1.6T时代来了: 网络速度如何跨越式发展为人工智能提供动力

感觉就在昨天,数据中心世界还在惊叹400G以太网的到来。这是一个巨大的飞跃,一个预示着释放新能力的数据消防队。然后,几乎就在它成为标准的时候,话题转移到了800g——速度翻倍以跟上新技术的贪婪胃口。 对于任何关注网络空间的人来说,这种速度不断翻倍已经成为过去几年的一个显著特征。我们已经从400G升级到800G,我们一直在期待下一个合理的步骤: 每秒1.6太比特(1.6T)。 今天,这一步不再是路线图上的未来概念,它就在这里。 Broadcom刚刚宣布将推出其Tomahawk 6交换机系列,这是世界上第一款能够提供惊人的102.4万亿比特/秒(Tbps)总交换容量的芯片。这是正式迎来1.6T时代的硬件,将当今市场上最强大的交换机的带宽增加了一倍。   为什么这一飞跃比以往任何时候都重要: 人工智能命令这不仅仅是为了速度而速度。这种不可思议的加速是由一件事推动的:人工智能的爆炸式增长。 现代人工智能模型,尤其是大规模训练集群,对数据的渴求令人难以置信。想象一下,试图用一根橡胶软管浇灌整个大陆——这是网络建筑师面临的挑战。网络已经迅速成为主要瓶颈,减缓了培训时间,限制了可能的规模。 正如彭博智能公司首席半导体分析师Kunjan Sobhani在公告中指出的那样,“人工智能集群正在从数十个加速器扩展到数千个加速器,使网络成为一个关键的瓶颈。” 战斧6就是为了打破这个瓶颈而设计的。它提供了连接超过一百万个xpu(GPU、TPU等加速器的统称)的集群所需的大规模、不拥挤的数据管道。).这使得这些强大的处理器能够在不等待数据的情况下完美协调地工作,大大加速了人工智能的训练和推理。 旅程: 400G到800G到1.6T的现实让我们正确看待这一惊人的速度:  400G基金会: 不久前,400G是最前沿的,实现了第一波大规模人工智能基础设施和超大规模数据中心。这为后来的事情奠定了基础。 800G加速: 随着包括机器学习、深度学习、生成式、混合式、大型语言和计算机视觉模型在内的人工智能模型变得更加复杂,800G成为了下一个重要的升级。800G的部署现在正在发生,它被认为是当前构建新人工智能吊舱的高性能标准。 1.6T到货: 业内许多人预计1.6T将成为2026年或更久的话题。但随着博通现在推出战斧6,未来已经提前到来。这不是纸上发布或技术演示;硅已经准备好了。这使得超大规模计算和人工智能基础设施构建者今天可以设计他们的下一代数据中心,为1.6T连接提供一条清晰而切实的路径  不仅仅是原始速度虽然标题数字令人惊叹,但创新更深入。战斧6平台是为人工智能工作负载的特定需求而构建的。 更智能、更高效的网络: 由于支持共同封装光学器件(CPO ),光学连接被直接带到交换机封装上。这大大降低了功耗和延迟——这是大规模、始终在线的人工智能集群的两个关键指标。 人工智能优化路由: 像“认知路由2.0”这样的功能允许网络动态适应流量模式,避免拥塞,并确保工作负载在整个系统中高效平衡。 开放标准: Broadcom在以太网方面倾向于采用开放的、基于标准的方法。这意味着客户不会局限于单一供应商的专有技术,从而促进整个行业的创新和灵活性。 这对未来意味着什么由战斧6等技术推动的1.6T时代的到来是一个基础时刻。它是支持下一波人工智能进步的基础设施——从更复杂的语言模型和科学发现到医学和自主系统的突破。 我们目睹了创新的速度以令人眩晕的速度加速。从400克跳到800克很快。向1.6T的飞跃正在发生。人工智能的未来需要一个不仅快速,而且比我们今天拥有的速度快几个数量级的网络。而现在,未来的基石正式在这里。 桥到1.6T: 先进的光学技术成为现实像战斧6这样的突破性开关只是等式的一半。要将这种原始处理能力转化为正常运行的网络,您需要能够以同样惊人的速度在交换机之间传输数据的光收发器。这是橡胶遇到道路的地方,Coherent等组件制造商正在加紧完成1.6T的画面。 Coherent现在正在提供1.6T收发器选项,准备照亮这些下一代人工智能网络。这些不仅仅是旧技术的更快版本;它们专为1.6T的密度和性能需求而设计 以下是这些光学器件带来的主要优势:  无缝集成的标准化外形: Coherent的新型收发器采用OSFP(八路小型可插拔)外形,符合行业多源协议(MSA)。[1][2]这一点至关重要,因为它确保网络架构师能够将这些组件集成到多供应商生态系统中,而不必担心专有锁定。 专为性能而设计: 收发器通过使用8通道200G PAM4调制实现1.6T速度,这是一种非常适合高速数据的复杂信号技术。它们具有双MPO-12连接器接口,提供处理如此大规模数据管道所需的物理密度。   满足多样化数据中心需求的灵活性: 并非所有的网络链接都是相同的。认识到这一点,Coherent为不同距离提供了选项,包括最远可达2公里的模块,适合连接大型数据中心的交换机集群。他们还提供创新的“半填充”800G版本,专为拆分应用而设计,使架构师能够更精确地控制如何构建网络结构。   这些高性能、灵活且符合标准的光学模块的可用性是拼图的最后一块重要拼图。它们是将1.6吨硅的潜力连接到一个实用的、可部署的网络的桥梁,为人工智能交通的消防水管做好了准备。 本文是探索这个新时代系列文章的第一篇。敬请关注,我们将深入探讨将1.6T变为现实的关键组件。在下一期文章中,我们将探索:  收发器前景: 深入了解市场上出现的不同类型的光纤和联合封装解决方案。 硬件和制造商生态系统: 除了最初的发布,谁是创造交换机、网卡和定制芯片的其他关键角色?  软件和流程编排层: 网络操作系统将如何发展以管理这种前所未有的规模和速度,软件将在优化AI工作负载方面发挥什么作用?

