Broadcom Tomahawk 6: 1.6T-Ethernet für KI-Fabrics.

Tomahawk 6 ist der StrataXGS-Ethernet-Switch-Chip von Broadcom für KI- und Rechenzentrums-Fabrics.

102.4 TbpsSwitching-Kapazität auf einem Chip, laut Broadcom
64 x 1.6TbEmaximale Portkonfiguration
512 x 200GbEmaximale Radix-Konfiguration, laut Broadcom

OcNOS auf Tomahawk 6

Demnächst. Die Unterstützung von Tomahawk 6 durch OcNOS-DC ist für das kommende OcNOS-7.2-Release geplant.

KI-Fabrics auf Tomahawk 4 und Tomahawk 5 laufen heute produktiv mit OcNOS-DC.

Sie planen einen 1.6T-Einsatz? Kontakt zur Plattformverfügbarkeit und Migrationsplanung.

Im Vergleich zu Tomahawk 5

Was ändert sich gegenüber Tomahawk 5?

Bei 200GbE bietet Tomahawk 5 256 Ports und Tomahawk 6 512 Ports, sodass ein Tomahawk-6-Switch doppelt so viele 200G-Endpunkte anbinden kann. Das kann die Zahl der Switches senken, die ein bestimmtes Fabric-Design benötigt. Die tatsächliche Zahl der Switches, Verkabelung, Leistungsaufnahme und Kosten hängen von Topologie, Überbuchung, Portmix und Cluster-Architektur ab.

Tomahawk 5 im Vergleich zu Tomahawk 6. Die Chipwerte stammen von Broadcom.
Chip-Ebene Tomahawk 5 Tomahawk 6
Switching-Kapazität 51,2 Tbps 102.4 Tbps
Maximale Portgeschwindigkeit 64 x 800GbE 64 x 1.6TbE
Radix bei 200GbE 256 Ports 512 Ports
Prozess 5 nm 3 nm
Topologien Clos und Nicht-Clos, darunter Torus, Dragonfly, Dragonfly+ und Megafly Beliebige Topologien, darunter Scale-up, Clos, Rail-optimized, Rail-only und Torus
OcNOS-DC Heute verfügbar Geplant, OcNOS 7.2

Technische Details zum Silizium: Bausteine, SerDes, Überlastbehandlung und Ultra Ethernet.

In der Fabric

Was 1.6T für einen KI-Cluster bedeutet.

Wenn Ihre Endpunkte 200G nutzen

Eine höhere Radix kann die Zahl der Endpunkte pro Switch erhöhen. Wie man einen Switch nach Radix dimensioniert, steht auf der Seite AI-Networking-Switches beschrieben.

Wenn Ihre Endpunkte 400G oder 800G nutzen

Für den Wechsel auf einen 1.6T-fähigen Switch müssen Sie nicht jeden Endpunkt austauschen. Die Geschwindigkeit, die ein Switch-Port unterstützt, ist unabhängig von der Geschwindigkeit, die jeder Endpunkt nutzt.

Wenn Sie einen neuen großen Cluster planen

Höhere Bandbreite und Radix können ändern, wie viele Leaf- und Spine-Switches, Optiken, Kabel und Ports das Design benötigt. Links, die auf 1.6T umgestellt werden, brauchen dafür ausgelegte Optiken und Verkabelung; Broadcom nennt den 200G-SerDes als den mit der größten Reichweite über passives Kupfer.

Wenn Sie heute eine OcNOS-Fabric betreiben

Die Software, die Sie heute einsetzen, und was für Tomahawk 6 geplant ist, finden Sie unter Was OcNOS ergänzt.

Senden Sie uns Clustergröße und Endpunktgeschwindigkeit für eine Prüfung Ihres Fabric-Designs.

Technische Details

Silizium, Überlastbehandlung und Ultra Ethernet.

Die Tomahawk-6-Familie umfasst zwei konventionelle Switch-Bausteine und eine Variante mit Co-Packaged Optics.

