60 sekunnin suunnitteluvastaus
Uudessa AI-palvelinkeskuksessa tuotenimet, kuten "kuitulaatikko" tai "MPO-kaapeli", eivät riitä määrittelemään luotettavaa kuitulaitosta. Aloita a400G/800G suunnittelun tarkistuslista ja tuotemateriaalipolku: vahvista lähetin-vastaanottimen PMD, kartoita jokainen portti vaadittuun kuitumäärään, valitse optisia kaistaa vastaava MTP/MPO-kanta, ohjaa rungot dokumentoitujen korjauspaneelien läpi, varaa OS2-runkoverkkokapasiteetti, jos päivityspolku on epävarma, laske häviöbudjetti ja määritä hyväksymistesti ennen ostotilauksen julkaisemista.
| Suunnittelupäätös | Suositeltu lähtökohta | Miksi sillä on merkitystä tekoälyklustereissa |
|---|---|---|
| Selkäranka kuitu | OS2 singlemode uusille runkoverkoille tai päivitys-epävarmille reiteille; G.657.A1/A2-vaihtoehdot, joissa tiukkaa reititystä odotetaan | Säilyttää ulottuvuuden ja päivittämisen joustavuuden 400G:sta 800G:hen ja mahdollisia tulevia 1,6T-reittejä; OM4/OM5 sopii edelleen kiinteisiin lyhyisiin SR-linkkeihin. |
| Rinnakkaisoptiikka | 400 GBASE-DR4, 800 GBASE-DR8 tai toimittajan-määrittämät 2 × 400 Gt:t | GPU-kankaat ovat tiheitä ja toistuvia; yksi väärä MPO-pohja voi säikeyttää kuituja tai katkaista kaistakartoituksen satojen linkkien yli. |
| MTP/MPO-runko | Base-8 DR4:lle lähtökohtana; MPO-16 tai kaksois-MPO-12 DR8:lle / 2×DR4:lle tarkan moduuliliitännän tarkistamisen jälkeen | Tavaratilan pohjan tulee noudattaa optista kaistalukua; vanha Base-12 inventaario tarvitsee siirtokartan ennen uudelleenkäyttöä. |
| Patch-paneeli / kuitulaatikko | Suuri{0}}tiheys MPO-paneeli, kasetti- tai sovitinpaneeli dokumentoidulla napaudella | Paneelit eivät ole vain tallennuslaitteita; ne määrittelevät tiheyden, taivutussäteen, napaisuuden hallinnan ja tulevan muutoksen hallinnan. |
| Tappiobudjetti | Per-linkkitaulukko: kuituhäviö + pariliitokset + kasetti/sovittimet + jatkokset + marginaali | 400G/800G marginaalit ovat tiukemmat; jokainen liitinpari ja saastunut päätypinta tulee näkyviin. |
| Hyväksymistesti | Tason 1 OLTS, napaisuus, pituus ja pää{1}}kasvojen tarkastus; Tason 2 OTDR tarvittaessa | Tehtaalla{0}}testatut kokoonpanot vähentävät riskiä, mutta lopullisen asennettu laitos on silti sertifioitava ennen luovutusta. |
400G/800G suunnittelun tarkistuslista ennen tarjouksen pyytämistä
| Tarkistuslistan kohde | Mitä määritellä | Toimittaja/laadunvalvontatodistus pyydettäväksi |
|---|---|---|
| Kytkimen ja NIC-portin nopeus | 400G, 800G tai 800G jaettuna 2×400G / 4×200G | Lähetin-vastaanottimen osanumero ja{0}}etupaneelin liitinliitäntä |
| Optinen PMD | SR, DR, FR, LR, DR4, DR8, 2DR4 tai toimittajan -kohtainen ero | Tietosivun kattavuus, lisäys{0}}häviöraja ja liitinvaatimus |
| Kuitutyyppi | OS2 G.652.D pitkäikäisille{2}}runkoreiteille; OM4/OM5, jossa SR:n tavoittavuus, porttitiheys ja päivityspolku ovat kiinteät | Kaapelin tietolehti, vaimennusarvo ja vaippa/paloluokitus |
| MTP/MPO-pohja | Base-8, Base-16, kaksois-MPO-12 tai irrotuskokoonpano | Kaistakarttapiirros ja napaisuuskaavio liitteenä tuoteluetteloon |
| Liittimen kiillotus ja sukupuoli | APC monille yksimuotoisille MPO-rinnakkaisoptiikkamoduuleille{0}}; vahvista puola ja sukupuoli teknisten tietojen mukaan | IL/RL-testiraportti ja loppu{0}}kasvojen tarkastusraportti |
| Patch-paneeli / kasetti | 1U/2U tiheys, kasettien määrä, etusovittimen tyyppi, taka-MPO-tyyppi, kaapelinhallinta | Porttikartta, kasetin napaisuus ja tarramalli |
| Tappiobudjetti | Suurin kanavahäviö, suunniteltu häviö, varattu marginaali ja heijastusvaatimus | Per-linkkilaskentataulukko ja tehtaan IL/RL-raportti |
| Hyväksymistesti | Tason 1 OLTS, napaisuus, pituus, liittimen tarkastus; OTDR tarvittaessa | Rakennetun-raporttipaketin, jäljitystiedostot ja hyväksyntä/hylätty-taulukko |
400G/800G-kaapeloinnin suunnittelutyönkulku: kytkinportti → lähetin-vastaanotin PMD → MTP/MPO-kanta ja kuitujen määrä → paikkapaneelin ja kasetin napaisuus → OS2-runko → häviöbudjettitaulukko → toimittaja{3}}valmis tuoteluettelo.
