7 апреля 2026 года консорциум UALink сообщил о новых спецификациях и объявил их доступными для публичного скачивания. На странице каждого документа сначала нужно принять соглашение об ознакомительной копии, а оно разрешает пользоваться текстом только для внутренней оценки.

«Открытый» может означать, что документ доступен, что его писали многие компании, что по нему выпущен чип, что чипы разных производителей проверены в паре или что собранную систему можно купить. Каждый из этих смыслов подтверждается своим доказательством, и в мире связи между ускорителями их полезно не путать.

Публичные обзорные документы UALink объясняют архитектуру и основные ограничения. Для проектирования оборудования нужны конкретные нормативные версии и условия их использования. А при покупке системы к этому добавляется практический вопрос: какие ускоритель, коммутатор и программное обеспечение уже проверены вместе.

Что должно договориться

Чтобы ускорители разных производителей работали в одном домене, о котором рассказано в статье о NVLink и Infinity Fabric, договориться должны несколько уровней сразу.

На верхнем уровне ускоритель формулирует, что ему нужно: прочитать или записать данные в памяти соседа. Ниже транспорт на стороне ускорителя упаковывает эти запросы, следит за доставкой и порядком. Ещё ниже канальный и физический уровни передают биты по линиям. Между ускорителями стоят коммутаторы, которые должны понимать формат пакетов и быстро их пересылать. А над всем этим работает управление: оно настраивает домен, следит за отказами и распределяет ресурсы.

Уровни scale-up системы и инициативы, которые их описывают

Открыть схему в полном размере

Области работы UALink, AMD и OCP пересекаются. Требования ESUN распространяются также на конечные устройства.

В системе NVLink эти части согласует NVIDIA. В открытых инициативах работа распределена между участниками: UALink охватывает стек целиком, а ESUN сосредоточен на требованиях к сети. При этом сетевые требования затрагивают и ускорители. Сравнивать инициативы полезно по конкретным функциям и интерфейсам, учитывая пересечение их областей.

UALink, Ultra Accelerator Link, пытается описать стек целиком. Первую спецификацию, UALink 200G 1.0, консорциум утвердил 8 апреля 2025 года. Её ключевые числа: 200 Гбит/с на линию и до 1024 ускорителей в одном домене, который консорциум называет pod.

Обзорный документ раскрывает, откуда берутся эти числа. Сигнальной скорости 212,5 Гбит/с соответствует 200 Гбит/с после учёта коррекции ошибок и кодирования физического уровня на основе Ethernet. Выше этого уровня остаются служебные поля протокола и накладные расходы обменов, поэтому приложение не получает все 200 Гбит/с в виде своих данных. Четыре линии образуют станцию, Station, с максимумом 800 Гбит/с в каждом направлении. Число 1024 связано с адресацией: каждый ускоритель получает 10-битный идентификатор, а 2 в десятой степени дают 1024 возможных значения.

Четыре линии по 200 Гбит/с дают одной станции 800 Гбит/с, или 100 ГБ/с, в каждом направлении до накладных расходов верхних уровней. Для пары станций это предел соединения; если ускоритель имеет несколько станций, его общую полосу нужно считать по их числу и доступным путям. Предел в 1024 идентификатора сам по себе ничего не говорит о количестве портов коммутаторов, их внутренней полосе и числе одновременных передач. Поэтому произведение 1024 × 800 Гбит/с не описывает полосу конкретного домена.

Почему документов стало несколько

Через год UALink перестал быть одной спецификацией. В апрельском сообщении 2026 года перечислены четыре документа с разными версиями: Common 2.0, отдельный 200G Data Link and Physical Layers 2.0, Manageability 1.0 и Chiplet 1.0. На 4 октября каталог консорциума показывает Chiplet уже в версии 1.01 и ещё один документ, 128G Data Link and Physical Layers 1.0, у которого вместо описания пока стоит «Description coming soon».

Смысл разделения консорциум объясняет сам. Физический и канальный уровни вынесли из общей спецификации, чтобы добавлять новые скорости, не трогая остальные документы. Общая часть 2.0 добавила вычисления в сети, In-Network Compute. Manageability описывает централизованное управление через стандартные интерфейсы вроде gNMI, YANG, SAI и Redfish. А спецификация для чиплетов описывает подключение внутри корпуса и, по словам консорциума, полностью совместима с UCIe 3.0. При указании поддержки «UALink 2.0» нужно уточнять набор документов: номер 2.0 имеют общая часть и 200G DL/PL, а у управления, чиплетов и 128G DL/PL свои версии.

На странице Chiplet 1.01 стоит дата соглашения 7 апреля 2025 года, то есть на год раньше, чем вышел сам документ Chiplet. Дата лицензии на странице не является датой выпуска спецификации.

В блоге консорциума от 31 августа 2026 года анонсированы демонстрации Cadence и Synopsys на AI Infra Summit. Cadence собиралась показать контроллер UALink в виде IP-блока для включения в микросхемы, Synopsys заявила демонстрацию соединений UALink 2.0. Этот анонс не содержит результатов состоявшихся демонстраций и сведений о поставках готовых ускорителей или коммутаторов. Программы проверки совместимости консорциум в апрельском сообщении также описывал как предстоящие.

UALoE в стойке Helios

AMD описала применение связи между ускорителями в собственной стойке. По блогу компании от 23 июля 2026 года, стойка Helios объединяет 72 ускорителя MI455X через UALoE, UALink over Ethernet. Топология одноуровневая, single-hop, каждый ускоритель подключён к отдельным коммутационным лоткам через 18 независимых станций UALoE, а суммарная полоса между ускорителями составляет до 260 ТБ/с. Вместе у них 31 ТБ памяти HBM4.

