Mar 26, 2026

Saling Sambung Optik untuk Pengasingan Pusat Data

Tinggalkan pesanan

Pengasingan pusat data mengasingkan pengiraan, memori, storan dan rangkaian menjadi sumber terkumpul bebas dan bukannya menguncinya di dalam sempadan pelayan tetap. Pemisahan itu mewujudkan pergantungan seni bina baharu: lapisan saling bersambung antara kolam tersebut mesti menyampaikan lebar jalur yang mencukupi, kependaman yang cukup rendah dan jangkauan yang mencukupi untuk menjadikan keseluruhan sistem berkelakuan sebagai satu fabrik yang diselaraskan. Sambungan optik ialah teknologi pengangkutan yang semakin memenuhi peranan itu - terutamanya apabila pautan tembaga mencapai had fizikal pada jarak, kuasa dan integriti isyarat.

Artikel ini menerangkan cara sambung optik menyokong seni bina terbahagi, di mana ia mengatasi prestasi tembaga, cara ia berkait dengan CXL dan optik-bersama, dan masa ia masuk akal untuk diterima pakai.

Disaggregated data center linked by optical fabric

Apakah Pengasingan Pusat Data?

Dalam model-pelayan tradisional, CPU, memori, storan dan rangkaian digabungkan di dalam satu casis. Anda membeli pelayan dan anda mendapat nisbah tetap bagi keempat-empat - sama ada beban kerja anda memerlukan nisbah itu atau tidak. Pengasingan pusat data memecahkan himpunan itu. Setiap jenis sumber disusun ke dalam kumpulannya sendiri dan beban kerja hanya menarik apa yang mereka perlukan daripada setiap kumpulan melalui fabrik yang dikongsi.

Ini penting kerana beban kerja moden jarang seimbang. Kerja latihan model bahasa yang besar mungkin memenuhi memori GPU dan lebar jalur timur-barat sambil hampir tidak menyentuh storan setempat. Saluran paip analitis masa sebenar-mungkin memerlukan kapasiti memori yang besar tetapi hanya pengiraan sederhana. Dalam reka bentuk tertumpu-pelayan, ketidakpadanan itu membawa kepada terkandas sumber: kitaran CPU melahu duduk di samping memori yang habis atau kapasiti storan yang tidak digunakan oleh beban kerja.

TheProjek Pengiraan Terbuka (OCP)telah memacu reka bentuk rak terpisah sejak pertengahan 2010-an, dan penskala besar seperti Meta dan Microsoft telah menggunakan storan dan rangkaian terpisah pada skala. KemunculanCompute Express Link (CXL)telah meluaskan visi itu kepada pengasingan ingatan, menjadikan seni bina semakin praktikal untuk julat persekitaran yang lebih luas.

Mengapa Pelayan Tradisional-Reka Bentuk Berpusatkan Menghentam Dinding

Dua kuasa sedang mendorong pasukan infrastruktur ke arah pengasingan: tekanan penggunaan dan tekanan lebar jalur.

Dari segi penggunaan, berkas pelayan tetap menghasilkan sisa pada skala. Penyelidikan industri mencadangkan bahawa kira-kira 25% kapasiti DRAM dalam pelayan konvensional tidak digunakan secara purata, walaupun memori menyumbang hampir separuh daripada jumlah kos pelayan. Didarab merentas beribu-ribu nod, kapasiti terkandas itu mewakili beban modal dan kuasa yang ketara.

Dari segi lebar jalur, kluster latihan AI dan-analitis berprestasi tinggi menjana corak trafik yang berbeza dengan ketara daripada beban penyajian web-selatan-utara tradisional. Beban kerja ini menghasilkan trafik -barat - barat yang berat-ke-GPU, pemecut-ke-memori dan nod-ke-nod - merentasi ratusan atau ribuan titik akhir. Topologi berpusat pelayan tradisional{14}}dengan larian kuprum pendek antara kotak tetap tidak direka bentuk untuk corak tersebut. Apabila kelajuan pautan meningkat dari 400G kepada 800G dan seterusnya, had elektrik tembaga menjadi lebih sukar untuk direkayasa.

Bagaimanakah Saling Sambung Optik Berfungsi dalam Pusat Data Terpisah?

Sebaik sahaja sumber pengiraan, memori dan pemecut berada dalam kumpulan yang berasingan, fabrik yang menghubungkan kumpulan tersebut menjadi-lapisan kritikal prestasi. Sambungan optik berfungsi lapisan itu dengan menukar isyarat elektrik kepada cahaya, menghantar data ke atasmod tunggal-.ataugentian pelbagai mod, dan menukar kembali kepada elektrik di hujung penerima.

