Infiniband 케이블 이해: 고성능 연결 솔루션

고성능 컴퓨팅 환경은 Infiniband 케이블을 활용하는데, 이는 현재 워크로드에 필수적인 높은 데이터 전송 속도와 높은 수준의 가용성을 제공하기 때문입니다. 이는 쉽게 연결할 수 있도록 설계되었으며 데이터 저장 시스템에서 정교한 연구 단위에 이르기까지 거의 모든 분야에서 중요한 목적을 가지고 있습니다. 이 글에서는 Infiniband 기술을 아키텍처 측면에서, 적용 시의 이점 측면에서, 그리고 연결성 측면에서 기존 기술을 어떻게 능가하는지 살펴보겠습니다. Infiniband의 세부 사항 조사 케이블은 데이터 증가에 어떻게 기여하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 기술의 중요한 변화 특징 중 일부는 의사소통과 네트워크의 힘입니다.

차례

Infiniband란 무엇이고 다른 케이블 유형과 비교하면 어떻습니까?

엔비디아 인피니밴드 DAC

Infiniband는 저지연성과 높은 대역폭이 필요한 임베디드 시스템 환경에서 가장 일반적으로 사용되는 고속 컴퓨터 네트워킹 프로토콜을 말합니다. 여기에는 슈퍼컴퓨팅과 엔터프라이즈 설정이 포함됩니다. 이더넷과 같은 다른 케이블 유형과 비교할 때 Infiniband는 10~400Gbps의 데이터 속도로 뛰어난 성능을 제공합니다. 또한 직접 메모리 액세스(DMA) 작업을 수행할 수 있어 중앙 처리 장치(CPU)의 작업 부하를 줄이는 데 도움이 되므로 다른 유형보다 효과적입니다. 많은 사람들이 적응성과 비용 효율성 때문에 기존 이더넷을 사용하는 경향이 있지만 Infiniband는 최고 수준의 성능과 안정성이 절실히 필요한 틈새 시장에서 가장 잘 작동한다고 할 수 있습니다.

Infiniband 정의: 고성능 케이블 솔루션

Infiniband는 초저 지연 시간과 결합된 뛰어난 대역폭 덕분에 4x Infiniband 기술을 포함한 데이터 집약적 애플리케이션에 적합한 고성능 솔루션으로 간주됩니다. 이 상호 연결 표준은 최대 처리량에 필요한 규모와 강도를 제공하여 복잡한 컴퓨팅 네트워크 환경의 요구 사항에 맞게 맞춤 제작되었습니다. CPU 프로세스를 건너뛰어 지연 시간을 줄이는 동시에 속도를 높일 수 있는 원격 직접 메모리 액세스 프로토콜로 작동합니다. 데이터 전송. 이러한 속성은 성능 지표와 데이터 안정성이 중요한 경우에 Infiniband를 앞서게 하며, 일부 선택된 애플리케이션에서는 기존 케이블보다 더욱 유리합니다.

Infiniband와 이더넷 비교 케이블

Bosco와 그 이전 모델인 Infiniband는 원래 데이터 센터를 위한 상호 연결 솔루션으로 개발되었지만 고성능 컴퓨팅을 위한 이상적인 상호 연결 아키텍처로 간주됩니다. 이 시스템은 곧 주요 수정을 거쳐 더 높은 대역폭과 다른 네트워킹 시스템과의 더 쉬운 통합을 가능하게 할 것입니다. 제 생각에 Infiniband는 더 높은 데이터 처리량과 전송 속도 용량으로 인해 이더넷보다 개선된 것입니다. 최대 400Gbps의 대역폭 확장은 속도와 안정성을 갖추고 많은 데이터를 한 위치에서 다른 위치로 이동하는 데 필요한 심각한 기능입니다. 또한 Infiniband에는 RDMA(Remote Direct Memory Access)가 포함되어 있어 한 컴퓨터의 메모리에서 다른 컴퓨터의 메모리로 메모리 영역을 직접 복사할 수 있습니다. 이를 통해 지연이 최소화되고 CPU가 이 작업을 수행할 필요가 없습니다. 따라서 Infiniband를 사용하는 것은 낮은 대기 시간이 필요한 HEC 애플리케이션에 필수적입니다. 비용 관점에서 볼 때 이더넷은 더 저렴하고 경제적으로 실행 가능하다고 가정되므로 더 광범위한 애플리케이션에서 이더넷을 사용하는 것이 확실히 유리합니다. 그러나 Infiniband 상호 연결의 성능은 마이크로 중심 목적으로 구축된 기계에 매우 뛰어나므로 단위 비용당 높은 성능이 필요한 기계에 이상적인 옵션입니다.

