Fiber kablovi za podatkovne centre AI: 400G/800G i GPU klasteri

Apr 24, 2026

Ostavite poruku

Brzi odgovor: Koji su optički kablovi najbolji za podatkovne centre s umjetnom inteligencijom?

Za većinu AI podatkovnih centara koji pokreću 400G ili 800G GPU klastere, preporučeni dizajn fizičkog-sloja je sustav strukturiranih vlakana izgrađen okoOM4, OM5 ili OS2 vlakno, mali-gubitakMTP/MPO debla, patch paneli visoke-gustoće, dokumentirani polaritet i testiranje pune prihvatljivosti. Upotrijebite OM4 ili OM5 za kratke GPU-na-lisne veze i koristite OS2 jedno-modno vlakno za kralježnicu, među-zgradu, DCI ili neizvjesnu budućnost-veze dosega.

AI Data Center Link Preporučena vlakna Preporučeno povezivanje Najbolji interni resurs
Prebacivanje s GPU poslužitelja na list OM4 ili OM5 MTP/MPO trank, MPO-12 ili MPO-16 sklopovi vlakana MTP/MPO
Prebacivanje s lista na hrbat OM5 ili OS2 Niski -gubitak MTP/MPO trank ili LC duplex Rješenja za kabliranje podatkovnog centra
Unakrsna -spoja patch panela OM4, OM5 ili OS2 Prespojna ploča-na bazi kasete-visoke gustoće Patch paneli od optičkih vlakana
Unutarnja prostorija za okosnicu i opremu OM4, OM5 ili OS2 Unutarnji distribucijski kabel ili-prethodno završetak glavnog kanala Unutarnji optički kabeli
Prečac projekta

Ako već imate mapu priključka preklopnika, visinu stalka ili skicu rute, pošaljite to Glory Optical inženjerskom timu. Možemo vam pomoći pretvoriti ga u popis materijala za kabliranje 400G/800G s vrstom vlakna, formatom konektora, polaritetom, duljinom priključka, rasporedom patch panela i zahtjevima-testiranja prihvatljivosti.Zatražite ponudu za kabliranje →

info-2048-1142

1. Zašto je optički kabel pravi temelj za AI podatkovne centre

AI podatkovni centri nisu samo veće verzije tradicionalnih poslovnih podatkovnih centara. Obuka velikog jezičnog modela, sustavi preporuka, radna opterećenja računalnog-vida i distribuirani cjevovod zaključivanja ovise o komunikaciji visoke-propusnosti i niskog-treperenja na mnogim GPU-ovima. Mreža mora pomicati gradijente, dijelove modela, kontrolne točke, promet pohrane i promet upravljanja bez pretvaranja kabliranja u skriveno usko grlo.

Bakar još uvijek ima ulogu za vrlo kratke veze u-stalku, posebno DAC radi ispod nekoliko metara. Ali čim dizajn obuhvaća višestruke regale, višestruke redove ili višestruke slojeve prekidača, vlakna postaju skalabilniji medij. Vlakno daje veću gustoću propusnosti, duži doseg, manju težinu kabela, bolji protok zraka i otpornost na elektromagnetske smetnje u gustim okruženjima GPU regala od 30–100 kW.

1.1 Četiri svojstva koja pokreću prvi-optički dizajn

Vlasništvo Zašto je to važno za AI Fabrics Ekvivalent bakra
Gustoća propusnosti Jedno-modno i višemodno vlakno podržava visoku ukupnu propusnost, a istovremeno održava putove upravljivima. Vrlo mali doseg pri najvećim brzinama; glomazniji paketi u mjerilu.
Stabilnost latencije Skupne operacije GPU-a osjetljive su na nekonzistentno ponašanje veze u okviru; rute vlakana mogu se planirati i uskladiti na predvidljiviji način. Duljine DAC-a su ograničene i teže ih je normalizirati u velikim sobama.
EMI imunitet Vlakna su otporna na elektromagnetske smetnje uzrokovane-napajanjem i rashladnom infrastrukturom velike gustoće. Oklop povećava promjer, težinu i zagušenje putanje.
Operativno mjerilo Kabliranje od strukturiranih vlakana podržava premještanje, dodavanje, nadogradnju i rješavanje problema bez potpune ponovne izgradnje kabelskog-postrojenja. Izravnim bakrom postaje teško upravljati izvan udaljenosti na razini -stalka.

