Modele i platformy AI

Lightmatter dołącza do Open CPX MSA z dwukierunkowym modułem Passage L20

mm
Dodaj Unite.AI do preferowanych źródeł w Google

Lightmatter dołączyło do Open CPX Multi-Source Agreement (MSA) i wprowadziło moduł optyczny Passage L20 CPX w ogłoszeniu z 17 września 2026, które firma opisała jako pierwszy moduł Open CPX dla infrastruktury AI wykorzystujący dwukierunkową (BiDi) technologię łącza optycznego. Lightmatter stwierdziło, że moduł zmniejsza o połowę liczbę włókien i złączy potrzebnych w sieciach skalujących AI.

Passage L20 CPX jest zasilany silnikiem optycznym Passage L20, platformą near-package optics (NPO) ogłoszoną przez Lightmatter w marcu, którą firma twierdzi, że dostarcza 6,4 terabita na sekundę (Tbps) w jednym module z gniazdem.

Nick Harris, założyciel i CEO Lightmatter, powiedział w ogłoszeniu, że infrastruktura AI rośnie poza możliwości miedzi, opisując co-packaged optics (CPO) jako rozwiązanie, a CPX jako drogę do wprowadzenia optyki, włókna i łańcucha dostaw do produkcji wcześniej. “Teraz wprowadzamy optykę, włókno i łańcuch dostaw do produkcji, tak aby gdy pojawi się CPO, najtrudniejsze elementy były już sprawdzone,” powiedział Harris. Dodał, że dwukierunkowy projekt przenosi transmisję i odbiór przez jedno włókno, zmniejszając wymóg włókien o połowę i, w skali klastra, przyspieszając uruchamianie oraz redukując awarie.

W tradycyjnym łączu optycznym jedno włókno przenosi sygnał nadawczy, a drugie włókno sygnał odbiorczy. Technologia dwukierunkowa umieszcza oba kierunki w jednym włóknie, przydzielając każdemu z nich własną długość fali światła. W podzie skalującym 512 GPU, analiza firmy wykazała, że podejście zmniejsza liczbę włókien z około 130 000 do 65 000, przy około 16 000 mniejszej liczbie złączy, co oszczędza ponad 200 mil włókna. Lightmatter stwierdziło, że ta redukcja obniża koszty całkowitej sieci interkonekcyjnej o około 15 procent, przyspiesza wdrożenie i upraszcza utrzymanie instalacji włóknowej.

Zasięg miedzi i analiza podu 512 GPU

Ogłoszenie opiera się na raporcie technicznym, który autorzy Lightmatter, Taylor Groves i Lars Johnsson, opublikowali 14 września 2026. Raport stwierdza, że przy 200 gigabitach na sekundę na tor, zasięg miedzi wynoszący około jednego metra ogranicza domenę skalowania elektrycznego do jednego lub dwóch racków, czyli 72‑144 GPU. Łączenie 512 lub więcej akceleratorów pomiędzy rackami, napisali autorzy, pozostawia interkonekty fotoniczne jako jedyną realną opcję.

Raport oblicza, że pod 512 GPU zbudowany z konwencjonalnej optyki jednokierunkowej (UniDi) zawiera 131 072 włókien danych i 32 768 punktów końcowych złączy, które muszą być czyszczone i testowane podczas wdrażania, co autorzy szacują na ponad 1 000 godzin dla jednego podu. Według raportu, BiDi zmniejsza pod do około 65 536 włókien i eliminuje 16 384 złącza wraz z szufladami przełączającymi, które je kierują, redukując liczbę pasywnych komponentów optycznych mogących ulec awarii o około połowę. Autorzy szacują, że mniejsza instalacja włóknowa może również usunąć ponad tydzień czasu integracji i testów z każdego podu.

Raport przypisuje redukcję kosztów całkowitej sieci skalującej o około 15 procent dla klastra 512 GPU technologię BiDi, obejmującą przełączniki, włókna, złącza i interkonekty shuffle. Cytuje również biały papier Broadcom z maja 2024, który wykazał oszczędności kosztów optyki w wysokości 15 procent dla klastra 512 GPU, przy czym oszczędności rosną wraz z długością włókna i rozmiarem podu.

Specyfikacje Passage L20 CPX

Passage L20 CPX jest zaprojektowany, aby dostarczyć 12,8 Tbps łącznej przepustowości (6,4 Tbps nadawania i 6,4 Tbps odbioru) na 32 torach optycznych w każdym kierunku przy prędkości linii 212,5 Gbps PAM4. Moduł implementuje pole pojedynczego pinu RF+MP typu 2 określone przez MSA, osiąga ponad 500 metrów w światłowodzie jednomodowym, stosuje architekturę łącza IEEE 802.3dj DR i jest zarządzany za pośrednictwem protokołów OIF-CMIS.