AI-kangasarkkitehtuuri: Miksi kaapeloinnin on noudatettava GPU-topologiaa
Tekoälyn palvelinkeskuksen kaapelointi ei ole tavallista palvelin{0}}ytimen välistä kaapelointia. Suuret GPU-klusterit siirtävät itä{3}}länteen liikennettä jatkuvasti koulutusta, johtopäätösten määritystä ja tallennustilaa varten. Kuitutehtaan on siksi tuettava lehti--selkä- tai kisko-optimoituja kangasmalleja luomatta napaisuuden epäselvyyttä, ruuhkautumista paikkausvyöhykkeillä tai dokumentoimattomia varakuituja.
NVIDIA kuvailee julkisesti Spectrum{0}}X:ää Ethernet-alustaksi, joka on suunniteltu tekoälyverkkoon, mukaan lukien moni-tasomallit, jotka skaalaavat tekoälyn työkuormituksen yhden-tason rajojen yli. Kaapelointitiimeille oppitunti on käytännöllinen: jokaisella kisko-, kone- tai lehti-kärkiradalla on oltava fyysinen etiketti, dokumentoitu kuitukartta ja testattava linkkibudjetti.NVIDIA Spectrum{0}}X -alustan viite.
Tämä opas keskittyy Ethernet/RoCE-fyysiseen kerrokseen, joka on yleisin kuitu{0}}kaapelointipolku uusille tekoälykankaille. InfiniBand NDR/HDR -kankaissa käytetään erilaisia lähetin- ja kaapelikäytäntöjä, ja ne eivät kuulu tämän oppaan soveltamisalaan. Käsittele InfiniBand-kaapelointia erillisenä suunnittelutehtävänä sen sijaan, että oletetaan, että samat MTP/MPO-pohja- ja napaisuussäännöt ovat voimassa. Hyvin lyhyissä linkeissä - tyypillisesti palvelimen-to-ToR-sarjat noin 1–3 m - aktiiviset optiset kaapelit (AOC) ja passiivinen kupari-DAC ovat yleisiä vaihtoehtoja kuiturunko- ja lähetin-vastaanottimelle, mikä mahdollistaa kaapeloinnin joustavuuden halvemmalla kiinteillä, lyhyillä etäisyyksillä. Kun ulottuvuus tai kiskojen määrä kasvaa, tämän oppaan{10}}kuitupohjaisesta suunnittelusta tulee joustavampi vaihtoehto.
Leaf-spine AI -kangasarkkitehtuuri: GPU-telineet liitetään ToR-lehtikytkimiin Base-8- tai Base-16 MTP/MPO-rungolla; suuritiheyksiset patch-paneelit hallitsevat napaisuutta ja etiketin jatkuvuutta jokaisessa hyppyssä; OS2-runko yhdistää selkärangan ja aggregaatiokerrokset kiskokohtaisilla topologiamerkinnöillä kaikkialla.
Tekoälykankaissa puhtain fyysinen{0}}kerrossääntö on:kaapelin etiketin on vastattava verkon topologiaa. Jos topologiassa käytetään kiskoa 1, kiskoa 2, kiskoa 3 ja kiskoa 4, paikka{5}}paneelin tarrassa, runkotarrassa ja testiraportissa tulee olla sama kiskon tunniste. Tämä estää toimivan optisen linkin sijoittamisen väärälle loogiselle polulle.
Merkitse eri tekoälyn palvelinkeskusten linkkiryhmät erikseen
| Linkkiryhmä | Tyypillinen liikennerooli | Kaapeloinnin merkitys |
|---|---|---|
| Taustatason GPU-kangas | GPU kaikki-vähentää, itään-länsi harjoittelee liikennettä ja rautatie{2}}optimoituja polkuja | Käytä tiukimpia kaistakarttoja, raidemerkintöjä, napaisuusennätystä ja budjettihäviön{0}}hallintaa. |
| Käyttöliittymä / palveluverkko | Hallinta, API, käyttäjien käyttöoikeudet ja orkestrointiliikenne | Voi käyttää erilaisia portinopeuksia tai kaksisuuntaisia linkkejä; pidä tarrat erillään GPU-kangaskisoista. |
| Säilytys kangasta | Tietojoukon siirto, tarkistuspisteet ja hajautetun tallennustilan käyttö | Dokumentoi suuren{0}}kaistanleveyden nousevat linkit ja vältä tallennuspaikannuksen sekoittamista GPU-kiskon runkoon. |
| Runko / DCI-reitti | Selkärangan yhdistäminen, huoneiden välinen-huone, kampus tai{1}}rakennusten välinen liikenne | Suosi OS2:ta, jossa on varapaneelitiheys ja erilliset Tier 1/Tier 2 -hyväksyntätietueet tarvittaessa. |
Lähetin-vastaanotin---kuitukartoitus: aloita tästä ennen kaapelin valitsemista
Jokainen tuoteluettelovirhe alkaa kartoitusvirheenä. Lähetin-vastaanotin määrittää kaistan määrän, liitinrajapinnan, ulottuvuuden, kiillotuksen ja suurimman kanavan lisäyshäviön. MTP/MPO-runko- ja korjauspaneelipaneelin on noudatettava tätä käyttöliittymää.
