这其中包括英特尔面向机架的创新型光子架构,该架构将展示分散式机架环境在成本、设计和可靠性方面的优势。  

这一全新架构是英特尔十余年研发的结晶,致力于开发一系列基于硅的光子器件,包括激光器、调制器和探测器,这些器件均采用低成本的硅模块。这些器件将以前所未有的速度和能效实现光子技术的无缝集成。硅光子技术是一种全新的光子学方法,它利用光子通过细光纤以极高的速度传输海量数据,且功耗极低,而非像传统方法那样使用铜线传输电信号。英特尔在过去两年中一直致力于测试和开发可用于生产的硅光子技术,并已生产出首批工程样品。
硅光子技术采用成本极低的硅材料而非昂贵的特殊材料制造,因此与传统的光学技术相比,不仅速度更快、可靠性更高、可扩展性更强,而且成本效益也显著更高。因此,拥有服务器集群或大型数据中心的公司可以消除限制其性能的重大瓶颈,确保更广阔的长期升级空间,同时显著降低空间和能源方面的运营成本。

硅光子学和去中心化带来的更高效率:
拥有大型数据中心的公司可以通过在单个服务器机架内分散或分离存储和计算资源,显著降低资本支出。服务器去中心化是指将目前集成在单个机架中的资源(包括计算单元、存储、网络和配电)分离到专用模块中。传统上,每个服务器机架都有自己的一套资源。通过去中心化,可以将不同类型的资源分组并分布在整个机架中,从而更容易扩展,提高灵活性和可靠性,并降低成本。

通过分离关键组件,每个计算资源都可以独立升级或扩展,而不会影响其他组件。这延长了每个资源的生命周期,并允许系统管理员更换单个资源而无需更换整个系统。这带来了更高的灵活性和更便捷的维修和维护,从而降低了整体基础设施投资和成本,同时提供了更高的稳健性和可靠性。此外,该技术通过允许在机架内进行更优化的组件放置,进一步提高了热效率。 

此次展示的机械原型演示了英特尔的光子机架架构,该架构可互连各种资源,展现了机架服务器的计算、网络和存储资源如何实现去中心化。英特尔将向开放计算项目 (OCP) 贡献光子接收器的设计,并将与 Facebook*、康宁* 等公司紧密合作,最终达成标准化设计。该机械原型采用基于英特尔以太网交换芯片的分布式输入/输出 (I/O) 解决方案,兼容英特尔® 至强® 处理器和下一代英特尔® 凌动™ 系统芯片 (SoC),后者目前采用 22 纳米工艺量产,代号为“Avoton”,将于今年晚些时候发布。
此次展示的机械原型代表了具有分布式交换功能的去中心化机架的最新发展。

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