Специфични технички захтеви за оптичке каблове у центрима података АИ

Aug 04, 2026

Остави поруку

Експлозија центара података АИ (интелигентних рачунарских центара) у потпуности мења стандарде мрежног каблирања. Количина коришћених оптичких влакана за интерну интерконекцију је 5 до 10 пута већа од традиционалних центара података. Да би испунио строге захтеве високе пропусности и нултог губитка пакета за десетине хиљада ГПУ кластера, АИ центар података је изнео четири изузетно строга техничка захтева за оптичке каблове:

 

1. Екстремна густина простора: мања, гушћа и мекша. Простор у АИ сталцима и цевима је изузетно оскудан, а један сталак за прекидач ће можда морати да прими више од 20.000 оптичких влакана. Минијатуризовани спољни пречник: Обично је потребно користити оптичко влакно са спољним пречником од 200 микрона (традиционалних 250 микрона), а укупна дебљина оптичког кабла може да се смањи до 60% да би се ублажило загушење каблова и обезбедило одвођење топлоте ваздуха. Нове тракасте структуре: Уобичајено усвајање технологија флексибилних тракастих каблова као што је Цорнинг-ов Флов Риббон ​​је увелико повећало број повезаних језгара микро-оптичких каблова у цевоводу. Неосетљивост на савијање: За оптичка влакна-високе густине у ограниченом простору кабинета, Г.657.А1 или Г.657.А2 ниво савијања-неосетљивог оптичког влакна се мора користити да би се обезбедило да не дође до очигледног губитка савијања сигнала при веома малом радијусу савијања.

 

2. Посебне перформансе под ЦПО архитектуром: одржавање поларизације и мали губици. Како се рачунарска снага развија на 800Г и 1,6Т, даљина преноса традиционалног бакарног кабла (ДАЦ) је ограничена на мање од 3 метра, а технологија фотоелектричног ко-паковања (ЦПО) постала је основни тренд. Примена -великих размера влакана која одржавају поларизацију- (ПМФ): Однос између спољашњег извора светлости и силицијумског фотонског чипа у оквиру ЦПО архитектуре је изузетно осетљив на стање поларизације светлости. Према ауторитативној анализи индустрије, потражња за оптичким влакнима-одржавањем поларизације у интелигентним рачунарским центрима доживљава експлозивни раст од 10 до 20 пута како би се осигурале стабилне везе и сузбили губици при уметању. Велика ефективна површина и ултра{14}}ниски губици: Обука за велике моделе захтева одржавање велике улазне снаге током дужег времена. Оптичко влакно треба да има велику ефективну површину за сузбијање нелинеарних ефеката и мора да има перформансе ултра-ниског губитка (УЛЛ) да би се смањила укупна потрошња енергије везе.

 

3. Унакрсна-интерконекција (ДЦИ) изузетно ниске-латенције АИ дистрибуирана обука захтева да мрежно кашњење између више-центра података (ДЦИ) буде бесконачно близу нуле. Влакна са шупљим језгром (ХЦФ): Као реметилачка технологија у ери вештачке интелигенције, брзина преноса светлости у ваздуху шупљих влакана је око 35% бржа него код традиционалног кварцног стакла. Ово може да смањи кашњење мреже за више од 30% и има ултра-толерантну снагу.

 

4. Високо-прецизна производња и технологија материјала, прецизно дозирање и поузданост: Пошто су компоненте оптичких влакана са вештачком интелигенцијом изузетно фине и густе, главни произвођачи оптичких каблова (као што су ИОФЦ, ФиберХоме Цоммуницатионс) увели су високо-процесе за дозирање течности високе прецизности као што је Нордсон ЕФД) у производњу{3} великих аутомата{3} у производњи (Норд}) сићушна тачка везивања оптичких влакана има изузетно високу механичку поузданост и дуготрајну-стабилност.

Pošalji upit