Fizik pengangkutan optik memberikan kelebihan struktur untuk kerja ini. Isyarat ringan dalam gentian mengalami pengecilan jauh lebih rendah setiap meter berbanding isyarat elektrik dalam kuprum, yang bermaksud pautan optik boleh mengekalkan kualiti isyarat pada jarak yang lebih jauh tanpa kuasa-penyaman isyarat lapar (retimer, DSP, penyama) yang diperlukan kuprum pada kelajuan yang lebih tinggi. Pada 800 Gbps, kuprum pasif praktikal sehingga kira-kira 3–5 meter. Kabel elektrik aktif memanjangkannya kepada mungkin 7 meter. Pautan optik secara rutin menjangkau 100 meter hingga 2 kilometer pada kadar data yang sama, dan optik koheren boleh mencapai puluhan kilometer.

Short copper links and longer optical connections

Dalam seni bina yang diagregatkan, kelebihan jangkauan ini bukan abstrak. Ia secara langsung menentukan sejauh mana kumpulan sumber boleh duduk sementara masih berkelakuan seperti sistem bersatu. Secara khusus:

  • Di dalam rak:Kuprum masih mendominasi untuk sambungan yang sangat singkat - pelayan-ke-atas-suis-rak, GPU-ke-GPU dalam dulang. Pada jarak di bawah 2–3 meter, kuprum lebih ringkas, lebih murah dan{10}}pendaman lebih rendah.
  • Rak-ke-rak (2–100 m):Di sinilah sambung optik menjadi lalai praktikal pada 400G dan ke atas. Menyambungkan rak pengiraan ke kolam memori dalam rak bersebelahan, atau memautkan dulang GPU merentasi satu baris, biasanya memerlukan ketumpatan lebar jalur dan jangkauan yang disediakan oleh gentian.Pemasangan kabel gentian optikdanKesambungan MPO/MTPadalah standard untuk laluan ini.
  • Bilik-ke-bilik dan bangunan-ke-bangunan (100 m–10+ km):Hanya pengangkutan optik yang berdaya maju pada jarak dan kelajuan ini. Skop ini penting untuk-penyisihan skala kampus, di mana kumpulan storan, pengiraan sandaran atau-sumber pemulihan bencana terletak di dalam bangunan yang berasingan.

Sambungan Optik lwn Tembaga dalam Pusat Data Terpisah

Pilihan antara optik dan kuprum bukan perduaan - ia bergantung kepada skop-. Berikut ialah cara kedua-duanya membandingkan merentasi faktor yang paling penting dalam reka bentuk yang diasingkan:

Faktor Tembaga Gentian Optik
Jangkauan praktikal pada 800G 3–7 m (pasif/aktif) 100 m – 10+ km (bergantung pada jenis optik)
Ketumpatan jalur lebar Lebih rendah setiap kabel; kabel lebih tebal pada kelajuan yang lebih tinggi Lebih tinggi setiap kabel; gentian nipis menyokong jumlah port yang tinggi
Kuasa setiap bit (jangkauan lebih panjang) - DSP, retimer dan penyaman isyarat yang lebih tinggi diperlukan Lebih rendah pada jangkauan dan kelajuan yang setara
Latensi (jangkauan dekat) Tinggi sedikit disebabkan oleh-penukaran optik
Kekebalan EMI Terdedah kepada gangguan elektromagnet Kekebalan - penting dalam persekitaran padat,{1}}kuasa tinggi
Berat kabel dan aliran udara Lebih berat dan lebih besar pada kiraan yang lebih tinggi Lebih ringan dan nipis, lebih baik untuk aliran udara dalam rak padat
Kos (jangkauan dekat, kelajuan rendah) Lebih rendah di hadapan Lebih tinggi di hadapan
Kos (peringkat-sistem, pada skala) Boleh menjadi lebih tinggi apabila kuasa pemfaktoran, penyejukan dan had capaian Selalunya jumlah kos pemilikan lebih rendah pada 400G+ dan laluan yang lebih panjang
Paling sesuai dalam reka bentuk terpilah Intra-dulang, intra-pautan pendek Rak-ke-rak, baris-ke-skala, bilik-ke-bilik dan kampus-skala

Pertimbangan praktikal: gunakan kuprum di mana kesederhanaan-jarak pendek masih menang. Gunakan optik di mana jangkauan, ketumpatan lebar jalur, kecekapan kuasa atau pengurusan kabel menjadi kekangan yang mengikat. Dalam persekitaran terpencil, bahagian optik jumlah interkoneksi bertambah kerana seni bina itu sendiri mencipta laluan lebar-lebar yang lebih panjang dan lebih tinggi antara kumpulan sumber yang dipisahkan. Untuk perbandingan jenis media yang lebih mendalam, lihatkabel gentian optik vs tembaga: yang sesuai untuk penggunaan anda.