| Sovellus | Tyypillinen ulottuvuus | Kuitu / liitin suunta | BOM-implikaatio |
|---|---|---|---|
| 400GBASE-DR4 | Jopa 500 m OS2:n yli | 8 kuitua MPO-12 mekaanisessa rajapinnassa, yksimuotoiset rinnakkaiset kaistat | Käytä Base-8 MTP/MPO-runkoa, APC-kiillotusta tarvittaessa, B-tyypin napaisuutta ja dokumentoitua kiinnitystä. |
| 800GBASE-DR8 | Vähintään 500 m 16 yksimuotokuidun yli | MPO-16 APC tai kaksois MPO-12 APC riippuen moduulin toimittajasta | Varmista ennen runkojen ja paneelien tilaamista, vaatiiko lähetin-vastaanotin MPO-16:n vai kaksois-MPO-12:n. |
| 800G → 2×400G purkautuminen | Yleensä jopa 500 m DR-pohjaisissa pursotuksissa | Yksi 800G-portti on yhdistetty kahdelle 400G:n optiselle polulle | Määritä jakokokoonpanon tyyppi, kaistakartta, napaisuus, tarrat ja kohdeportit tuoteluettelossa. |
| 400G/800G FR tai LR | 2 km - 10 km luokassa PMD:stä riippuen | Duplex OS2, jossa on LC:n tai{1}}toimittajan määrittämä käyttöliittymä | Hyödyllinen pidempiin huone-, kampus- tai DCI-linkkeihin; tiheys siirtyy MPO-rungosta kaksipuoliseen paikkaukseen. |
| SR-monimuotolinkit | Lyhyt-kattavuus rivin tai huoneen sisällä | OM4/OM5, MTP/MPO rinnakkaisoptiikka | Voimassa, kun etäisyys on vakaa; vähemmän joustava pitkäaikaiseen-800G/1.6T yksimuotosiirtoon. |
TheTIA Fiber Optics Tech Consortium 400GBASE-DR4 yleiskatsausluettelee 3,0 dB:n maksimilisäyshäviön ja 500 metrin OS2-käyttöalueen 400GBASE-DR4:lle. Sen800GBASE-DR8 yleiskatsauskuvaa 800 Gb/s PAM4-rinnakkaissiirtoa 16 yksimuotokuidun yli ulottuvilla vähintään 500 m. Ciscon julkinen 800G OSFP -tietolehti osoittaa myös, miksi toimittajan-käyttöliittymän vahvistuksella on merkitystä: yksi DR8-malli käyttää kahta MPO-12 APC:tä ja toinen DR8P-malli MPO-16 APC:tä, jotka molemmat tukevat 800GBASE-DR8- ja 2×400GB-katkaisuja.Cisco 800G OSFP lähetin-vastaanottimen viite.
MTP/MPO-runkomuotoilu: pohja, napaisuus, sukupuoli ja puola
MTP/MPO ei ole yksi kaapelityyppi. 400G/800G:lle ostotiimin on määritettävä vähintään neljä muuttujaa:perus/kuitumäärä, vastakkaisuus, sukupuolijakiillottaa. Lainaus, jossa lukee vain "MPO-runko, OS2, 30 m", on epätäydellinen.
Pohjavalinta määrittää, kantavatko kaikki kuidut optisia kaistoja. Base-8 sopii täydellisesti 400GBASE-DR4:lle (neljä Tx + neljä Rx-kaistaa). MPO-16 tai kaksois-MPO-12 vastaa yleensä 800GBASE-DR8:aa (kahdeksan Tx + kahdeksan Rx), riippuen moduulista. DR4-malliin sokeasti levitetty Base-12 voi säikeyttää neljä kuitua runkoa kohti ja lisätä napaisuuden monimutkaisuutta ilman selvää hyötyä.
Paneelit, kasetit ja ODF:t: tekoälyn palvelinkeskuksen kaapeloinnin paikkauskerros
Tekoälyn palvelinkeskuksessa korjauskerros -telineeseen asennettava kuitupaneeli, MPO-kasettikotelo tai ODF- on paikka, jossa MTP/MPO-rungot päättyvät, LC-katkaisuja hallitaan, taivutussädettä ohjataan ja tulevat muutokset tehdään häiritsemättä runkoverkkoa. 400G- ja 800G-AI-kangasmalleissa paneelin valinta vaikuttaa suoraan kaistan eheyteen, napaisuuden hallintaan ja operatiivisen muutoksen hallintaan jokaisessa liikkeessä-lisää{5}}muutoksia.
Priorisoikuituoptiset patch-paneelit, MTP/MPO-kaapelointijärjestelmätjadatakeskusten kaapelointiratkaisutsuunniteltu rinnakkaiseen{0}}optiikan tiheyteen ja dokumentoituun napaisuuteen. Katso koteloluokat, jotka eivät kuulu tekoälyn palvelinkeskuksen kontekstiin, katsoFiber Boxin ostajan opas.
