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AI算力应用中的光模块产品
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电梯直达
以ChatGPT为代表的AI大模型应用普及将推动算力需求快速增长,服务器产业链是其中重要的受益环节之一,AI计算的普及将推动服务器产业链光模块向800G升级提速。 算力网络驱动下光模块市场需求预测 光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件。100G和400G是主流产品,800G过去主要用在超算等领域。据LightCounting预计,2023年800G全球普及率仅0.62%。而以ChatGPT为代表的AI大模型,对数据中心内外的数据流量都提出了新要求,有望推动光模块加速向800G升级。800G光模块将从2025年底开始主导光模块市场。
根据LightCounting的数据,2016年至2020年,全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元,预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元,为2020年的1.7倍。从结构上看数通市场占60%,电信市场占40%左右。
AI算力场景光模块应用情况 首先我们以英伟达的SuperPOD为例测算单颗GPU与光模块的比例。测算仅考虑IB网络对应的光模块需求。以140个节点的集群为例,每台举例服务器需要8颗GPU芯片,共需140×8=1120颗芯片;集群中每20台服务器组成一个SU(scalable units,可扩展单元),共7个SU。IB网络架构下实现了完整的胖树(Fat-Tree)拓扑结构,胖树架构在训练场景中最优的配置是上下行端口数一样,即无阻塞的网络,具体来看:
DGX GH200超级计算机搭载256个超级芯片,每个超级芯片可视为一个服务器,通过交换机进行互联。从结构上来看,超级计算机采用两层的胖树拓扑结构,第一、二层分别使用96个、36个交换机,每台交换机拥有32个速率为800G的端口;此外超级计算机还配备了24个IB交换机用于IB网络。按照端口进行估算,L1层距离较近因此假定使用铜缆进行连接不涉及光模块,L2层36个交换机在无收敛胖树架构下,第二层交换机端口向下与L1层交换机上行端口互联,因此共需要36×32×2=1152个800G光模块;IB网络架构下,24台交换机需要24×32=768个800G光模块;则DGX GH200超级计算机共需要1152+768=1920个800G光模块,对应每颗芯片12个800G光模块。则GPT-3单日完成训练需要8万颗以上200G光模块,如果考虑到FLOPS的利用率约为20%-30%,则需要光模块的数量将约为35万颗。 易飞扬应用于算力场景的光模块 AI发展促进了海量光模块需求,易飞扬则已于2023年完成800G/400G AI应用光模块产线建设任务,新建成的生产线主要用于4×100G PAM4和8×100G PAM4光模块和有源光缆的生产。
得益于供应链的支持,易飞扬的系列AI光模块量产顺利,公司本身的产品多样化设计能力、订单能力和供应链能力形成了较好的匹配关系。可以为中小客户提供灵活有效的需求交付和样品测试。 |
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