Строители дата-центров планируют потратить до 4 триллионов долларов к концу десятилетия, и уже сейчас их сильно ограничивают политика и доступность электросетей в конкретных точках на карте. Стартап Relativity Networks предлагает неожиданный рычаг влияния на эту головоломку — не мощность, не энергию, а скорость света внутри кабеля.
Компания привлекла 22 миллиона долларов от Rhapsody Venture Partners, Bell Ventures и других инвесторов, а также получила заказ на 40 миллионов долларов от крупного, но не названного публично гиперскейлера. Технология называется полым оптоволокном: вместо того чтобы гнать свет через стеклянное волокно, кабель пропускает его через вакуумную камеру в центре линии, приближаясь к теоретическому пределу скорости света.
Разница измеряется микросекундами, но эти микросекунды решают всё. По оценке гендиректора Джейсона Айхенхольца, обычное волокно передаёт сигнал на один километр примерно за пять микросекунд, а полое — за три с половиной. Пока вычисления ИИ помещались на одну стойку графических процессоров, такая задержка не имела значения. Но кластеры разрослись на сотни акров и десятки зданий, и теперь расстояние между чипами стало реальным физическим барьером.
Снижение задержки на 50% на практике означает возможность растянуть дата-центр на 50% большую площадь без потери синхронизации между узлами. Особенно это важно для мультикампусных развёртываний, когда несколько существующих площадок объединяют в единую вычислительную систему просто потому, что именно там нашлось свободное электричество. Айхенхольц описывает это как смену эпох: сначала индустрия оптимизировала сами чипы, затем — сети внутри дата-центра, а теперь настала очередь оптимизации географии.
Во что углубиться:
- Как устроено полое оптоволокно и почему его редко использовали до сих пор
- Мультикампусные дата-центры: как гиперскейлеры объединяют разные площадки в одну систему
- Почему дефицит электросетей определяет географию новых дата-центров