2. Odabir prave vrste vlakana: OM3, OM4, OM5 i OS2 u usporedbi

Odluka o vrsti vlakna postavlja gornju granicu za buduće nadogradnje brzine. Primopredajnici i sklopke mogu se mijenjati svakih nekoliko godina, ali staklo može ostati u zgradi 15-20 godina ako je pravilno postavljeno i dokumentirano. Odabir postrojenja za vlakna-nižeg stupnja radi uštede malog postotka početnih troškova kabliranja može stvoriti mnogo veći tro-ponovni trošak tijekom sljedećeg osvježavanja GPU hardvera.

Glory Optical'sraspon optičkih kabela za unutarnju upotrebuuključuje opcije OM4, OM5 i OS2 za kontrolirana okruženja podatkovnih-centra. Sljedeća pravila odabira primjenjuju se bez obzira na to je li projekt greenfield ili nadogradnja s 400G-na 800G.

2.1 Potpuna matrica usporedbe

Vlakno Jezgra Boja jakne 400G Upotreba 800G Upotreba Najbolji slučaj upotrebe
OM3 50 µm Aqua Naslijeđene kratke veze Ne preporučuje se za nove verzije 800G Održavati samo postojeće postrojenje.
OM4 50 µm Aqua Isplativi-kratki{1}}domet višemodni Kontrolirani kratki 800G-SR8 kanali gdje je margina gubitka zaštićena GPU-do-lisnih i-veze unutar reda ispod oko 100 m.
OM5 50 µm WBMMF Limeta zelena Duži multimodni doseg i snažniji put nadogradnje Preferirana višemodna opcija kada je važno planiranje 1.6T Višemodno kabliranje otporno na-budućnost gdje je plan primopredajnika neizvjestan.
OS2 9 µm Žuta boja Dug doseg, kralježnica, DCI, kampus, inter-zgrada Duži doseg i čišći budući put migracije Spine links, DCI, inter-building routes, i bilo koji link iznad multimode dosega.
Uvijek provjerite maksimalni doseg u odnosu na točnu podatkovnu tablicu primopredajnika, broj konektora, duljinu vlakana i izmjereni gubitak kanala.

2.2 Pravilo odabira vlakana od 30 sekundi

Scenarij Preporučena vlakna Obrazloženje
Ispod 100 m, visoke-gustoće,-GPU-osjetljiv-na-list OM4 + niski-gubitak MTP/MPO Snažan $/port za uobičajene dizajne GPU modula s kratkim{0}}dosegom.
Ispod 150 m i planiranje iznad 800G OM5 Bolji višemodni put nadogradnje i podrška šire valne duljine.
Kralježnica, među-zgrada, DCI ili neizvjesna budućnost OS2 Pojedinačni-način daje veću fleksibilnost dosega i štiti dugoročnu-arhitekturu.
U -stalku ispod 5 m DAC bakar gdje je to prikladno Najniža cijena i jednostavna implementacija za vrlo kratke veze.
Bilješka na terenu

Nemojte birati vlakna samo prema brzini otisnutoj na optici. Veza 400G i veza 800G mogu biti kratkog dosega, ali kanal 800G obično ima manju optičku marginu. Prebrojite svaki spojeni par, kazetu, ploču, spojnicu i servisnu petlju prije nego što odobrite vrstu vlakna.

info-2048-1142

3. Konektori i polaritet: MPO-12, MPO-16, MTP, i ispravno odabiranje Type-B naspram Type-C

Jednom kada brzina veze prijeđe 400G, mnogi kanali postaju paralelne optičke veze. Umjesto jednog odašiljačkog i jednog primajućeg vlakna, više traka prenosi ukupni signal. U ovom trenutku kvaliteta konektora i disciplina polariteta postaju vodeći uzroci kvarova na terenu. Savršen optički kabel još uvijek može pokvariti ako su trake za odašiljanje i primanje krivo okrenute.

3.1 MPO u odnosu na MTP

MPO je više{0}}optičko sučelje-konektora definirano IEC/TIA standardima. MTP je US Conec projektirana MPO-kompatibilna implementacija s strožim mehaničkim tolerancijama, plutajućim prstenom i tipično nižim unesenim gubicima. Za 400G i 800G navedite sklopove MTP/MPO s malim-gubicima gdje je margina kanala uska.

