九月底,微软和 Facebook 拥有的跨大西洋通信光缆 “Marea” 建成。它具有极高的传输速度,达到每秒 160 太比特、相当于一秒钟可以传输 5000 多部高清电影到 6600 公里以外的地方。再早些时候,Google 也找了...
九月底,微软和 Facebook 拥有的跨大西洋通信 “Marea” 建成。它具有极高的传输速度,达到每秒 160 太比特、相当于一秒钟可以传输 5000 多部高清电影到 6600 公里以外的地方。
再早些时候,Google 也找了中国、新加坡、日本等地的五家电信运营商一起铺设光缆。
根据 TeleGeography 所做的调查,目前全球总计铺设超过 370 余条海底光缆,总长度超过100 万公里。其中最长的是亚欧三号海底光缆(SeaMeWe-3),总长 3.9 万公里,由法国电信和中国电信牵头筹建。
你我今天能足不出户的在家里接收到来自全球的信息,基本都依赖于铺设在全球各地的海底光缆,这些光缆承载着 95%-99% 的国际数据通信。
既然已经有如此密集的海底光缆网络,为什么科技公司还要自己弄?
海底通信已经有一百多年,光缆也铺了 300 多条
海底通信最早出现在 1840 年代。当时正值工业革命,技术进步催生出古塔胶这种材料,用它包裹的金属电线可以布设在海底。1850 年盎格鲁-法国电报公司(Anglo-French Telegraph Company)公司在英法之间铺设了世界第一条海底电缆。当时既没有电话更没有互联网,这条电缆被用来发送莫尔斯电报密码。
在成功铺设这条跨越英吉利海峡的海底电缆后,人们开始筹划铺设跨大西洋电缆,将欧洲和北美链接起来。但是跨英吉利海峡电缆和跨大西洋电缆的铺设难度完全不同。
铺设英吉利海峡电缆,风平浪静的情况下一天就足够了;而跨越大西洋,以当时的轮船行驶速度差不多要航行三个多星期,期间的天气情况难以预料,稍有不慎就会造成光缆断裂。
并且单船难以承载电缆的重量。为此处于电缆两段的英美两国各自出动最大的军舰,装载一半跨洋电缆。经历数次失败后,1858 年 8 月,跨大西洋电缆铺成。英国女王向美国总统发出祝贺信。
现代意义上的海底光缆出现在 1980 年代。1988 年,美英法之间的首个越洋海底光缆(TAT-8)系统建成,该海底光缆全长 6700 公里,含有 3 对光纤,每对的传输速率为每秒 280 兆比特。
1990 年代之后万维网出现,互联网向整个社会开放。此时大量铺设的海底电缆因为带宽有限、传输稳定性差等问题,已经无法满足互联网高速信息传播的要求。
替代方案之一的卫星通信也是带宽有限并且价格昂贵。由此传输稳定、速度快且价格相对低廉的海底光缆成为全球通信介质首选。海底光缆的铺设数量和里程数也从这个时候开始快速增加。
海底光缆是如何铺设的?
那这些遍布全球的海底光缆如何铺设?简单来说,海底光缆企业将光缆生产出来以后,会被转移到专用的敷设船上。与此同时,他们会通过计算机模拟和实地勘察,确定敷设路线。
泰科电子(TE)海底通信部亚太区销售总经理钟谦博士向《好奇心日报》介绍说,他们在设计线路时要尽量避免礁岩、已经铺设的光缆等障碍。实地勘探一般会先用船上声纳设备,遇到近海海底环境状况复杂、声纳不方便探测的时候,他们还会派出潜水员查看。
泰科电子海底通信部门的前身是 AT&T 海底系统部门,它占据海底光缆市场近四成份额。
勘察、路线设计工作完成后,光缆就进入铺设环节。通常光缆铺设公司会将光缆放入专门的敷设船,然后出海。接近铺设位置后,敷设船再派出光缆埋设机,它底部有几排排水孔。工作的时候这些孔会射出高压水柱,以此在海底冲刷出一条沟槽,用来放置光缆。
它有点像耕田时使用的犁,由海底光缆敷设船拖曳前进,并通过工作光缆作出各种指令。其底部有几排喷水孔,作业时,每个孔同时向海底喷射出高压水柱,将海底泥沙冲开,形成光缆沟。而设备上部有一导缆孔,用来引导光缆到光缆沟底部。
以此循环往复,越洋光缆铺设即告完成。
不过海底光缆生意更难的地方在于维护。海底通信系统对可靠性的要求远远大于陆地系统。如果陆地系统出了故障,维修团队开工程车去,可能两三个小时就到了,不久就修复好了。但是在太平洋中的系统出了故障的话,船只出去一天就是几十万的费用,包括燃料、人力、船只费用等,而且距离遥远、不易到达,所以对可靠性的要求非常地严。
钟谦认为其中保证海底光缆可靠性最关键的两点是机械性能好,即通过外裹钢丝起到保护光纤的作用;以及,再在里面裹聚乙烯层进行绝缘保护。
如果海底通信系统真的出现了故障,需要进行故障定位。第一步通过光导,打进光纤的激光信号会在断裂地方反弹。工程师会根据光传输的时间测算距离,从而估算从岸这一端起,光缆大概断的位置。第二步通过电压,因为光缆带电,那么在出现故障的地方电压会改变,根据电压变化可以估算光缆在什么地方断掉。
“然后我们就会派维修船出去。因为现在的定位技术是非常准确的,基本上就能锁定在几公里之内。维修船到达这个范围的时候,就用短距离的、更高分辨率的光学手段定位。基本上在几百米到一公里的范围之内,就可以把故障点确认下来。”钟谦告诉《好奇心日报》。
既然这么麻烦,为何科技公司要自己铺设?
Facebook、Google、微软这些大科技公司是为了拥有更高带宽、更快传输速度的网络,自己牵头铺设海底光缆。
比如这两年流行的视频、VR、直播等服务,对数据容量的需求在不断地增加。并且,科技巨头在全球设有数据中心,用户在美国往 Facebook 上传了一张照片,实际上全球有好多点同时都同步上传了这张照片,这在流量上面会有很大的需求。以及还会有备份的需求,即一旦一处服务器出现故障会马上切换到另外一边。
Google 有一条去年 6 月刚刚开始商用的海底光缆 FASTER,它长约 9000 公里、连接美国和日本的海底光缆,带宽达到每秒 60 太比特,是当时全球最快的海底光缆。其铺设成本大约是 3 亿美元。此外,Google 还准备跟 Facebook 共同出资建造的跨太平洋光缆,预计 2018 年投入使用,带宽比 FASTER 多一倍。
当然,这背后还有光缆技术本身的进步,使得现在可以铺设 10000 公里以上两地直连的光缆,不需要中途另设光缆登陆点。
参与建设 FASTER 光缆的泰科电子表示,从建缆的过程来说,Google 和其他电信运营商没有什么不同的,大家都是俱乐部的形式,即合作建设、共同维护,如果一条光缆出现通信故障,可以相互临时借用光缆资源。
其中的差异在于,运营商在全球范围内拥有比科技公司更多的光缆,它们希望光缆更加稳定,其中可能会以牺牲部分性能为代价。而科技公司会性能优先。
制图/冯秀霞
题图/WIRED
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