Tomahawk-6-Bausteine. Alle Werte stammen von Broadcom.
Baustein Familienname SerDes Hauptunterschied Status
BCM78910 Tomahawk 6 128 Peregrine-Kerne, 1024 Lanes mit 100G PAM4 Doppelte Lane-Anzahl des BCM78914 bei halber Lane-Rate Angabe von Broadcom: Serienproduktion der Switch-Serie der Tomahawk-6-Familie, angekündigt am 12. März 2026
BCM78914 Tomahawk 6 64 Condor-Kerne, 512 Lanes mit 200G PAM4 Broadcom nennt für die 200G-SerDes die größte Reichweite über passive Kupferverbindungen Angabe von Broadcom: Serienproduktion der Switch-Serie der Tomahawk-6-Familie, angekündigt am 12. März 2026
BCM78919 Tomahawk 6-Davisson 64 Condor-Kerne in 3 nm, 200G Co-Packaged Optics mit 16 optischen Engines zu 6.4 Tbps und einem einheitlichen Paketpuffer von 267 MB Angabe von Broadcom: Musterphase; die Produktseite nennt eine eingeschränkte Freigabe

Cognitive Routing 2.0

Angabe von Broadcom: Cognitive Routing 2.0 auf Tomahawk 6 kombiniert erweiterte Telemetrie, dynamische Überlastkontrolle, schnelle Fehlererkennung und Packet Trimming, mit hardwarebasiertem Link-Failover im Silicon. Wie der verlustfreie Pfad funktioniert, steht auf der Seite RoCEv2 beschrieben.

Ultra Ethernet

Angabe von Broadcom: Tomahawk 6 ist konform zum Ultra Ethernet Consortium. IP Infusion ist Mitglied des Ultra Ethernet Consortium. Was dieser Transport verändert, steht auf der Seite Ultra Ethernet beschrieben.

OcNOS-Roadmap

Geplant: Packet Trimming, fabric-weites globales Load Balancing, latenzbasiertes ECN, Link-Level Retry und kreditbasiertes Flow Scheduling, beschrieben auf der Seite AI-Fabric-Architektur beschrieben.

Scale-out und Scale-up

Wo Tomahawk 6 in einem AI-Rechenzentrum sitzt.

Tomahawk 6 kann in beiden Domänen eingesetzt werden. Die Grenze zwischen beiden steht auf der Seite GPU-Fabric beschrieben.

Broadcom Tomahawk 6 in zwei Rollen in einem KI-Cluster. Scale-out zwischen Racks: zwei Tomahawk-6-Spines über vier Tomahawk-6-Leaves, jedes Leaf eine farbcodierte Rail, jedes Rack mit einer NIC pro Rail; beschriftet mit OcNOS-DC geplant, RoCEv2, eBGP und 1.6T. Scale-up im geöffneten Rack: ein Tomahawk-6-Switch verbindet acht XPUs direkt über Broadcom Scale-Up Ethernet.
Scale-out zwischen Racks, Scale-up innerhalb des Racks. Die geplante OcNOS-DC-Unterstützung gilt für die Scale-out-Fabric.
Silizium und Software

Was OcNOS auf dem Switch-Silizium ergänzt.

OcNOS läuft auf dem Switch-Silizium. Es betreibt heute KI-Fabrics produktiv auf Tomahawk 5 mit 800G und Tomahawk 4 mit 400G, auf Plattformen aus der Hardware-Kompatibilitätsliste.

OcNOS Software

OcNOS-DC, die Rechenzentrums-Edition

Weiterleitung
eBGP-unnumbered-Underlay mit Multipath-Lastverteilung
Überlastungssteuerung
PFC und ECN für verlustfreies RoCEv2
Lastverteilung
Dynamische Lastverteilung über die Fabric-Links
Telemetrie
gNMI-Streaming-Telemetrie mit OpenConfig-Modellen
Fehlerbehebung
BFD sowie Erkennung und Auflösung von PFC-Deadlocks
Automatisierung
Zero-Touch-Provisioning, NETCONF mit YANG, Ansible und eine CLI auf jeder in der HCL gelisteten Rechenzentrumsplattform

Broadcom-Tomahawk-6-Silizium

StrataXGS-Ethernet-Switch-Chip

Kapazität und Ports
102.4 Tbps; 64 x 1.6TbE oder 512 x 200GbE
Im Silizium
Cognitive Routing 2.0 und Konformität zum Ultra Ethernet Consortium, laut Broadcom

