人工智能发展对算网融合服务能力提出更高要求。国际货币基金组织认为,人工智能将促进全球经济增长,影响全球近 40%的工作,企业和个人用户对人工智能和算力服务的需求,将会像用水用电一样成为必需,对算力服务的及时性、便捷性和可靠性,也会有更高要求。
另一方面,大模型训练对计算资源的需求急剧增加,然而数据中心受到地域空间、供电能力、供需不均衡等制约,多个数据中心实现分布式算力集群需高质量的通信网络提供连接,协同调度发挥最大的效能。
各国积极探索实践算力时代的全光网络技术创新。纵观全球,各主要国家和地区均将光网络建设作为提升数字经济建设的基础之一,如中国的《算力基础设施高质量发展行动计划》,欧盟的《2030 数字罗盘》,美国联邦的宽带公平接入与部署计划(BEAD)、联邦通讯委员会的连接美国基金(CAF),以及新加坡《数字蓝图》等,都通过产业政策、科研计划、发展蓝图等多种形式,加强数字基础设施底座的光纤通信网络建设,以获得更高品质的算力联接和应用。
各国的科研机构、企业都在探索实践算力时代的全光网络技术创新,美国最大科研网络能源科学网络(ESnet6)、中国未来网络试验设施(CENI)、欧盟国家研究和教育网络(GÉANT),日本 NTT 牵头成立以 6G 为目标的创新型光和无线网络(IOWN)全球联盟并推动建设全光子网络(APN),都在开展面向算力和未来 6G 时代的超高速率、超大容量、灵活调度和绿色节能的光网络新技术创新研究。
我国运营商积极开展算力时代全光网络发展建设。中国移动提出“4+N+31+X”的算力网络总体布局,发布九州算力光网目标网架构,实现全球首个 400G 全光骨干传送网规模商用,持续深化三级低时延算力服务圈,畅通“东数西算”大动脉。中国电信围绕国家一体化大数据中心优化网络结构,近期启动骨干 400G ROADM 设备集采,构建“四区六轴八枢纽多通道”的低时延骨干光网络底座,支撑算力枢纽间全光高速互联。
中国联通已形成“1+N+X”智算梯次布局,加快建设“新八纵八横”国家骨干网,基于 400G 构建全光算力互联网,提供超高安全、超低时延、超高可靠、超大带宽、超长距离、灵活可调、绿色节能的高品质连接,赋能人工智能+时代高质量发展。
本报告分析研判国内外全光网络发展的需求趋势,从用户入算网络(DCA)、数据中心互联网络(DCI)、数据中心网络(DCN)到智能管控平台,分析提出全光运力的目标网络架构和关键技术体系,总结明确了算力时代的全光网络发展方向,并对未来应用场景做出展望。
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