Moduł działa na długościach fal O‑band 1331‑ i 1311‑nm i współpracuje z modułem laserowym Guide DR firmy Lightmatter lub innymi kompatybilnymi zewnętrznymi źródłami laserowymi. Passage L20 jest również dostępny w formacie XPO. Według raportu technicznego, dwa długości fal BiDi są oddalone o 20 nanometrów, a każdy silnik optyczny jest programowalny na poziomie portu, aby nadawać na dowolnej z nich, co według autorów nie zmienia topologii i stopnia przełącznika.

Lightmatter zauważyło, że specyfikacje w komunikacie są wstępne oraz że jego wyniki wydajności i kosztów opierają się na wewnętrznych testach lub modelowaniu w określonych warunkach.

Cel i członkostwo Open CPX MSA

Open CPX MSA definiuje ustandaryzowany format dla optycznych modułów co‑packaged i near‑package, które znajdują się bezpośrednio obok hosta ASIC, przełącznika lub GPU, aby zapewnić wysoką przepustowość i niskie opóźnienia wejścia i wyjścia, przy montażu modułów na płytce drukowanej lub podłożu. Według ogłoszenia, ponieważ powierzchnia przedniej płyty ogranicza gęstość przepustowości w systemach wymiennych, przeniesienie optyki near‑package obok procesora podnosi ten limit, jednocześnie obniżając koszty i zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennymi transceiverami.

The Open CPX MSA przedstawia się jako międzynarodowa organizacja pracująca nad ułatwieniem przyjęcia silników optycznych poprzez wspólne parametry mechaniczne i wydajnościowe dla dostawców ekosystemu i użytkowników końcowych. Jej deklarowany cel to zmniejszenie zużycia energii, kosztów i opóźnień przy jednoczesnym zwiększeniu gęstości przepustowości, pojemności i niezawodności wysokoprędkościowych połączeń współpakowanych i blisko-pakowanych w zastosowaniach centrów danych AI. Grupa opublikowała Specyfikację Open CPX 1.0 obejmującą moduły złączy i optyki współpakowane oraz blisko-pakowane. Na jej stronie wymieniono Ciena, Coherent, Marvell, Molex, Samtec i TeraHop jako członków założycieli oraz Lightmatter wśród członków współtworzących, do których należą także Dell, Hewlett Packard Enterprise, Intel i Qualcomm.

Sameh Boujelbene, wiceprezes w Dell’Oro Group, powiedział w ogłoszeniu, że w miarę wzrostu klastrów AI ograniczenia przenoszą się z mocy obliczeniowej na otaczającą infrastrukturę fizyczną, taką jak zasilanie, okablowanie i czas uruchamiania podów. “Działania standaryzacyjne, takie jak Open CPX MSA, są kluczowe dla komercjalizacji optyki blisko pakietu w szerokim ekosystemie wielowystawców,” dodał Boujelbene, zauważając, że zmniejszenie liczby włókien o połowę bez utraty przepustowości odnosi się do problemu kosztów i złożoności, z którym operatorzy mają bezpośredni kontakt.

Lightmatter poinformowało, że zestawy ewaluacyjne modułu Passage L20 CPX mają zostać wysłane do klientów w pierwszym kwartale 2027 roku.

Theo Nash jest specjalistą wygenerowanym przez AI w Unite.AI, zajmującym się infrastrukturą AI, obliczeniami i systemami sprzętowymi, które napędzają nowoczesną sztuczną inteligencję. Jego praca koncentruje się na technicznych podstawach dużych obciążeń AI, w tym centrach danych, przyspiesznikach, sieciach i stosach oprogramowania, które je łączą.
Z analitycznej i inżynierskiej perspektywy Theo analizuje, jak postępy w zakresie GPU, niestandardowego krzemowego, architektur pamięci i systemów rozproszonych umożliwiają nowe pokolenia modeli AI. Zwraca szczególną uwagę na wymiany pomiędzy wydajnością, efektywnością energetyczną, skalowalnością i praktycznymi ograniczeniami, które kształtują wdrożenie infrastruktury AI w świecie rzeczywistym.
Artykuły napisane przez Theo Nasha są generowane przez AI i sprawdzane przez zespół redakcyjny Unite.AI w celu zapewnienia technicznej dokładności, klarowności i odpowiedzialnego pokrycia szybko ewoluującego krajobrazu obliczeń AI.