생성형 AI의 급격한 성장은 데이터 센터 내부의 광대역에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다. 하이퍼스케일 운영자가 GPU 클러스터를 확장함에 따라 네트워크 아키텍처는 기존 서버 연결에서 수천 개의 컴퓨팅 노드를 상호 연결하는 초고대역폭 패브릭으로 진화하고 있습니다.
CIOE 2026에서 이러한 전환은 400G, 800G, 1.6T 및 3.2T 광 시스템과 차세대 NPO, CPO 및 XPO 기술에 대한 시연을 포함하여 광 통신 산업의 거의 모든 계층에서 볼 수 있었습니다. NEW LIGHT OPTICS TECHNOLOGY LIMITED의 경우 한 가지 현실이 두드러집니다. 고속 광 모듈은 동등하게 성능이 뛰어난 물리적 광섬유 인프라를 필요로 합니다. 모든 광 채널은 궁극적으로 광섬유, 커넥터 및 케이블 어셈블리에 의존하기 때문입니다.
AI 학습은 여러 GPU에 걸쳐 처리 작업을 분산하며, 엄청난 양의 정보가 프로세서 간에 지속적으로 이동해야 하므로 매우 높은 동서 네트워크 트래픽이 발생합니다. 따라서 클러스터 성능은 컴퓨팅 성능뿐만 아니라 노드 간 데이터 이동 속도에도 달려 있습니다. 최신 패브릭은 더 빠른 이더넷 및 InfiniBand급 연결로 이동하고 있습니다. 100G 및 400G가 기반을 구축했으며, 800G는 이제 고성능 AI 인프라와 관련이 있으며, 1.6T는 다음 주요 단계를 나타내고 3.2T는 이미 가시권에 있습니다.
기존 듀플렉스 광섬유 연결은 송수신에 두 개의 광섬유를 사용합니다. 이는 LC 듀플렉스 인터페이스를 사용하는 애플리케이션에 여전히 훌륭하지만, 병렬 광 시스템은 여러 개의 광섬유가 동시에 작동해야 합니다. MPO 기술은 하나의 컴팩트한 커넥터 내에 여러 개의 광섬유를 종단 처리하므로 수백 또는 수천 개의 연결이 제한된 랙 공간에 맞춰져야 하는 경우 이상적입니다. 일반적인 구성은 다음과 같습니다.
| 구성 | 일반적인 역할 |
|---|---|
| MPO-12 | 널리 사용되는 데이터 센터 구조화된 케이블링 |
| MPO-16 | 차세대 고속 병렬 광학 |
| MPO-24 | 고밀도 백본 라우팅 |
기존 듀플렉스 광섬유와 비교할 때 병렬 광학은 추가적인 고려 사항인 극성을 도입합니다. 한쪽 끝의 송신 채널은 다른 쪽 끝의 수신 채널과 올바르게 연결되어야 하며, 이를 위해서는 정확한 광섬유 매핑이 필요합니다. Type A, Type B 및 Type C 극성은 다른 라우팅 방법을 나타내며, 올바른 극성은 네트워크 아키텍처, 커넥터 방향, 어댑터 및 트랜시버 요구 사항에 따라 달라집니다. 핀 구성, 키 방향 및 광섬유 위치가 애플리케이션과 일치해야 하므로 수컷 및 암컷 MPO 커넥터도 올바르게 선택해야 합니다.
단일 모드 광섬유는 긴 거리에 걸쳐 고속 전송을 지원하고 명확한 업그레이드 경로를 제공하므로 대규모 AI 데이터 센터 내부에서 점점 더 중요해지고 있습니다. OS2는 단일 모드 구조화된 케이블링에 널리 사용됩니다. 다중 모드 광섬유(OM3, OM4, OM5)는 단거리 연결에 여전히 중요합니다.
MPO의 부상은 LC 연결이 사라지고 있음을 의미하지 않습니다. 미래의 데이터 센터는 두 가지 모두를 상당한 양으로 계속 사용할 것입니다. LC 듀플렉스는 여전히 가장 널리 사용되는 광 트랜시버 형식 중 하나이며, 병렬 광 모듈은 MPO 인터페이스를 사용합니다. NEW LIGHT OPTICS는 두 가지 모두를 지원합니다. LC 패치 코드와 SC, FC, ST, E2000 및 MTRJ 커넥터는 재고로 제공되며, MPO 어셈블리는 고밀도 연결을 제공하여 고객이 단일 공급업체로부터 데이터 센터, 통신, 산업 및 레거시 연결을 소싱할 수 있도록 지원합니다.
