Cайт программиста Ruby, веб-разработчика Ruby on Rails ESV Corp. Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Первоуральск

7,2 Тбит/с рядом с чипом. Huawei перестраивает сети для ИИ-кластеров

Huawei показала оптический модуль пропускной способностью 7,2 Тбит/с, рассчитанный на сети крупных ИИ-кластеров. Компания переносит оптический тракт с передней панели коммутатора почти вплотную к сетевому чипу, чтобы сократить задержки, энергопотребление и нагрев при обмене данными между тысячами ускорителей.

Новый модуль Huawei использует NPO, или near-packaged optics. При такой архитектуре оптический блок располагается рядом с ASIC коммутатора, но остаётся отдельным компонентом на плате. Обычные подключаемые трансиверы устанавливаются значительно дальше, на передней панели оборудования, поэтому электрическому сигналу приходится проходить более длинный путь.

Huawei собрала пропускную способность 7,2 Тбит/с из 36 каналов по 200 Гбит/с. Компания также убрала из оптического модуля отдельный цифровой сигнальный процессор, передав соответствующие функции основному ASIC. По оценке Huawei, такая схема сокращает задержку примерно со 100 до 10 наносекунд и уменьшает энергопотребление примерно на 60%. Независимых измерений заявленных показателей пока не опубликовано.

Проблема становится заметнее по мере роста скорости сетей внутри дата-центров. Современные ИИ-системы уже переходят к соединениям на 800 Гбит/с и 1,6 Тбит/с, а дополнительная обработка электрического сигнала требует всё больше энергии и усложняет охлаждение. При обучении крупных моделей сеть связывает огромное количество вычислительных ускорителей, поэтому задержки и расход нескольких лишних ватт на каждом соединении начинают влиять на работу всего кластера.

Другой вариант решения проблемы предлагает совместная оптика CPO, где оптические компоненты размещают на одной подложке с сетевым ASIC. Максимальное сближение уменьшает электрический путь и позволяет экономить энергию, однако Huawei указывает на более сложное производство, высокую стоимость упаковки и ремонт. При отказе оптического блока заменить отдельный компонент значительно труднее. NPO оставляет оптику съёмной и потому занимает промежуточное положение между привычными трансиверами и CPO.

Единого отраслевого стандарта для нового класса оборудования пока нет. В мае 2026 года OIF запустил проект, который должен описать NPO-модули на 6,4 и 12,8 Тбит/с с каналами по 200 Гбит/с. Спецификация должна охватить электрические интерфейсы, размеры модулей, разъёмы, питание, подключение лазеров и требования к жидкостному охлаждению.

Конфигурация Huawei пока отличается от основной схемы OIF. Вариант на 6,4 Тбит/с использует 32 канала по 200 Гбит/с, тогда как китайская компания выбрала 36 каналов и получила 7,2 Тбит/с. Руководитель лаборатории перспективной оптоэлектроники Huawei Мань Цзянвэй считает расхождение нормальным для раннего этапа стандартизации и рассчитывает, что отрасль сможет обеспечить совместимость разных вариантов.

Huawei собирается использовать NPO в третьем поколении SuperPoD. Платформа объединяет большое количество ускорителей Ascend в единую вычислительную систему и служит китайской альтернативой стоечным ИИ-платформам Nvidia. Ранее Huawei представила SuperPoD как основу для кластеров, рассчитанных на обучение и запуск всё более крупных моделей.

Срок выпуска следующего поколения SuperPoD компания пока не назвала. Huawei также продвигает NPO как открытую технологию и рассчитывает работать с производителями компонентов из разных стран. Успех подхода будет зависеть не только от заявленной скорости, но и от появления общего стандарта, совместимых компонентов, приемлемой стоимости и возможности массового производства.

SecurityLab