Copper versus optical interconnect comparison

Faedah Utama Saling Sambung Optik untuk Pengasingan

Ketumpatan lebar jalur yang lebih tinggi untuk kumpulan sumber yang dipisahkan

Pengasingan meningkatkan volum trafik yang melintasi lapisan antara sambungan kerana sumber yang dahulunya-terletak kini berkomunikasi melalui fabrik. Gentian optik menyokong permintaan itu dengan lebar jalur setiap-gentian yang lebih tinggi dan lebih banyak gentian bagi setiap kabel. bujangkabel gentian rebenboleh membawa beratus-ratus gentian dalam keratan rentas-padat, membolehkan jenis ketumpatan port yang diperlukan oleh kluster GPU dan kumpulan memori yang diasingkan.

Kuasa yang lebih rendah dan beban haba pada skala

Kecekapan kuasa lebih penting dalam reka bentuk terbahagi kerana lapisan antara sambungan membawa bahagian yang lebih besar daripada jumlah trafik sistem. Pada 800G dan ke atas, pautan tembaga pada jarak sederhana memerlukan-pemprosesan DSP intensif kuasa di kedua-dua hujungnya. Pautan optik pada kelajuan dan jarak yang setara menggunakan lebih sedikit kuasa setiap bit. Dokumentasi teknikal NVIDIA pada laporan-pembungkusan bersama platform penukaran optik a3.5× pengurangan penggunaan kuasaberbanding dengan transceiver boleh pasang tradisional. Pada skala pusat data, perbezaan itu diterjemahkan terus kepada bil elektrik yang lebih rendah dan mengurangkan infrastruktur penyejukan.

Penskalaan modular, bebas

Salah satu janji teras pengasingan ialah pengiraan, memori dan storan boleh berskala pada kadar yang berbeza. Sambungan optik menyokong janji itu kerana menambah kapasiti pada satu kumpulan sumber tidak memerlukan reka bentuk semula keseluruhan fabrik.Modul optik boleh pasangboleh dinaik taraf atau ditambah secara berperingkat - daripada 400G kepada 800G kepada 1.6T - tanpa mengubah loji gentian asas.

Fleksibiliti untuk beban kerja yang berbeza

Apabila sumber dikumpulkan dan disambungkan melalui-fabrik optik berprestasi tinggi, pasukan infrastruktur boleh menetapkan sumber kepada beban kerja secara dinamik dan bukannya membentuk beban kerja di sekitar konfigurasi pelayan tetap. Fleksibiliti itu amat berharga dalam persekitaran di mana kerja latihan AI,-inferens masa sebenar, saluran paip analitik dan{3}}aplikasi berat wujud bersama dan bersaing untuk jenis sumber yang berbeza.

Bagaimana Saling Sambung Optik Berkaitan dengan CXL dan Co{0}}Optik Berbungkus

CXL: lapisan protokol untuk memori dan perkongsian sumber

CXL (Compute Express Link) dan sambung optik menyelesaikan bahagian berlainan masalah pengasingan. CXL ialah protokol standard terbuka - dibina pada lapisan fizikal PCIe - yang membolehkan cache-komunikasi koheren antara CPU, peranti memori dan pemecut. Ia mentakrifkan cara sumber yang dipisahkan boleh dikumpulkan dan dikongsi dengan cekap di peringkat perisian dan protokol.

Konsortium CXL, yang ahlinya termasuk Intel, AMD, NVIDIA, Samsung, Microsoft, Google dan Meta, mengeluarkan CXL 3.1 pada November 2023 dengan sokongan yang jelas untuk-penukaran berbilang peringkat dan pengasingan berasaskan fabrikdi luar rak. CXL 3.0 memperkenalkan sokongan untuk sehingga 4,096 nod dalam fabrik bersatu, mendayakan-rak dan berpotensi berkelompok-penghimpunan memori skala.

