

# NVIDIA GB200 NVL72 인프라 및 스케일러블 유닛을 위한 MPO-8 APC 케이블링

DGX GB200 스케일러블 유닛(SU)은 데이터센터 아키텍처의 큰 변화를 의미합니다. SU는 9,216개의 활성 광섬유 가닥으로 상호 연결된 통합 576-GPU 개체입니다. ScaleFibre는 이러한 밀도를 관리하는 데 필요한 정밀 종단 트렁크를 제공합니다.


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## 4가지 물리적 SuperPOD 패브릭
NVIDIA는 GPU 트래픽을 격리하기 위해 SU를 별개의 물리적 계층으로 분할합니다.

### MN-NVL (NVLink 5) [스케일업]

* 72개 GPU를 1.8TB/s로 연결하는 '내부' 랙 네트워크.
**Features:**
  - 광섬유 없음
  - 수동 구리 백플레인
  - 블라인드-메이트 커넥터

### Compute InfiniBand [스케일아웃]

* 대규모 다중 노드 훈련을 위한 주요 '동서' 패브릭.
**Features:**
  - SU당 4,608개의 활성 광섬유
  - 레일 최적화 토폴로지
  - 퀀텀-3/퀀텀-2

### Storage & In-Band [프론트엔드]

* 고속 데이터 수집 및 프로비저닝을 위한 이더넷 기반 패브릭.
**Features:**
  - 5:3 블로킹 팩터
  - BlueField-3 DPU 오프로드
  - VXLAN/RoCE 지원

### OOB Management [제어 플레인]

* 하드웨어 원격 측정, BMC 및 PDU 관리를 위한 격리된 네트워크.
**Features:**
  - RJ45/Cat6 구리
  - SN2201 스위치 티어
  - 물리적 에어갭 보안


## 엑사스케일 SU 지표
8-랙 스케일러블 유닛은 NVIDIA AI 팩토리의 기본 구성 요소를 나타냅니다.

| Metric | Value |
| :--- | :--- |
| SU당 활성 광섬유 | **9,216** |
| 컴퓨팅 전용 가닥 | **4,608** |
| 스토리지 블로킹 비율 | **5:3** |
| 네이티브 포트 속도 | **400G/800G** |
## SU 연결의 세 가지 수준
1. **레벨 A: 서버-리프**: 고밀도 광섬유 트렁크 또는 점퍼를 사용하여 랙당 1,152개의 광섬유로 NVL72 노드를 리프 스위치에 연결합니다.
2. **레벨 B: 리프-스파인**: SU 내에서 레일 정렬 트래픽을 컴퓨팅을 위한 1:1 논블로킹 링크를 사용하여 집계합니다.
3. **레벨 C: 스파인-코어**: SU를 넘어 중앙 코어 영역으로 고밀도 트렁크를 사용하여 확장합니다.

## Comparison: 레거시 패칭 (지점 간) vs. 모듈형 고밀도 광섬유 트렁킹

### 레거시 패칭 (지점 간)
* 수동 복잡성: 8-랙 블록당 9,216개의 개별 패치 코드 필요.
* 공기 흐름 방해: 밀집된 케이블 번들이 액체 냉각 배기 경로를 막음.
* 위험 프로필: 수동 1:1 패칭 중 '교차 레일' 발생 가능성 높음.
* 배포 시간: SU당 수동 라우팅 및 라벨링에 115시간 이상 소요.

### 모듈형 고밀도 광섬유 트렁킹
* 플러그 앤 플레이: 수천 개의 광섬유를 사전 종단된 128F/144F/256F/288F/576F 맞춤형 트렁크로 통합.
* 열 최적화: 소직경 케이블이 밀집된 랙에서 공기 흐름을 극대화.
* 경로 효율성: 랙당 1,152개의 활성 광섬유를 고밀도 MPO 백본으로 통합.
* 설치 프로필: 사전 종단된 공장 테스트 조립품을 통해 신속한 배포.

## Expert Insight
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## Technical FAQ
**Q: SU의 9,216개 광섬유 수가 어떻게 관리될 수 있나요?**
A: 계층형 케이블링 구조를 사용하여 관리합니다. [고밀도 광섬유 트렁크](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/high-fibre-count-mpo-trunks/)는 수천 개의 개별 MPO 패치 코드를 대체하여 물리적 볼륨을 줄이고 냉각 방해를 방지합니다.

**Q: 스토리지 패브릭의 '5:3 블로킹 팩터'는 무엇인가요?**
A: 논블로킹(1:1) 컴퓨팅 패브릭과 달리 스토리지 네트워크는 의도적으로 오버서브스크라이브됩니다. 이는 스토리지에 대한 노드당 40GB/s 요구 사항을 충족하면서 광섬유 비용과 복잡성을 줄입니다. 배포 시 종종 [NVIDIA 호환 MPO 패치 케이블](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/nvidia-compatible-mpo-patch-cable-apc/)을 활용합니다.

