NVIDIA CPO và Cuộc cách mạng xáo trộn sợi quang: Những điều bạn cần biết
Sự tiến bộ nhanh chóng của điện toán AI đang thúc đẩy sự thay đổi cơ bản trong kiến trúc trung tâm dữ liệu. Cốt lõi của quá trình chuyển đổi này là công nghệ Quang học Co-Packaged Optics (CPO) của NVIDIA — và một quy trình quan trọng hỗ trợ nó là Fiber Shuffle.
Tìm hiểu quy mô: NVIDIA Quantum X như một nghiên cứu điển hình
Bộ chuyển mạch Quantum X CPO của NVIDIA minh họa tầm quan trọng của thách thức này:
72 động cơ quang học (OE) tốc độ 1,6 Tbps mỗi động cơ, sử dụng đầu nối FA16
Cổng ngoài 144 × 800 Gbps, được tích hợp đầu nối MPO12
Tổng công suất: 115,2 Tbps, hình thành 144 kênh 800G độc lập
![]()
Thử thách kết nối lưới
Để cho phép giao tiếp giữa mọi máy chủ GPU với mọi máy chủ GPU trong một bước nhảy duy nhất, các bộ chuyển mạch CPO phải áp dụng cấu trúc liên kết dạng lưới đầy đủ. Điều này có nghĩa là mỗi cổng MPO12 phải kết nối đồng thời với 4 bộ chuyển mạch CPO, trong đó mỗi CPO đóng góp một kênh 200G - tạo thành liên kết 800G. Kết quả là tạo ra một mạng lưới cáp quang dày đặc, giống như mạng nhện, gần như không thể quản lý được bằng dây vá truyền thống.
![]()
Tại sao Xáo trộn sợi là cần thiết
Mỗi động cơ quang 1,6 Tbps phải chia băng thông của nó thành các kênh 8 × 200G, phân phối chúng trên các cổng MPO khác nhau. Việc vá cáp trực tiếp không thể giải quyết được vấn đề này - các mối quan hệ đầu vào/đầu ra của sợi quang phải được tổ chức lại một cách có chủ ý. Đây chính xác là những gì các sản phẩm xáo trộn sợi được thiết kế để làm.
Địa chỉ giải pháp xáo trộn sợi quang:
NVIDIA CPO và Cuộc cách mạng xáo trộn sợi quang: Những điều bạn cần biết
Sự tiến bộ nhanh chóng của điện toán AI đang thúc đẩy sự thay đổi cơ bản trong kiến trúc trung tâm dữ liệu. Cốt lõi của quá trình chuyển đổi này là công nghệ Quang học Co-Packaged Optics (CPO) của NVIDIA — và một quy trình quan trọng hỗ trợ nó là Fiber Shuffle.
Tìm hiểu quy mô: NVIDIA Quantum X như một nghiên cứu điển hình
Bộ chuyển mạch Quantum X CPO của NVIDIA minh họa tầm quan trọng của thách thức này:
72 động cơ quang học (OE) tốc độ 1,6 Tbps mỗi động cơ, sử dụng đầu nối FA16
Cổng ngoài 144 × 800 Gbps, được tích hợp đầu nối MPO12
Tổng công suất: 115,2 Tbps, hình thành 144 kênh 800G độc lập
![]()
Thử thách kết nối lưới
Để cho phép giao tiếp giữa mọi máy chủ GPU với mọi máy chủ GPU trong một bước nhảy duy nhất, các bộ chuyển mạch CPO phải áp dụng cấu trúc liên kết dạng lưới đầy đủ. Điều này có nghĩa là mỗi cổng MPO12 phải kết nối đồng thời với 4 bộ chuyển mạch CPO, trong đó mỗi CPO đóng góp một kênh 200G - tạo thành liên kết 800G. Kết quả là tạo ra một mạng lưới cáp quang dày đặc, giống như mạng nhện, gần như không thể quản lý được bằng dây vá truyền thống.
![]()
Tại sao Xáo trộn sợi là cần thiết
Mỗi động cơ quang 1,6 Tbps phải chia băng thông của nó thành các kênh 8 × 200G, phân phối chúng trên các cổng MPO khác nhau. Việc vá cáp trực tiếp không thể giải quyết được vấn đề này - các mối quan hệ đầu vào/đầu ra của sợi quang phải được tổ chức lại một cách có chủ ý. Đây chính xác là những gì các sản phẩm xáo trộn sợi được thiết kế để làm.
Địa chỉ giải pháp xáo trộn sợi quang: