0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光进入芯片,能为高性能计算带来什么?

传感器技术 来源:传感器技术 2023-05-12 15:25 次阅读

导读:在硅光子学进步的推动下,深度光子学集成已经在某些数据中心应用中证明了可行性,CPO架构肯定会在数据通信之外的领域继续它的故事。

GPT爆火,算力“芯慌”,而数据中心HPC的功率效率也备受关注,据称共封装器件(CPO,Co-packaged optics)能将功耗降低30%,每比特成本降低40%。真有这样的好事?条件成熟了吗?我们往下看。

CPO市场预期如何?

CPO是将交换芯片和光引擎共同组装在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。这样就可以尽可能降低网络设备的工作功耗及散热功耗,在OIF(光互联网络论坛)的主导下,业界多家厂商才共同推出了近CPO器件(NPO)和CPO技术。

fc2039e8-f077-11ed-90ce-dac502259ad0.png

共封装方法横截面

根据Yole预测,伴随未来人工智能AI)的发展,数据通信光学器件一直在增长,2022-2028年其CAGR将为24%,2028-2033为80%,收入预计将从2022年的3800万美元增长到2033年的26亿美元。得益于AI/ML设备数据移动的加速,2022-2033年CAGR为46%。其中CPO将从2022年的600万美元增长到2033年的2.87亿美元,CAGR为69%。

fc31d266-f077-11ed-90ce-dac502259ad0.png

2022-2033年数据通信光学收入增长预测

2023年,GPT引发了驱动力和应用范式的转变。高带宽、每机架高功率预算、HPC新型光链路捉襟见肘。随着从联网(交换)到处理(AI/ML(机器学习))的范式转变,预计2024年将推出首个基于光学I/O的封装内Al系统,而CPO的批量交付预计将在2029年之后。

fc5723b8-f077-11ed-90ce-dac502259ad0.png

2023年驱动力和应用范式转变

CPO为何能受到青睐?

CPO受到关注是由于其在数据中心高性能计算的功率效率。由于近来宏观经济不利,网络应用CPO的大多数支持者已暂停了对CPO项目的支持。其主要原因包括:一是可插拔产品工业生态系统需要完善;二是可插拔尺寸的集成电光调制器可以实现所需的低功耗,且可在不改变现有网络系统设计的情况下引入市场。

Yole Intelligence光子学和传感部门高级分析师Martin Vallo博士则表示:“在所需的电密度和光密度、热管理和能源效率方面,可插拔尺寸将限制其支持6.4T和12.8T容量的能力,使用硅光子学技术平台的共封装能够克服上述挑战。”

随着技术进步,能够在商业系统中更紧密地集成通信和计算技术的网络硬件组件越来越常见。不过,CPO对AI/ML系统仍保持着吸引力。AI模型的规模正在以前所未有的速度增长,传统架构(铜基电互连)的芯片对芯片或板对板能力将成为扩展ML的主要瓶颈。因此,HPC及其新的分散架构出现了新的、非常短的光互连。分散设计将服务器卡上的计算、内存和存储组件分开,并分别对其进行池化。

通过先进的封装内光学I/O技术将基于光学的互连用于xPU(CPU、DPU、GPU、TPU、FPGAASIC)、内存和存储器,以实现必要的传输速度和带宽。

此外,未来数十亿光学互连(芯片、电路板)的潜力正在推动大型代工厂为大规模生产做准备。由于大多数光子制造IP由非代工公司(AyarLabs、Ranovus、思科、Nvidia、Marvell、Lightmatter和许多其他公司)持有,Tower Semiconductor、GlobalFoundries、ASE Group、台积电和三星等大型代工公司正在准备硅光子工艺流程,以接受设计公司的任何PIC架构。所有这些代工厂都在加入PCIe、CXL和UCIe等行业联盟。

小芯片(chiplet)互连的通用规范允许构建超过最大掩模尺寸的大型片上系统(SoC)封装。这有助于在同一封装内混合来自不同供应商的组件,并通过使用较小的片芯来提高制造产量。每个小芯片可以使用适合特定器件类型或计算性能/功耗要求的不同硅制造工艺。

fc72ffc0-f077-11ed-90ce-dac502259ad0.png

2023年优选CPO参与者供应链

对快速增长的训练数据集的预测表明,数据将成为扩展ML模型的主要瓶颈,因此,AI的进展可能会放缓。在AI/ML设备中加速数据移动是下一代HPC系统采用光学互连的主要驱动因素,在ML硬件中使用光学I/O有助于应对数据的爆炸性增长。

怎样重拾CPO?