Optički pribor GloryMTP/MPO sklopovi i deblaza kablove podatkovnog centra visoke-gustoće, uključujući OS2, OM4, OM5, MPO-na-MPO spojeve, MPO-na-LC prekide, sklopove s oznakom-polariteta i tvorničku testnu dokumentaciju.

3.2 Broj vlakana: MPO-8, MPO-12, MPO-16 i MPO-24

Priključak Aktivne trake Uobičajene brzine Ključne napomene
MPO-8 4 Tx + 4 Rx 100G-SR4, 400G-DR4 Jednostavan i široko podržan; nema rezervnih vlakana.
MPO-12 8 aktivno + 4 nekorišteno u mnogim dizajnima 100G, 200G, 400G Radni konektor za mnoge trenutne primjene.
MPO-16 8 Tx + 8 Rx 800G-SR8 / DR8 Obično se koristi tamo gdje je aktivno svih 16 vlakana.
MPO-24 Trunk ili breakout od 24 vlakna Migracijska debla visoke-gustoće Može se proširiti na više MPO konektora -nižeg broja.

3.3 Upravljanje polaritetom

Neusklađenost polariteta jedan je od najčešćih problema "veza se neće pojaviti" u AI tkaninama visoke-gustoće. Problem je nadoknadiv, ali otklanjanje grešaka u proizvodnji može trajati sate ako polaritet nije dokumentiran prije instalacije.

Vrsta polariteta Mehanizam Preporučena uporaba
Tip A Izravno-kroz mapiranje Naslijeđeni ili vrlo specifični dizajni; potvrditi prije korištenja.
Tip B Okretanje s-na-kraj/okretanje para ovisno o dizajnu sustava Dominantan u mnogim 40G–400G implementacijama.
Vrsta C Pair{0}}obrnuti dizajn koji se koristi sa specifičnim duplex parnim sustavima Može biti prikladno za neke 800G paralelne optičke dizajne; potvrdite ožičenjem modula i kazete.
info-2048-1142

3.4 APC naspram UPC End-Face

UPC konektori uobičajeni su u višemodnim i mnogim kratkim jedno-modnim vezama podatkovnog centra. APC konektori koriste krajnju stranu pod kutom od 8-stupnjeva-za smanjenje povratne-refleksije i uobičajeni su tamo gdje se povratni gubitak mora kontrolirati. Nikada ne spajajte APC i UPC konektore zajedno; neusklađenost geometrije može oštetiti čeonu površinu i stvoriti ozbiljne gubitke umetanja.

4. Mrežna arhitektura: Frontend, Backend, Leaf-Spine i GPU Rails

Svaki podatkovni centar AI upravlja s više mreža, ali dvije najvažnije sa stajališta kabliranja su frontend mreža i backend AI fabric. They carry different traffic, behave differently under load, and should not be treated as the same cabling problem.

Atribut Pozadinska AI tkanina
Sjever-jug: korisnički API, pohrana, upravljanje, orkestracija. East-west: all-reduce, gradient sync, collective communication.
Topologija Tradicionalni tro{0}}slojni ili lisnati-spinalni Ethernet. šinski-optimiziran-kralješak; često InfiniBand ili RoCEv2 Ethernet.
Brzine veze 25G do 400G ovisno o sloju. 400G i 800G danas; Planiranje 1.6T počinje.
Stil kabliranja Strukturirano kabliranje s križnim-konekcijama i patch panelima. Pre-terminirani MTP/MPO spojevi, oznake tračnica, kratke kontrolirane staze.

4.1 Rail-Optimized Leaf-Spine Architecture

In a rail-optimized GPU fabric, each GPU or NIC group is mapped to a specific switch rail. Ovaj obrazac smanjuje zagušenje za kolektivne operacije i pomaže u održavanju vrućeg prometa za obuku predvidljivim. Za tim za kabliranje, to znači da plan magistrale mora točno odražavati mapu GPU-to-leaf rail. Oznaka kabliranja nije samo oznaka; postaje dio topologije klastera.

