Huawei разработала оптический модуль пропускной способностью 7,2 Тбит/с для сетей крупных ИИ-кластеров. Ключевое отличие — оптика располагается почти вплотную к сетевому чипу коммутатора, а не на его передней панели. Это сокращает расстояние, которое проходит сигнал, и уменьшает задержки, энергопотребление и тепловыделение при обмене данными между тысячами ускорителей.

Модуль построен на архитектуре NPO (near-packaged optics). Оптический блок находится на плате рядом с ASIC коммутатора, но остаётся съёмным компонентом. Традиционные трансиверы установлены намного дальше — на передней панели, поэтому электрическому сигналу нужен более длинный путь.

Huawei собрала 7,2 Тбит/с из 36 каналов по 200 Гбит/с каждый. Компания также исключила из модуля отдельный цифровой сигнальный процессор, передав его функции основному ASIC. По расчётам Huawei, это сокращает задержку примерно со 100 до 10 наносекунд и уменьшает расход энергии примерно на 60%. Независимые проверки этих показателей пока не проведены.

Проблема становится острей по мере роста скорости. Современные ИИ-системы переходят на соединения 800 Гбит/с и 1,6 Тбит/с. Дополнительная обработка электрического сигнала требует больше энергии и затрудняет охлаждение. При обучении крупных моделей сеть связывает огромное количество вычислительных ускорителей, поэтому даже небольшие задержки и лишние ватты на каждом соединении влияют на производительность всего кластера.

Альтернативный подход предлагает совместная оптика CPO, где оптические компоненты размещены на одной подложке с сетевым ASIC. Максимальное сближение сокращает электрический путь и экономит энергию, но производство сложнее, упаковка дорогая, а ремонт затруднён — при отказе оптического блока заменить его значительно сложнее. NPO оставляет оптику съёмной и занимает промежуточное положение между обычными трансиверами и CPO.

Единого отраслевого стандарта для этого класса оборудования нет. В мае 2026 года OIF запустил проект по описанию NPO-модулей на 6,4 и 12,8 Тбит/с с каналами по 200 Гбит/с. Спецификация должна охватить электрические интерфейсы, размеры, разъёмы, питание, подключение лазеров и требования к жидкостному охлаждению.

Конфигурация Huawei отличается от основного проекта OIF. Стандартный вариант на 6,4 Тбит/с использует 32 канала по 200 Гбит/с, а Huawei выбрала 36 каналов и получила 7,2 Тбит/с. Мань Цзянвэй, руководитель лаборатории перспективной оптоэлектроники Huawei, считает расхождение нормальным на раннем этапе стандартизации и рассчитывает, что отрасль обеспечит совместимость разных вариантов.

Huawei планирует использовать NPO в третьем поколении SuperPoD — платформе, объединяющей множество ускорителей Ascend в единую систему и служащей китайской альтернативой стоечным ИИ-платформам Nvidia. SuperPoD рассчитана на обучение и запуск всё более крупных моделей.

Сроки выпуска следующего поколения SuperPoD компания не назвала. Huawei позиционирует NPO как открытую технологию и рассчитывает сотрудничать с производителями компонентов. Успех будет зависеть от общего стандарта, совместимых компонентов, приемлемой стоимости и возможности массового производства.