다른 탐험 케이블 종류 Infiniband 네트워크에서

Infiniband 네트워크와 관련하여 다양한 케이블 유형은 성능 및 거리와 관련된 다양한 요구 사항을 충족합니다. 가장 일반적인 케이블은 경제적으로 합리적이며 데이터 센터 내에서 적절한 신호 품질을 제공하지만 단거리에서만 가능합니다. 장거리에서는 광섬유 케이블을 사용하는 것이 중요해져서 구리 배선에서 흔히 발생하는 신호 감쇠 문제 없이 더 먼 거리를 커버하고 더 큰 대역폭 기능을 제공할 수 있습니다. 또한 광 케이블은 더 우수한 데이터 전송 속도로 작동하며, 이는 속도와 데이터 무결성이 필수적인 고성능 컴퓨팅 분야에서 특히 유용합니다. 특정 네트워크 토폴로지, 의도된 비용 성능 구조 및 배포 거리는 종종 구리 케이블과 광 케이블 중에서 선택하는 데 영향을 미칩니다.

어떻게 선택합니까? 적합한 Infiniband 케이블 니 필요에 따라?

인피니밴드 케이블

Infiniband를 선택할 때 고려해야 할 요소 케이블

Infiniband 케이블을 구매할 때는 성능을 향상시키고 시스템 요구 사항이 충족되도록 하기 위해 여러 측면에 주의해야 합니다. 첫 번째 요소는 거리와 배포 요구 사항입니다. 구리 케이블은 비용과 배포 용이성 측면에서 거리가 짧을수록 더 선호됩니다. 이에 반해 광 케이블은 허용 오차가 높고 신호 손실이 낮아 장거리에 더 선호됩니다. 다음 측면은 네트워크의 전반적인 효율성을 개선하기 위한 4x Infiniband 솔루션의 기능입니다. 여기에는 사용되는 케이블 유형에 따라 달라지는 필수 데이터 속도가 포함됩니다. 예를 들어 광 케이블은 데이터 전송 시 접착력이 더 강하기 때문에 더 까다로운 환경에 더 좋습니다. 예를 들어 구리 케이블과 광 케이블을 비교할 때 비용이 상당히 달라지고 사용 가능한 리소스에 대한 선택에 영향을 미칠 수 있으므로 다른 리소스를 기억하세요. 이 장비와 함께 QSFP28 활성 광 케이블을 사용하도록 선택하면 현재 통신 구조에 원활하게 통합할 수 있습니다.

이해 인피니밴드 HDR 그리고 NDR 옵션

Infiniband High Data Rate(HDR) 및 최근 업계에 도입된 Next Data Rate Infiniband 기술과 같은 옵션은 현재 데이터 처리량 요구 사항을 충족하는 데 있어 진전을 보였습니다. Infiniband HDR 또는 높은 데이터 전송률은 2019년 후반에 시행되며 기본적으로 단일 링크당 200Gb/s의 데이터 전송률을 포함하며, 복잡한 데이터 집약적 작업을 수행하거나 Infiniband 고성능 애플리케이션을 4배 증가시키는 용량을 크게 향상시킵니다. 이 표준은 이전 버전보다 더 나은 신호 전략을 사용하여 대기 시간과 처리량을 개선하는데, 이는 특히 데이터 센터 관리 및 슈퍼컴퓨팅에서 매우 중요합니다. NDR Infiniband의 다음 단계 또는 그 다음은 초당 400GB이며, 단일 링크당 증가된 데이터 처리량으로 보다 복잡한 계산 작업을 상호 연결하는 데 사용됩니다. HDR 또는 NDR을 선택하는 기준은 필요한 성능 기능, 예산 요인 및 인프라 통합 수준을 기반으로 해야 합니다. 두 기술 모두 이전 세대에 비해 상당한 개선을 허용하기 때문입니다.