MPO의 주요 장점은 사전 종단된 구조화된 케이블링에 적합하다는 것입니다. 현장에서 개별 광섬유를 종단하는 대신, 사전 종단된 MPO 트렁크 케이블을 미리 제조하여 완전한 어셈블리로 배포할 수 있으며, 카세트 모듈 또는 브레이크아웃 케이블을 통해 트렁크를 LC 듀플렉스 연결로 변환할 수 있습니다. 장비가 변경될 때 장비 측 연결은 전체 백본을 교체하지 않고도 종종 적응될 수 있습니다.
QSFP-DD 및 OSFP는 SR4, SR8, DR4, DR8, FR4 및 FR8과 같은 구성을 지원하는 널리 사용되는 폼 팩터입니다. CPO(Co-Packaged Optics) 및 NPO(Near-Packaged Optics)는 광 엔진을 스위칭 ASIC에 더 가깝게 이동시켜 FAU, MT-FA 및 MPO 커넥터와 같은 구성 요소가 점점 더 중요해지는 광 엔진 주변의 정밀하고 고밀도 연결의 중요성을 높입니다.
모든 커넥터는 약간의 광 손실을 유발하며, 네트워크 성능이 향상됨에 따라 링크 예산은 더욱 까다로워집니다. 낮은 삽입 손실, 안정적인 반사 손실, 정확한 광섬유 정렬 및 깨끗한 페이스는 필수적이며, MPO 어셈블리의 경우 MT 페룰의 정밀도가 특히 중요합니다.
현대 인프라는 종종 여러 세대의 장비를 포함합니다. 통신 액세스 네트워크는 SC/APC가 필요할 수 있고, 엔터프라이즈 데이터 센터는 LC 듀플렉스가 필요할 수 있으며, AI 컴퓨팅 센터는 MPO-12 또는 MPO-16 고밀도 케이블링이 필요할 수 있습니다. AI 컴퓨팅이 광 네트워크를 전례 없는 대역폭 밀도로 밀어붙임에 따라, 물리적 광섬유 연결은 디지털 인프라의 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 남아 있습니다. 트랜시버에서 패치 패널까지, 서버 랙에서 스파인 스위치까지, 안정적인 광섬유 연결은 모든 비트의 데이터가 목적지에 도달하도록 합니다. 이것이 바로 NEW LIGHT OPTICS TECHNOLOGY LIMITED가 업계가 800G에서 1.6T 시대로 나아가고 그 이상으로 발전함에 따라 지원하고자 하는 역할입니다.
생성형 AI의 급격한 성장은 데이터 센터 내부의 광대역에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다. 하이퍼스케일 운영자가 GPU 클러스터를 확장함에 따라 네트워크 아키텍처는 기존 서버 연결에서 수천 개의 컴퓨팅 노드를 상호 연결하는 초고대역폭 패브릭으로 진화하고 있습니다.
CIOE 2026에서 이러한 전환은 400G, 800G, 1.6T 및 3.2T 광 시스템과 차세대 NPO, CPO 및 XPO 기술에 대한 시연을 포함하여 광 통신 산업의 거의 모든 계층에서 볼 수 있었습니다. NEW LIGHT OPTICS TECHNOLOGY LIMITED의 경우 한 가지 현실이 두드러집니다. 고속 광 모듈은 동등하게 성능이 뛰어난 물리적 광섬유 인프라를 필요로 합니다. 모든 광 채널은 궁극적으로 광섬유, 커넥터 및 케이블 어셈블리에 의존하기 때문입니다.
AI 학습은 여러 GPU에 걸쳐 처리 작업을 분산하며, 엄청난 양의 정보가 프로세서 간에 지속적으로 이동해야 하므로 매우 높은 동서 네트워크 트래픽이 발생합니다. 따라서 클러스터 성능은 컴퓨팅 성능뿐만 아니라 노드 간 데이터 이동 속도에도 달려 있습니다. 최신 패브릭은 더 빠른 이더넷 및 InfiniBand급 연결로 이동하고 있습니다. 100G 및 400G가 기반을 구축했으며, 800G는 이제 고성능 AI 인프라와 관련이 있으며, 1.6T는 다음 주요 단계를 나타내고 3.2T는 이미 가시권에 있습니다.
