Vista panorámica de estación de amarre de cable submarino y racks de transmisión óptica coherente 800G

RICEWIND / Perspectivas del sector

Interconexión transoceánica para IA: Óptica coherente 800G y arquitectura directa en estaciones submarinas

Con la proliferación de macrocentros de datos para entrenamiento de IA, los transceptores coherentes 800G ZR/ZR+ transforman las redes DCI y estaciones de aterrizaje de cables submarinos (CLS), creando enlaces directos sin capas intermedias de conversión.

PublicadoAutor: Instituto de Investigación de Infraestructura HEFENGQI

1. Escalado de computación para IA: Óptica coherente en el extremo de la red

El crecimiento masivo de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial requiere una reconfiguración de las redes de interconexión (DCI) y cables submarinos. El esquema tradicional con transpondedores OTN en las estaciones de amarre (CLS) está siendo sustituido por enlaces directos hacia los conmutadores del centro de datos. En esta arquitectura, los módulos coherentes enchufables 800G ZR y 800G ZR+ son indispensables para transportar enormes volúmenes de datos con latencias mínimas.

A diferencia de los módulos PAM4 de corto alcance, la óptica coherente modula amplitud, fase y polarización (DP-16QAM). Procesadores de señal digital (DSP) de última generación compensan la dispersión cromática (CD) y por modo de polarización (PMD) en tiempo real a lo largo de cientos de kilómetros de fibra monomodo.

2. Especificaciones clave de los transceptores 800G ZR y 800G ZR+

Disponibles en formatos OSFP y QSFP-DD800, operan en banda C sintonizable (1528,77 nm a 1568,36 nm) con rejillas ITU-T de 75 o 100 GHz. La potencia de emisión oscila entre -10 dBm y 0 dBm, la sensibilidad del receptor ronda los -20 dBm y la tolerancia OSNR requerida es de aproximadamente 21 dB.

La eficiencia energética es fundamental: los chips DSP en nodos de 3 nm o 4 nm han reducido el consumo de los módulos 800G ZR a 20W~24W, y los 800G ZR+ a 25W~28W. En un switch de 1U y 32 puertos, la disipación óptica totaliza entre 700W y 900W, exigiendo pasillos fríos confinados para garantizar temperaturas de unión inferiores a 75 grados Celsius.

3. Multiplexación espacial (SDM) y acceso directo a salas de computación

Los nuevos cables submarinos integran multiplexación espacial (SDM) con hasta 32 pares de fibra, superando capacidades de 500 Tbps por cable. Al conectar directamente módulos 800G ZR+ en enrutadores troncales, se evita la conversión óptica-eléctrica-óptica intermedia en la estación costera, reduciendo la latencia de extremo a extremo entre un 15% y un 25% y abaratando costes de capital en más de un 30%.

4. Pautas de instalación y suministro eléctrico crítico

La limpieza de conectores ópticos según la norma IEC 61300-3-35 es esencial, requiriendo pérdidas de retorno óptico (ORL) superiores a 45 dB. En cuanto a energía, se precisan fuentes de alimentación continua de -48V redundantes respaldadas por baterías de litio LiFePO4, con rizado inferior a 100 mV para asegurar la estabilidad de reloj de los procesadores DSP.

5. Soporte de ingeniería y exportación HEFENGQI

HEFENGQI (RICEWIND) suministra soluciones de interconexión óptica, sistemas rectificadores de -48V y armarios de telecomunicaciones para infraestructuras de inteligencia artificial en todo el mundo. Contacto de ingeniería: Email: lee@ricewind.com | WhatsApp: +86 17621197907.

Adquisiciones e ingeniería de soporte

Para fichas técnicas, proyectos a medida o presupuestos de exportación por volumen, comuníquese con los ingenieros de HEFENGQI.