4.2 Preporučeni fizički-izgled sloja

Sloj Tipične komponente Preporuka za kabliranje Zašto je važno
stalak za GPU GPU poslužitelji, NIC-ovi, kratki patch kabeli Kratko, jasno označeno krpanje s-kontrolom radijusa savijanja. Smanjuje greške lokalne veze i pojednostavljuje zamjenu poslužitelja.
Listni sloj Leaf switchevi, MTP/MPO trankovi, kazetni moduli Pre-terminirana MTP/MPO spojna mjesta s dokumentiranim polaritetom. Podržava brzu implementaciju i performanse s ponovljivim gubitkom.
Sloj kralježnice Spine prekidači, OS2 ili OM5 okosnica Veze okosnice s višom-maržom s punim testnim zapisima. Štiti skupni promet obuke AI-ja od fizičkih{0}}uskih grla.
MDA / HDA / EDA zone Patch paneli, ODF, upravljanje prtljažnikom Strukturirano kabliranje usklađeno sa zonama podatkovnog centra. Poboljšava kontrolu proširenja, dokumentacije i održavanja.

Za klastere koji prelaze nekoliko stotina GPU-a, izravno krpanje postaje teško raditi. Korištenje strukturiranog pristupaoptički patch paneli, kazetnih modula, unaprijed{0}}završenih kanala i označavanja-temeljenih na tračnicama daje operativnom timu put za nadogradnju, izolaciju kvarova i dodavanje kapaciteta bez cijele-noćnog ponovnog postavljanja kabela.

info-2048-1142

5. Matematika proračuna gubitaka: Zašto 0,5 dB može završiti trening

Svaka optička veza radi unutar proračuna ograničene snage određenog specifikacijom primopredajnika. Slabljenje vlakana, gubitak umetnutog konektora, spojevi, kazete, patch paneli, kontaminacija s-čeone strane, temperaturni pomak i habanje pri rukovanju troše taj proračun. Kada gubitak premaši ograničenje kanala, veza možda neće uspjeti trenirati ili raditi s velikim FEC-om, povećavajući snagu i kašnjenje.

5.1 Referentni proračuni gubitaka za 400G i 800G

Modul Tipična vlakna Reprezentativni doseg Primjer tipičnog gubitka kanala Napomena o dizajnu
400G-SR8 OM4 Do cca 100 m MPO parovi vlakana s + 2 niskim-gubicima Obično radi s čistim konektorima i kontroliranim brojem zakrpa.
400G-DR4 OS2 Duži doseg od SR optike MPO ili LC parovi vlakana s + 2 niskim-gubitkom Veća fleksibilnost dosega; cijena optike je obično veća.
800G-SR8 OM4 ili OM5 Kratkog dometa, ovisno o primopredajniku Vrlo osjetljiv na broj konektora i kontaminaciju Dizajnirajte tako da ostavite 15–20% prostora za glavu gdje je to moguće.
800G-DR8 OS2 Duži doseg od SR optike Niski{0}}gubitak jednog-modalnog kanala Često se preferira tamo gdje su bitni doseg, margina ili plan.

Ključni uvid je jednostavan: na 800G, jedna prljava krajnja-strana MPO-a može potrošiti velik dio raspoložive margine. Iz tog razloga, pregled i čišćenje konektora trebali bi biti puštanje u pogon, a ne najbolji-zadatak nakon kvara veze.

5.2 Predložak proračuna gubitka

Element gubitka Vrijednost za unos Bilješke
Prigušenje vlakana Gubitak vlakana × duljina Koristite stvarnu vrstu vlakna i izmjerenu duljinu rute.
MTP/MPO upareni par Dobavljač-određuje maksimalni IL Navedite sklopove s niskim-gubicima za 800G kanale.
Patch panel / parovi kazeta Prebrojite svaki spareni par Skriveni parovi kazeta čest su izvor proračunske pogreške.
Gubitak spoja Po-dodatak za spajanje Izbjegavajte nepotrebne spojeve u strukturiranom kabliranju podatkovnog centra.
Margina dizajna 15–20% cilj gdje je to moguće Štiti od trošenja, rukovanja, temperature i varijacija čišćenja.
info-2048-1142

6. Upravljanje kabelima, implementacija i testiranje

6.1 Unaprijed-Raskinuto naspram-Raskinuto poljem

Faktor Pre-prekinuta MTP poveznica Field Splicing
Brzina instalacije Brže tamo gdje su duljine ruta poznate i staze su spremne. Sporije; ovisi o vještini tehničara i uvjetima na gradilištu.
Konzistentnost unesenog gubitka Tvornički-polirano i tvornički-testirano po sklopu. Promjenjiviji; ovisi o okolini terena.
Najbolji slučaj upotrebe GPU-to-leaf, leaf-to-spine, i kontrolirane podatkovne dvorane rute. Rute izvan postrojenja ili među-zgradama gdje se točna duljina ne može znati.
Troškovni profil Viši trošak komponenti, niži trošak rada i prerade na razini. Niža cijena komponenti, veći rad i rizik{0}}testiranja prihvatljivosti.