**Q: 내부 NVLink 패브릭은 왜 광섬유가 없나요?**
A: NVIDIA는 NVL72 랙 내부에 수동 구리 백플레인과 케이블 카트리지를 사용합니다. 이는 수천 개의 광 트랜시버와 광섬유를 제거하여 전력 소비와 지연 시간을 크게 줄입니다. 광섬유는 [스케일아웃 컴퓨팅 패브릭](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/nvidia-compatible-mpo-splitter-ndr/)을 위해 예약되어 있습니다.

**Q: 16개의 스케일러블 유닛으로 확장하면 어떻게 되나요?**
A: 16-SU 규모(9,216개 GPU)에서는 컴퓨팅 패브릭만으로 총 활성 광섬유 수가 18,432가닥에 이릅니다. 이러한 밀도를 관리하려면 고밀도 광섬유 및 중앙 집중식 코어 그룹 스위칭 아키텍처를 위해 특별히 설계된 [고밀도 하우징](/products/housings/high-fibre-count-housings/highstack-fixed-housings-for-high-count-optical-fibre/)이 필요합니다.

**Q: 표준 MPO-12 대신 MPO-8이 사용되는 이유는 무엇인가요?**
A: 최신 400G NDR 및 800G XDR 트랜시버는 4레인 또는 8레인 병렬 광학을 사용합니다. 8-광섬유 MPO 정렬은 4x Tx 및 4x Rx 구성과 완벽하게 일치합니다. [8-광섬유 활성 MPO 트렁크](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/small-fibre-count-mpo-trunks/)를 사용하면 클러스터 패브릭 내에서 '다크(미사용)' 또는 낭비되는 광섬유를 제거할 수 있습니다.

**Q: APC (Angled Physical Contact) 연마의 중요성은 무엇인가요?**
A: 고속 100G-PAM4 신호는 역반사에 매우 민감합니다. [APC 커넥터](/products/optical-cable-assemblies/mpo-trunks/nvidia-compatible-mpo-patch-cable-apc/)의 8도 각도는 반사된 빛이 광섬유 클래딩에 흡수되도록 보장하여 오류 없는 AI 훈련에 필요한 높은 광학 반사 손실(ORL)을 유지합니다.

**Q: 광섬유 밀도가 액체 냉각 AI 홀에 어떤 영향을 미치나요?**
A: 액체 냉각 트레이를 사용하더라도 2차 열을 관리하기 위해 공기가 여전히 순환해야 합니다. 고밀도 [SmartRibbon 케이블](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/smartribbon-flame-retardant-optical-fibre-cables/)을 사용하면 케이블 직경이 크게 줄어들어 물리적 케이블링이 공기 흐름이나 액체 냉각 매니폴드를 방해하지 않도록 합니다.

**Q: SU 수준 케이블링의 거리 제한은 무엇인가요?**
A: 멀티모드(OM4/OM5)는 400G/800G의 경우 50미터로 제한됩니다. 이를 초과하는 중앙 집중식 스파인-코어 링크의 경우, 신호 저하 없이 더 긴 거리를 지원하기 위해 [단일 모드 G.657.A1 광섬유](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/slimcore-indoor-optical-cables/slimcore-144-fibre-indoor-fibre-optic-cable/)가 필수적입니다.

**Q: AI 데이터센터 백본에 표준 실외용 케이블을 사용할 수 있나요?**
A: 아니요. 실내 AI 홀은 현지 규정에 따라 필요한 화재 안전 규정을 충족하기 위해 [LSZH (Low Smoke Zero Halogen)](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/slimcore-indoor-optical-cables/), 라이저 또는 플레넘 케이블이 필요합니다. 고밀도 경로의 경우, 특수 [SlimCORE 실내 케이블](/products/fibre-optic-cables/indoor-cables/slimcore-indoor-optical-cables/slimcore-288-fibre-indoor-fibre-optic-cable/)이 감소된 직경으로 필요한 가닥 수를 제공합니다.

**Q: SU에서 공장 종단 피그테일의 이점은 무엇인가요?**
A: [MPO 코드 광섬유 피그테일](https://americas.scalefibre.com/en/products/optical-cable-assemblies/optical-fibre-pigtails/mpo-cord-optical-fibre-pigtails/)은 스파인 또는 코어 계층에서 빠른 대량 융착 접속을 가능하게 합니다. 한쪽 끝에서 공장 제어 방식으로 종단되어 사전 종단의 이점을 제공하며, '블런트(비종단)' 끝은 현장에서 필요한 길이로 유연하게 맞출 수 있도록 합니다.


## References