Sambungan optik ialah pengangkutan fizikal yang boleh membawa trafik CXL (dan protokol lain) antara nod teragih tersebut. Pasukan yang menilai pengumpulan memori berasaskan CXL-dan pasukan yang menilai interkoneksi optik sering mengusahakan inisiatif pengasingan yang sama dari sudut yang berbeza - satu menangani protokol dan sumber-logik perkongsian, satu lagi menangani pengangkutan fizikal.

CXL over optical transport with co-packaged optics

Optik berpakej bersama-: menolak optik lebih dekat dengan cip

Co{0}}optik pakej (CPO) pergi lebih jauh dengan menyepadukan enjin optik terus ke substrat pakej yang sama seperti suis ASIC atau GPU, dan bukannya bergantung pada transceiver boleh pasang berasingan yang disambungkan melalui surih elektrik pada panel hadapan. Ini menghapuskan laluan elektrik-yang paling lama dan paling kuasa dalam sistem.

Di GTC 2025, NVIDIA mengumumkan yang pertamabersama-platform pensuisan fotonik silikon yang dibungkus(Kuantum-X Photonics and Spectrum-X Photonics), menyampaikan sehingga 409.6 Tb/s lebar jalur dengan 512 port pada 800 Gb/s. Ketua Pegawai Eksekutif NVIDIA Jensen Huang menyatakan bahawa penskalaan kepada sejuta GPU menggunakan transceiver boleh pasang konvensional akan menggunakan kira-kira 180 MW dalam kuasa transceiver sahaja - angka tidak mampan yang direka bentuk untuk ditangani oleh CPO.

MSM bukanlah sesuatu yang perlu digunakan oleh setiap pasukan yang menilai pengasingan hari ini. Modul optik boleh pasang kekal sebagai faktor bentuk yang dominan untuk kebanyakangentian optik pusat datapenempatan dan akan terus melalui sekurang-kurangnya lewat 2020-an. Tetapi MSM mewakili hala tuju peta jalan optik dan pasukan yang merancang gugusan AI yang besar atau fabrik diasingkan-generasi seterusnya harus menjejaki kematangannya dengan teliti.

Bilakah Interkoneksi Optik Paling Bermakna?

AI dan pemecut-persekitaran berat

Kluster latihan AI adalah antara kes penggunaan terkuat untuk sambung optik dalam konteks terpesong. Sistem ini menjana trafik timur-barat yang besar merentasi GPU-ke-GPU dan GPU-ke-laluan memori. Apabila saiz kluster berkembang daripada ratusan kepada ribuan GPU, jangkauan dan permintaan lebar jalur dengan cepat melebihi apa yang boleh disokong oleh tembaga. Dalam seni bina GB200 NVL72 NVIDIA, sebagai contoh, kos rangkaian (termasuk transceiver optik) mewakili 15–18% daripada jumlah kos kelompok, dan transceiver optik menyumbang kira-kira 60% daripada kos rangkaian tersebut. Kes ekonomi dan prestasi untuk mengoptimumkan lapisan optik adalah besar.

Pengumpulan memori dan infrastruktur boleh gubah

Jika pasukan anda menilai pengumpulan memori berasaskan CXL-, lapisan pengangkutan fizikal mesti menyokong pemisahan itu tanpa menambah kependaman yang tidak boleh diterima atau skala mengehadkan. CXL 3.1 secara eksplisit menyasarkan-penyisihan skala fabrik di luar rak, yang bermaksud laluan antara sambungan akan menjangkau jarak yang lebih jauh daripada bas memori intra-pelayan tradisional. Pautan optik adalah kesesuaian semula jadi untuk laluan tersebut.

Persekitaran berskala besar-dengan keperluan penskalaan yang tidak sekata

Sambungan optik juga lebih masuk akal apabila pengiraan, memori dan storan perlu berskala pada kadar yang berbeza. Jika kapasiti pengiraan anda berkembang 3× setahun tetapi storan berkembang 1.5×, seni bina terpisah membolehkan anda mengembangkan setiap kolam secara berasingan - dan sambung optik menjadikannya mungkin secara fizikal tanpa mereka bentuk semula loji kabel setiap kali.

Apabila ia TIDAK masuk akal

Sambungan optik bukanlah titik permulaan yang sesuai untuk setiap persekitaran. Jika pusat data anda berjalan terutamanya seimbang, beban kerja tujuan umum-pada pelayan konvensional dan rak anda-untuk-trafik rak adalah sederhana dan baik-dilayani oleh infrastruktur tembaga sedia ada, kos dan kerumitan fabrik pertama-optik mungkin tidak wajar. Begitu juga, jika anda beroperasi pada skala di mana beberapa dozen pelayan memenuhi keperluan anda, pengasingan itu sendiri mungkin memperkenalkan lebih banyak kerumitan operasi daripada menjimatkan. Seni bina membuahkan hasil apabila skala, heterogeniti dan ketidakseimbangan sumber adalah nyata dan boleh diukur - bukan hipotesis.