Für Tomahawk 6 in OcNOS 7.2 geplant

  • Ein OcNOS-Image, das Tomahawk 4, Tomahawk 5 und Tomahawk 6 abdecken wird
  • Eine CLI und eine Automatisierungs-Toolchain
  • Ein geroutetes Underlay-Design, das 400G, 800G und 1.6T abdecken wird

Die unterstützten Tomahawk-6-Plattformen werden mit dem Release bekanntgegeben. Funktionsdetails je Release stehen in der OcNOS Feature-Matrix; kontaktieren Sie unser Vertriebsteam zu den Plänen für Tomahawk 6.

Warum IP Infusion

Von vielen gebaut. Von einem geliefert.

Broadcom liefert das Switch-Silizium, Hardwarepartner bauen die Plattformen. IP Infusion liefert das komplette System: OcNOS-Software auf offener Hardware, die pro Modell qualifiziert wird, Optiken mit nachgewiesener Interoperabilität sowie Support und RMA von einem Anbieter.

Beim Tomahawk-6-Launch genannt

Broadcom nannte IP Infusion in seiner Ankündigung zum Tomahawk-6-Launch vom Juni 2025. IP Infusion verfügt über Expertise zur Broadcom-StrataXGS-Produktlinie.

Ein Portfolio für Rechenzentrum und Service-Provider-Netz

OcNOS-DC betreibt die AI-Back-End-, Storage-, Front-End- und Out-of-Band-Management-Netzwerke im Rechenzentrum, und OcNOS-SP betreibt daneben den Service-Provider-Transport. Ein Anbieter und eine Supportbeziehung decken beides ab.

Mehr als eine Bezugsquelle für die Hardware

In der HCL gelistete Tomahawk-5-Plattformen kommen von zwei Hardwareherstellern, sodass sich eine 800G-Fabric mit einer Stückliste aus zwei Quellen aufbauen lässt.