事实上,在过去50年里,每十年都会有一次移动技术创新。移动带宽需求已经从语音通话和短信发展到超高清(UHD)视频和各种增强现实/虚拟现实(AR/VR)应用。尽管疫情对电信基础设施供应链产生了很大影响,但全球消费者和商业用户不断对网络和云服务产生新的需求。社交网络、商务会议、UHD视频流、电子商务和游戏应用将继续推动增长。

每个家庭和人均连接到互联网的设备数量正在增加。随着功能和智能不断增强的新型数字设备的出现,每年的采用率都在上升。此外,不断扩展的机器对机器应用,如智能电表、视频监控、医疗保健监控、连接驱动器和自动化物流,极大地促进了设备和连接的增长,并推动了数据中心基础设施的扩张。

由于预算削减,CPO社区面临困难时期,只有在可插拔设备精疲力竭时CPO的全面部署才会发生。至少在接下来两代交换机系统中,CPO很难与可插拔模块竞争,在很长一段时间内可插拔模块仍将是首选。由于在数据中心中的网络功率效率,CPO最近受到了很多关注。思科、脸书/Meta、IBM、英特尔和微软等行业重量级公司一直在努力推动CPO;博通、GlobalFoundries、Marvell、Quanta Cloud Technology等公司也加入了进来。

分析表明,与数据中心总功耗相比,联网节省的功耗可以忽略不计。只有博通、英特尔、Marvell和其他一些CPO公司会将专有解决方案推向市场。

随着6.4T光学模块最晚在2029年到来,CPO和可插拔光学器件之间可能发生激烈的竞争,预计CPO系统中的多个技术障碍将在此时得到解决。不过,收发器行业正在不断创新,以推动可插拔光学器件市场。在CPO系统实现网络应用的批量交付之前,将在可插拔设备中使用CPO方法,且光学引擎将在高性能计算的未来系统中越来越受欢迎。行业生态系统,包括Ayar Labs、Intel、Ranovus、Lightmatter、AMD、GlobalFoundries和其他围绕机器学习(ML)系统供应商Nvidia和HPE,已经取得了相当大的进展,计划在2024年至2026年间批量交付产品。

光子集成电路可以实现高功率和成本效益的光学互连CPO,可以预计,800G和1.6T可插拔模块将备受欢迎,因为它们具有100G和200G单波长光学器件的优势,因此可以在QSFP-DD和OSFP-XD尺寸中实现技术和成本效益。

光纤距离芯片组也越来越近,用光将数据引入到集中处理点是架构设计师的主要目标之一。这一趋势始于十年前安装在PCB上的光学组件专有设计。这些嵌入式光学互连(EOI)的想法在板载光学联盟(COBO)中得到了延续,其制定的规范允许在网络设备制造中使用板载光学模块。

CPO是一种创新方法,可以将光学器件和交换机ASIC紧密结合在一起。由于在50T交换芯片中使用16个3.2Tbps光学模块是当今技术的挑战,NPO通过使用高性能PCB基板(一种内插器)解决了这一问题。NPO内插器更宽,使芯片和光学模块之间的信号路由更容易,同时仍能满足信号完整性要求。相比之下,CPO能以更低的信道损耗和更低功耗使模块和主机ASIC更接近。

运营商喜欢怎样的方案?

如今,光可插拔模块市场供应链已经建立完善,包括分立或集成组件供应商、生产发射器和接收器光学组件(TOSA和ROSA)、多路复用器DSP和PCB的光学公司以及组装/测试集成商。此外,一个交换机盒中多个不同可插拔模块的互操作性有助于行业的灵活性。高度集成的光学器件和硅片非常需要新的工程能力和代工厂,这对于传统的中型企业来说是不可接受的。只有价值数十亿美元的光学供应商才能负担得起从可插拔产品转向CPO的费用。

需要指出的是,尽管主流部署了主要针对大型云运营商的CPO解决方案,但仍有许多小型企业数据中心没有采用最新的互连技术。这意味着,即使CPO成为主流技术,可插拔模块仍将对CPO在技术或经济上不可行的几个应用(如长途应用和边缘数据中心)有很高的需求。预计可插拔技术在未来10年内不会逐步淘汰。不过,可插拔光学行业可能会整合,而CPO市场将形成多供应商商业模式。

市场调研公司CIR表示,数据中心CPO的部署将在很大程度上受到交换演进的驱动,到2025年,将达到102.4Tbps。CIR表示,与使用可插拔光学器件相比,CPO可以将功耗降低30%,每比特的成本降低40%。

在组件层面,与前板可插拔产品(FPP)相比,CPO具有潜在的经济效益。例如,正如Ranovus董事长兼CEO Hamid Arabzadeh所说:成本是一个关键因素,因为不需要PAM4 IC定时器,“不需要时钟和数据恢复(CDR)芯片和其他FPP项目也可能带来节约。”

