当前位置:商业频道首页 > 头条推荐 > 正文

黄仁勋,拐点出现(32)

因此,我们在扩展中尽可能多地使用铜缆。然而,在横向扩展场景下,数据中心如今已如同体育场般巨大,我们需要一种更长距离运行的解决方案。这就是硅光子学发挥作用的地方。硅光子学的挑战在于其收发器功耗巨大。从电信号到光信号的转换需要经过串行-并行转换器(SerDes)、收发器以及多个串行-并行转换器。

好,让我们把它投影到屏幕上,这样我可以向大家展示我正在讨论的内容。好的,首先,我们宣布英伟达首个采用共封装光子系统的方案。它是全球首个1.6太比特每秒的共封装光学器件(CPO)。它基于一种名为微环谐振器调制器(MRM)的技术。并且它完全采用我们与台积电(TSMC)合作已久,令人难以置信的工艺技术构建而成。我们与庞大的技术提供商生态系统合作,共同发明了即将向您展示的技术。这真的是一项令人难以置信的技术,极其令人难以置信的技术。

我们之所以决定投资微环谐振器调制器(MRM),是为了利用MRM令人难以置信的密度和功耗优势,其密度和功耗比用于电信的马赫曾德尔干涉仪(Moxander)更好,后者用于电信中数据中心之间的通信。甚至在我们使用的收发器中,我们也使用马赫曾德尔干涉仪(Moxander),因为到目前为止,密度要求并不高。

所以,如果您看看这些收发器,这是一个收发器的例子。这是一个插头,功率是30瓦,大量购买价格是1000美元。此侧为电源接口,此侧为光纤接口。光信号通过黄色接口输入。您将此插头插入交换机。其中包含收发器、激光器,并采用名为Moxander的技术。

我们使用它将数据从GPU传输到交换机,再到下一个交换机。然后是下一个交换机,再下一个交换机,例如连接到GPU。因此,如果我们有10万个GPU,我们这边就会有10万个这样的组件,然后是另外10万个组件,用于连接交换机与交换机。然后在另一侧,我将其归因于另一个网卡(NIC)。

热点推送

本周关注

MORE