Perkara yang Perlu Dinilai Sebelum Digunakan

1. Petakan kesesakan sebenar anda

Mulakan dengan soalan yang jelas: apakah kekangan yang mengikat? Adakah ia mencapai (laluan tembaga terlalu pendek untuk susun atur rak anda)? Ketumpatan lebar jalur (tidak cukup daya tampung bagi setiap kabel untuk menyalurkan kluster GPU anda)? Kuasa (pautan elektrik menggunakan terlalu banyak watt pada 400G+)? Penggunaan sumber (pelayan terlebih peruntukan pada satu paksi dan kelaparan pada paksi lain)? Saling sambungan optik adalah paling berharga apabila kesesakan adalah fizikal dan boleh diukur, bukan apabila ia diterima pakai sebagai isyarat pemodenan umum.

2. Nilaikan jumlah kos sistem, bukan kos kabel

Kesilapan biasa ialah membandingkan harga kabel tembaga dengan harga sebuahkabel optikdalam pengasingan. Perbandingan itu mengelirukan. Perbandingan yang bermakna termasuk penggunaan kuasa, overhed haba (dan kos penyejukan yang dihasilkannya), ketumpatan port setiap unit rak, capaian yang boleh digunakan, fleksibiliti naik taraf dan kos sumber terkandas dalam seni bina yang lebih luas. Dalam kebanyakan persekitaran terpencil pada 400G dan ke atas, jumlah kos pemilikan gentian adalah lebih rendah daripada tembaga apabila anda mengambil kira sistem penuh.

3. Semak keserasian dan kesediaan operasi

nilaikanujian kabel gentian optikkeperluan, kebolehoperasian modul, alat pemantauan dan kebiasaan operasi pasukan anda dengan gentian. Modul optik boleh pasang (OSFP, QSFP-DD) diseragamkan dengan baik-dan disokong secara meluas, tetapi pasukan operasi anda harus selesa dengan pengendalian gentian, pembersihan dan penyelesaian masalah sebelum anda menggunakan skala. Pertimbangkan bermula dengan domain perintis di mana anda boleh mengesahkan faktor operasi ini.

4. Rancang untuk jangka hayat tumbuhan gentian

Satu kelebihan penting infrastruktur gentian ialah loji gentian pasif - kabel, panel tampalan dan laluan - boleh menyokong berbilang generasi teknologi transceiver. Direka-dengan baiksambungan pusat dataloji gentian yang dipasang hari ini untuk 400G boleh menyokong peningkatan 800G dan 1.6T dengan menukar transceiver, tanpa menarik kabel baharu. Itu menjadikan pelaburan awal dalam gentian lebih boleh dipertahankan sepanjang ufuk perancangan 10 tahun.

Laluan Pengangkatan Praktikal

Langkah 1: Kenal pasti satu domain terhalang.Cari tempat di mana capaian tembaga, kuasa, ketumpatan lebar jalur atau sumber terkandas sudah menimbulkan kesakitan yang boleh diukur. Itu mungkin pengembangan kluster GPU, rak-untuk-rak kesesakan dalam persekitaran analitis atau perintis pengumpulan memori.

Langkah 2: Perintis dan sahkan.Gunakan sambung optik dalam domain itu. Ukur gelagat kependaman, cabutan kuasa, kerumitan operasi dan ekonomi pengembangan terhadap garis dasar sedia ada anda.

Langkah 3: Kembangkan berdasarkan bukti.Gunakan data perintis untuk membina perniagaan dan kes teknikal untuk penggunaan yang lebih luas. Pengasingan dan penghijrahan optik jarang dikendalikan dengan baik sebagai satu projek-bang besar. Pelancaran berperingkat membolehkan anda belajar, melaraskan dan membina keyakinan organisasi.

Senarai Semak Keputusan: Adakah Sambung Optik Sesuai untuk Inisiatif Pengasingan Anda?