| Paneelin päätös | Hyvä spesifikaatio | Riski, jos puuttuu |
|---|---|---|
| Telineen tiheys | 1U tai 2U paneeli, kasettien määrä, porttien määrä ja reservisuhde | Tuleva 800G:n laajennus pakottaa suunnittelemattomiin paneeleihin ja pidempiin välijohtoihin. |
| Etuliittymä | MPO-sovitin, LC duplex, LC breakout tai sekaliitäntä | Väärä paikkausmenetelmä valitulle optiikalle. |
| Takaosan käyttöliittymä | MTP/MPO rungon sisääntulo, kaapeliläpivienti, taivutus{0}}säteen hallinta ja vedonpoisto | Tiheät{0}}rungot rasitetaan mekaanisesti siirtojen/lisäysten/muutosten aikana. |
| Kasetin napaisuus | Dokumentoitu tyyppi-A/B/C tai mukautettu kartoitus testiraportilla | Linkkivalo ei toimi tai TX/RX-kaistat laskeutuvat väärään paikkaan. |
| Merkinnät | Teline, paneeli, portti, kisko/lentokone, rungon tunnus, etä{0}}pään portti ja testitunnus | Kelvollinen kaapeli tulee toiminnallisesti käyttökelvottomaksi, koska kukaan ei luota karttaan. |
OS2 vs OM4 tekoälyn palvelinkeskuksissa: miksi yhden tilan pitäisi olla oletusarvo uusille rakennuksille
OM4 ja OM5 pysyvät oikeina lyhyissä SR-sovelluksissa, erityisesti rivin sisällä, jossa linkin etäisyys on vakaa ja päivityspolkua yksimuotoiseen ei ole suunniteltu lähitulevaisuudessa. Uusille rakenteellisille runkoreiteille - selkä---lehdelle, väli-riville, väli-huoneelle tai mille tahansa reitille, jonka tuleva nopeustiekartta on epävarma -OS2 singlemode on Glory Optical -suunnittelusuosituksena turvallisempi suunnitteluoletus. Se tarjoaa enemmän kattavuutta, tukee DR/FR/LR-optisia perheitä ja vähentää todennäköisyyttä, että kaistanleveyden päivityksestä tulee rungon uudelleenkaapelointiprojekti.
| Kuitu valinta | Minne sopii | Missä kannattaa olla varovainen |
|---|---|---|
| OS2 G.652.D | Päärakenteinen selkäranka, selkä/lehtien yhdistäminen, huone{0}}mittakaava ja kampus-mittakaavapolut | Vaatii yksimuotoisia lähetin-vastaanottimia ja APC/heijastuskuria MPO-rinnakkaislinkkeille. |
| G.657.A1/A2 bend-tolerant OS2 | Tiukat kaapelinohjaimet, tiheät{0}}alustat, laitteiden-sivureititys | Varmista yhteensopivuus projektistandardin ja liittimen kokoonpanoprosessin kanssa. |
| OM4 / OM5 | Lyhyet SR-linkit, joissa linkin etäisyys ja päivityspolku ovat kiinteät | Etäisyys- ja siirtymärajoitukset tekevät siitä vähemmän joustavan tekoälyklustereiden yleisen selkäranka. |
Kuituvalinnan päätöspolku: vakaat intra{0}}rivin SR-linkit voivat käyttää OM4/OM5:tä, jossa etäisyys ja päivityspolku ovat kiinteät; room-scale and building-scale DR- tai FR-linkit oletuksena OS2:lle; minkä tahansa runkoreitin, joka voi kuljettaa 800G tai tulevaa 1.6T liikennettä, tulee olla OS2 ja varattu paneelitiheys ensimmäisestä päivästä lähtien.
400G/800G häviöbudjettitaulukko: Muuta kaapelisuunnittelu hyväksytyksi/hylätyksi numeroksi
Tappiobudjetti on paikka, jossa arkkitehtuurista tulee mitattavissa. Hyödyllinen tuoteluettelo ei saa luetella vain runkoja ja paneeleja; sen tulee ilmoittaa odotettu lisäyshäviö ja varattu marginaali jokaiselle linkkityypille.
Suunnittelukaava
Suunniteltu kokonaishäviö=kuidun vaimennus + liitinparit + kasetti/sovitinliitännät + jatkoshäviö + testausvara.
Vertaa sitten tulosta sovelluksen maksimikanavan lisäyshäviöön IEEE/TIA-ohjeista tai lähetin-vastaanottimen tarkasta tietolomakkeesta. Varaa ylimääräinen marginaali kontaminaatiota, tulevaa paikkaamista ja kenttäkäsittelyä varten.
| Tappioelementti | Esimerkki suunnitteluarvosta | Kuinka käyttää sitä |
|---|---|---|
| OS2 kuidun vaimennus | Käytä projektin aallonpituutta/tietolehteä; 1310 nm:n suunnittelussa käytetään usein enintään 0,4 dB/km/ITU-T G.652.D | Pituus km × vaimennusarvo. |
| Paritettu MPO/LC-pari | 0,20–0,35 dB paria kohden riippuen arvosta ja projektin spesifikaatiosta, mikä on yhdenmukainen TIA-568.3-E-komponenttien suorituskykyohjeiden ja IEC 61300-3-34:n satunnaisesti yhdistetyn vaimennusluokituksen kanssa | Laske jokainen lähetin-vastaanotin, paneeli, kasetti ja korjausliitäntä. |
| Fuusioliitos | 0,05–0,10 dB:n suunnitteluarvo, mitattuna IEC 61300-3-4 -standardin vaimennuksen mittausmenettelyn mukaisesti | Käytä vain siellä, missä on silmukointia; monet ennalta päätetyt palvelinkeskuslinkit välttävät kenttäjatkoksia. |
| Paluuhäviö / heijastuskyky | Noudata liittimen kiillotus- ja PMD-vaatimuksia | Erityisen tärkeä yksimuotoiselle MPO-rinnakkaisoptiikalle. |
| Toimintamarginaali | Hankkeen-erityinen varaus | Suojaa puhdistuksen vaihteluilta,{0}}uudelleenpaikalta ja mittausepävarmilta. |
Esimerkki: 400GBASE-DR4, OS2, 120 m, kaksi paneelihyppää
| Tuote | Määrä / pituus | Suunnitteluarvo | Menetys |
|---|---|---|---|
| OS2 kaapeli | 0,12 km | 0,4 dB/km | 0,048 dB |
| Pariutuneet MPO-parit | 4 | 0,25 dB | 1,00 dB |
| Liitostapahtumat | 0 | 0,05 dB | 0,00 dB |
| Suunniteltu kanavan menetys | Kuitu + liitinparit + jatkokset | 1,05 dB | |
| 400GBASE-DR4-viiteraja | TIA FOTC -sovelluksen yleiskatsaus | 3,0 dB max | |
| Suunnittelumarginaali | Ennen kontaminaatiota ja projektin{0}}erityisiä seuraamuksia | ~1,95 dB | |
Häviöbudjetin erittely 400GBASE-DR4-esimerkkilinkki 120 m OS2:lle kahdella paneelihyppyllä: ~0,048 dB kuituvaimennus + 1.00 dB neljälle yhteytetylle MPO-parille (0,25 dB kukin)=1.05 dB suunniteltu kanavahäviö, jättäen rajan ~1,9 B ennen kuin sovellus. Jokainen ylimääräinen liitinpari, kasettiliitäntä tai saastunut holkki pienentää tätä marginaalia.