6.2 Upravljanje kabelom pri visokoj gustoći vlakana

  • Održavajte polumjer savijanja:pridržavajte se ograničenja proizvođača kabela tijekom povlačenja i nakon postavljanja.
  • Zaštitite protok zraka:gornji i podni snopovi ne smiju blokirati vruć-povratni protok zraka u prolazu.
  • Oznaka prije ugradnje:oba kraja svakog debla treba označiti prije povlačenja kabela.
  • Šifra-boje željeznicom i pod:vizualna provjera smanjuje pogreške tijekom prozora održavanja.
  • Rezervirajte rezervni put:Klasteri umjetne inteligencije šire se ne-linearno; zasićenje puta često je teže popraviti nego zasićenje priključka.

6.3 Četvero-protokol testiranja

Razina Vrsta testa Metoda / Standard Što hvata
Razina 1 Vizualna/krajnja-provjera Opseg vlakana prema IEC 61300-3-35 Kontaminacija, ogrebotine, čips.
Razina 2 Gubitak unosa + polaritet OLTS prema IEC 61280-4-1; VFL za polaritet Prekoračenja gubitaka, neusklađenost polariteta, pogrešno usmjeravanje.
Razina 3 OTDR izolacija greške Koristite kada je gubitak izvan specifikacije ili je ruta sumnjiva. Greške konektora, spojevi, makrosavijanja, lomovi.
Razina 4 Provjera prometa uživo NCCL sve-smanjiti ili proizvodni-ekvivalentni test Podržava li fizički sloj propusnost-na razini aplikacije.
info-2048-1142

Čistoća konektora posebno je važna za 800G. Pogledajte Glory Opticalvodič za čišćenje konektora optičkih vlakanaza pregled-očisti-postupke pregleda i uobičajene pogreške prilikom čišćenja.

7. Vodič za migraciju s 400G na 800G

Većina operatera ne gradi iz praznog lista. Danas koriste 400G, suočavaju se s pritiskom da uvedu generacije GPU-a od 800G i trebaju plan migracije koji će sačuvati što je moguće više postojećeg kabelskog postrojenja. Pravi pristup je postupan, dokumentiran i testiran prije prekida proizvodnje.

Faza Vrijeme Ključne aktivnosti Kontrola rizika
1. Revizija i planiranje 1. mjesec Inventar OM4/OM5/OS2 ruta, broj MPO, gubitak konektora, kapacitet ploče i polaritet. Zamrznite arhitekturu prije naručivanja optike i prtljažnika.
2. Lab Interop 2. mjesec Testirajte optiku, prekidače, kabele za probijanje, polaritet, PFC/ECN postavke i NCCL osnovnu liniju. Riješite probleme u laboratoriju prije nego što se troškovi proizvodnje umnože.
3. Nadogradnja kralježnice Mjesec 2–3 Najprije nadogradite hrpteni sloj i po potrebi pokrenite način kompatibilnosti. Održavajte putanju vraćanja tijekom prijelaza.
4. Seljenje listova Mjesec 4–5 Osvježite preklopnike listova, mrežne kartice poslužitelja, debla i zapise zakrpa. Držite rezervne prtljažnike i testirajte svaku rutu prije presjekanja.
5. Prekid proizvodnje mjesec 6 Prijeđite na puni 800G rad, ponovno-osnovnu izvedbu i arhivirajte izvješća o testiranju. Pokreni se uživo samo nakon potvr-prihvaćanja razine 1 i razine 2.
info-2048-1142

8. Priprema za 1.6T: Arhitektura, vlakna i vremenska linija

1.6T Ethernet planiranje postaje dio planova AI podatkovnih centara. IEEE 802.3df-2024 pokriva 400G i 800G Ethernet, a IEEE P802.3dj je tekući rad za 200G, 400G, 800G i 1.6T rad. Budući da se standardi, formati modula i implementacije dobavljača nastavljaju razvijati, 1.6T kabliranje bi trebalo biti napisano kao plan spremnosti, a ne kao fiksna pretpostavka proizvoda.