매칭 데이터 속도 그리고 컴퓨터 요구조건 니즈

데이터 속도와 컴퓨터 요구 사항을 추정하는 주요 단계는 애플리케이션 또는 대상 네트워크 환경의 의도된 데이터 전송 작업을 결정하는 것입니다. 정보 출처에 따르면, 먼저 전체 시스템의 성능에 대한 목표를 설정하여 애플리케이션에 필요한 데이터 속도가 관련 컴퓨터의 수와 용량에 비해 비용 효율적이어야 합니다. 설치된 구성 요소가 얼마나 많은 부하를 견딜 수 있는지, 특히 네트워크 카드와 인터페이스의 사양을 확인합니다. 또한 오래된 시스템에 지나치게 의존하지 않도록 향후 데이터 요구 사항을 추정해 보세요. 사용 가능한 것과 필요한 것을 검토한 후 사용자는 HDR 또는 NDR 중에서 자신에게 가장 편리한 Infiniband를 선택할 수 있으며, 이는 기존 기술 솔루션과 예산 할당 내에서 효율성을 극대화합니다.

응용 프로그램은 무엇입니까 인피니 밴드 in 고성능 컴퓨팅?

OSFP 인피니밴드 ACC

Infiniband의 역할 데이터 센터

이 분야의 전문가로서, 저는 Infiniband가 데이터 처리 및 저장 기능을 수행하는 데 가치 있는 것처럼 보이는 높은 대역폭과 낮은 대기 시간 때문에 데이터 센터에서 사용하는 것을 승인합니다. Infiniband이든 다른 것이든, 특정 고속 네트워킹 기술을 데이터 센터 환경에 통합하면 지연 없이 복잡한 작업과 실시간 분석을 위한 이상적인 조건이 제공됩니다. 아키텍처 설계 외에도 이러한 요소는 특히 대규모 가상화 및 분산 컴퓨팅 환경을 처리하는 Infiniband의 효율성을 높입니다. 이 기술은 고성능 네트워크와 함께 작동하는 새로운 개발로 더욱 향상되어 기존 데이터 센터 프레임워크에서 채택이 용이해져 리소스 활용도가 향상되고 작업 혼잡이 줄어듭니다.

Infiniband 활용 인공지능 워크로드

Infiniband의 높은 처리량과 낮은 지연 시간이 인공 지능 모델 학습과 추론을 가속화하는 데 어떻게 기여하는지 감사합니다. 주요 출처에 따르면 Infiniband는 분산된 AI 구성 요소 간의 빠른 통신을 가능하게 합니다. AI 프레임워크에 필요한 방대한 볼륨 데이터와 많은 인력이 필요한 AI 알고리즘과 관련하여 그럴듯한 이유가 있다고 생각합니다. 이는 병렬로 컴퓨팅 활동을 빠르게 확장하고 AI 모델 학습에 필요한 시간을 단축하여 AI 개발 시간을 단축할 수 있는 기능을 자랑합니다. 또한 기존 AI 시스템과 함께 Infiniband 소비의 빠른 성능 향상과 쉬운 구성은 AI의 주목할 만한 개선 사항입니다.

Infiniband의 기여 고급 HPC 시스템

Infiniband와 고급 고성능 컴퓨팅(HPC) 시스템 개발에서의 역할을 살펴보면, 가장 높은 대역폭과 감소된 지연 시간과 같은 특성이 HPC 애플리케이션 활용의 핵심 요소라는 것을 알게 되었습니다. Infiniband가 데이터 통신에 미치는 영향은 모든 주요 리소스의 처리량을 증가시킵니다. 이를 통해 과학 연구 및 엔지니어링 활동에 필요한 가장 복잡한 시뮬레이션과 기타 대규모 계산을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 주목할 점은 확장 가능하고 병렬적인 데이터 처리 아키텍처에 대한 기능 덕분에 Infiniband는 성능 패브릭을 그대로 유지하면서 HPC 시스템의 잠재력을 향상시킬 때 필수적입니다. 이 기술을 도입하면 기존 고성능 컴퓨팅 프레임워크 내에서 성능의 불확실성이 제거되어 컴퓨팅 노드 간의 원활한 통신과 높은 대역폭이 실현됩니다.

