Īpašas tehniskās prasības optiskajiem kabeļiem AI datu centros
Aug 04, 2026
Atstāj ziņu
AI datu centru (inteliģento skaitļošanas centru) eksplozija pilnībā pārveido tīkla kabeļu standartus. Izmantoto iekšējo starpsavienojumu optisko šķiedru apjoms ir 5 līdz 10 reizes lielāks nekā tradicionālajos datu centros. Lai izpildītu stingrās prasības attiecībā uz augstu caurlaidspēju un nulles pakešu zudumu desmitiem tūkstošu GPU klasteru, AI datu centrs ir izvirzījis četras ārkārtīgi stingras tehniskās prasības optiskajiem kabeļiem:
1. Ekstrēms telpas blīvums: mazāks, blīvāks un mīkstāks. Vietas mākslīgā intelekta statīvās un caurulēs ir ārkārtīgi maz, un vienā slēdžu statīvā var būt nepieciešams vairāk nekā 20 000 optisko šķiedru. Miniaturizēts ārējais diametrs: parasti ir jāizmanto 200 mikronu ārējā diametra pārklāta optiskā šķiedra (tradicionālā 250 mikroni), un optiskā kabeļa kopējo biezumu var samazināt līdz pat 60%, lai mazinātu kabeļa sastrēgumus un nodrošinātu gaisa siltuma izkliedi. Jaunas lentes struktūras: elastīgu lentu kabeļu tehnoloģiju, piemēram, Corning's Flow Ribbon, ieviešana ir ievērojami palielinājusi mikro-optisko kabeļu komplektā esošo serdeņu skaitu cauruļvadā. Liekšanas nejutīgums: liela{11}}blīvuma optiskajām šķiedrām ierobežotā korpusa telpā ir jāizmanto nejutīga optiskā šķiedra G.657.A1 vai G.657.A2 līmenī, lai nodrošinātu, ka pie ļoti maza lieces rādiusa netiek radīti acīmredzami signāla lieces zudumi.
2. Īpaša veiktspēja saskaņā ar CPO arhitektūru: polarizācijas uzturēšana un zems zudums. Tā kā skaitļošanas jauda palielinās līdz 800 G un 1,6 T, tradicionālā vara kabeļa (DAC) pārraides attālums ir ierobežots līdz mazāk nekā 3 metriem, un fotoelektriskā kop{5}}iepakojuma (CPO) tehnoloģija ir kļuvusi par galveno tendenci. Liela mēroga polarizācijas-saturošās šķiedras (PMF) pielietojums: CPO arhitektūras ietvaros ārējā gaismas avota un silīcija fotoniskās mikroshēmas attiecība ir ārkārtīgi jutīga pret gaismas polarizācijas stāvokli. Saskaņā ar nozares autoritatīvu analīzi, pieprasījums pēc polarizācijas{10}saglabāšanas optiskās šķiedras viedos skaitļošanas centros piedzīvo 10–20 reižu strauju pieaugumu, lai nodrošinātu stabilus savienojumus un novērstu ievietošanas zudumus. Liels efektīvais laukums un īpaši-mazi zudumi: liela modeļa apmācībai ir nepieciešams ilgstoši uzturēt lielu jaudu. Optiskajai šķiedrai ir jābūt lielam efektīvam laukumam, lai novērstu nelineārus efektus, un tai ir jābūt īpaši zema zuduma (ULL) veiktspējai, lai samazinātu savienojuma kopējo enerģijas patēriņu.
3. Cross-Campus interconnection (DCI) ārkārtīgi zema-latence AI izplatītajai apmācībai ir nepieciešams, lai tīkla aizkave starp starp-datu centriem (DCI) būtu bezgalīgi tuvu nullei. Doba kodola šķiedra (HCF): Tā kā mākslīgā intelekta laikmetā ir traucējoša tehnoloģija, dobās šķiedras gaismas caurlaidības ātrums gaisā ir par aptuveni 35% lielāks nekā tradicionālajā kvarca stiklā. Tas var samazināt tīkla latentumu par vairāk nekā 30%, un tam ir īpaši-augsta jaudas tolerance.
4. Augstas-precizitātes ražošanas un materiālu tehnoloģija, precīza dozēšana un uzticamība. Tā kā mākslīgā intelekta optisko šķiedru komponenti ir ļoti smalki un blīvi, lielākie optisko kabeļu ražotāji (piemēram, YOFC, FiberHome Communications) ir ieviesuši augstas -precīzas šķidruma padeves procesus, piemēram, Nordson EFD (Nordson) liela mēroga ražošanā, lai nodrošinātu, ka katrā liela mēroga ražošanā. šķiedru savienojuma punktam ir ārkārtīgi augsta mehāniskā uzticamība un ilgtermiņa stabilitāte.
