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数据中心与 AI 算力行业

Goilips 高密度液冷数据中心低功耗光互联方案

采用浸没式液冷或喷淋式液冷的新型绿色低碳数据中心。

适用场景

单相 / 相变浸没式液冷机房(Immersion Cooling)

适用于服务器与交换机全板浸没于电子氟化液或烷烃类合成油中的机柜,要求光接口及缆线具备极致的防渗漏与化学惰性。

精准喷淋式液冷系统(Direct Spray Cooling)

冷却介质直接喷淋于高发热芯片与光收发模块表面,要求极其优异的动态密封与抗冲击耐腐蚀能力。

国家级绿色算力枢纽与超算中心(HPC)

针对 PUE 强制限定(< 1.15)的超高密度算力节点,提供低时延、极低功耗的光网络互联。

方案拓扑与部署

在液冷机柜内部及柜间,采用分层化的极简光互联部署:柜内/邻柜优先使用高密度防渗漏 AOC,短距服务器至 TOR 交换机/Spine 侧采用极低功耗的 LPO 光模块,消除了传统 DSP 的发热源。

Goilips 高密度液冷数据中心低功耗光互联方案

材料与密封性

核心部署:采用氟橡胶(FKM)气密性封装、激光焊缝技术及特制耐油/耐氟化液聚合物(Fluoropolymer)缆线外皮。

部署优势:防止冷却液因毛细现象渗入光路结构造成光衰,避免材质溶解污染冷却介质。

信号完整性(LPO)

核心部署:剥离传统光模块内部 DSP 芯片,直接利用交换机端的高能力 ASIC(SerDes)进行线性驱动与均衡。

部署优势:功耗直降 40%-50%,微秒级时延降低至接近零延迟,极大减少机柜内局部热点(Hot Spots)。

温漂与光学匹配

核心部署:针对液冷环境(常温 35°C - 50°C 稳定温场)优化激光器(CW Laser/VCSEL)波长温漂系数与透镜贴装工艺。

部署优势:解决液冷环境中液体折射率改变导致的光耦合效率下降与高误码率(BER)问题。

热流道与结构设计

核心部署:模块外壳增加导流槽与高导热系数微齿散热面,适应液体流动散热特性。

部署优势:提升液体换热效率,确保光器件在长期浸泡流体冲击下的结构稳定性。

核心优势

1

大幅助力机房 PUE 达标,降低 15%~20% 互联能耗

LPO 技术的引入将光互联功耗降至传统模块的一半,400G LPO 功耗可低于 5W/Port,大幅减轻液冷循环系统的散热负荷。

2

极高的系统可靠性与寿命,MTBF 提升 300%

去除高温发热源 DSP 后,光模块内部组件工作温度显著降低;结合 IP68 级液冷专用密封,故障率大幅降低。

3

极低时延与 AI 算力赋能

LPO 架构免去了 DSP 的编解码与前向纠错延迟,延迟降低至皮秒/纳秒级,显著提升 AI 大模型分布式训练的 Scaling Efficiency。

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