어떻게 활성 광학 그리고 구리 케이블 Infiniband의 기술은 어떻게 다릅니까?

800G-InfiniBand-NDR-트윈 포트-OSFP-to-4x200G-QSFP112-DAC

이해 액티브 광 케이블 (AOC) Infiniband 네트워크

AOC는 Infiniband 네트워크에서 널리 사용되지는 않지만, 제가 AOC와 공유하는 역할은 AOC에서 AOC가 몇 가지 이점을 제공하고 SFF 플러그를 포함한다는 것을 보여줍니다. 대부분의 상위 검색 결과에서 AOC 어댑터 케이블 조립 센터와 AOC 활성 광 케이블도 사용됩니다. 이러한 속성으로 인해 AOC는 특히 장거리에서 신호 무결성이 중요한 대규모 데이터베이스와 HPC에 이상적입니다. 결론적으로 AOC의 확장과 장거리에서 고속 통신 채널을 제공하는 용량은 Infiniband 아키텍처에서 고급 네트워크 배포에 적합합니다.

탐색 직접 부착 구리 그리고 활성 구리 솔루션

InfiniBand 네트워크에서 직접 연결 구리(DAC) 및 활성 구리 솔루션을 조사하는 동안 상위 검색 결과에서 몇 가지 흥미로운 통찰력을 발견했는데, 특히 다음을 사용하는 이점을 제시했습니다. QSFP56 InfiniBand HDR 액티브 광 케이블. 비용과 에너지 효율성 덕분에 DAC 케이블은 저지연 Infiniband 링크에 매우 적합하여 단거리 애플리케이션에 이상적입니다. 지연 시간이 거의 없는 데이터 전송 속도가 매우 빠르고 내장 신호 처리에 추가 전력이 필요하지 않기 때문에 배포가 매우 쉽습니다. 반면 액티브 구리 케이블은 액티브 전자 장치를 통합하여 신호를 증폭하고 균형을 맞춰 전력 손실을 줄임으로써 중간 범위에서 더 나은 성능을 발휘합니다. 두 구성 요소의 고유한 장점과 전문성에 관계없이 두 구성 요소 모두 Infiniband 네트워크에서 역할을 하며, DAC 또는 액티브 구리 케이블만 사용해야 하며, 성능 사양과 데이터 센터 또는 고성능 컴퓨팅 토폴로지 제약 조건을 충족해야 합니다.

의 장점 활성 섬유 데이터 전송에서

데이터 전송에서 액티브 파이버의 사용에 대한 제 이해에 따르면, 이 케이블은 인상적인 성능을 가지고 있으며, 여러 권위 있는 출처에서 밝힌 것처럼 데이터 전송 성능이 기존 구리 솔루션보다 뛰어납니다. 액티브 파이버의 또 다른 장점은 전자기 간섭에 대한 저항력으로, 장거리 신호의 품질과 안정성을 향상시켜 오늘날의 데이터 센터와 통신 네트워크에서 매우 중요합니다. 가볍고 유연하여 대형 구리 케이블보다 설치와 관리가 덜 번거롭습니다. 결론적으로 액티브 파이버는 높은 데이터 처리량과 안전한 장거리 전송이 필요한 분야에서 더 나은 대안입니다.

어떻게합니까 NVIDIA 그리고 멜라 녹스 Infiniband 솔루션을 개선하시겠습니까?

NVIDIA와 Mellanox는 Infiniband 솔루션을 어떻게 개선합니까?

