В анонсе OCI указаны 200 Гбит/с на направление. В спецификации v1.0 четыре канала по 53,125 дают 212,5 Гбит/с. Оба числа относятся к одному физическому направлению обмена, но находятся на разных уровнях его описания.

Пройдём вслед за этими числами от электрического потока через оптические каналы к другой стороне. OCI описывает оптическую часть, а CEI задаёт требования к электрическим интерфейсам между компонентами. В конце получится список, по которому можно проверить, что две стороны действительно говорят об одном режиме.

Что находится на физическом уровне

PHY, физический уровень соединения, определяет, как информация представляется сигналом и проходит по среде. Его совместимость нужна, чтобы передатчик и приёмник могли обмениваться сигналами. Но поверх физического уровня остаются протокол, устройство и программные операции.

Для домена ускорителей важны расстояние, плотность соединений, задержка и энергия. Эти требования объясняют интерес к оптическому обмену, который может выходить за ограничения коротких электрических линий. Появление общего оптического PHY при этом не делает одинаковыми операции памяти или программную поддержку всех GPU-систем.

OCI означает Optical Compute Interconnect. MSA, соглашение нескольких поставщиков, создаёт открытую спецификацию оптического интерфейса. Его архитектура сочетает NRZ и мультиплексирование по длинам волн WDM.

Четыре канала вместо одного

NRZ передаёт один бит на символ. В OCI v1.0 оптическая сигнализация использует 53,125 Gbaud на каждой из четырёх длин волн. Их физические потоки объединяются:

4 × 53,125 Гбит/с = 212,5 Гбит/с на направление

В Gbaud измеряют число символов в секунду, в Гбит/с считают биты. В NRZ каждый символ несёт один бит, поэтому здесь числа совпадают. Для другой модуляции пересчёт будет иным.

Спецификация сопоставляет последовательные потоки и оптические каналы через PMA, часть физического уровня, которая организует такую привязку. На передаче один поток 212,5 Гбит/с распределяется на четыре канала по 53,125; на приёме они собираются обратно.

WDM позволяет нескольким длинам волн идти по общему волокну. Каналы различаются длиной волны. В OCI эти длины лежат в инфракрасном диапазоне; видимые цвета на схемах лишь помогают их различать.

Два направления по одному волокну

В OCI v1.0 стороны используют разные группы длин волн. Type A передаёт Group A и принимает Group B. Type B передаёт Group B и принимает Group A. Так организуется встречный обмен BiDi по одному линейному волокну.

Здесь A/B называют оптические роли, поэтому Type A соединяют с Type B: передаваемую группу должна принимать другая сторона. Буквы не относятся к разъёмам USB или типам полярности MPO; у них в этих системах собственный смысл.

Группы длин волн и внешний источник света

Открыть схему в полном размере

Если складывать физические потоки обоих направлений, получится 425 Гбит/с. Это двунаправленный агрегат, а не поток одной передачи или скорость приложения.

Величина Направление и уровень Как читать
200G Номинальный класс одного направления Не подставлять вместо всех физических скоростей
53,125 Gbaud NRZ Один оптический канал В этом режиме 53,125 Гбит/с физического потока
212,5 Гбит/с Четыре канала одного направления Физический поток, не измерение приложения
425 Гбит/с Сумма двух направлений Двунаправленный физический агрегат

Отношение 212,5/200 составляет 1,0625. Разница 6,25% является арифметикой двух уровней учёта. Она не означает, что программа всегда теряет ровно столько производительности.

Лазерный подвод и линия данных

Лазер создаёт свет для оптического движка, который его модулирует. Подвод света и линейное волокно с данными имеют разные требования.

OCI v1.0 предусматривает внешний лазерный источник ELS, соответствующий OIF ELSFP. Свет подводится к chiplet по волокну с сохранением поляризации PMF. Отдельно документ описывает модель линейного тракта: 500 метров SMF-28 и суммарные вносимые потери до 2,5 dB.

В этой модели 500 метров и 2,5 dB относятся к линейному волокну с данными. Для лазерного подвода и остальных участков CPO-узла действуют свои условия. При выборе изделия проверяют его длину, окончания и потери по каждому пути.

Электрический участок тоже имеет собственные требования

Перед оптическим преобразованием и после него остаются электрические соединения. CEI, Common Electrical I/O, является семейством OIF для интерфейсов между кристаллами, модулями и платами. Его класс сигнализации характеризует электрический участок. Какой сетевой порт или устройство получится над ним, зависит от остальных уровней системы.

У разных расстояний и конструкций разные задачи:

Вариант Типичный участок, описываемый работой OIF Какие условия важны
XSR Между кристаллами или от кристалла к оптическому движку внутри короткого узла Упаковка и короткий электрический путь
VSR От чипа к модулю Плата, разъём и электрический интерфейс модуля
MR Между чипами по плате Потери и характеристики межчипового канала
LR Backplane и пассивный медный тракт Более длинный путь и соединители

В исходных CEI-224G-проектах OIF описывает для MR канал до 500 мм с одним соединителем, для LR описан канал до 1000 мм с двумя. Эти расстояния задают условия указанных проектов. Для готового кабеля дополнительно нужны его конструкция, допустимые потери и режимы обоих концов.

У короткого электрического участка может быть критичный бюджет потерь, хотя оптическая часть рассчитана на сотни метров. Большая дальность волокна не устраняет несоответствие электрической стороны.

Проект 448G и опубликованный документ

OIF различает Implementation Agreement, IA, с нормативными интерфейсными спецификациями и informative/framework documents, которые описывают направления и основу будущей работы. Для проверки готовности нужен конкретный индекс документа, редакция и дата.

В марте 2026 года OIF сообщила о новых проектах CEI-448G-VSR и CEI-448G-LR. Они предназначены для chip-to-module и backplane-интерфейсов. В материалах ECOC2026, на страницах 4 и 12, эти проекты названы активными; MR/LR поколения 224G также остаются в разработке. Статус каждого другого варианта проверяют по его собственному документу.

Та же презентация показывает демонстрации PAM6 и PAM4 для 448G. Это подтверждение направлений исследования, но не выбор единственной обязательной модуляции будущего класса. Название проекта не доказывает готовый универсальный 448G-кабель или серийный порт 3.2TbE.

Версия OCI и дорожная карта

Спецификация 200G OCI v1.0 датирована 11 марта 2026 года. В сообщении об образовании объединения следующий GEN2 описан как 400 Гбит/с на направление с BiDi до 800 Гбит/с на волокно; дальнейшая дорожная карта ведёт к 3.2T и выше. Готовность этих режимов проверяют по версии документа и конкретному изделию.

Уже опубликованная v1.0 содержит BiDi и сопоставления PMA для агрегатов 200/400/800/1.6T. Из этого не следует, что GEN2 с 400G на одном волокне стал её действующей заменой. Агрегат протокола и организация PMA являются отдельными параметрами; их нужно проследить до конкретных оптических портов.

Собрать паспорт соединения

Числа 200, 212,5 и 425 из начала теперь занимают свои места: номинальный класс, физический поток в одну сторону и сумма встречных потоков. Для проверки пары устройств запишите:

  • версию PHY, роли A/B и группы длин волн;
  • номинальные и физические скорости с указанием направлений;
  • длину и потери линейного волокна;
  • требования к лазерному источнику и подводу света;
  • электрические интерфейсы и редакции документов CEI;
  • протокол, функции устройств и программную поддержку.

Общий PHY позволяет согласовать сигналы. Чтобы программа обменивалась данными, должны совпасть и остальные уровни этого списка.