Specifické technické požadavky na optické kabely v datových centrech AI
Aug 04, 2026
Zanechat vzkaz
Exploze datových center AI (inteligentních výpočetních center) zcela přetváří standardy síťové kabeláže. Množství použitých vnitřních propojovacích optických vláken je 5 až 10krát větší než u tradičních datových center. Aby datové centrum AI splnilo přísné požadavky na vysokou propustnost a nulovou ztrátu paketů pro desítky tisíc clusterů GPU, předložilo čtyři extrémně přísné technické požadavky na optické kabely:
1. Extrémní hustota prostoru: menší, hustší a měkčí. Prostor v rozvaděčích a trubkách AI je extrémně vzácný a jeden rozvaděč s přepínačem může potřebovat pojmout více než 20 000 optických vláken. Miniaturizovaný vnější průměr: Obecně se vyžaduje použití potaženého optického vlákna s vnějším průměrem 200 mikronů (tradiční 250 mikronů) a celkovou tloušťku optického kabelu lze snížit až o 60 %, aby se zmírnilo přetížení kabelu a zajistil se odvod tepla vzduchem. Nové páskové struktury: Zavádění technologií flexibilních páskových kabelů, jako je Corning's Flow Ribbon, značně zvýšilo počet svázaných jader mikro-optických kabelů v potrubí. Necitlivost na ohyb: Pro optická vlákna s vysokou{11}}hustotou v omezeném prostoru skříně je nutné použít optické vlákno G.657.A1 nebo G.657.A2 necitlivé na ohyb{16}}, aby se zajistilo, že při velmi malém poloměru ohybu nedojde k žádné zjevné ztrátě signálu ohybem.
2. Speciální výkon pod architekturou CPO: udržování polarizace a nízké ztráty. Jak se výpočetní výkon vyvíjí na 800G a 1,6T, přenosová vzdálenost tradičního měděného kabelu (DAC) je omezena na méně než 3 metry a technologie fotoelektrického co{5}}balení (CPO) se stala hlavním trendem. Velké-aplikace polarizačního-vlákna (PMF): Vztah mezi externím zdrojem světla a křemíkovým fotonickým čipem v rámci architektury CPO je extrémně citlivý na stav polarizace světla. Podle autoritativní analýzy v oboru poptávka po polarizačním{10}}optickém vláknu v inteligentních výpočetních centrech prudce roste 10 až 20krát, aby byla zajištěna stabilní připojení a potlačena ztráta vložení. Velká efektivní plocha a ultra{14}}nízká ztráta: Trénink velkých modelů vyžaduje udržení vysokého příkonu po dlouhou dobu. Optické vlákno musí mít velkou účinnou plochu k potlačení nelineárních efektů a musí mít výkon s ultra-nízkou ztrátou (ULL), aby se snížila celková spotřeba energie spoje.
3. Cross-campus interconnection (DCI) extrémně nízká-latence Distribuované školení umělé inteligence vyžaduje, aby zpoždění sítě mezi cross{3}}datovými centry (DCI) bylo nekonečně blízké nule. Duté vlákno (HCF): Jako převratná technologie v éře umělé inteligence je rychlost přenosu světla ve vzduchu dutým vláknem asi o 35 % rychlejší než u tradičního křemenného skla. To může snížit latenci sítě o více než 30 % a má extrémně-vysokou toleranci napájení.
4. Vysoce-přesná výroba a technologie materiálů, přesné dávkování a spolehlivost: Vzhledem k tomu, že komponenty optických vláken AI jsou extrémně jemné a husté, zavedli velcí výrobci optických kabelů (jako YOFC, FiberHome Communications) do výroby vysoce-přesné automatizované procesy dávkování kapalin, jako je Nordson EFD (Nordson), aby zajistili, že ve velkých{3}}mechanických optických vláknech bude mít extrémně vysokou spolehlivost a spolehlivost všech malých optických vláken. dlouhodobou-stabilitou.