통합 NVIDIA Infiniband를 사용한 기술

NVIDIA 기술과 Infiniband를 사용하면 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공 지능(AI) 워크로드에서 엄청난 개선이 가능합니다. NVIDIA의 최신 GPU와 Mellanox의 고급 Infiniband 솔루션을 함께 사용하면 거의 0에 가까운 지연 시간으로 데이터를 이동할 수 있어 계산 프로세스의 극대화가 용이해집니다. NVIDIA의 병렬 처리와 Infiniband의 고속 네트워킹을 결합하면 효율적이고 확장 가능하며 복잡한 컴퓨팅 요구 사항에 대응하여 신속하게 구축할 수 있는 데이터 센터를 구축할 수 있습니다. 이러한 통합은 데이터 집약적 작업의 효율성을 높여 새롭고 혁신적인 성과를 낼 수 있는 여지를 마련합니다.

의 영향 멜라 녹스 Infiniband 성능의 혁신

Mellanox는 혁신적인 입력 덕분에 Infiniband 기술을 지속적으로 개선해 왔으며, 이는 고속 네트워킹 솔루션 시장에서 경쟁하는 사람들의 성능과 역량을 향상시킵니다. 이러한 개발에는 트래픽을 최적의 경로로 유도하여 시스템 처리량 효율성을 높이는 적응형 라우팅 알고리즘을 발명하는 것이 포함되었습니다. 또한 Mellanox는 CPU가 더 많은 작업 부하를 공유하도록 네트워크 처리 작업을 하드웨어 수준에서 수행하는 것과 같은 고급 오프로드 기술을 개발했습니다. 향상된 QoS 메커니즘을 통해 컴퓨터 데이터 센터는 보장된 전송 속도를 용이하게 하여 더 높은 수준에서 작동할 수 있습니다. 전반적으로 Mellanox의 이러한 성과는 모든 Infiniband 호환 작업에 대한 Infiniband 네트워크의 성능을 크게 향상시킵니다. 이러한 작업은 하이엔드 컴퓨팅 성능의 증거입니다.

NVIDIA와 Mellanox는 HPC 및 AI 애플리케이션에서 발생한 격차를 메우기 위해 끊임없이 노력해 왔고 AI 워크로드가 증가하고 있기 때문에 Infiniband를 계속 통합할 것입니다. NVIDIA와 Mellanox는 시너지를 향상시키는 방법을 알고 있으므로 더 큰 비압축성과 확장성을 달성하는 목표를 목표로 합니다. 또한, 이러한 시스템에 머신 러닝을 제어되고 동적으로 통합하여 견고성 문제를 개선하고 데이터가 최소한의 혼잡으로 이동할 수 있는 보다 접근 가능하고 견고한 시스템을 제공하는 흥미로운 추세가 있습니다. 이러한 개발은 특히 Infiniband EDR 및 HDR과 함께 미래 세대의 모든 컴퓨팅 관련 기반이 될 것입니다.

참조 출처

인피니밴드

광케이블

데이터 센터

자주 묻는 질문

NVIDIA 인피니밴드 DAC 세부정보

질문: Infiniband NDR이란 무엇이며, 다른 Infiniband 표준과 구별되는 특징은 무엇입니까? 

A: NDR은 Infiniband 표준 범주의 최신 세대가 이전 세대와 차별화되면서 대역폭을 늘리고 대기 시간을 줄입니다. 포트당 약 56Gbps의 매우 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있어 EDR 및 HDR 경쟁자를 압도합니다. 특수 제작 커넥터는 QSFPXNUMX으로 알려져 있으며 성능 컴퓨팅 네트워크에서 효율성과 속도와 관련된 극한의 요구 사항에 적합합니다. 

질문: Infiniband 네트워크에서 활성 구리 케이블을 사용하는 이유는 무엇입니까? 

A: 예를 들어, 액티브 구리 케이블과 메가 전기 구리는 Infinibus 네트워크에서 QSFP28~QSFP28을 사용하는 훌륭한 네트워킹 컨트롤러가 될 것입니다. 광섬유 케이블에 비해 고대역폭과 저지연 요구 사항을 충족하는 동시에 더 저렴할 수 있습니다. 이러한 케이블은 XNUMXm를 넘지 않는 거리에 이상적이며 전력 소비는 광 트랜시버보다 낮습니다. 액티브 구리 케이블은 EDR, HDR 및 NDR을 포함한 다양한 Infiniband 표준과 잘 호환되어 여러 네트워크에서 상당한 작업이 가능합니다.

