Az AI-adatközpontokban használt optikai kábelekre vonatkozó speciális műszaki követelmények
Aug 04, 2026
Hagyjon üzenetet
Az AI adatközpontok (intelligens számítási központok) robbanásszerű terjedése teljesen átformálja a hálózati kábelezési szabványokat. A felhasznált belső összekötő optikai szálak mennyisége 5-10-szerese a hagyományos adatközpontokénak. Annak érdekében, hogy megfeleljen a több tízezer GPU-fürt esetében a nagy áteresztőképesség és a nulla csomagvesztés szigorú követelményeinek, az AI-adatközpont négy rendkívül szigorú műszaki követelményt támasztott az optikai kábelekre vonatkozóan:
1. Extrém térsűrűség: kisebb, sűrűbb és lágyabb. A mesterséges intelligencia állványokban és csövekben rendkívül szűkös a hely, és egyetlen kapcsolóállványnak több mint 20 000 optikai szálra lehet szüksége. Miniatürizált külső átmérő: Általában 200 mikronos külső átmérőjű bevonatos optikai szálat kell használni (hagyományos 250 mikron), és az optikai kábel teljes vastagsága akár 60%-kal is csökkenthető a kábelcsatornák torlódásának enyhítése és a levegő hőelvezetése érdekében. Új szalagszerkezetek: A rugalmas szalagkábel-technológiák, például a Corning's Flow Ribbon elterjedt alkalmazása nagymértékben megnövelte a folyamatban lévő mikro-optikai kábelek kötegelt magjainak számát. Hajlítási érzéketlenség: Nagy -sűrűségű optikai szálak esetén korlátozott szekrénytérben, G.657.A1 vagy G.657.A2 szintű hajlítási{16}}optikai szálat kell használni annak biztosítására, hogy nagyon kis hajlítási sugár esetén ne keletkezzen nyilvánvaló jelhajlítási veszteség.
2. Speciális teljesítmény CPO architektúra alatt: polarizáció fenntartása és alacsony veszteség. Ahogy a számítási teljesítmény 800 G-ra és 1,6 T-ra nő, a hagyományos rézkábel (DAC) átviteli távolsága 3 méter alá korlátozódik, és a fotoelektromos co-packaging (CPO) technológia alapvető trendté vált. A polarizáció-fenntartó szál (PMF) nagyszabású alkalmazása: A külső fényforrás és a szilícium fotonikus chip közötti kapcsolat a CPO architektúra alatt rendkívül érzékeny a fény polarizációs állapotára. Az iparági mérvadó elemzések szerint az intelligens számítástechnikai központokban a polarizáció{10}}fenntartására szolgáló optikai szálak iránti kereslet robbanásszerűen, 10-20-szoros növekedést mutat a stabil kapcsolatok biztosítása és a beillesztési veszteség visszaszorítása érdekében. Nagy effektív terület és rendkívül-alacsony veszteség: A nagy modellképzéshez hosszú ideig nagy energiabevitelt kell fenntartani. Az optikai szálnak nagy effektív területtel kell rendelkeznie a nemlineáris hatások elnyomásához, és ultra{16}}alacsony veszteséggel (ULL) kell teljesíteni a kapcsolat teljes energiafogyasztásának csökkentése érdekében.
3. Cross-campus interconnection (DCI) rendkívül alacsony-késleltetésű mesterséges intelligencia képzés megköveteli, hogy a cross-adatközpontok (DCI) közötti hálózati késleltetés végtelenül közel legyen a nullához. Üreges magszál (HCF): A mesterséges intelligencia korszakának zavaró technológiájaként az üreges szálak levegőben lévő fényátviteli sebessége körülbelül 35%-kal gyorsabb, mint a hagyományos kvarcüvegben. Ez több mint 30%-kal csökkentheti a hálózati késleltetést, és rendkívül-nagy teljesítménytűréssel rendelkezik.
4. Nagy-precíziós gyártási és anyagtechnológia, precíziós adagolás és megbízhatóság: Mivel a mesterséges intelligencia optikai szálas alkatrészei rendkívül finomak és sűrűek, a nagy optikai kábelgyártók (mint például a YOFC, a FiberHome Communications) nagy-precíziós folyadékadagolási eljárásokat vezettek be, mint például a Nordson EFD (Nordson) a nagyléptékű gyártásban, hogy biztosítsák, A szálkötési pont rendkívül nagy mechanikai megbízhatósággal és hosszú távú stabilitással- rendelkezik.