Hyväksymistesti: Todista tehdas ennen kuin tekoälyklusteri käynnistyy
Tehdastestiraportit ovat arvokkaita, mutta ne eivät korvaa asennetun{0}}linkin hyväksymistä. TIA-568.3-E kattaa optisen kuitukaapeloinnin ja komponentit, mukaan lukien suorituskyky-, siirto-, testi- ja mittausvaatimukset sekä napaisuuden siirtomenetelmät.TIA-568.3-E yleiskatsaus.
| Testikerros | Mitä se tarkistaa | Suositeltu toimitus |
|---|---|---|
| Lopeta-kasvojen tarkastus | Roskat, naarmut ja viat ennen parittelua | IEC 61300-3-35 hyväksytty/hylätty tietue kriittisille MPO- ja LC-liitäntöille |
| Taso 1 OLTS / LSPM | Lisäyshäviö, pituus ja napaisuus sovellushäviön rajaa vastaan | Per-link pass/fail report tied to panel and port labels |
| Taso 2 OTDR | Liitin/jatkostapahtumat, heijastus, makro{0}}taivutus, epänormaali vaimennus | Jäljitystiedosto ja tapahtumataulukko pitkiä reittejä tai vianmääritystä varten |
| Tarran vahvistus | Lähi{0}}pään/kaukopään-tunnus, junan/lentokoneen, telineen ja sataman yhdenmukaisuus | Rakennetun-linkkikartana ja QR/CSV-vientinä toimintoja varten |
Liittimen puhtaus ansaitsee erillisen rivin vastaanottosuunnitelmassa. IEC 61300-3-35:2022 koskee kuituoptisten liittimien päätypintojen roskien, naarmujen ja vikojen havaitsemista ja luokittelua.IEC 61300-3-35 viite. Käytännön puhdistusmenetelmiä varten linkitä lukijat Glory Opticaliinvalokuituliittimen puhdistusopas.
Kolmivaiheinen-hyväksyntätestauksen työnkulku: (1) tarkasta jokainen MPO- ja LC-liittimen pääty IEC 61300-3-35 hyväksyntä/epäonnistumiskriteerin mukaisesti ennen yhdistämistä; (2) OLTS-tason 1 lisäys-häviö-, pituus- ja napaisuustesti projektin menetys{10}}budjettitavoitetta vastaan; (3) OTDR Tier 2 -jäljitys- ja tapahtumataulukkodokumentaatio pitkille runkoreiteille ja täydellisille tietueille.
Ennalta päätettyjen MTP/MPO-kokoonpanojen tulee toimittaa tehdasraportti, joka voidaan jäljittää projektin materiaaliluetteloon ja tuotantoerään. Pyydä sekä PDF-yhteenveto että raakadatatiedosto tilauksen yhteydessä. Tehdastestitulokset eivät korvaa asennettua-linkkitason 1 hyväksyntää; molemmat vaaditaan ennen luovutusta.
| Tehdasraportti kenttä | Mitä ostajan tulee tarkistaa | Miksi sillä on merkitystä |
|---|---|---|
| Lisäyksen menetys | Kuitua kohden, kaikki kanavat, molempiin suuntiin määritetyissä määrin | Vahvistaa, että kokoonpano tukee suunniteltua kanavan{0}}häviökohdetta ennen asennusta. |
| Palautustappio | Mitattu liittimen kiillotukseen ja PMD-vaatimuksiin | Hallitsee heijastusriskiä yksimuotoisessa PAM4-rinnakkaisoptiikassa. |
| Napaisuus ja pin kartta | Kaistakartta, näppäinten suunta, uros/nainen käyttöliittymä ja etäpään{0}}kartoitus | Estää TX/RX-epäsovituksen runko-, kasetti- ja laiteporttien välillä. |
| Lopeta-kasvojen tarkastus | Hyväksytty/hylätty tietue IEC 61300-3-35 -kriteerien mukaisesti | Vähentää kontaminaatioriskiä ennen ensimmäistä parittelua. |
| 3D-geometria / erän jäljitettävyys | Kaarevuussäde, kärjen poikkeama ja kuidun korkeus tarvittaessa sekä eränumero | Tukee erätason-laadunvalvontaa ja{1}}toimituksen jälkeistä vianetsintää. |
400G/800G BOM-tarkistuslista: Kopioi tämä tarjouspyyntöön
Hyvä toimittaja voi tehdä tarjouksen tarkasti vain, jos tuoteluettelossa on suunnittelutarkoitus. Käytä alla olevaa taulukkoa Glory Opticalin tai minkä tahansa muun pätevän valmistajan tarjouspyyntöjen ydintarkistuslistana.