질문: 스플리터 케이블에 대해 알아야 할 사항은 무엇이며, Infiniband 네트워크에는 어떤 시나리오가 적용됩니까? 

A: 브레이커 케이블, 즉 브레이크아웃 케이블, 단일 고속 포트를 여러 개의 저속 포트로 나누는 데 사용됩니다. Infiniband 네트워크의 경우 QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable) 포트와 SFP(Small Form-factor Pluggable) 포트를 연결하는 스플리터 케이블을 보는 것은 매우 일반적입니다. QSF56-to-QSFP56 케이블링이 포함됩니다. 즉, 베어링이 네트워크 주변에 더 쉽게 배치되어 고성능 컴퓨팅 시스템에서 대역폭을 더 잘 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

질문: Infiniband 케이블 제품군 내에서 QSFP56 커넥터는 QSFP28 커넥터와 어떻게 다릅니까? 

A: QSFP56과 QSFP28 커넥터는 모두 Quad Small Form-factor Pluggable 커넥터로 알려진 커넥터 유형에 속하며 Infiniband 케이블에 장착됩니다. 특성을 정의하는 주요 요소는 데이터 전송 속도입니다. QSFP56의 경우 200Gbps(HDR) 또는 400Gbps(NDR) 범위의 속도가 지원되는 반면 QSFP28의 경우 최대 100Gbps(EDR)로 훨씬 낮습니다. 따라서 QSFP56은 최신 유형의 고성능 Infiniband 네트워크에 통합되는 반면 Infiniband EDR에는 QSFP28이 더 자주 사용됩니다.

질문: Infiniband AOC 케이블이 정확히 무엇이고 다른 유형의 케이블과 어떻게 다른지 설명해 주시겠습니까?

A: Infiniband AOC(Active Optical Cable) 케이블은 Infiniband의 AOC와 비슷하지만 전송에 활성 광섬유 기술을 사용합니다. 다른 트랜시버가 필요 없이 양쪽 끝에 통합 광 트랜시버가 제공되므로 정교한 AOC라고 할 수 있습니다. 또한 구리선에 비해 전력 요구 사항이 낮고 대기 시간이 훨씬 짧으며 범위가 더 넓습니다. 예를 들어 Infiniband HDR Active Optical Cable은 200m 이하의 길이에서 100Gbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다.

질문: Infiniband 케이블과 관련된 커넥터 유형은 무엇입니까?

A: Infiniband 케이블에서 가장 일반적으로 사용되는 커넥터 유형은 QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable) 변형입니다. 여기에는 EDR(28Gbps)용 QSFP100, HDR(56Gbps) 및 NDR(200Gbps)용 QSFP400이 포함됩니다. SFP 커넥터(Small Form-factor Pluggable)는 스플리터 케이블을 활용하는 네트워크에서도 일반적으로 사용됩니다. 네트워크 데이터 전송 속도가 다른 다양한 커넥터는 다양한 Infiniband 표준에 대해 지정됩니다.

질문: HPC 네트워크에서 Infiniband 케이블의 역할은 무엇입니까?

A: 매우 낮은 대기 시간으로 지나치게 높은 속도로 데이터를 전송할 수 있는 능력은 Infiniband 케이블을 고성능 컴퓨팅 네트워크에서 유용한 구성 요소로 만듭니다. 이러한 구성 요소는 서버, 스토리지 시스템 및 기타 네트워크 하드웨어 간의 빠른 데이터 전송을 용이하게 하며, 이는 과학적 시뮬레이션, 빅 데이터 분석 및 인공 지능과 같은 많은 다른 응용 프로그램과 관련하여 중요합니다. Infiniband 케이블, 구리 또는 광섬유는 특히 이중 데이터 속도 기술을 통합한 슈퍼컴퓨터에서 집중적인 데이터 흐름이 발생하는 컴퓨팅 환경에 적합한 원하는 수준의 대역폭을 제공할 수 있습니다.

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