1. Трансляция терабитных потоков ИИ: Когерентная оптика на переднем крае
Бурное развитие распределенных кластеров обучения больших языковых моделей требует кардинального пересмотра межсетевого взаимодействия центров обработки данных (DCI) и подводных магистралей. Традиционная схема с громоздкими транспондерами на береговых станциях посадки кабелей (CLS) сменяется прямым оптическим проходом непосредственно в коммутаторы ЦОД. Ключевую роль в этой трансформации играют когерентные съемные трансиверы 800G ZR и 800G ZR+.
В отличие от короткодистанционных трансиверов PAM4 прямого детектирования, когерентная оптика использует модуляцию амплитуды, фазы и поляризации световой волны (DP-16QAM). Интегрированные высокопроизводительные процессоры цифровой обработки сигналов (DSP) в режиме реального времени компенсируют хроматическую (CD) и поляризационную модовую (PMD) дисперсию на расстояниях в сотни километров одномодового волокна.
2. Электрические и оптические характеристики 800G ZR и 800G ZR+
Выполненные в форм-факторах OSFP и QSFP-DD800, когерентные модули 800G функционируют на базе перестраиваемых лазеров C-диапазона (1528.77 - 1568.36 нм) с шагом 75 или 100 ГГц по сетке ITU-T. Мощность оптического излучения на выходе составляет от -10 до 0 дБм, чувствительность приемника достигает -20 дБм, а требуемый порог оптического соотношения сигнал/шум (OSNR) находится на уровне 21 дБ.
Энергопотребление современных модулей 800G ZR благодаря переходу на 3-нм и 4-нм техпроцессы DSP снизилось до 20 - 24 Вт, тогда как у дальнобойных версий 800G ZR+ с оптическим усилителем оно составляет 25 - 28 Вт. В стандартном 32-портовом коммутаторе 1U тепловыделение оптических портов достигает 700 - 900 Вт, что требует обязательной изоляции холодных коридоров и сквозного продува стоек для удержания температуры кристаллов ниже 75 градусов Цельсия.
3. Пространственное уплотнение (SDM) и прямой проход в дата-центр
Современные трансокеанские магистрали используют технологию пространственного мультиплексирования (SDM), увеличивая число пар волокон до 16, 24 и 32, что обеспечивает общую пропускную способность свыше 500 Тбит/с на кабель. Ранее на станциях CLS устанавливались тяжелые блоки OTN для преобразования подводного оптического сигнала в стандартный Ethernet.
Прямое подключение модулей 800G ZR+ в магистральные маршрутизаторы ЦОД в сочетании с узлами ROADM на береговой станции исключает промежуточную O-E-O конверсию. Это сокращает сквозную сетевую задержку на 15 - 25%, снижает капитальные затраты на станционное оборудование более чем на 30% и существенно улучшает энергоэффективность сети.
4. Требования к электропитанию и чистоте оптических трактов
Высокая плотность оптической мощности в когерентных линиях требует абсолютной чистоты разъемов согласно стандарту IEC 61300-3-35 с возвратными потерями (ORL) лучше 45 дБ. Любые загрязнения вызывают выгорание оптических торцов и паразитные отражения, нарушающие работу лазеров.
Электропитание оптических стоек должно быть организовано по схеме двойного резервирования от выпрямительных систем постоянного тока напряжением -48В с литий-железо-фосфатными (LiFePO4) аккумуляторами. Пульсации постоянного напряжения не должны превышать 100 мВ для предотвращения сбоев фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) прецизионных процессоров DSP.
5. Инженерная поддержка и поставки HEFENGQI
Компания HEFENGQI (RICEWIND) поставляет надежное оптическое оборудование, промышленные выпрямители -48В и климатические телекоммуникационные шкафы для операторов связи и центров обработки данных по всему миру. Для консультаций и заказов: Email: lee@ricewind.com | WhatsApp: +86 17621197907.
Поставки оборудования и техническая поддержка
Для получения технической документации, расчета энергетической топологии и оптовых заказов свяжитесь со специалистами HEFENGQI.




