Специфични технически изисквания за оптични кабели в AI центрове за данни

Aug 04, 2026

Остави съобщение

Експлозията на AI центрове за данни (интелигентни изчислителни центрове) напълно променя стандартите за мрежово окабеляване. Количеството използвани вътрешни оптични влакна е 5 до 10 пъти по-голямо от това в традиционните центрове за данни. За да отговори на строгите изисквания за висока пропускателна способност и нулева загуба на пакети за десетки хиляди GPU клъстери, центърът за данни AI изложи четири изключително строги технически изисквания за оптични кабели:

 

1. Изключителна плътност на пространството: по-малък, по-плътен и по-мек. Мястото в стелажите и тръбите с изкуствен интелект е изключително оскъдно и може да се наложи един стелаж с комутатори да побере повече от 20 000 оптични влакна. Миниатюрен външен диаметър: Обикновено се изисква да се използва оптично влакно с покритие от 200 микрона с външен диаметър (традиционно 250 микрона), а общата дебелина на оптичния кабел може да бъде намалена с до 60%, за да се облекчи претоварването на кабела и да се осигури разсейване на топлината във въздуха. Нови лентови структури: Основното приемане на технологии за гъвкави лентови кабели, като Flow Ribbon на Corning, значително увеличи броя на пакетните ядра на микро-оптични кабели в тръбопровода. Нечувствителност към огъване: За оптични влакна с висока -плътност в ограничено пространство на шкафа, G.657.A1 или G.657.A2 ниво на огъване-нечувствително оптично влакно трябва да се използва, за да се гарантира, че няма очевидна загуба на сигнал при огъване при много малък радиус на огъване.

 

2. Специално представяне при CPO архитектура: поддържане на поляризация и ниски загуби. Тъй като изчислителната мощност се развива до 800G и 1,6T, разстоянието на предаване на традиционния меден кабел (DAC) е ограничено до по-малко от 3 метра, а технологията за фотоелектрическо ко-опаковане (CPO) се превърна в основна тенденция. Мащабно-прилагане на поляризационно-влакно (PMF): Връзката между външния източник на светлина и силициевия фотонен чип под CPO архитектурата е изключително чувствителна към поляризационното състояние на светлината. Според авторитетен анализ на индустрията търсенето на поляризационни-оптични влакна в интелигентни изчислителни центрове преживява експлозивен ръст от 10 до 20 пъти, за да се осигурят стабилни връзки и да се потиснат вмъкнатите загуби. Голяма ефективна площ и ултра-ниски загуби: Обучението при голям модел изисква поддържане на висока входна мощност за дълго време. Оптичното влакно трябва да има голяма ефективна площ за потискане на нелинейните ефекти и трябва да има производителност с ултра-ниска загуба (ULL), за да се намали общата консумация на енергия на връзката.

 

3. Изключително ниско-взаимно свързване на кампус (DCI)-разпределеното обучение с AI изисква мрежовото забавяне между кръстосаните{3}}центрове за данни (DCI) да е безкрайно близо до нула. Влакна с куха сърцевина (HCF): Като разрушителна технология в ерата на изкуствения интелект, скоростта на предаване на светлината във въздуха на кухите влакна е около 35% по-бърза, отколкото при традиционното кварцово стъкло. Това може да намали забавянето на мрежата с повече от 30% и има ултра-висок толеранс на мощност.

 

4. Високо{1}}прецизно производство и технология на материалите, прецизно дозиране и надеждност: Тъй като компонентите на оптичните влакна с изкуствен интелект са изключително фини и плътни, големите производители на оптични кабели (като YOFC, FiberHome Communications) въведоха високо-прецизни процеси за дозиране на течности като Nordson EFD (Nordson) в производството, за да гарантират, че в голям-мащаб автоматизирано производство, всяка малка точка на свързване на оптични влакна има изключително висока механична надеждност и дългосрочна-стабилност.

Изпрати запитване