TechCrunch · AI · 1 ч назад
Relativity Networks привлекает 22 миллиона долларов на внедрение более быстрого оптоволокна в центры обработки данных
Relativity Networks занимается полым волокном — редко используемой технологией, которая позволяет передавать данные на 30% быстрее, чем обычное волокно.
Подробности
Ожидается, что к концу десятилетия разработчики центров обработки данных потратят около 4 триллионов долларов, и они уже сильно ограничены как политическими соображениями, так и соображениями энергосистемы в отношении того, где они могут строить. Но хотя большинство воспринимает скорость оптоволокна как данность, одна компания делает ставку на то, что более быстрое оптоволокно может изменить географическую математику, лежащую в основе строительства центров обработки данных.
Во вторник Relativity Networks объявила о выделении 22 миллионов долларов в виде банкнот SAFE, привлеченных, среди прочего, Rhapsody Venture Partners, Bell Ventures Inc. и Faster Than Glass LLC. SAFE-нота, при которой инвестиции переводятся в определенное количество акций после того, как компания поднимает свой первый раунд ценообразования, является стандартным методом, используемым для предпосевных и посевных раундов. Компания также получила дополнительный заказ на сумму 40 миллионов долларов от ведущего гиперскейлера, который отказался назвать свое имя в честь этой работы.
Relativity Networks занимается полым волокном — редко используемой технологией, которая позволяет передавать данные на 30% быстрее, чем обычное волокно. Там, где традиционное волокно передает свет через оптоволокно, полое волокно передает тот же свет через вакуумную камеру в центре линии, приближая его намного ближе к теоретическому пределу скорости света.
Разница составляет микросекунды. По оценкам генерального директора Джейсона Эйзенхольца, сигналу требуется примерно пять микросекунд, чтобы пройти один километр по обычному оптоволокну. Перейдя на полые ядра, эту цифру можно сократить всего до трех с половиной микросекунд.
Когда вычисления ИИ происходили в одной стойке с графическими процессорами, задержку оптоволокна можно было легко игнорировать, но по мере роста масштаба увеличивалось и физическое расстояние между графическими процессорами. Сейчас кампус центра обработки данных обычно занимает сотни акров и десятки зданий. Эйзенхольц видит особую возможность для развертывания нескольких кампусов, при котором уже существующие центры обработки данных объединяются и работают как единое целое.