ເປັນຫຍັງອີເທີເນັດ 1.6T ຈຶ່ງເປັນປັດໃຈຫຼັກໃນອະນາຄົດຂອງ AI ແລະສູນຂໍ້ມູນ, ເຈົ້າ?
ທ່ານ Charles Seifert: ການສະໜອງແບນວິດຫຼາຍເທົ່າໃດ, ປະລິມານ ແລະເວລາໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໜ້ອຍລົງ.
Keysight ບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ AT&T ບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໂດຍການສົ່ງຂໍ້ມູນ 1.6 Tbps ສົບຜົນສໍາເລັດໃນຄວາມຍາວຄື້ນດຽວໃນໄລຍະ 296 ກິໂລແມັດໃນສາຍເຄເບີນໃຍແກ້ວນໍາແສງທາງການຄ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ Newark ແລະ Philadelphia ໃນສະຫະລັດ. ສັນຍານການທົດສອບໄດ້ຖືກສົ່ງໃນຂະຫນານກັບການຈະລາຈອນສົດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ 100 Gbps ແລະ 400 Gbps wavelengths, quadrupling ຄວາມໄວເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ.
ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພື້ນທີ່ ແລະພະລັງງານຕໍ່ບິດຖ່າຍທອດເຖິງ 50%, ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຄືອຂ່າຍ, ໃນຂະນະທີ່ທໍາລາຍສະຖິຕິແລະກໍານົດມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໃຫມ່, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໄວແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງ 1.6T Ethernet ແມ່ນເພື່ອເປີດໃຊ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງສຸດສຳລັບສູນຂໍ້ມູນ AI—ເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນສະພາບການຂອງຮູບແບບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ hyperscale ທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບຄວາມໄວສູງສຸດເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຜູ້ອອກແບບເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຊ້ GPU ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ AI hyperscale ທັງຫມົດຕ້ອງການສິ່ງຫນຶ່ງ - ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື . ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການປຸງແຕ່ງ AI ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງສຸດ. ການທົດສອບແມ່ນ ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືນີ້.
ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ 1.6T ແມ່ນຫຍັງ?
Charles Seifert: ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ , ສິ່ງທ້າທາຍ ແມ່ນເພື່ອ ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆອົງປະກອບຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສັນຍານ, ຈາກ chip ຄວບຄຸມສັນຍານໄປຫາອົງປະກອບ optical ທີ່ສົ່ງສັນຍານ, ຕອບສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມງວດແລະຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມ. ວິທີການນີ້ປະກອບດ້ວຍການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງເລິກຂອງຊັ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ລວມທັງຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໄຟຟ້າແລະການວິເຄາະຮູບຄື້ນ optical, ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກ່ອນທີ່ຈະປະກອບ optical transceiver ໃດ.
ເມື່ອອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນ 1.6T transceiver, ຂະບວນການທົດສອບຍັງສືບຕໍ່. ໂມດູນທັງຫມົດແມ່ນມີລັກສະນະໃຫມ່ເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດອັດຕາຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍ, ປະສິດທິພາບການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດຕໍ່ຫນ້າ (FEC), ແລະການປະຕິບັດຕາມ Ethernet ໂດຍລວມ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງມີ "ຄຸນສົມບັດ", ຮາດແວ ຕ້ອງມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ປະສິດທິພາບສູງ, ແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງພໍທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໄວ Ethernet ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆໃນເຄືອຂ່າຍ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາ ສ້າງການແກ້ໄຂສະເພາະເພື່ອຈໍາລອງສະພາບເຄືອຂ່າຍໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. Ethernet 1.6T Network and Link Performance Tester ຂອງພວກເຮົາ ຈະສົ່ງການຈະລາຈອນຜ່ານຕົວຮັບສັນຍານ ແລະວິເຄາະປະສິດທິພາບຂອງຊັ້ນ 1 ຫາຊັ້ນ 2—ລວມທັງຊັ້ນຂໍ້ມູນດິຈິຕອລ 1 ແລະ ຊັ້ນ 1.5—ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແບບເຄືອຂ່າຍຄາດຄະເນປະສິດທິພາບເຄື່ອງຮັບສັນຍານກ່ອນການໃຊ້ງານ.
ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນລະດັບ . ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈິງຈັງປະສິດທິພາບເຄື່ອງຮັບສັນຍານພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບເວລາຈິງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມລະອຽດສູງ ຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ອອກແບບເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນລະດັບ - ເປັນປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະບໍລິສັດກະກຽມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ພອດ Ethernet ເຕັກໂນໂລຢີສູງຫຼາຍສິບພັນຫຼືຫຼາຍລ້ານໃນທົ່ວໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ.
ຊອບແວມີບົດບາດອັນໃດໃນການເຮັດໃຫ້ຂະບວນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນງ່າຍຂຶ້ນ?