| Tuoteluettelo-kenttä | Vaadittu yksityiskohta | Esimerkkimerkintä |
|---|---|---|
| Projektin topologia | Lehti-selkä, kisko-optimoitu, etu-pää/taka-jakauma, telinemäärä | GPU-teline 01–16, kaksi-tasoinen lehti-selkä, 4 kiskoa |
| Kytkin / NIC malli | Toimittaja, malli, portin nopeus ja porttien määrä | 800 G OSFP vaihto 400 G QSFP:ksi-DD NIC:n purkautuminen |
| Lähetin-vastaanotin PMD | DR4, DR8, 2DR4, FR4, LR4, SR8 ja ulottuvuus | 800GBASE-DR8, 500 m |
| Kuitutyyppi | OS2 / OM4 / OM5, kuitumäärä ja vaippa | OS2 G.652.D, LSZH, 96F runkotie |
| MTP/MPO-runko | Pohja, kuitumäärä, pituus, sukupuoli, kiillotus, napaisuus | MPO-16 APC naaras, tyyppi-B, 30 m, pienihäviö |
| Patch-paneeli | 1U/2U, kasetti/adapterimäärä, etu/takaliitäntä | 1U 4-kasetin MPO-paneeli, jossa edessä MPO-sovitinportit |
| Breakout-kokoonpano | Vaaditaan vain jaetuille porteille; sisältää kaistakartan | MPO-16 APC - kaksois-MPO-12 APC, 800G - 2×400G |
| Tarrat | Teline, paneeli, portti, kisko, etäpää-portti, rungon tunnus | R07-P1-MPO03 → Spine02-P17, kisko 2 |
| Testiasiakirjat | IL/RL, napaisuus, pää{0}}kasvojen tarkastus, OTDR tarvittaessa | PDF + CSV per runko ja asennettu linkki |
| Vaatimustenmukaisuus | ISO 9001, RoHS, CE soveltuvin osin, materiaali ja paloluokitus | Katso sertifikaattipaketti ja eräraportti |
400G/800G-projektin jäsennellyn tuoteluettelovastauksen tulee sisältää alla olevat suunnittelukentät jokaiselle tuotteelle, ei vain tuotteen nimeä ja pituutta.
| Tuoteluettelo-viivakenttä | Esimerkkiarvo |
|---|---|
| Liitin ja pohja | MPO-16 APC-naista, tyyppi-B, matalahäviöinen arvosana |
| Kuitu ja takki | OS2 G.652.D, LSZH, 30 m |
| Suorituskykytavoite | IL pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 dB per pari, RL-tavoite per moduulin tietolomake |
| QC paketti | Tehtaan IL/RL-raportti, napaisuuskartta, IEC 61300-3-35 päätepinnan hyväksyntätietue, PDF + CSV |
| Jäljitettävyys | Projektin BOM-numero, eränumero ja tarramalli |
Esimerkki tarjouspyyntöskenaariosta pienelle tekoälykankaalle
| Projektiryhmän panos | Kuinka se muuttaa kuidun tuoteluetteloa |
|---|---|
| 16 GPU-telinettä, 4 taustakiskoa, kaksi-tasolehteä-selkäkangasta | Tarroissa on oltava telineen, paneelin, portin ja kiskon tunnus; kiskon runkoja ei saa sekoittaa etuosan tai säilytyslinkkien kanssa. |
| 800G OSFP-portit, jotka katkeavat 2×400G DR4-linkkeihin | Toimittajan on vahvistettava MPO-16 vs. kaksois-MPO-12 -liitäntä ja toimitettava katkaisukaistakartta ennen tuotantoa. |
| 120 m keskimääräinen runkoreitti kahdella paneelihyppyllä | Häviöbudjettiin tulee laskea kuituvaimennus, neljä yhdistettyä paria, kasettiliitännät, jos niitä on, ja varattu marginaali. |
| Saman huoneen sisällä odotetaan tulevaa laajennusta | Patch-paneelien tulee varata tiheys ja reittitila; OS2-runkorungoissa tulisi olla varakuituja, joissa omistaja tarvitsee siirtokapasiteettia. |
Julkiset tapaukset: Miksi fyysisellä{0}}kerroksisella kurilla on merkitystä tekoälyn mittakaavassa
AI-koulutustyöt ovat herkkiä infrastruktuurin keskeytyksille, koska monet työkuormat kulkevat synkronisesti suurissa GPU-poolissa. Data Center Dynamics raportoi Metan Llama 3 -harjoittelusta, jossa käytettiin 16 384 NVIDIA H100 GPU:ta: 54 päivän aikana Meta kirjasi 419 odottamatonta komponenttivikaa, ja verkkokytkin- ja kaapeli-ongelmat aiheuttivat 35 keskeytystä eli 8,4 %.Data Center Dynamics yhteenveto metaraportista.
Oppitunti ei ole se, että jokainen tekoälyvirhe johtuu kuidusta. Oppitunti on, että 10,000+ GPU-mittakaavassa jopa pieni fyysinen-kerrosvirhesuhde aiheuttaa todellista käyttökipua. Dokumentoitu napaisuus, tehtaalla{5}}testatut MTP/MPO-kokoonpanot, puhtaat päädyt, vähäiset-häviöpaikat ja jäljitettävät hyväksymisraportit vähentävät yhtä vältettävissä olevaa keskeytysluokkaa.