기존 듀플렉스 광섬유 연결은 송수신에 두 개의 광섬유를 사용합니다. 이는 LC 듀플렉스 인터페이스를 사용하는 애플리케이션에 여전히 훌륭하지만, 병렬 광 시스템은 여러 개의 광섬유가 동시에 작동해야 합니다. MPO 기술은 하나의 컴팩트한 커넥터 내에 여러 개의 광섬유를 종단 처리하므로 수백 또는 수천 개의 연결이 제한된 랙 공간에 맞춰져야 하는 경우 이상적입니다. 일반적인 구성은 다음과 같습니다.
| 구성 | 일반적인 역할 |
|---|---|
| MPO-12 | 널리 사용되는 데이터 센터 구조화된 케이블링 |
| MPO-16 | 차세대 고속 병렬 광학 |
| MPO-24 | 고밀도 백본 라우팅 |
기존 듀플렉스 광섬유와 비교할 때 병렬 광학은 추가적인 고려 사항인 극성을 도입합니다. 한쪽 끝의 송신 채널은 다른 쪽 끝의 수신 채널과 올바르게 연결되어야 하며, 이를 위해서는 정확한 광섬유 매핑이 필요합니다. Type A, Type B 및 Type C 극성은 다른 라우팅 방법을 나타내며, 올바른 극성은 네트워크 아키텍처, 커넥터 방향, 어댑터 및 트랜시버 요구 사항에 따라 달라집니다. 핀 구성, 키 방향 및 광섬유 위치가 애플리케이션과 일치해야 하므로 수컷 및 암컷 MPO 커넥터도 올바르게 선택해야 합니다.
단일 모드 광섬유는 긴 거리에 걸쳐 고속 전송을 지원하고 명확한 업그레이드 경로를 제공하므로 대규모 AI 데이터 센터 내부에서 점점 더 중요해지고 있습니다. OS2는 단일 모드 구조화된 케이블링에 널리 사용됩니다. 다중 모드 광섬유(OM3, OM4, OM5)는 단거리 연결에 여전히 중요합니다.
MPO의 부상은 LC 연결이 사라지고 있음을 의미하지 않습니다. 미래의 데이터 센터는 두 가지 모두를 상당한 양으로 계속 사용할 것입니다. LC 듀플렉스는 여전히 가장 널리 사용되는 광 트랜시버 형식 중 하나이며, 병렬 광 모듈은 MPO 인터페이스를 사용합니다. NEW LIGHT OPTICS는 두 가지 모두를 지원합니다. LC 패치 코드와 SC, FC, ST, E2000 및 MTRJ 커넥터는 재고로 제공되며, MPO 어셈블리는 고밀도 연결을 제공하여 고객이 단일 공급업체로부터 데이터 센터, 통신, 산업 및 레거시 연결을 소싱할 수 있도록 지원합니다.
MPO의 주요 장점은 사전 종단된 구조화된 케이블링에 적합하다는 것입니다. 현장에서 개별 광섬유를 종단하는 대신, 사전 종단된 MPO 트렁크 케이블을 미리 제조하여 완전한 어셈블리로 배포할 수 있으며, 카세트 모듈 또는 브레이크아웃 케이블을 통해 트렁크를 LC 듀플렉스 연결로 변환할 수 있습니다. 장비가 변경될 때 장비 측 연결은 전체 백본을 교체하지 않고도 종종 적응될 수 있습니다.
QSFP-DD 및 OSFP는 SR4, SR8, DR4, DR8, FR4 및 FR8과 같은 구성을 지원하는 널리 사용되는 폼 팩터입니다. CPO(Co-Packaged Optics) 및 NPO(Near-Packaged Optics)는 광 엔진을 스위칭 ASIC에 더 가깝게 이동시켜 FAU, MT-FA 및 MPO 커넥터와 같은 구성 요소가 점점 더 중요해지는 광 엔진 주변의 정밀하고 고밀도 연결의 중요성을 높입니다.
모든 커넥터는 약간의 광 손실을 유발하며, 네트워크 성능이 향상됨에 따라 링크 예산은 더욱 까다로워집니다. 낮은 삽입 손실, 안정적인 반사 손실, 정확한 광섬유 정렬 및 깨끗한 페이스는 필수적이며, MPO 어셈블리의 경우 MT 페룰의 정밀도가 특히 중요합니다.
현대 인프라는 종종 여러 세대의 장비를 포함합니다. 통신 액세스 네트워크는 SC/APC가 필요할 수 있고, 엔터프라이즈 데이터 센터는 LC 듀플렉스가 필요할 수 있으며, AI 컴퓨팅 센터는 MPO-12 또는 MPO-16 고밀도 케이블링이 필요할 수 있습니다. AI 컴퓨팅이 광 네트워크를 전례 없는 대역폭 밀도로 밀어붙임에 따라, 물리적 광섬유 연결은 디지털 인프라의 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 남아 있습니다. 트랜시버에서 패치 패널까지, 서버 랙에서 스파인 스위치까지, 안정적인 광섬유 연결은 모든 비트의 데이터가 목적지에 도달하도록 합니다. 이것이 바로 NEW LIGHT OPTICS TECHNOLOGY LIMITED가 업계가 800G에서 1.6T 시대로 나아가고 그 이상으로 발전함에 따라 지원하고자 하는 역할입니다.