Fragen zu Tomahawk 6

Was ist Broadcom Tomahawk 6?
Tomahawk 6 ist Broadcom-StrataXGS-Switch-Silicon für Data-Center- und AI-Ethernet-Fabrics und laut Broadcom der erste Einzelchip mit 102.4 Tbps. Broadcom bietet ihn in zwei Varianten an, beide im 3-nm-Prozess: den BCM78910 mit 128 Peregrine-106.25G-PAM4-SerDes-Kernen, also 1024 Lanes mit 100G, und den BCM78914 mit 64 Condor-212.5G-PAM4-SerDes-Kernen, also 512 Lanes mit 200G. Broadcom nennt Konfigurationen mit bis zu 64 x 1.6TbE oder 512 Ports mit 200GbE auf einem Chip.
Kann ich OcNOS auf Tomahawk 6 betreiben?
Demnächst. Die Unterstützung von Tomahawk 6 durch OcNOS-DC ist für das kommende OcNOS-7.2-Release geplant. Die unterstützten Tomahawk-6-Plattformen werden mit diesem Release bekannt gegeben; Details erhalten Sie vom Vertriebsteam von IP Infusion. Heute verfügbar: OcNOS-DC betreibt AI-Fabrics produktiv auf in der HCL gelisteter Tomahawk-5-Hardware mit 800G und Tomahawk-4-Hardware mit 400G, mit derselben branchenüblichen CLI und Automatisierung, die es auf Tomahawk 6 übertragen wird. Die Hardware-Kompatibilitätsliste verzeichnet jede Plattform, auf der es läuft.
Wie schneidet Tomahawk 6 im Vergleich zu Tomahawk 5 ab?
Broadcom beschreibt Tomahawk 6 als Verdopplung des Durchsatzes von Tomahawk 5. Die veröffentlichten Werte lauten 102.4 Tbps gegenüber 51.2 Tbps, 3 nm gegenüber 5 nm, 512 Ports mit 200GbE gegenüber 256 und eine höchste Portgeschwindigkeit von 1.6TbE gegenüber 800GbE bei denselben 64 Ports. Bei gleicher Endpunktgeschwindigkeit kann eine höhere Switching-Kapazität die Zahl der Switches senken, die ein Fabric-Design braucht. Zum 800G-Baustein selbst siehe Tomahawk 5; für das gesamte Portfolio siehe den Broadcom-Silicon-Hub.
Was ändert sich, wenn eine KI-Fabric von 800G auf 1.6T wechselt?
Kapazität: Bei gleicher Endpunktgeschwindigkeit kann eine höhere Switching-Kapazität die Zahl der Switches und Ebenen senken, die ein Fabric-Design benötigt; Broadcom nennt 100.000 oder mehr XPUs in einem zweistufigen Scale-out-Netz mit 200 Gbps pro Link, und LightCounting, zitiert in Broadcoms Ankündigung vom März 2026, sieht ein Netz mit 128K XPUs bei zwei Switch-Ebenen. Topologien: Broadcom ergänzt die Tomahawk-6-Liste um Scale-up-, Rail-optimized- und Rail-only-Designs. Überlast: Broadcom führt schnelle Fehlererkennung und Packet Trimming unter Cognitive Routing 2.0 auf, dazu hardwarebasiertes Link-Failover. Transport: Broadcom führt die Konformität zum Ultra Ethernet Consortium als Produktmerkmal auf. Wie diese Teile zusammenpassen, steht auf der Seite was ist eine AI-Fabric beschrieben.
Was ist der Unterschied zwischen Scale-out und Scale-up bei Tomahawk 6?
Scale-out ist die Ethernet-Fabric zwischen Racks, der Clos, der Collectives vom Leaf zum Spine und zurück transportiert. Scale-up ist die Domäne innerhalb eines Racks, in der Beschleuniger direkt miteinander kommunizieren. Broadcom gibt an, dass Tomahawk 6 für beides optimiert ist, veröffentlicht eine Scale-up-Clustergröße von 512 XPUs und hat das Scale-Up-Ethernet-Framework als offene Spezifikation für die Beschleunigerseite dieses Links freigegeben. Auf Tomahawk 6 ist OcNOS-DC für die Scale-out-Fabric geplant. Die Seite AI-Fabric-Architektur zeigt, wo beide liegen.
Ist Tomahawk 6 Ultra-Ethernet-konform?
Ja, laut Broadcom, das die Ultra-Ethernet-Konformität auf der Produktseite der BCM78910-Serie und in der Tomahawk-6-Launch-Ankündigung als Merkmal aufführt. IP Infusion ist Mitglied des Ultra Ethernet Consortium. Was der Transport selbst verändert, steht auf der Seite Ultra Ethernet beschrieben.
Was kann ich heute bei IP Infusion für eine KI-Fabric kaufen?
OcNOS-DC auf in der HCL gelisteter Tomahawk-4-Hardware mit 400G und in der HCL gelisteter Tomahawk-5-Hardware mit 800G, geliefert als Komplettsystem: die Software, die offene Hardware, die Optik-Interoperabilität und ein einziger Supportvertrag. Die Mechanismen, die ein AI-Back-End braucht, sind bereits in dieser Software enthalten, darunter verlustfreies RoCEv2 mit Priority Flow Control und ECN, dynamisches Load Balancing, PFC-Deadlock-Erkennung und -Behebung sowie gNMI-Streaming-Telemetrie. Die Seite AI-Fabric-Lösung zeigt das gesamte Angebot.
Lassen sich 800G- und 400G-Endpunkte weiterhin an einen 1.6T-Switch anbinden?
Ja. Broadcom nennt Tomahawk-6-Konfigurationen mit 400GbE und 800GbE neben 1.6TbE, sodass eine Fabric ihre bestehende 400G- und 800G-Anbindung behalten kann, statt alle Endpunkte auf einmal auf 1.6T umzustellen. Die Geschwindigkeit, die ein Switch-Port beherrscht, ist von der Geschwindigkeit getrennt, die ein Endpunkt nutzt. Broadcom nennt für die 200G-SerDes die größte Reichweite über passive Kupferverbindungen.

Sie planen eine 1.6T-Fabric?

Senden Sie uns die Clustergröße und die Endpunktgeschwindigkeiten, und wir prüfen mit Ihnen das Design und die Plattformoptionen.