随着AI大模型、智算中心及超大规模数据中心持续建设,算力集群内部的数据交换规模不断提升,网络连接速率正加速从400G向800G、1.6T演进。
高速率带来数据吞吐能力提升的同时,也意味着单机架、单设备内部需要部署更多光纤连接。对于数据中心光互连而言,如何在有限的设备空间内实现更高的光纤密度,同时兼顾连接可靠性、部署效率和运维便利性,正在成为高速网络升级过程中需要解决的重要问题。
传统多芯连接方案在高密度场景下存在连接器体积较大、占用空间较多等问题。面对AI数据中心持续增长的光纤连接需求,光互连需要从“提升速率”进一步走向“提升单位空间内的连接效率”。
基于此,驿路通推出SN-MT 16F高密度光纤连接器,采用小型化MT多芯连接结构,在有限空间内实现更多光纤通道的集成,为800G、1.6T及下一代高速光互连提供高密度连接方案。
PART.01
面向800G/1.6T,连接密度成为新的竞争力
从400G到800G,再到1.6T,光模块速率不断提升,网络设备的高速光端口数量也持续增加。
以AI数据中心为例,大规模GPU集群需要通过高速交换网络实现海量数据(603138)交互。随着网络规模扩大,机架内部及机架之间的光纤数量快速增长。
这使得光互连系统面临一个新的矛盾:
数据吞吐量越来越大,但设备和机房的物理空间并没有同步增加。
SN-MT正是针对这一问题进行设计。
通过32F多芯集成结构,将更多光纤通道集中于更紧凑的连接单元中,可有效提升光纤连接密度,减少连接器及配套布线所占用的空间。
对于未来高端数据中心而言,连接密度本身正在成为衡量光互连效率的重要指标。
PART.02
从单纯“连接”走向系统级高密度互连
在产品设计上,SN-MT并非简单追求更多光纤芯数,而是围绕高速光网络实际部署需求,对连接器、光纤及布线空间进行系统化优化。
16F多芯设计
在单个连接单元中实现多通道光纤集成,满足高密度光互连需求。
小型化结构
减少连接器及配套布线空间占用,为高密度设备提供更加灵活的接口布局。
MT多芯连接技术
采用成熟的MT端面多芯光纤连接技术,在实现多芯并行连接的同时兼顾连接精度与稳定性。
面向高速率网络
针对800G、1.6T及未来更高速率光模块互连需求,为数据中心高速光网络提供高密度连接基础。
PART.03
从800G走向1.6T,光互连需要更高密度
AI算力网络正在进入高速率、高并发、大规模互联的新阶段。
从光芯片到光引擎,从光模块到连接器,每一个环节都需要围绕更高的数据吞吐量和更高的集成度进行优化。
SN-MT 16F高密度光纤连接器,以多芯集成和小型化设计为核心,为高速光网络提供更高效的空间利用方式。
它解决的不只是“连接更多光纤”,更是高速算力时代光互连系统面临的空间、密度与扩展效率问题。
让更多光纤进入有限空间,
让更高密度连接支撑更大规模算力。
CIOE 2026期间,驿路通将现场展示SN-MT 16F高密度光纤连接器及高速光互连产品。