Julkiset toimittajaesimerkit osoittavat myös, miksi käyttöliittymän tiedot on luettava ennen tilaamista. Ciscon 800G OSFP DR8 -dokumentaatiossa on lueteltu sekä kaksois-MPO-12 APC- että MPO-16 APC-versiot, ja molemmat tukevat 800GBASE-DR8- ja 2×400GBASE-DR4-katkaisuja. Tämä yksittäinen esimerkki riittää perustelemaan tiukemman tarjouspyynnön:Älä koskaan tilaa "800G MPO-runkoa" ilman tarkkaa moduuliliitäntää ja purkautumiskarttaa.
Yleisiä estettävät 400G/800G-kaapelointivirheet
- Base-12 ostaminen, koska se on tuttu.Base-12 voi säikeyttää kuituja DR4-malleissa ja vaikeuttaa 800G:n siirtymistä.
- Ohitetaan lähetin-vastaanottimen liitinversiot.800G DR8 voi näyttää MPO-16:na tai kaksois-MPO-12:na valmistajan ja mallin mukaan.
- Napaisuuden käsittely jälkiajatuksena.Napaisuus on suunniteltava rungon, kasetin, sovittimen ja välijohdon välillä.
- Lasketaan vain kaapelin pituus tappiobudjettiin.Liitinparit ja kasettiliitännät hallitsevat usein lyhyitä datakeskuslinkkejä.
- Monitilan käyttäminen oletusrunkoverkona tarkistamatta päivityssuunnitelmaa.OM4/OM5 voi olla oikea kiinteille SR-linkeille, mutta OS2 on yleensä turvallisempi pitkäikäisille-runkoreiteille ja epävarmalle tekoälykankaan siirtymiselle.
- Ohitetaan loppu{0}}kasvojen tarkastus.MPO-liittimet moninkertaistavat riskin, koska yksi holkki kuljettaa monta kaistaa.
- Erotetaan tuoteluettelo ja testisuunnitelma.Jos tarjous ei määrittele testiraportteja, hyväksymisestä tulee neuvottelu asennuksen jälkeen.
- Merkitse vain molemmat päät, ei topologiaa.Tekoälykankaat tarvitsevat teline-, paneeli-, portti-, kisko-/taso- ja etäpään-tunnisteet.
Glory Optical BOM -lähdöt kerroksittain
400G/800G suunnittelun tarkistuslista sopii suoraan tuotekategorioihin. Jokainen tekoälykankaan - rinnakkaisoptiikka, korjaus ja runko - kerros tulee mainita tuoteluettelon lähtönä, jossa on määritetty testipaketti, etikettimuoto ja siirtooletus.
| Suunnittelusyöte | BOM-tulostus | Glory Optical -luokka |
|---|---|---|
| DR4 / DR8 / 2×DR4 optiikka ja kaistakartta | MTP/MPO-runko- tai irrotuskokoonpano, jossa on pohja, napaisuus, sukupuoli, kiillotus ja testiraportti | MTP/MPO-runkokaapelit |
| Telineen määrä, paneelien tiheys ja siirtää/lisää/muuttaa suunnitelmaa | 1U/2U patch-paneeli, kasetti- tai sovitinpaneeli porttikartalla ja tarramallilla | Kuituoptiset Patch-paneelit |
| Selkärankaetäisyys, reitin epävarmuus ja päivityssuunnitelma | OS2 / OM4 / OM5 sisärunkokaapeli, jossa on vapaa kapasiteetti ja vaippa/paloluokitus | Sisärunkokuitukaapelit |
MTP/MPO-runkokaapelit
Base-8, Base-16, MPO-12, MPO-16, pienihäviöiset OS2- ja OM4/OM5-kokoonpanot 400G/800G-strukturoidulle kaapeloinnille.
Näytä MTP/MPOKuituoptiset Patch-paneelit
1U/2U suuritiheyksiset patch-paneelit, MPO-kasetit, sovitinpaneelit, kaapeliohjaimet ja ODF-vaihtoehdot.
Näytä Patch-paneelitSisärunkokuitukaapelit
OS2-, OM4- ja OM5-sisäkaapelivaihtoehdot teline-, huone- ja rakennuksen runkoverkkoihin.
Katso sisäkaapelitSertifikaatit ja OEM-dokumentaatio
CE-, RoHS-, ISO 9001- ja erätason{1}}testausdokumentaatio-ohjeet palvelinkeskusten hankintatiimeille.
Lue sertifiointiopasFAQ
-
K: Mikä on paras kuitutyyppi uudelle AI-palvelinkeskuksen rungolle?
V: Glory Optical -suunnittelusuosituksena OS2 singlemode on oletusvalinta uusille strukturoiduille runkorakenteille, joissa kattavuus, tuleva päivityspolku tai 800G/1.6T-siirtymä on epävarma. Se tukee DR-, FR- ja LR-optisia perheitä ja vähentää uudelleenkaapelointiriskiä. OM4 ja OM5 ovat edelleen hyödyllisiä lyhyissä SR-linkeissä, joissa etäisyys- ja virkistyssuunnitelmat ovat kiinteät.
K: Pitäisikö minun käyttää Base-8 tai Base-16 MTP/MPO 400G/800G:lle?
V: Yhdistä tukiasema optisten kaistan määrään. 400GBASE-DR4 yhdistää yleensä kahdeksaan kuituun MPO-12 mekaanisessa rajapinnassa. 800GBASE-DR8 käyttää kuuttatoista kuitua ja voi käyttää MPO-16:ta tai kahta MPO-12:ta lähetin-vastaanottimesta riippuen. Älä valitse Base-12:ta vain siksi, että se on yleistä vanhemmassa varastossa.
