Dnes chci psát o optické komunikaci, inspirované rozhovorem mezi @woodycryptow a @xingpt. Co je optická komunikace? Inspiruje se dialogem s tradičními @woodycryptow a @xingpt. Je to poprvé, co studuji tuto stopu, vítejte na její opravu. 1️⃣ Co je optická komunikace? Jak se liší od tradiční komunikace? Optická komunikace se obvykle spoléhá na optická vlákna pro přenos dat, což je rychlé a má nízkou ztrátu. Od nadnárodních sítí až po datová centra jsou optické komunikace páteří moderních telekomunikací a internetu, což nám pomáhá dosahovat rychlého a stabilního přenosu dat. V minulosti jsme využívali měděný kabelový přenos (elektrické propojení), který je jednou z hnacích sil za růstem cen mědi v letošním roce. 2️⃣ Proč optická komunikace stoupala a světlo postupovalo a měď ustupovala? Prudký růst výpočetního výkonu umělé inteligence (zejména trénování velkých modelů) vyvolal bezprecedentní požadavky na šířku pásma přenosu dat v rámci datových center a mezi nimi. Tradiční přenos měděnými kabely již nemůže splňovat požadavky na rychlost, spotřeba energie, a vzdálenost; Proto se výpočetní výkonové centrum AI rychle přesunulo od "přenosu elektrického signálu" k "přenosu optického signálu", což je takzvaný "light in and copper retreat". 3️⃣ Tři klíčové fáze řízené umělou inteligencí: "světlo dovnitř a měděná záda" Přenos informací v rámci datových center - přenos informací mezi datovými centry - optické propojení na úrovni čipu (další generace revolučního směru) 🌟 Nejprve si promluvme o přenosu informací v datovém centru: Interní komunikace mezi servery → GPU → switchi Každý školicí cluster AI obsahuje tisíce karet GPU (H100/B200) a mezi GPU je vyžadována vysokorychlostní komunikace s nízkou latencí. Např. Cluster NVIDIA Hopper může obsahovat 10 000 grafických procesorů H100, které si potřebují vyměňovat stovky terabajtů dat za sekundu. Pokud je komunikační zpoždění nebo šířka pásma nedostatečná, efektivita tréninku klesne o 30-50 %. Hlavní směr technologie: Optický transceiver 400G → 800G → 1,6T Společně balená optika (CPO) Optika Linear-Drive (LPO, bez DSP) Přijímající společnosti: Spojené státy americké: Broadcom ($AVGO), Coherent ($COHR), Marvell ($MRVL) Čína: Zhongji Innolight, Xinyisheng, Tianfu Communications, Guangxun Technology 4️⃣ Kam se posunula nyní (reálný pokrok a novinky) Plně optická síť umělé inteligence NVIDIA Spectrum-X Verze GTC 2024, založená na 400 G InfiniBand / Ethernet plně optické architektuře. Cíl: Podpora synchronního trénování desítek tisíc GPU, snížení latence o 30 % a zvýšení energetické účinnosti o 40 %. Zdroj: NVIDIA GTC 2025 Vydání optické sítě Broadcom představuje řešení optického propojení s rychlostí 1,6 Tb/s Řiďte přechod z 800 G na 1,6 T v datovém centru pro propojení AI. Zdroj: – Broadcom pokročil v technologii propojení datových center AI Marvell LPO (lineární optický transceiver) hromadná výroba Odstranění drahých čipů DSP snižuje spotřebu energie o 30 %, což bylo přijato několika klastry AI. Zdroj: Oficiální tisková zpráva Marvell 2025. Zhongji Innolight/Tianfu Communications Optické moduly 800G jsou dodávány ve velkém množství severoamerickým výrobcům cloudů (Microsoft, Amazon, Google). Očekává se, že v letech 2025-2026 přejde na novou produktovou řadu 1,6 T. Křemíková fotonika Intel, Ayar Labs, atd. propagují "Chip-to-Chip Optical I/O", V budoucnu budou GPU/CPU přímo propojeny světlem, což sníží latenci o 90 %.
$COHR a $MRVL analogie
9,36K