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Coherent宣布 QSFP-DD 规格的 800G ZR/ZR+ 正式上市

全球光学领导者Coherent宣布其QSFP-DD外形的800G ZR/ZR+收发器正式上市。此次发布加强了该公司对下一代光纤网络的承诺。 800G ZR/ZR+满足了对高速、高效和可扩展的城域、区域和数据中心互连应用的日益增长的需求。其可插拔外形支持IP-over-DWDM部署,能够无缝集成到高容量路由器和以太网交换机中。通过消除独立的传输设备,网络运营商可以显著降低资本和运营成本。 该模块支持多种操作模式,可提供 800G ZR/ZR+ 传输,在 ZR 模式下传输距离超过 500 公里,在具有概率整形的高性能 ZR+ 模式下传输距离超过 1000 公里,在较低数据速率下传输距离超过 2000 公里。其先进的IC-TROSA光学引擎采用专利磷化铟(InP)芯片技术,为OIF 800ZR提供–7 DBM的发射机光学输出功率,为基于ROADM的线路系统提供0dBm的输出功率。与基于硅光子学的解决方案不同,这些性能水平无需额外的掺铒光纤放大器(EDFAs)或可调滤光器即可实现,从而降低了复杂性和成本。 Coherent电信部执行副总裁Beck Mason博士表示:“800G ZR/ZR+ QSFP-DD模块的推出标志着我们在提供创新、高性能解决方案以满足不断发展的光网络需求方面又迈出了重要一步。 Juniper Networks执行副总裁兼首席开发官AE Natarajan表示:“小尺寸可插拔相干光和IPoDWDM优化路由器的出现正在推动网络设计和实施方式的深刻变革。“通过与Coherent的合作,我们创建全面的IPoDWDM优化解决方案组合的旅程得到了极大的增强和加快。借助Coherent的800G ZR/ZR+ 0dBm QSFP-DD光学器件,结合Juniper业界领先的800G路由解决方案(例如PTX10002-36QDD),客户可以在跨核心、区域和城域网的云和AI数据中心应用中实现更低的总拥有成本(TCO)。" Cignal AI首席分析师Scott Wilkinson博士表示:“2024年部署的相干带宽中有超过70%是可插拔的,随着人工智能推动数据中心互连带宽,这一比例将继续增长。“Coherent QSFP-DD模块的高输出功率选项和延伸范围将进一步将市场扩展到现有的超大规模和服务提供商ROADM网络。” 800G ZR/ZR+模块利用为该公司成功的400G产品建立的通用制造工艺,有助于简化生产和客户向更高容量相干光学器件的迁移。 有关Coherent…

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【播客】与EPS探讨光网络的未来 | 对话Coherent