8.1 Četiri odluke o infrastrukturi koje treba donijeti danas

  • Biljka vlakana:odaberite OM5 ili OS2 za nove rute gdje je neizvjesnost nadogradnje velika.
  • Put konektora:rezervirajte prostor za MPO formate-vlakna-višeg broja i buduće probojne dizajne.
  • Gustoća patch panela:izbjegavajte punjenje prve instalacije do 100%; rezervna gustoća je sredstvo za nadogradnju.
  • Rezervacija CPO puta:imajte na umu buduće preklop-prednje usmjeravanje vlakana za ko-zapakiranu optiku.
info-2048-1142

8.2 1.6Kontrolni popis spremnosti

Element infrastrukture Spreman? Akcija ako niste spremni
OM5 ili OS2 vlakno odabrano za nove glavne rute Da Nije potrebna nikakva radnja osim dokumentacije.
OM4 koji se koristi u kratkim kontroliranim vezama Djelomično Potvrdite duljinu i gubitak; nemojte pretpostavljati da će svi budući 1.6T moduli odgovarati.
Pogon OM3 ostaje u proizvodnji Ne Planirajte zamjenu prije sljedeće veće nadogradnje brzine.
Instalirani MPO-16 debla Djelomično Može premostiti neke prijelaze; ploča plana i put za više{0}}formate vlakana.
Rezervni put i kapacitet panela iznad 20% Preporučeno Dodajte kapacitet tijekom planiranog održavanja, a ne hitnog proširenja.

9. ROI i TCO: Izrada slučaja ulaganja u vlakna

Svjetlovodna infrastruktura ponekad je dovedena u pitanje u fazi odobrenja CAPEX jer je stavka kabelske linije vidljiva dok su izbjegnuti troškovi manje očiti. Kompletniji TCO model uključuje optiku, rad, napajanje, hlađenje, preradu, vrijeme prekida rada, MTTR i budući rizik ponovnog-povlačenja.

TCO kategorija Vozač Napomena za planiranje
CAPEX: vlakna + konektori Broj priključaka, duljina rute, stupanj konektora, tip vlakna. Obično mali udio ukupnih troškova klastera u usporedbi s GPU-ovima, prekidačima i optikom.
CAPEX: optika 800G optika i buduća 1.6T optika. Planirajte odvojeno prema SKU primopredajnika i planu dobavljača.
OPEX: napajanje i hlađenje Snaga primopredajnika, gustoća regala, PUE. Koristite stvarne troškove energije i radne sate za financijske modele.
OPEX: izbjegavanje zastoja Izolacija kvarova, označavanje, modularno krpanje. Strukturirano kabliranje može smanjiti MTTR kada se dokumentacija održava.
Trošak buduće nadogradnje Hoće li tvornica kabela preživjeti sljedeću generaciju optike. OM5 ili OS2 mogu izbjeći re-ometajuće povlačenje u nekim dizajnima.
Bilješka o planiranju

Nemojte objavljivati ​​univerzalni ROI broj bez projektnih pretpostavki. Trošak energije, vrsta optike, veličina klastera, ruta vlakana, lokalni rad i izloženost SLA mijenjaju izračun povrata. Upotrijebite gornju tablicu kao okvir, a zatim dodajte vrijednosti specifične za-projekt.

10. Standardi za referencu u RFP-ovima i projektnim dokumentima

Navođenje ispravnih standarda u dokumentima o nabavi čini ponude dobavljača usporedivim i pomaže da testiranje prihvatljivosti ostane objektivno. Standardi u nastavku trebali bi se koristiti kao reference, s konačnom verzijom potvrđenom tijekom nabave.

Standard Opseg RFP funkcija
TIA-942-C Telekomunikacijska infrastruktura podatkovnog centra. Postavlja osnovne zahtjeve za put, redundanciju i pouzdanost.
ANSI/TIA-568.3-E Kablovi i komponente optičkih vlakana, uključujući definicije OM4/OM5/OS2. Definira performanse optičkih kablova i očekivanja komponenti.
ISO/IEC 11801-5 Generičko kabliranje za podatkovne centre. Korisno za međunarodne i EMEA{0}}orijentirane dizajne.
IEEE 802.3df-2024 Ethernet MAC/PHY parametri upravljanja za 400G i 800G. Referenca za zahtjeve interoperabilnosti 800G Etherneta.
IEEE P802.3dj Nacrt rada koji pokriva 200G, 400G, 800G i 1.6T rad. Referenca-ogledana u budućnost za 1.6T-planiranje infrastrukture.
IEC 61300-3-35 Kriteriji za vizualni pregled kraja-vlakna. Obavezna referenca za Tier 1 pregled i prihvaćanje čišćenja.
IEC 61280-4-1 Metodologija mjerenja-gubitaka umetanja za instalirane optičke veze. Potreban za testiranje prihvatljivosti Tier 2 OLTS.

11. Popis za provjeru nabave za 400G/800G AI Data Center optičko kabliranje

Prije naručivanja, popis materijala treba provjeriti u odnosu na mrežnu arhitekturu i uvjete instalacije. To sprječava pogrešan polaritet, nedovoljan broj vlakana, neusklađenost konektora, gubitak-proračunskog kvara i nedostatak slobodnog kapaciteta.

Informacije koje treba potvrditi prije ponude

  • Ciljana brzina:Dizajn spreman za 400G, 800G ili 1.6T-.
  • Vrsta vlakana:OM4, OM5 ili OS2 na temelju udaljenosti i plana nadogradnje.
  • Vrsta priključka:LC, MPO-12, MPO-16, MPO-24 ili planiranje veće gustoće.
  • Metoda polariteta:Tip A, tip B ili tip C, dokumentirano prije proizvodnje.
  • Spol konektora i orijentacija ključa:posebno važno za MTP/MPO kanale i kazetne sustave.
  • Zahtjevi za uneseni gubitak:sklopovi sa standardnim-gubicima ili niskim-gubicima/elitnim-razredom.
  • Ocjena jakne:LSZH, OFNR, OFNP ili zahtjevi za -usporavanje plamena-specifični za projekt.
  • Raspored dužine:izmjerena duljina rute plus servisna petlja i plan upravljanja zastojom.
  • Pravilo označavanja:pod, rack, rail, port preklopnika, ID priključka i odredišni port.
  • Izvješće o tvorničkom ispitivanju:uneseni gubitak, povratni gubitak gdje je primjenjivo, polaritet i zapisi o vizualnom pregledu.

12. Često postavljana pitanja

P: Koje je vlakno najbolje za 400G i 800G AI podatkovne centre?

O: Za kratke veze GPU-to-leaf ispod oko 100 m, OM4 ili OM5 višemodno vlakno s niskim-gubicima MTP/MPO trankovima obično je najisplativiji-izbor. Za kralježnicu, među-zgradu, DCI ili neizvjesnu budućnost-dosežne veze, OS2 jedno-modno vlakno obično je sigurnije. OM5 ili OS2 treba uzeti u obzir kada je projektu potreban jači 1.6T migracijski put.

P: Koja je razlika između MPO i MTP konektora?

O: MPO je više{0}}optičko sučelje-konektora definirano IEC/TIA standardima. MTP je US Conec projektirana MPO-kompatibilna implementacija s strožim mehaničkim tolerancijama, plutajućim prstenom i tipično nižim unesenim gubicima. Za 400G i 800G kanale, MTP s malim -gubicima ili ekvivalentni MPO sklopovi pomažu u očuvanju optičke margine.

P: Koji polaritet treba koristiti za 800G paralelnu optiku?

O: Tip-B ostaje uobičajen u implementacijama od 40G do 400G. Za 800G SR8 ili DR8 projekte, polaritet treba potvrditi u odnosu na točan dizajn primopredajnika, kazete i prtljažnika. Ključno je ne pretpostaviti: dokumentirati polaritet u BOM-u, naljepnici kabela, zapisu patch panela i popisu za provjeru prihvaćanja prije proizvodnje.

P: Zašto 800G kablovi trebaju strože čišćenje i pregled?

