全域安全防護。
比如在應用體驗上,大帶寬、低時延、智能應用識別、智能調度等能力,不單單實現了智能體類應用的0卡頓,還可以針對關鍵終端、關鍵用戶等提供VIP級保障,確保更低時延、更大帶寬。
再比如運維體驗,網絡架構的簡化、AI能力的驅動,讓伙伴可以做到單日開千站,極大地提升了交付能力;可視化運維、智能化故障定位等能力,一個運維人員就能管理有上萬AP的學校。
在AI驅動的時代變革中,網絡不再是基礎設施的配角,而是與算力、模型并肩推進智能化進程的關鍵力量。
面對數據爆發(fā)、終端激增和AI應用日益深入業(yè)務核心的趨勢,只有構建起“極簡、智能、安全”的下一代園區(qū)網絡,才能支撐海量設備的接入與協(xié)同,保障關鍵業(yè)務的穩(wěn)定與安全,承載AI時代的無限可能。
原文標題 : AI時代需要什么樣的園區(qū)網絡?答案藏在四個新技術里

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