Specifični tehnički zahtjevi za optičke kablove u AI data centrima

Aug 04, 2026

Ostavi poruku

Eksplozija centara podataka AI (inteligentnih računarskih centara) u potpunosti preoblikuje standarde mrežnog kabliranja. Količina unutrašnjih interkonekcijskih optičkih vlakana koja se koriste je 5 do 10 puta veća od tradicionalnih centara podataka. Kako bi ispunio stroge zahtjeve visoke propusnosti i nulte gubitke paketa za desetine hiljada GPU klastera, AI centar podataka je iznio četiri izuzetno stroga tehnička zahtjeva za optičke kablove:

 

1. Ekstremna gustina prostora: manji, gušći i mekši. Prostor u AI stalcima i cijevima je izuzetno oskudan, a jedan stalak za prekidač će možda trebati da primi više od 20.000 optičkih vlakana. Minijaturizirani vanjski promjer: Općenito je potrebno koristiti optičko vlakno s vanjskim prečnikom od 200 mikrona (tradicionalnih 250 mikrona), a ukupna debljina optičkog kabela može se smanjiti do 60% kako bi se ublažilo zagušenje kabela i osiguralo odvođenje topline zraka. Nove trakaste strukture: Uobičajeno usvajanje tehnologija fleksibilnih trakastih kablova kao što je Corning-ov Flow Ribbon je uveliko povećalo broj povezanih jezgara mikro-optičkih kablova u cevovodu. Neosjetljivost na savijanje: Za optička vlakna-visoke gustine u ograničenom prostoru ormarića, G.657.A1 ili G.657.A2 nivo savijanja-neosjetljivog optičkog vlakna se mora koristiti kako bi se osiguralo da ne dođe do očiglednog gubitka savijanja signala pri vrlo malom radijusu savijanja.

 

2. Posebne performanse pod CPO arhitekturom: održavanje polarizacije i mali gubici. Kako se računarska snaga razvija na 800G i 1.6T, udaljenost prijenosa tradicionalnog bakrenog kabla (DAC) je ograničena na manje od 3 metra, a tehnologija fotoelektričnog pakovanja (CPO) postala je osnovni trend. Velika{7}}primjena vlakana koja održavaju polarizaciju-(PMF): Odnos između vanjskog izvora svjetlosti i silicijumskog fotonskog čipa pod CPO arhitekturom je izuzetno osjetljiv na stanje polarizacije svjetlosti. Prema mjerodavnoj analizi industrije, potražnja za optičkim vlaknima-održavanjem polarizacije u inteligentnim računskim centrima doživljava eksplozivni rast od 10 do 20 puta kako bi se osigurale stabilne veze i suzbili gubici pri umetanju. Veliko efektivno područje i ultra-niski gubici: Obuka za veliki model zahtijeva održavanje velike ulazne snage tokom dužeg vremena. Optičko vlakno mora imati veliku efektivnu površinu za suzbijanje nelinearnih efekata i mora imati ultra-performanse sa ultra-malim gubicima (ULL) kako bi se smanjila ukupna potrošnja energije veze.

 

3. Unakrsna-interkonekcija (DCI) ekstremno niske-latencije AI distribuirana obuka zahtijeva da mrežno kašnjenje između unakrsnih-centra podataka (DCI) bude beskonačno blizu nule. Vlakna sa šupljim jezgrom (HCF): Kao disruptivna tehnologija u eri umjetne inteligencije, brzina prijenosa svjetlosti u zraku šupljih vlakana je oko 35% brža nego kod tradicionalnog kvarcnog stakla. Ovo može smanjiti kašnjenje mreže za više od 30% i ima ultra-visoku toleranciju snage.

 

4. Visoko-precizna proizvodnja i tehnologija materijala, precizno doziranje i pouzdanost: Budući da su komponente optičkih vlakana AI izuzetno fine i guste, veliki proizvođači optičkih kablova (kao što su YOFC, FiberHome Communications) uveli su visoko-procese doziranja tečnosti visoke preciznosti kao što je Nordson EFD) u proizvodnju{3} velikih automata{3} kako bi osigurali da se u proizvodnji velikih količina {3} Sićušna tačka vezivanja optičkih vlakana ima izuzetno visoku mehaničku pouzdanost i dugotrajnu-stabilnost.

Pošaljite upit