O: Veze s kratkim-dometom od 800G često imaju usku marginu-optičkog gubitka. Prljavi MPO end-face može potrošiti velik dio raspoloživog proračuna, uzrokujući kvar veze ili rad s velikim FEC-om. Inspect-clean-inspect procedure temeljene na IEC 61300-3-35 trebale bi biti dio puštanja u pogon, a ne izborni korak na terenu.

P: Može li se postojeće postrojenje vlakana od 400G nadograditi na 800G?

O: Često da, ali to ovisi o vrsti vlakna, duljini veze, broju konektora, polaritetu, broju vlakana u magistrali i unesenom gubitku. OM4 kanali mogu podržavati 800G-SR8 samo na kontroliranim kratkim udaljenostima s konektorima s niskim-gubicima. OS2 veze obično pružaju veću fleksibilnost dosega, ali zahtijevaju drugačiju optiku.

P: Koje informacije trebam dati za ponudu za kabliranje podatkovnog centra AI?

O: Navedite ciljanu brzinu, broj polica, model sklopke, mapu GPU ili NIC priključka, vrstu vlakna, procijenjenu duljinu rute, format konektora, željeni polaritet, plan patch-ploče, ocjenu omotača i potrebnu dokumentaciju za testiranje. Karta luke ili nacrt visine regala pomaže pretvoriti dizajn u točnu sastavnicu.

Povezani proizvodi za kabliranje vlaknima za podatkovne centre AI

Projekti podatkovnih centara umjetne inteligencije obično zahtijevaju više od jedne vrste optičkih komponenti. Kako bi se smanjili problemi s kompatibilnošću, magistralni kabel, patch panel, kaseta, konektor i testna dokumentacija trebaju biti planirani kao jedan sustav umjesto zasebnih stavki.

MTP/MPO · 400G / 800G

MTP/MPO magistralni kabeli

Za paralelnu optiku između GPU regala, lisnih prekidača i spinskih prekidača. Dostupan u OS2, OM4 i OM5 s prilagođenim polaritetom, duljinom i dokumentacijom za testiranje.

Pogledajte MTP/MPO
Visoka gustoća · Kazetni sustav

Patch paneli od optičkih vlakana

Organizirajte MTP/MPO spojeve, LC priključke, module za kazete i ODF veze za strukturirano kabliranje, buduća proširenja i brzo rješavanje problema.

Pogledajte patch panele
OM4 / OM5 / OS2

Optički kabeli za unutarnju upotrebu

Koristi se za kontrolirano usmjeravanje putova unutar prostorija s opremom, podatkovnih dvorana i područja okosnice. Odaberite kvalitet vlakana na temelju udaljenosti, gustoće i strategije nadogradnje.

Pogledajte unutarnje kabele
Pregledajte · Očistite · Pregledajte

Alati i vodič za čišćenje konektora

Čistoća konektora je kritična za 800G veze jer mala kontaminacija može potrošiti veliki dio optičke margine.

Pročitajte vodič za čišćenje
Inženjerska podrška

Glory Optical može podržati projekte kabliranja podatkovnih centara umjetne inteligencije s MTP/MPO sklopovima, unaprijed-završecima, optičkim spojnim pločama, unutarnjim optičkim kabelima, planovima označavanja i-konfiguracijskim smjernicama specifičnim za projekt. Pošaljite broj regala, model prekidača, ciljnu brzinu, vrstu vlakna, zahtjeve konektora i procijenjenu duljinu rute kako biste dobili preporuku strukturiranog BOM-a.Pošaljite upit →

Članak inženjerskog tima Glory Optical.Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd.isporučuje komponente za kabliranje podatkovnog centra, MTP/MPO sklopove, svjetlovodne patch panele, optičke kabele, patch kabele, razdjelnike i kućišta za telekom operatere, podatkovne centre, ISP-ove i sistemske integratore.

Zatražite ponudu · Kontaktirajte tehnički tim · OEM / ODM usluge · O Glory Opticalu

Standardi i reference koje treba provjeriti tijekom nabave:TIA-942-C; ANSI/TIA-568.3-E; ISO/IEC 11801-5; IEEE 802.3df-2024; IEEE P802.3dj; IEC 61300-3-35; IEC 61280-4-1; IEC 61754-7; podatkovne tablice dobavljača primopredajnika. Uvijek provjerite doseg kanala, format konektora i optički proračun u odnosu na točne proizvode u popisu materijala.

Pošaljite upit