Erityiset tekniset vaatimukset optisille kaapeleille AI-palvelinkeskuksissa

Aug 04, 2026

Jätä viesti

AI-palvelinkeskusten (älykkäiden laskentakeskusten) räjähdysmäinen kasvu muuttaa verkkokaapelointistandardeja täysin. Sisäisten yhteenliittämisoptisten kuitujen määrä on 5-10 kertaa suurempi kuin perinteisissä datakeskuksissa. Täyttääkseen korkean suorituskyvyn ja nollapakettihäviön tiukat vaatimukset kymmenille tuhansille GPU-klusteille, AI-tietokeskus on asettanut optisille kaapeleille neljä erittäin tiukkaa teknistä vaatimusta:

 

1. Äärimmäinen tilan tiheys: pienempi, tiheämpi ja pehmeämpi. Tekoälytelineissä ja -putkissa on äärimmäisen niukasti tilaa, ja yhteen kytkintelineeseen voi olla tarpeen sijoittaa yli 20 000 optista kuitua. Pienoistettu ulkohalkaisija: Yleensä vaaditaan 200 mikronin ulkohalkaisijaltaan päällystettyä optista kuitua (perinteinen 250 mikronia), ja optisen kaapelin kokonaispaksuutta voidaan pienentää jopa 60 % kaapelin läpiviennin ruuhkautumisen vähentämiseksi ja ilman lämmönpoiston varmistamiseksi. Uudet nauharakenteet: Joustavien nauhakaapelitekniikoiden, kuten Corningin Flow Ribbonin, yleistyminen on lisännyt huomattavasti valmistettavien mikro-optisten kaapelien ytimien määrää. Taivutusherkkyys: Suuritiheyksisille optisille kuiduille rajoitetussa kaappitilassa on käytettävä G.657.A1- tai G.657.A2-tason taivutuskuitua

 

2. Erityinen suorituskyky CPO-arkkitehtuurissa: polarisaation ylläpito ja pieni häviö. Kun laskentateho kehittyy 800 Gt:ksi ja 1,6 T:ksi, perinteisen kuparikaapelin (DAC) siirtoetäisyys on rajoitettu alle kolmeen metriin, ja valosähköisestä ko-pakkausteknologiasta (CPO) on tullut keskeinen trendi. Polarisaatio-säilyttävän kuidun (PMF) laajamittainen sovellus-: Ulkoisen valonlähteen ja piifotonisirun välinen suhde CPO-arkkitehtuurissa on erittäin herkkä valon polarisaatiotilalle. Alan arvovaltaisen analyysin mukaan älykkäiden laskentakeskusten optisen kuidun polarisaatio{10}säilyttäminen kasvaa räjähdysmäisesti, 10–20-kertaiseksi, jotta voidaan varmistaa vakaat yhteydet ja estää välityshäviöitä. Suuri tehollinen alue ja erittäin-pieni häviö: Suuri malliharjoittelu edellyttää korkean tehon ylläpitämistä pitkään. Optisella kuidulla on oltava suuri tehollinen pinta-ala epälineaaristen vaikutusten vaimentamiseksi, ja sen on oltava erittäin-alhainen häviö (ULL), jotta linkin kokonaisenergiankulutus pienenee.

 

3. Cross-Campus interconnection (DCI) erittäin matala-viive AI hajautettu koulutus edellyttää, että verkkoviive cross-palvelinkeskusten (DCI) välillä on äärettömän lähellä nollaa. Hollow core fiber (HCF): Tekoälyn aikakauden häiritsevänä teknologiana ontto kuidun valon siirtonopeus ilmassa on noin 35 % nopeampi kuin perinteisessä kvartsilasissa. Tämä voi vähentää verkon latenssia yli 30 % ja sillä on erittäin-korkea tehotoleranssi.

 

4. Tarkka-valmistus- ja materiaalitekniikka, tarkka annostelu ja luotettavuus: Koska tekoälyn optiset kuitukomponentit ovat erittäin hienoja ja tiiviitä, suuret optisten kaapelien valmistajat (kuten YOFC, FiberHome Communications) ovat ottaneet käyttöön korkean-tarkkoja nesteen annosteluprosesseja, kuten Nordson EFD (Nordson) varmistaakseen, että jokaisessa suuressa tuotannossa. kuidun sidospisteellä on erittäin korkea mekaaninen luotettavuus ja pitkäkestoinen -stabiilisuus.

Lähetä kysely