В архитектуре AMD у трёх сетей стойки разные задачи. UALoE отвечает за scale-up, обмены внутри домена из 72 ускорителей. Сетевые адаптеры Pensando Vulcano 800 AI NIC выводят каждый ускоритель во внешнюю сеть со скоростью до 2,4 Тбит/с. А процессор данных Salina обслуживает front-end, связь с хранилищами и остальной инфраструктурой. Полосу каждой из них следует учитывать отдельно: у них разные адресаты и нагрузки.

Направление 260 ТБ/с в блоге не указано, поэтому для сравнения с другими стойками требуется уточнение методики подсчёта. UALoE здесь описан как часть архитектуры AMD; совместную работу ускорителей и коммутаторов разных производителей этот материал не подтверждает. В релизе о партнёрстве с Microsoft от 20 июля 2026 года AMD объявила начало поставок Helios клиентам, включая Microsoft, во второй половине 2026 года. Это срок из анонса; сам релиз не подтверждает, что поставки уже начались.

OCP делит сеть и ускоритель

В Open Compute Project работа над scale-up организована вокруг сети и конечного устройства. Такое разделение определяет основной предмет каждой инициативы, но требования пересекаются: например, правила обработки кадров и восстановления связи должны поддерживать обе стороны соединения.

Сетевой стороной занимается ESUN, Ethernet for Scale-Up Networking. Инициативу запустили 13 октября 2025 года двенадцать основателей, среди них и AMD, и NVIDIA, а теперь в ней больше 175 компаний. Первый документ, требования операторов сетей Base 1.0 от Meta и Microsoft, действует с 9 февраля 2026 года, а объявлен 10 марта.

В разделах 5.1.2 и 5.2 документа ESUN Base 1.0 описана замена IP-заголовка размером от 20 до 40 байт на четырёхбайтовый заголовок ESUN. Пакеты внутри домена пересылаются по адресам канального уровня. Это экономит от 16 до 36 байт на заголовке в описанном сравнении; остальные поля кадра и накладные расходы сохраняются. Для коротких сообщений между ускорителями такая экономия особенно заметна. Номер типа кадра, EtherType, для заголовка ESUN в версии 1.0 ещё значится как «ожидает назначения».

Тот же документ объясняет, зачем всё это. До Llama 4, пишут авторы, scale-up обычно означал восемь GPU в одном узле, а теперь ожидаются домены от тысячи ускорителей. И в таком домене, по их оценке, падение полосы на 20% в группе из 128 ускорителей оборачивается потерей 5% производительности всей задачи.

Сторону ускорителя описывает SUE, Scale-Up Ethernet, предложенный Broadcom. Версию SUE 1.0.0 подали 16 июля и утвердили 5 сентября 2025 года. Это транспорт на стороне ускорителя: экземпляр SUE на 800 Гбит/с может работать как один порт 800G, два по 400G или четыре по 200G, а основная конфигурация предполагает один коммутатор между ускорителями. В OCP эта линия теперь называется SUE-T, где T означает транспорт.

Карта ролей

Инициатива Что описывает Документы Физическая основа Что опубликовано Реализации и применение
UALink Весь стек: протокол, транзакции, канал, физика, управление 200G 1.0, Common 2.0, DL/PL 2.0 и 128G 1.0, Chiplet 1.01, Manageability 1.0 Физический уровень на основе IEEE 802.3 Спецификации под ознакомительной лицензией Анонс демонстраций Cadence и Synopsys
AMD UALoE Scale-up в стойке Helios Блог AMD Ethernet Описание архитектуры Helios; начало поставок заявлено на вторую половину 2026 года
OCP ESUN Требования к сети, коммутаторам и конечным устройствам Network Operator Requirements Base 1.0 Ethernet Открытый документ OCP Совместимость проверяется для конкретной системы
OCP SUE-T Транспорт на ускорителе SUE 1.0.0 и продолжение SUE-T Ethernet Открытый документ OCP Совместимость проверяется для конкретной системы
UEC UET Транспорт для внешней сети, scale-out Ultra Ethernet 1.0.3 Ethernet Открытый документ, CC BY-ND Адаптеры с заявленной совместимостью

Технологии разных строк могут сочетаться: транспорт на ускорителе от одной инициативы и сеть по требованиям другой. Такую комбинацию нужно проверять по форматам сообщений, управлению потоком и обработке ошибок. Ultra Ethernet в этой таблице относится к внешней сети между доменами, о которой рассказано в статье о RDMA, RoCEv2 и Ultra Ethernet.

Как проверить открытость

Для выбора оборудования полезно составить список конкретных требований. Доступный текст спецификации помогает понять архитектуру, а возможность собрать работающую систему зависит от следующих условий:

  1. Документ. Какая версия какой спецификации реализована, и на каких условиях её можно читать.
  2. Ускоритель. Конкретная модель с заявленной поддержкой этой версии в документации производителя.
  3. Коммутатор. Модель, совместимая с той же версией, и её предел по числу портов и переходов.
  4. Управление. Какой fabric manager настраивает домен и работает ли он с оборудованием других марок.
  5. Программы. Библиотека коллективных операций, которая умеет пользоваться этой связью.
  6. Соответствие. Пройдена ли программа проверки консорциума, если она уже существует.
  7. Пара. Отчёт о совместной работе ускорителя и коммутатора разных производителей.
  8. Поставки. Можно ли всё это купить. Демонстрации на выставке здесь мало.

При покупке эти пункты стоит собрать в одну конфигурацию с точными моделями оборудования и версиями программ. Отчёт о совместимости должен относиться к ней же: совпадение названия технологии на двух страницах производителей ещё не определяет, какие функции будут работать в паре.