Kuna generatiivne AI siseneb klassiruumidesse ja laboritesse, seisavad ülikoolilinnakute võrgud silmitsi enneolematute väljakutsetega
Kui generatiivne AI siseneb klassiruumidesse ja laboritesse, seisavad ülikoolilinnakute võrgud silmitsi enneolematute väljakutsetega: ribalaius, latentsus/värin ja stabiilsus. AIGC kursused ja reaalajas demod suurendavad andmete sünkroonimist mitme ülikoolilinnaku juures; 4K/8K loengute jäädvustamine, VR/AR laborid ja kaugjuhised on värina ja pakettide kadumise suhtes väga tundlikud; ja mitme -saidi vastastikused ühendused, mis hõlmavad pealinnakut, uut ülikoolilinnakut, teadusparke, sidushaiglaid ja välijaamu, suurendavad töö keerukust veelgi. Nähtava, juhitava ja arendatava tehisintellekti haridusvõrgu loomiseks ilma häirivate kapitaalremontideta on võtmetähtsusega pakkida ühte kiudu rohkem teenuseid, seades samal ajal töökindluse ja jälgitavuse esmaklassilisteks-prioriteediks.
HT6000 seeria DWDM optiline transpordisüsteem
HT6000 seeria DWDM-i optiline transpordisüsteem on loodud täpselt selle ülesande jaoks. Kompaktse šassii, suure-tihedusega DWDM-i ja sidusa suure-bitikiirusega edastusega aitab see ülikoolidel ja uurimisinstituutidel skaleerida 10G-lt 100G/200G/400G-le ilma uut kiudu lisamata.
01 Multi-Teenus ühes Fiberis – kaks mootorit õpetamiseks ja uurimistööks
See võimaldab GE/10GE/25GE/100GE ja FC/SDH/CPRI läbipaistvat transporti. Lainepikkusi saab jagada kooli, osakonna, teenusedomeeni või projekti kaupa, et hoida andmevoogusid üksteisest isoleerituna. 4K/8K-hõive, VR/AR, kauglaborid ja mudelijäreldused võivad töötada samaaegselt ilma vaidlusteta.
02 Suur ribalaius, kitsad aknad – teisaldage PB-andmeid õigel ajal
Varustatud sidusate 100G/200G/400G moodulitega, millel on häälestatava lainepikkuse/võimsuse ja tagasilülitusfunktsioonid. Koos 80/96{6}}kanali MUX/DEMUX-i ja etapiviisilise EDFA-võimendusega viidi ülikoolilinnakute/linnadeülene andmestiku migreerimine ja parameetrite levitamine kiiremini lõpule, tagades, et GPU-klastrid on andmetega täielikult varustatud.
03 millisekundiline optiline kaitse – ärge kunagi kukutage palli kriitilistel hetkedel maha
1+1 kliendi-külje- ja OLP-liini kaitse<30 ms switchover keeps defense systems, live streams, and surgical teaching sessions online. Single-fiber bidirectional (blue/red) technology further improves fiber utilization, allowing expansion even when fiber strands are scarce.
04 OSC Remote OAM ja visuaalne NMS – Ops Pressure Down, Confidence Up
Pakub OSNR/BER/võimsuse mõõdikute, ALS-i ohutusfunktsioonide, -teenusesiseste uuenduste ja pordi loopbacki nähtavuse lõppu-otsani. Muudatused ja häired on jälgitavad ja auditeeritavad. Rist-ulatuslik ühtne juhtimine kõrvaldab siledate tööriistade põhjustatud pimealad.
Tüüpilised juurutusmustrid
Linnasisene-mitme{1}}linnaku ühendus: 2U šassii + 100G koherentne + 40/80-kanal MUX/DEMUX + BA/PA EDFA + OLP 1+1. Üks kiud kannab õppe-, uurimis- ja haldusvaldkondi; Plug{8}}and-play seadistamine võimaldab aktiveerimist samal päeval.
Uurimisandmete migratsioon: 200G/400G koherentne + mitme-astmeline võimendus + DCM. Teisaldab TB–PB skaala andmeid hooldusakendes koos kontrollimiseks taasesitatavate migratsioonilogidega.
GPU/HPDA/SC juurdepääs: 100G/200G koherent + OLP kaitse + OSC kaug-OAM. Projektitsüklitel põhinev etapiviisiline laiendamine aitab kontrollida kogu omamise kulu (TCO).
Meditsiinikooli pildistamise (PACS) vastastikune ühendus: 100G koherentne + 1+1 kliendikaitse + OLP. Võimaldab peaaegu-kohe haiglaüleste-üleste piltide hankimist, hõlbustades järgimist ja aktsepteerimist.
Miks uuendada kohe?
Ülemaailmne liikluse kasv ja tehisintellektist juhitud rakenduste{0}}kasv viivad läbilaskevõime ja samaaegsuse uutele tippudele. Riiklikud teadus- ja haridussüsteemid kiirendavad üleminekut lainepikkustele 100G/400G. AI-intensiivse õpetamise ja uurimistöö jaoks ei ole võrk enam pelgalt "toru"; see on peamine tootlikkuse mootor õpetamise kvaliteedi ja uurimistöö kiiruse parandamiseks. Kombineerides tiheda DWDM-i, sidusa suure-bitikiirusega edastuse ja lõpp--otsa-jälgitavuse, suurendab HT6000 võimsust, töökindlust ja toimivust{11}}kõike teie olemasolevat kiudoptilist infrastruktuuri muutmata. Tehisintellekti klasside voogesitus toimub sujuvalt, andmete migratsioon on kiirem ja mitme{13}}linnaku lingid on tugevad.
Mis saab edasi? (Alustage oma haridusalaste riistvararessurssidega)
Viige läbi kiire enesekontroll{0}}, et aidata meil leida õige lingikujundus:
Klassiruumi jäädvustamise/stuudio/VR-AR-liidesed ja üleslingid: nt 12G-SDI/HDMI 2.1 ja 10/25/100GE üleslingid.
GPU/AI-serverid ja salvestusruum (NAS/paralleel-FS): tuvastage, kus esinevad koondribalaiuse kitsaskohad.
Saadaolevad kiudude paarid/ahelad ülikoolilinnakute, osakondade ja haiglate vahel; kas ühe{0}}kiuga kahesuunaline tehnoloogia suudab kiudusid säästa?
Millised teenused nõuavad 1+1/OLP-kaitset (kaitsesüsteemid, peamised otsesündmused, kirurgiline õpe)? Kas vastuvõtmiseks on vaja taasesitavat migratsiooni?
Riiuliruum ja toide (AC220V / DC-48V): kas need vastavad kahe toiteallika 1+1 nõuetele?
Jagage ülaltoodud teavet, lisaks saidi kaugusi (koos hinnangulise kaoga) ja sihtbitikiirust (10/25/100/200/400G). 48 tunni jooksul saate lingieelarve, topoloogia visandi ning kohandatud ettepaneku ja hinnapakkumise. HT6000 aitab teie tehisintellekti haridusvõrgul liikuda "piisavalt" tasemelt "suurepäraseks, vastupidavaks ja arendatavaks".















