ທ່ານ Charles Seifert: ໃນມື້ນີ້, ວິສະວະກອນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເພື່ອວັດແທກ, ຕິດຕາມ, ແລະການວັດແທກຄືນໃຫມ່ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງຫຼືອັດຕະໂນມັດຂະບວນການນີ້.
ຊອບແວລະບົບການທົດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງ Keysight (ITS) ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການກວດສອບເປັນຂະບວນການທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະອັດສະລິຍະ. ຫໍສະໝຸດ Interconnect ສູນກາງຈະບັນທຶກ, ເກັບຮັກສາ, ແລະຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນການທົດສອບແບບລະອຽດສຳລັບແຕ່ລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການທົດສອບປະຫວັດສາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ປຽບທຽບຜົນການທົດສອບໃນທົ່ວອຸປະກອນ, ແລະຈັດການການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.
ຊອບແວຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ້າງແລະຈັດການການທົດສອບອັດຕະໂນມັດ. ດ້ວຍການປ້ອນຂໍ້ມູນໜ້ອຍໜຶ່ງຜ່ານອິນເຕີເຟດຂອງບຣາວເຊີ, ວິສະວະກອນສາມາດສ້າງສະຄຣິບທົດສອບ ແລະເຮັດການທົດສອບທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ໃນຫຼາຍການຕັ້ງຄ່າ. ຂະບວນການນີ້ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຄູ່ມືແລະເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງການທົດສອບແລະຄວາມໄວ, ສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນ R&D ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ.
ນອກເຫນືອຈາກອັດຕະໂນມັດ, ພວກເຮົາຍັງປະສົມປະສານຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກເຊັ່ນ: ການວັດແທກ FEC ຜ່ານ BERT, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການກໍານົດແລະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໃນລະຫວ່າງການຜະລິດຫຼືການປະກອບສຸດທ້າຍ. ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບການປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນແງ່ຂອງຄວາມໄວ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ໃນຂະຫນາດ.
ວິທີການນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນ, ປັບປຸງການຕິດຕາມ, ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ ອັດຕະໂນມັດ, ກໍານົດວິທີການວິສະວະກອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນປ່ຽນຂະບວນການທີ່ຊ້າ ແລະແຕກແຍກຕາມປະເພນີເປັນອັນໜຶ່ງທີ່ວ່ອງໄວ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ແລະກຽມພ້ອມໃນອະນາຄົດ.
ສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໃດທີ່ວິສະວະກອນຈະປະເຊີນໃນອະນາຄົດເມື່ອກວດສອບ Ethernet ຄວາມໄວສູງ?
Charles Seifert: Keysight ກໍາລັງເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ແລະຜູ້ຜະລິດຊິບຊິລິໂຄນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ແລະສາຍທອງແດງໂດຍໃຊ້ການໂຕ້ຕອບໄຟຟ້າ 224Gb / s ທົ່ວໂລກເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາລະບົບນິເວດໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ 800GE ແລະ 1.6T AI. ແພລະຕະຟອມຮາດແວ 1.6T ແລະ 800GE ຂອງພວກເຮົາ, ສົມທົບກັບຊອບແວ ITS, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການທົດສອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການແກ້ໄຂນີ້ ໃຫ້ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີເຄື່ອງມືທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງແລະທົນທານຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜະລິດຕະພັນທັງສອງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ OFC ໃນ San Francisco ໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ .
ຢູ່ທີ່ OFC 2025 , ການສາທິດຜົນຂອງການພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ Keysight, NTT Innovative Devices, ແລະ Lumentum - ຍັງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ບັນລຸອັດຕາຂໍ້ມູນ optical ບັນທຶກໃຫມ່ຂອງ 448 Gbps ຕໍ່ເລນ. ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາການໂຕ້ຕອບ 3.2T ທີ່ມີປະສິດທິພາບພະລັງງານສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຄລາວໃນອະນາຄົດໃນເຄືອຂ່າຍສູນຂໍ້ມູນ, ເຫມາະສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນ AI ແລະ ML ທີ່ຕ້ອງການການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໄວສຸດ/ເວລາຈິງ.
ເມື່ອຄວາມໄວ Ethernet ເພີ່ມຂຶ້ນແລະມາດຕະຖານໃຫມ່ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ການກວດສອບອົງປະກອບທີ່ໄວແລະຄົບຖ້ວນຈະກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ລະບົບການທົດສອບຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນທັງການກວດສອບທາງກາຍະພາບແລະດິຈິຕອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນເຮັດວຽກ, ສອດຄ່ອງ, ແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຜະລິດ. ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງການວັດແທກໄວ, ສອດຄ່ອງ, ແລະຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວລະບົບນິເວດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຫຼຸດລົງ, ເລັ່ງການປະດິດສ້າງ, ແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈສໍາລັບຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດ.
ຂອບໃຈ!
ທີ່ມາ: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/kinh-doanh/vai-tro-cua-ethernet-1-6t-trong-tuong-lai-cua-ai/20250704015533275
(0)