串行器和解串器(SerDes)链路是CPO的热门话题。Martin Vallo博士认为,224Gbps数据速率的标准化SerDes链路是使CPO成为主流的必备条件之一,可以通过多种链路类型提供信号,包括片对片(D2D)、芯片到芯片、芯片到模块(C2M)、中距离芯片到芯片(MR)和长距离芯片到片(LR)。

fc9e7c18-f077-11ed-90ce-dac502259ad0.png

FPP和CPO部署模型的比较

与此同时,思科和OIF成员Jock Bovington强调,共封装的好处之一是降低整体功耗。“采用共封装时——无论是在同一基板(CPO)上还是在高密度中间层(HDI)基板(NPO)上——通道的损耗都会大大减少,能够使用明显更低功耗的SerDes,如XSR(10dB)或XSR+(13dB)。OIF开发了两种类型的电气接口。”

写在最后

2020年,开始出现了第一批CPO概念验证并创建了规范。四大超大型云运营商中的两家——Meta和微软——积极支持CPO渗透到其云网络中。

2022年,交付了数千台CPO引擎进行试点测试。今年,尽管遇到一些宏观经济逆风,将对预算密集型项目产生负面影响,但在硅光子学进步的推动下,深度光子学集成已经在某些数据中心应用中证明了可行性。CPO架构也肯定会在数据通信之外的领域继续它的故事。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    447

    文章

    47804

    浏览量

    409179
  • 数据通信
    +关注

    关注

    2

    文章

    396

    浏览量

    33523
  • 高性能计算
    +关注

    关注

    0

    文章

    67

    浏览量

    13296

原文标题:光进入芯片,能为高性能计算带来什么?

文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    构建高性能计算芯片

    计算的异构多核架构,对整个芯片行业的高性能 CPU 开发产生了影响。 这些芯片都不太可能进行商业销售。它们针对特定的数据类型和工作负载进行了优化,设计预算庞大,但可以通过提
    的头像 发表于 04-25 10:23 550次阅读
    构建<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>芯片</b>

    #硬声创作季 计算机组成原理详解:116.测试提高性能

    计算机原理高性能
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月16日 23:05:12

    NVIDIA火热招聘GPU高性能计算架构师

    这边是NVIDIA HR Allen, 我们目前在上海招聘GPU高性能计算架构师(功能验证)的岗位,有意向的朋友欢迎发送简历到 allelin@nvidia.comWechat
    发表于 09-01 17:22

    高性能计算机的发展历史是怎样的?

    高性能计算机的发展史高性能计算机的内容高性能计算机的应用高性能计算机的现状高性能计算机的应用领域高性能
    发表于 09-10 10:42

    HPC高性能计算知识介绍

    HPC高性能计算知识 异构并行计算
    发表于 05-29 17:45

    怎么设计出实用的新型高性能传感器放大电路?

    传感器及放大电路的现状和特点 传感器放大电路设计研究一种实用的高性能传感器放大电路传感器放大电路的改进
    发表于 03-08 08:11

    高性能计算软件具有哪些缺陷?

    谈到高性能计算,很多人都会想到那些每秒可以运行百万亿次、千万亿次计算的超级计算机,如最近炒得很火爆的“天河一号”、“曙光6000“等,但很少有人会想到上面跑的软件。其实,硬件只是基础,
    发表于 08-30 06:35

    基于ZU3EG的低功耗高性能嵌入式AI高性能计算模组

    基于ZU3EG的低功耗高性能嵌入式AI高性能计算模组 ![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR
    发表于 12-14 08:38

    什么是高性能计算

    什么是高性能计算 高性能计算(HighPerformanceComputing)是计算机科学的一个分支,主要是指从体系结构、并行算法和软件
    发表于 05-24 23:29 4283次阅读

    英特尔将为高性能计算研制“超级芯片

    英特尔本周称,它正在投资研发适用于高性能计算(hpc)系统的“超级芯片”,公司希望能够以此提升其在超级计算领域的声望。
    发表于 04-02 11:53 853次阅读

    高性能计算发展与应用

    高性能计算发展与应用,感兴趣的可以看看。
    发表于 03-24 17:12 0次下载

    高性能计算和人工智能联系紧密,高性能计算战火再度升级

    高性能计算解决。 随着计算科技进入发展的新时期,以适应多样化计算场景为标志的先进计算,是面向未来
    发表于 08-13 17:46 980次阅读

    计算高性能计算的区别及联系

    近年来,随着人工智能、AI智药等科技领域的火热,以及阿里云、腾讯云、华为云等互联网大厂在各种场景下的成功应用。高性能计算、云计算这类科技领域的词汇也也逐渐进入人们的日常生活。那么,什么
    发表于 06-26 14:30 3136次阅读

    什么是HPC(高性能计算)?

    高性能计算 (High Performance Computing,又叫HPC、超级计算) 是指比传统计算机和服务器提供更高马力聚合计算能力
    的头像 发表于 11-01 11:47 2.2w次阅读