EPS Global的CMO·希亚拉·麦卡锡与Coherent的杰夫·莫尔德和克里斯·约翰森讨论光网络的最新趋势。了解800G和400G应用的进步、人工智能对数据中心的影响以及Coherent的创新解决方案,如100G ZR+和可插拔光线路系统。 无论你在哪里收听播客,请订阅EPS Global的实话实说栏目: 如果你对即将到来的项目有任何疑问或需要建议或技术支持,不要犹豫,请与我们联系。 文本记录希亚拉: 大家好,我是 Ciara McCarthy.我是EPS Global的首席营销官,今天我很高兴邀请到Coherent的杰夫·莫尔德和克里斯·约翰森。我能先问你们吗,杰夫,你在Coherent是做什么的? 杰夫: 我负责整个美洲的新兴客户和初创增长客户。我做这个行业已经45年了,所以我知道很多事情,从激光器到收发器,再到现在的相干模块,并与许多、许多、许多不同的客户合作,其中一些客户已经发展壮大,对吗? 希亚拉: 你呢,克里斯? 克里斯: 我是克里斯·约翰森。我在爱达荷州博伊西工作,但我自1999年以来一直在光学行业工作,最近担任了我们所有间接销售渠道的战略总监,因此我们的所有代表、制造代表和全球分销部门都是如此。所以是的。 希亚拉: 多谢介绍,伙计们。你能告诉我Coherent的一些情况吗?是什么让它在市场上有别于其他公司? 杰夫: Coherent是一家垂直整合的公司。我们实际上有三个不同的部门。一个是材料,我们用它来生长激光器和垂直腔面发射激光器,生长长波。他们有大约五个不同的工厂来生产这些零件。大多数情况下,我们使用来自苏黎世、约翰内斯堡、瑞典、德克萨斯州谢尔曼和加利福尼亚州弗里蒙特的激光器输出。我们还有一个大型激光器。我们做金属加工激光。与我们的特定区域完全分离。但是我们小组基本上参与了两个领域的建设。电信,包括roadm或进入roadm的器件,电信端的放大器,以及数字相干光学。在数据通信方面,是收发器,从100兆比特一直到目前的800千兆比特每秒。  希亚拉: 杰夫,你提到了800克,这是目前非常热门的话题。你能告诉我800G光学器件将应用于哪些领域吗? 杰夫: 有两种主要应用,取决于它是否是一种“数字相干光学器件”,用于长距离传输,即从数据中心到数据中心或从电信网络传输。 另一个是用于数据通信的收发器,通常用于数据中心、大型web超大规模人员,它将逐渐向下迁移到企业网络中。这是因为它是由人工智能的采用推动的,GPU来自英伟达,最终来自AMD和英特尔。这些驱动着巨大的带宽从设备的一端传输到另一端并相互连接。因此,数据中心内有大量短距离应用程序,而DCO是从一个数据中心或一个站点向另一个数据中心或站点传输所有这些数据。所以,你知道,可以像金融一样,在荷兰隧道或纽约市的某个地方发送信息。 克里斯: 我们看到的数据中心到数据中心互连(DCI)的800G是目前正在开发的。我的意思是,我们今天生产的是400克的DCO版本。我们谈到了我们在EPS、Edgecore和IP Infusion方面的捆绑,我们将400G DCO与一个白盒交换机捆绑在一起。这当然可以用于杰夫谈到的DCI到DCI的互连。但是,我们真正开始在市场上看到更多牵引力的地方是CSP领域,现在您的电信公司将开始关注这些白盒交换机并开始采用它。在美国有一些被称为珠子基金的基金。很多都在计划之中。我认为今年,我们希望看到它在2026年到2028年投入实际量产。因此,我认为400G产品将会有很大的增长。 希亚拉: 我们在世界其他地区也看到了很大的兴趣。你提到了美国的BEAD计划,英国和德国也有类似的千兆项目。在英国,人们对连接最后一英里(即服务水平低下的农村地区)产生了浓厚的兴趣。所有这些技术都实现了这一点,这很棒。 Chris,你提到了400G ZR+和我们在市场上推出的捆绑包,但目前也有很多人对100G ZR+感兴趣。您能谈谈这项技术的主要特点和优势吗? 克里斯: 是啊,绝对的。因此,100G ZR+将推出2个部件。第一个投入生产的是基于一种叫做CMOS的电子接口。因此这提供了能够与可调谐100G光学器件接口的全部好处。现在,在市场上,我们有10G可调滤波器,这是行业标准。然后有了DC 100G,我们可以达到100G可调。因此,这将真正把边缘连接带到这些农村地区,并允许我们使用现有的设备。但现有设备不使用CMOS电气接口,而是使用QSFP外形的SFF 8636。这是即将推出的下一个产品。因此,该产品实际上已经进入生产阶段。我们希望它有更广泛的用途,因为它可以应用到现有的网络设备中。 杰夫: 100G产品的优势是第一位的,我们在构建DSP的地方进行构建,这是设备的核心。我们还制造了激光器,但DSP实际上是我们设计的。整体设计为低功耗设计。因此,它的最大功率为5.5瓦,这意味着如果您有一个QSFP开关,它可以安装到该插槽中,而无需进行调整或获得更多电力或其他任何东西。它可以进入现有的QSFP端口。 希亚拉: 有很多关于数据中心能耗和碳足迹的讨论。因此,我可以想象,更少的电力需求也将有助于人们的可持续发展议程。 杰夫: 这是真的,但是因为你只会为dco使用其中的几个模块,所以这不会有很大的影响。而是机架中的功耗和向其供电。QSFP的最大设计功耗约为5.5左右。这部分可以放进去。其他,例如,我们的400千兆DCO收发器和大多数其他人的使用大约20瓦。这是功耗的四分之一。 希亚拉: 好吧,这是一个很大的USP然后连贯的部分。 那么,你认为什么样的宏观趋势会影响光网络的未来?Coherent准备如何应对这些变化? 杰夫: 我们认为可能增长的领域之一是DCO型收发器。这是系统的一部分。它消除了对多路复用思考和诸如此类的事情的全部需求。但我们也推出了一款名为POLS的P-O-L-S产品,这是一款可插拔的光纤线路系统。这样你就可以放大信号,用光学方法把一大串信号捆绑在一起。因此,你基本上可以在一个QSFP大小的部件中实现一个真正大盒子系统的功能。我们认为这是降低整个传输系统复杂性的一种方式,特别是如果你要走50-60英里/…

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