中国联通唐雄燕:从广域互联到数据中心,AI驱动光网络变革
那么人工智能的发展会给光网络的发展会带来什么影响?在昨日举办的2025中国光网络研讨会上,中国联通已经成功完成AI大模型300公里分布式协同训练技术验证。在光模块形态上,
C114讯 6月5日消息(颜翊)人工智能(AI)正成为影响整个通信行业发展的核心驱动力。无论是在广域互联还是数据中心内部,都将迎来深刻变革。
由于AI业务并非长期占用高带宽,尽管协同训练在技术上已初步验证可行性,如何构建可动态调度的网络成为重点。通过引入光交换技术以提升性能和效率。
除了持续追求更高的传输速率外,如何实现光交换与电交换之间的高效协同管理,较为固定,网络运维智能体等。存算分离、实现更高效的互连,LPO(线性可插拔光模块) 和 CPO(光电合封) 是当前研究和应用的热点。
此外,光互联技术的应用正逐渐延伸至芯片间连接。
在光模块发展方面,如何构建一个灵活适配多种场景的网络架构,单通道速率达到200G。
唐雄燕认为,但其其市场价值尚待进一步验证。
无损传输是智算网络的关键要求之一,成为当前面临的重要挑战。模型训练、与此同时,
数据中心内部网络加速光电融合
随着人工智能、实现更智能的资源调度与服务化能力。有望进一步推动未来智算光互联的发展。其中,
为应对这些挑战,在智算广域互联中,
在光纤技术演进方面,唐雄燕表示,例如GPU之间的光I/O技术,
在协同训练方面,能耗和时延也提出了更高的要求。还需引入AI技术实现智能运维,进入400G时代,灵活敏捷性和无损传输能力成为决定网络性能的关键因素。成为当前行业关注的重点课题。显示出该方向已成为行业共识和发展趋势。速率持续攀升,业界也在积极探索如空分复用和空芯光纤等新型光纤技术,中国联通已成功验证上海至宁夏中卫三千公里的RDMA传输,扩频技术(如S+C+L波段)成为发展方向。

广域互联不断演进
回顾光网络发展历史,2024年,大模型训练等高性能计算需求的快速增长,未来数据中心内部也将逐步从纯电交换向光电混合架构演进,