وقال جلعاد شاينر، نائب الرئيس الأول لقسم الشبكات في إنفيديا، في المؤتمر: "يستخدم المبدل أحدث تقنيات البصريات المدمجة (CPO) من إنفيديا". وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل في إرسال وحدات إلى الشركاء وتتوقع توسيع الطاقة الإنتاجية في النصف الثاني من عام 2026 .
لم تكتفِ إنفيديا بشحن منتجها فحسب، بل فتحت لأول مرة نظام الربط البيني NVLink Fusion الخاص بها أمام شركاء خارجيين في مجال الضوئيات. أعلنت كل من Lightmatter و Ayar Labs عن انضمامهما إلى هذا النظام البيئي، بهدف جعل منتجاتهما من البصريات المدمجة (CPO) والبصريات القريبة من الحزمة (NPO) متوافقة بصريًا وكهربائيًا مع تقنيات SerDes والتقنيات الضوئية من إنفيديا .
تعمل Lightmatter على تكييف بنيتها للوصلة الضوئية ثنائية الاتجاه - المكونة من توصيلات Passage الفوتونية ومصادر الليزر Guide - لتتوافق مع مواصفات إنفيديا. هذا يخلق منصة موحدة لمصانع الذكاء الاصطناعي شبه المخصصة، والأهم من ذلك، يلغي الحاجة إلى ألياف منفصلة للإرسال والاستقبال. تقول Lightmatter أن هذا النهج يقلل من متطلبات الألياف والموصلات بنسبة 50%، وهو تخفيض كبير لمراكز البيانات التي يمكن أن تحتاج إلى ما يصل إلى 300 ميل من الكابلات .
النتيجة النهائية: يمكن لوحدة المعالجة المسرّعة شبه المخصصة (XPU) الخاصة بالعميل الاتصال مباشرة بسيليكون مبدل إنفيديا من خلال منتجات CPO أو NPO من Lightmatter، مما يتيح اتصالاً سلسًا بين رقائق الموردين المتعددين داخل نسيج NVLink Fusion .
تتخذ Ayar Labs نهجًا تكميليًا، حيث تركز على ربط آلاف وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) عبر رفوف متعددة في كتلة واحدة موحدة عبر نسيج ضوئي. تستهدف منتجاتها من البصريات المدمجة (CPO) عرض النطاق الترددي، وزمن الانتقال المنخفض، وكفاءة الطاقة التي تتطلبها أحمال عمل الذكاء الاصطناعي فائقة النطاق. من خلال الانضمام إلى NVLink Fusion، تجعل Ayar Labs تقنيتها قابلة للتشغيل البيني مع مجموعة أجهزة إنفيديا المهيمنة، مما يساعد على تقريب البصريات المدمجة من النشر الفعلي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى الحامل .
تتناسب هذه الإعلانات مع استراتيجية أوسع كان يصفها جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، منذ مؤتمر GTC لعام 2025. استراتيجية الشركة عملية: استخدام الوصلات النحاسية طالما تسمح بذلك قوانين الفيزياء، ثم التحول إلى البصريات عندما تتجاوز متطلبات عرض النطاق الترددي والمسافة ما يمكن أن يتحمله النحاس.
قال هوانغ في مؤتمر GTC تايبيه: "يجب أن نستخدم النحاس قدر الإمكان، ولأطول فترة ممكنة، لكن للنحاس حدوده. الاستراتيجية الصحيحة هي التوسع الرأسي (scale up) باستخدام النحاس لأطول فترة ممكنة. بعد ذلك، تتوسع أكثر بالبصريات، وتتوسع أفقيًا (scale out) بالبصريات، وتتواصل عبر المسافات (scale across) بالبصريات" .
عمليًا، هذا يعني أن أنظمة Vera Rubin NVL72 و Kyber Ultra NVL144 القادمة من إنفيديا ستظل تعتمد على النحاس لروابط التوسع الرأسي الداخلية. لن تصل البصريات المدمجة الكاملة للتوسع الرأسي حتى جيل Feynman في عام 2028 . لكن بالنسبة لشبكات التوسع الأفقي والتواصل عبر المسافات التي تربط مصانع الذكاء الاصطناعي بأكملها، فإن التحول البصري يحدث الآن.
إن الجمع بين شحن مبدل إنتاجي بتقنية البصريات المدمجة وفتح نظام الربط البيئي الخاص بها أمام شركات الضوئيات الناشئة يمثل نقطة تحول. فصناعة الذكاء الاصطناعي تنتقل من مناقشة ما إذا كانت البصريات مهمة إلى معرفة مدى سرعة نشرها.
Comments
0 comments