

# Infrastructure NVIDIA GB200 NVL72 et câblage MPO-8 APC pour les unités évolutives

L&rsquo;unité évolutive (SU) DGX GB200 représente un changement majeur dans l&rsquo;architecture des centres de données. La SU est une entité unifiée de 576 GPU interconnectée par 9 216 brins de fibres actifs. ScaleFibre fournit les tronçons à terminaison précise nécessaires pour gérer cette densité.


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## Les 4 fabrics physiques du SuperPOD
NVIDIA segmente le SU en couches physiques distinctes pour isoler le trafic GPU.

### MN-NVL (NVLink 5) [Mise à l'échelle verticale]

* Le réseau interne du rack connectant 72 GPU à 1,8 To/s.
**Features:**
  - Zéro fibre optique
  - Fond de panier passif en cuivre
  - Connecteurs blind-mate

### InfiniBand de calcul [Mise à l'échelle horizontale]

* La fabric primaire 'Est-Ouest' pour l'entraînement massif multi-nœuds.
**Features:**
  - 4 608 fibres actives par SU
  - Topologie optimisée pour les rails
  - Quantum-3/Quantum-2

### Stockage et In-Band [Frontend]

* Fabric basée sur Ethernet pour l'ingestion de données et le provisionnement à haute vitesse.
**Features:**
  - Facteur de blocage 5:3
  - Déchargement DPU BlueField-3
  - Prise en charge VXLAN/RoCE

### Gestion OOB [Plan de contrôle]

* Le réseau isolé pour la télémétrie matérielle, le BMC et la gestion PDU.
**Features:**
  - Cuivre RJ45/Cat6
  - Niveau de commutateur SN2201
  - Sécurité par entrefer physique


## Mesures SU Exascale
Une unité évolutive (SU) de 8 racks représente le bloc de construction fondamental de l'usine d'IA de NVIDIA.

| Metric | Value |
| :--- | :--- |
| Fibres actives par SU | **9,216** |
| Brins dédiés au calcul | **4,608** |
| Ratio de blocage du stockage | **5:3** |
| Vitesses de port natives | **400G/800G** |
## Les trois niveaux de connectivité SU
1. **Niveau A : Serveur vers Leaf**: 1 152 fibres par rack utilisant des tronçons ou des jarretières à haute densité de fibres pour connecter les nœuds NVL72 aux commutateurs Leaf.
2. **Niveau B : Leaf vers Spine**: Agrégation du trafic aligné sur les rails au sein du SU à l'aide de liaisons 1:1 non bloquantes pour le calcul.
3. **Niveau C : Spine vers Core**: Mise à l'échelle au-delà du SU vers une zone Core centralisée à l'aide de tronçons à haute densité.

## Comparison: Patching traditionnel (Point à Point) vs. Câblage modulaire à haute densité de fibres

### Patching traditionnel (Point à Point)
* Complexité manuelle : Nécessite 9 216 cordons de brassage individuels par bloc de 8 racks.
* Obstruction du flux d'air : Les faisceaux de câbles denses bloquent les chemins d'évacuation du refroidissement liquide.
* Profil de risque : Forte probabilité de 'rails croisés' lors du patching manuel 1:1.
* Temps de déploiement : Plus de 115 heures pour le routage et l'étiquetage manuel par SU.

### Câblage modulaire à haute densité de fibres
* Plug-and-Play : Consolide des milliers de fibres en tronçons pré-terminés sur mesure (128F/144F/256F/288F/576F).
* Optimisation thermique : Les câbles de petit diamètre maximisent le flux d'air dans les racks denses.
* Efficacité du cheminement : Consolide 1 152 fibres actives par rack en dorsales MPO à haute densité.
* Profil d'installation : Déploiement rapide via des assemblages pré-terminés et testés en usine.

## Expert Insight
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## Technical FAQ
**Q: Comment le nombre de SU reste-t-il gérable avec 9 216 fibres ?**
A: En utilisant une hiérarchie de câblage étagée. Les [tronçons à haute densité de fibres](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/high-fibre-count-mpo-trunks/) remplacent des milliers de cordons de brassage MPO individuels, réduisant le volume physique et prévenant les obstructions de refroidissement.

**Q: Qu'est-ce que le 'facteur de blocage 5:3' dans la fabric de stockage ?**
A: Contrairement à la fabric de calcul non bloquante (1:1), le réseau de stockage est intentionnellement sursouscrit. Cela réduit les coûts et la complexité des fibres tout en répondant à l'exigence de 40 Go/s par nœud pour le stockage. Le déploiement utilise souvent des [câbles de brassage MPO compatibles NVIDIA](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/nvidia-compatible-mpo-patch-cable-apc/).