K: Onko tyypin -B napaisuus aina oikea tekoälyn palvelinkeskuksen kaapeloinnissa?
V: Tyyppiä -B käytetään laajalti rinnakkaisoptiikassa, koska se kääntää kuitukartan päästä päähän. Se on kuitenkin oikein vain, kun lähetin-vastaanotin, kasetti ja runko on suunniteltu yhdessä. Vaadi kaistakartta ja tehtaan napaisuusraportti jokaista kokoonpanoa varten.
K: Kuinka monta liitinparia 400GBASE-DR4-linkki voi sisältää?
V: Aloita sovelluksen suurimmalla kanavan lisäyshäviöllä ja siirry taaksepäin. 400GBASE-DR4:lle TIA FOTC:n yleiskatsauksessa on 3,0 dB:n maksimi lisäyshäviö. Jos jokainen parillinen pari on suunniteltu 0,25 dB:ksi, neljä paria kuluttavat 1,0 dB ennen kuituhäviötä ja marginaalia. Tarkka sallittu määrä riippuu valitusta komponenttilaadusta, heijastuskyvystä ja lähetin-vastaanottimen vaatimuksesta.
K: Mitä pitäisi sisällyttää 400G/800G-kaapelointiluetteloon?
V: Täydellisen materiaaliluettelon tulee sisältää lähetin-vastaanottimen PMD ja ulottuvuus, kuitutyyppi, MTP/MPO-kanta ja kuitujen määrä, liittimen sukupuoli, napaisuus, kiillotus, rungon pituus, irrotustyyppi, paneeli- tai kasettikokoonpano, kaapelin vaippa/paloluokitus, merkintäjärjestelmä, varakapasiteetti, häviö OTDR raportoi tarvittaessa.
K: Kuinka lasket 400G/800G kuituhäviöbudjetin?
V: Aloita sovelluksen suurimmalla kanavan lisäyshäviöllä lähetin-vastaanottimen standardista tai tietolomakkeesta. Lisää kuituvaimennus pituuden perusteella ja lisää sitten jokainen yhdistetty liitinpari, kasetti, sovitinliitäntä ja jatkos. Vertaa kokonaismäärää sallittuun kanavahäviöön ja varamarginaaliin kontaminaatiota, käsittelyä ja tulevia korjauksia varten. Rinnakkaissuuntaisen yksimuotooptiikan osalta tarkista myös heijastuskyky ja liittimen kiillotus, ei vain välityshäviö.
K: Mitä testiraportteja kuitukaapelointitoimittajan tulee toimittaa?
V: Pyydä valmiille{0}}päätetyille kokoonpanoille lisäyshäviö, paluuhäviö, napaisuus, pää-pintojen tarkastus ja 3D-geometria tarvittaessa. Asennetuissa linkeissä vaaditaan tason 1 häviö-/pituus-/napaisuustietueita ja tason 2 OTDR-jäljitys, kun projektin omistaja vaatii tapahtumatason dokumentaatiota.
Standardit, julkiset lähteet ja lisätietoa
- TIA FOTC: 400GBASE-DR4-sovelluksen yleiskatsaus- 500 m OS2-kattavuus ja 3,0 dB:n maksimi lisäys-häviöviite.
- TIA FOTC: 800GBASE-DR8-sovelluksen yleiskatsaus- 800 Gb/s PAM4 yli 16 yksimuotokuitua.
- TIA-568.3-E yleiskatsaus- optisen kuitukaapeloinnin ja komponenttien suorituskyky, siirto, testaus ja napaisuusvaatimukset; viitataan myös liitetyille-parin lisäys-häviösuunnitteluarvoille.
- ITU-T G.652.D suositus- yksimuotoisen optisen kuidun ja kaapelin vaimennusominaisuudet, joita käytetään OS2-runkoverkon suunnitteluarvoissa.
- IEC 61300-3-34- perustestaus- ja mittausmenettelyt satunnaisten-liittimien vaimentamiseen, viitataan MPO/LC-parin häviön luokitteluun.
- IEC 61300-3-4- vaimennuksen perustesti- ja mittausmenettelyt, jotka kattavat fuusiojatkoshäviön suunnitteluarvon.
- IEC 61300-3-35:2022- valokuituliittimen päätypintojen silmämääräinen tarkastus.
- Cisco OSFP 800G lähetin-vastaanotinmoduulien tietolehti- esimerkki kaksois-MPO-12- ja MPO--16 800G DR8 -liitäntävarianteista.
- NVIDIA Spectrum{0}}X Ethernet -alusta- julkinen AI Ethernet -kangasviite.
- Palvelinkeskuksen dynamiikka: Meta Llama 3 -harjoituksen keskeytykset- julkinen tapaus, jossa näkyy verkkokytkin- ja kaapeli-ongelmia AI-klusterimittakaavassa.
Tietoja Glory Opticalista:Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd. toimittaa datakeskusten kaapelointia ja passiivisia optisia komponentteja, mukaan lukien MTP/MPO-runkokaapeleita, kuitukaapelipaneeleja, sisätilojen valokuitukaapeleita, kuitukoteloita, ODN-komponentteja, letkuja ja välijohtoja. Jos kyseessä on tekoälyn palvelinkeskusprojekti, lähetä lähetin-vastaanotinluettelosi ja telineasetelmasi tuoteosien kartoitusta ja häviämistä varten-budjetin tarkistusta varten.