В основе решения — переход от лазерной оптики к массивам microLED, что потенциально устраняет ключевые ограничения современных межсоединений: энергопотребление, надёжность и масштабируемость.
От лазеров к microLED
Традиционные AOC используют лазеры, чаще всего на базе Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL). Они обеспечивают высокую скорость и дальность, но сопровождаются рядом компромиссов:
- повышенное энергопотребление
- чувствительность к температуре
- необходимость сложной цифровой обработки сигналов
Новый подход заменяет эти лазеры на массивы microLED — миниатюрных источников света, работающих параллельно.
Архитектура: ставка на параллелизм
Ключевая идея — отказаться от небольшого числа высокоскоростных каналов в пользу сотен низкоскоростных:
- параллельные microLED-каналы
- упрощённая передача данных
- снижение требований к DSP (digital signal processing)
Такой подход, по данным разработчиков, позволяет снизить энергопотребление до 50% по сравнению с классическими VCSEL-решениями.
Инженерные преимущества
Новая архитектура даёт сразу несколько эффектов:
1. Энергоэффективность
Отсутствие сложной обработки сигналов и более простая оптика снижают энергозатраты — критический фактор для ИИ-дата-центров.
2. Надёжность
microLED отличаются высокой долговечностью и устойчивостью к температурным колебаниям, что снижает вероятность деградации каналов.
3. Масштабируемость
Пропускная способность может наращиваться за счёт:
- увеличения числа каналов
- повышения скорости на канал
В текущих форм-факторах (QSFP, OSFP) заявлена возможность достижения 800 Гбит/с и выше.
Интеграция: всё на одном чипе
Одним из ключевых технологических новшеств является переход к монолитной архитектуре:
- логика
- драйверы
- усилители
всё интегрировано в единый CMOS-чип.
Дополнительно используется гетерогенная интеграция, при которой:
- microLED-массивы
- фотодетекторы
размещаются непосредственно рядом с чипом, минимизируя задержки и потери.
Почему это важно для ИИ-инфраструктуры
Современные ИИ-кластеры сталкиваются с фундаментальной проблемой: коммуникации между узлами становятся узким местом.
С ростом масштабов моделей:
- увеличивается объём передаваемых данных
- растёт энергопотребление интерконнектов
- усложняется охлаждение
Решения вроде разрабатываемого MediaTek и Microsoft направлены именно на устранение этих ограничений.
Ограничения и открытые вопросы
Несмотря на очевидный потенциал, технология находится на ранней стадии:
- требуется подтверждение массовой производимости microLED-массивов
- остаётся вопрос стоимости по сравнению с VCSEL
- необходима адаптация экосистемы (стандарты, совместимость)
Итог
Разработка активного оптического кабеля на базе microLED отражает более широкий тренд: переход от «скоростных» решений к «параллельным» архитектурам в интерконнектах.
Если технология подтвердит заявленные характеристики, она может стать одним из ключевых элементов инфраструктуры дата-центров следующего поколения — особенно в эпоху масштабного роста ИИ-нагрузок.
Источник: https://www.embedded.com/mediatek-microsoft-develop-active-optical-cable-for-data-centers
Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