**Q: Pourquoi la fabric NVLink interne est-elle sans fibre ?**
A: NVIDIA utilise un fond de panier passif en cuivre et des cartouches de câbles à l'intérieur du rack NVL72. Cela élimine des milliers d'émetteurs-récepteurs optiques et de fibres, réduisant considérablement la consommation d'énergie et la latence. La fibre optique est réservée à la [fabric de calcul scale-out](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/nvidia-compatible-mpo-splitter-ndr/).

**Q: Que se passe-t-il lorsque nous passons à 16 unités évolutives ?**
A: À l'échelle de 16 SU (9 216 GPU), le nombre total de fibres actives pour la fabric de calcul seule atteint 18 432 brins. La gestion de cette densité nécessite des [boîtiers haute densité](/products/housings/high-fibre-count-housings/highstack-fixed-housings-for-high-count-optical-fibre/) conçus spécifiquement pour la fibre optique à haute densité et des architectures de commutation centralisées en groupe de cœur.

**Q: Pourquoi utilise-t-on le MPO-8 au lieu du MPO-12 standard ?**
A: Les émetteurs-récepteurs modernes 400G NDR et 800G XDR utilisent des optiques parallèles à 4 ou 8 voies. Un alignement MPO à 8 fibres correspond parfaitement à la configuration 4x Tx et 4x Rx. L'utilisation de [tronçons MPO actifs à 8 fibres](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/small-fibre-count-mpo-trunks/) élimine les fibres 'sombres' ou gaspillées au sein de la fabric du cluster.

**Q: Quelle est l'importance du polissage APC (Angled Physical Contact) ?**
A: La signalisation haute vitesse 100G-PAM4 est extrêmement sensible aux réflexions. L'angle de 8 degrés d'un [connecteur APC](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/nvidia-compatible-mpo-patch-cable-apc/) garantit que la lumière réfléchie est absorbée dans la gaine de la fibre, maintenant la perte de retour optique (ORL) élevée requise pour un entraînement d'IA sans erreur.

**Q: Comment la densité des fibres impacte-t-elle les salles d'IA refroidies par liquide ?**
A: Même avec des plateaux refroidis par liquide, l'air doit toujours circuler pour gérer la chaleur secondaire. L'utilisation de [câbles SmartRibbon](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/smartribbon-flame-retardant-optical-fibre-cables/) haute densité réduit considérablement le diamètre du câble, garantissant que le câblage physique n'obstrue pas le flux d'air ou les collecteurs de refroidissement liquide.

**Q: Quelles sont les limitations de distance pour le câblage au niveau SU ?**
A: Le multimode (OM4/OM5) est limité à 50 mètres pour le 400G/800G. Pour les liaisons Spine-vers-Core centralisées qui dépassent cette distance, la [fibre monomode G.657.A1](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/slimcore-indoor-optical-cables/slimcore-144-fibre-indoor-fibre-optic-cable/) est obligatoire pour prendre en charge des portées plus longues sans dégradation du signal.

**Q: Puis-je utiliser des câbles extérieurs standard pour les dorsales des centres de données AI ?**
A: Non. Les salles d'IA intérieures nécessitent des câbles [LSZH (Low Smoke Zero Halogen)](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/slimcore-indoor-optical-cables/), Riser ou Plenum pour satisfaire aux réglementations de sécurité incendie requises selon les réglementations locales. Pour les chemins de câbles haute densité, des [câbles intérieurs SlimCORE](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/slimcore-indoor-optical-cables/slimcore-288-fibre-indoor-fibre-optic-cable/) spécialisés fournissent le nombre de brins nécessaire dans un diamètre réduit.

**Q: Quel est l'avantage des pigtails pré-terminés en usine dans le SU ?**
A: Les [pigtails à fibres optiques à cordon MPO](https://americas.scalefibre.com/en/products/optical-cable-assemblies/optical-fibre-pigtails/mpo-cord-optical-fibre-pigtails/) permettent un épissage par fusion de masse rapide au niveau de la couche Spine ou Core. Cette terminaison contrôlée en usine à une extrémité offre les avantages de la pré-terminaison, tandis que l'extrémité 'brute' permet une flexibilité pour s'adapter à la longueur requise sur site.


## References