  • Adakah rak anda-ke-rak atau bilik-ke-jarak pautan bilik melebihi jangkauan praktikal tembaga pada kelajuan sasaran anda?
  • Adakah anda merancang untuk menggunakan kelajuan pautan 400G atau lebih tinggi dalam masa terdekat?
  • Adakah penggunaan kuasa daripada sambungan elektrik menjadi bahagian yang bermakna daripada belanjawan tenaga pusat data anda?
  • Adakah anda menilai CXL-penghimpunan memori, infrastruktur boleh gubah atau pengembangan kelompok GPU?
  • Adakah sumber terkandas (pengiraan melahu, memori atau storan dikunci di dalam pelayan tetap) masalah kos yang boleh diukur?
  • Adakah persekitaran anda perlu menskalakan pengiraan, memori dan storan pada kadar yang berbeza?

Jika tiga atau lebih daripada ini digunakan, sambung optik patut dinilai serius sebagai sebahagian daripada peta jalan pengasingan anda.

Soalan Lazim

Apakah sambung optik dalam pusat data?

Sambungan optik ialah teknologi pengangkutan yang menggunakan isyarat cahayakabel gentian optikuntuk membawa data antara peranti rangkaian, pelayan, suis, sistem storan dan kumpulan sumber dalam dan antara pusat data. Ia menawarkan lebar jalur yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih panjang dan kuasa yang lebih rendah bagi setiap bit berbanding dengan kuprum pada kelajuan yang setara - menjadikannya amat penting untuk seni bina terpencar dan berorientasikan AI-.

Bagaimanakah sambung optik berbeza daripada CXL?

Mereka beroperasi pada lapisan yang berbeza. Sambungan optik ialah teknologi pengangkutan fizikal - ia menggerakkan bit dari titik A ke titik B menggunakan cahaya. CXL ialah standard protokol yang mentakrifkan cara CPU, memori dan pemecut berkomunikasi secara koheren. Sambungan optik boleh membawa trafik CXL, tetapi CXL juga berjalan melalui pautan elektrik untuk-sambungan capaian singkat. Pasukan sering menilai kedua-duanya secara serentak kerana pengasingan mewujudkan permintaan untuk kedua-dua protokol yang lebih baik (CXL) dan pengangkutan fizikal yang lebih baik (optik).

Bolehkah tembaga dan optik wujud bersama dalam pusat data terpencil?

Ya, dan mereka biasanya melakukannya. Kebanyakan persekitaran terpencil menggunakan kuprum untuk sambungan intra-rak yang sangat pendek (di bawah 3–5 meter) di mana ia kekal lebih ringkas dan lebih murah, dan gentian optik untuk rak-ke-rak, baris-ke-baris, dan laluan yang lebih panjang di mana had jangkauan, kuasa dan ketumpatan kuprum menjadi mengikat. Keputusan bergantung-skop, bukan semua-atau-tiada apa-apa.

Apakah optik berpakej bersama-dan adakah saya memerlukannya sekarang?

Co{0}}optik pakej (CPO) menyepadukan enjin optik terus pada pakej yang sama dengan suis ASIC atau pemproses, menghapuskan keperluan untuk transceiver boleh pasang berasingan dan mengurangkan penggunaan kuasa dan kependaman. NVIDIA dan Broadcom sedang menggunakan CPO dalam-platform rangkaian AI generasi seterusnya. Kebanyakan pusat data tidak memerlukan MSM hari ini -modul optik boleh pasangkekal sebagai standard - tetapi MSM berada pada pelan hala tuju untuk-infrastruktur AI berskala besar dalam jangka masa 2026–2028.

Bilakah saya TIDAK patut meneruskan pengasingan dengan sambung optik?

Jika beban kerja anda-seimbang merentas pengiraan, memori dan storan; skala anda sederhana (beberapa dozen pelayan); dan infrastruktur tembaga sedia ada anda mengendalikan keperluan lebar jalur semasa dan hampir-tempoh anda tanpa ketegangan - kerumitan tambahan pengasingan dan penghijrahan optik mungkin tidak berbaloi dengan pelaburan. Mulakan dengan kesesakan, bukan kata kunci.

Apakah jenis gentian yang digunakan dalam sambung optik pusat data?

Gentian mod-tunggaldigunakan untuk pautan-jarak yang lebih lama,{1}}lebih tinggi (biasanya rak-ke-rak dan seterusnya).Gentian pelbagai modadalah perkara biasa untuk sambungan pusat-data-intra yang lebih pendek sehingga beberapa ratus meter. Pilihan bergantung pada capaian, kelajuan dan profil kos yang diperlukan bagi setiap pautan.

 

Hantar pertanyaan