Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για οπτικά καλώδια σε κέντρα δεδομένων AI

Aug 04, 2026

Αφήστε ένα μήνυμα

Η έκρηξη των κέντρων δεδομένων AI (έξυπνων κέντρων υπολογιστών) αναδιαμορφώνει πλήρως τα πρότυπα καλωδίωσης δικτύου. Η ποσότητα των οπτικών ινών εσωτερικής διασύνδεσης που χρησιμοποιείται είναι 5 έως 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή των παραδοσιακών κέντρων δεδομένων. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι άκαμπτες απαιτήσεις υψηλής απόδοσης και μηδενικής απώλειας πακέτων για δεκάδες χιλιάδες συμπλέγματα GPU, το κέντρο δεδομένων AI έχει προτείνει τέσσερις εξαιρετικά αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις για οπτικά καλώδια:

 

1. Εξαιρετική πυκνότητα χώρου: μικρότερη, πυκνότερη και μαλακότερη. Ο χώρος στα ράφια και τους σωλήνες τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά σπάνιος και ένα μόνο ράφι διακόπτη μπορεί να χρειαστεί να φιλοξενήσει περισσότερες από 20.000 οπτικές ίνες. Μικροσκοπημένη εξωτερική διάμετρος: Απαιτείται γενικά η χρήση οπτικής ίνας με επίστρωση εξωτερικής διαμέτρου 200 micron (παραδοσιακά 250 micron) και το συνολικό πάχος του οπτικού καλωδίου μπορεί να μειωθεί έως και 60% για να μετριαστεί η συμφόρηση του καλωδίου και να διασφαλιστεί η απαγωγή της θερμότητας του αέρα. Νέες δομές κορδέλας: Η βασική υιοθέτηση των τεχνολογιών ευέλικτων καλωδίων με κορδέλα, όπως η κορδέλα Corning's Flow, έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ομαδοποιημένων πυρήνων μικρο-οπτικών καλωδίων στη γραμμή. Μη ευαισθησία κάμψης: Για οπτικές ίνες υψηλής{11}}πυκνότητας σε περιορισμένο χώρο ντουλαπιού, πρέπει να χρησιμοποιείται μη ευαίσθητη οπτική ίνα επιπέδου G.657.A1 ή G.657.A2 σε κάμψη{16}}για να διασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται εμφανής απώλεια κάμψης σήματος σε πολύ μικρή ακτίνα κάμψης.

 

2. Ειδική απόδοση στην αρχιτεκτονική CPO: συντήρηση πόλωσης και χαμηλή απώλεια. Καθώς η υπολογιστική ισχύς εξελίσσεται σε 800G και 1,6T, η απόσταση μετάδοσης του παραδοσιακού χάλκινου καλωδίου (DAC) περιορίζεται σε λιγότερο από 3 μέτρα και η τεχνολογία φωτοηλεκτρικής συν-συσκευασίας (CPO) έχει γίνει βασική τάση. Μεγάλης-εφαρμογής πόλωσης-διατήρησης ινών (PMF): Η σχέση μεταξύ της εξωτερικής πηγής φωτός και του φωτονικού τσιπ πυριτίου κάτω από την αρχιτεκτονική CPO είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην κατάσταση πόλωσης του φωτός. Σύμφωνα με έγκυρη ανάλυση του κλάδου, η ζήτηση για πόλωση{10}}τη διατήρηση της οπτικής ίνας σε ευφυή υπολογιστικά κέντρα παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση 10 έως 20 φορές για να διασφαλιστούν σταθερές συνδέσεις και να περιοριστεί η απώλεια εισαγωγής. Μεγάλη αποτελεσματική περιοχή και εξαιρετικά{14}}χαμηλές απώλειες: Η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων απαιτεί τη διατήρηση υψηλής ισχύος εισόδου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η οπτική ίνα πρέπει να έχει μια μεγάλη αποτελεσματική περιοχή για την καταστολή των μη γραμμικών επιδράσεων και πρέπει να έχει απόδοση εξαιρετικά{16}χαμηλών απωλειών (ULL) για μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του συνδέσμου.

 

3. Η εκπαίδευση διασταυρούμενης-διασύνδεσης πανεπιστημιούπολης (DCI) εξαιρετικά χαμηλής-λανθάνουσας περιόδου Η κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί η καθυστέρηση δικτύου μεταξύ-κέντρων δεδομένων (DCI) να είναι απείρως κοντά στο μηδέν. Ίνα κοίλου πυρήνα (HCF): Ως τεχνολογία αναστάτωσης στην εποχή AI, η ταχύτητα μετάδοσης του φωτός στον αέρα των κοίλων ινών είναι περίπου 35% ταχύτερη από ό,τι στο παραδοσιακό γυαλί χαλαζία. Αυτό μπορεί να μειώσει την καθυστέρηση δικτύου κατά περισσότερο από 30% και έχει εξαιρετικά-ανοχή ισχύος.

 

4. Κατασκευή και τεχνολογία υλικών υψηλής ακρίβειας, διανομή ακριβείας και αξιοπιστία: Επειδή τα εξαρτήματα οπτικών ινών τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά λεπτά και πυκνά, μεγάλοι κατασκευαστές οπτικών καλωδίων (όπως YOFC, FiberHome Communications) έχουν εισαγάγει διεργασίες παραγωγής υγρών υψηλής ακρίβειας σε αυτοματοποιημένη κατασκευή μεγάλης-κλίμακας, κάθε μικροσκοπικό σημείο σύνδεσης οπτικών ινών έχει εξαιρετικά υψηλή μηχανική αξιοπιστία και μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Αποστολή ερώτησής