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咨询大家3D MEMS 微镜阵列及原理

2025-9-1
咨询大家3D MEMS 微镜阵列及原理
只要光纤本身容量足够,OCS 几乎不限制每路连接的数据率,可轻松支持 400G、800G 甚至更高,不会像电子交换机那样受固定端口速率限制。多个并行光通道还能组成“光电路”汇聚超大流量(大象流),而不会出现电子交换中拥塞丢包等问题。由于无需缓冲重传或包转发,光路由本身几乎只有光在介质中传播的延迟,接近光速极限。例如数据中心尺度的 OCS 延迟通常仅几十纳秒到几微秒,远小于多跳电子网络累计的延迟。并且因为没有队列,不存在排队抖动,延迟极其稳定。这对同步算法的 AI 训练(如 All-Reduce 操作)大有裨益。 谷歌 TPU v4 超算系统通过引入光电路交换技术(OCS),实现了机器学习负载在规模、弹性与效率上的突破性进展。OCS 的核心在于利用 3D MEMS 微镜阵列动态重构光路,以毫秒级速度切换链路拓扑。其物理基础 Palomar OCS 支持 136136 端口配置(含 8 个冗余端口),结合光学环行器实现单纤双向传输,显著降低线缆复杂度。这种设计使 4096 个 TPU v4 芯片得以组织为 64 个独立立方体单元(每单元 44464 芯片),各单元通过 96 条光链路连接至48 个分布式 OCS,形成全局可编程的 3D 环面网络。