近年來,更高數(shù)據(jù)速率的光模塊不斷涌現(xiàn),光模塊的設(shè)計復(fù)雜性在不斷提高。借助當(dāng)今的100G光網(wǎng)絡(luò),我們正處在影響網(wǎng)絡(luò)硬件成本和光纖基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計的時代。
如果簡化100G光模塊,由于可插拔光模塊中的組件更少,可以將制造量和成本擴(kuò)大到當(dāng)今10G SFP+光模塊的水平。通過硅光技術(shù)和信號處理技術(shù),單波100G光模塊面世。當(dāng)新一代100G封裝可用時,將能夠重用第一代并逐步過渡,還能夠直接升級至400G。
簡化100G光模塊優(yōu)勢
- 隨著100G光模塊過渡到新的100G封裝,投資將面向未來
- 通過SMF(單模光纖)鏈路降低2km雙工傳輸和數(shù)據(jù)中心葉脊連接的總成本
- 連接400G交換機(jī)和路由器,不犧牲端口帶寬
- 一次一個站點(diǎn)升級到400G交換機(jī)和路由器
是時候推出新一代100G光模塊了
回到10G SFP+可插拔光模塊最先進(jìn)的時代,選擇很少且簡單,因為它們的唯一功能是將電信號轉(zhuǎn)換為光信號,反之亦然。
在隨后的幾年中,網(wǎng)絡(luò)帶寬需求增加,這意味著光鏈路的數(shù)據(jù)速率也必須提高。它不僅增加了,它還加速了。IEEE和SFF等標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)不得不考慮提高數(shù)據(jù)速率的方法,以超越更快的激光器和光接收器。WDM(波分復(fù)用)、并行光纖、CTLE(連續(xù)時間線性均衡)和FEC(前向糾錯)等技術(shù)被納入標(biāo)準(zhǔn)。
這種復(fù)雜性不僅會影響可插拔光模塊本身的成本,還會影響光纖基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計,這對硬件成本和運(yùn)營成本都有影響。復(fù)雜性還增加了光模塊與交換機(jī)或路由器之間以及來自不同供應(yīng)商的光模塊之間的互操作性失敗的風(fēng)險。于是,為了使明天的100G光模塊與今天的10G SFP+光模塊一樣低成本和低風(fēng)險,需要進(jìn)行根本性的改變。
![2284pt1](https://file.elecfans.com//web2/M00/5B/8C/pYYBAGLs2zGAf44-AACy74mpZGY113.png)
圖1:在100G和400G數(shù)據(jù)速率下,光模塊占系統(tǒng)總成本比例增加
什么是單波長100G?
單波100G光學(xué)規(guī)范首先由100G λ MSA(多源協(xié)議)標(biāo)準(zhǔn)化。因為它的愿景是為高密度多TB交換、路由和傳輸網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建具有成本效益的解決方案。目標(biāo)是定義允許未來100G和400G光模塊的光學(xué)規(guī)范,這些光模塊可以擴(kuò)展到大批量制造,從而實(shí)現(xiàn)低成本。
單波方案的基礎(chǔ)是使用PAM4(四電平脈沖幅度調(diào)制)。在此之前,幾乎所有100G光學(xué)規(guī)范都包含NRZ(不歸零),這是一種兩級二進(jìn)制調(diào)制格式。對比之下,PAM4包含兩倍的數(shù)據(jù)量,而無需顯著提高光學(xué)組件的速度。因此,同樣只能承載50G和NRZ的基本光學(xué)技術(shù)可用于100G PAM4。
大批量可制造性
為什么最小化模塊中的組件很重要?參考圖2,它顯示了當(dāng)前100G QSFP28光模塊的組成部分。請注意,它們本質(zhì)上是四通道器件,光接口朝右,電接口朝左。四個通道中的每一個都承載25G的NRZ數(shù)據(jù),總共100G。
![QSFP28模塊本質(zhì)上是四通道器件](https://file.elecfans.com//web2/M00/5A/F1/poYBAGLs2zSAdyRhAAOEX9cTUsc559.png)
圖2:QSFP28模塊本質(zhì)上是四通道器件
將此與圖3中進(jìn)行對比,這是一個典型的10G SFP+光模塊,它很簡單,只有一個通道可以承載10G的數(shù)據(jù)。通常只有一個激光器、一個光電二極管和用于光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換的簡單驅(qū)動電路。這種簡單性是制造商能夠每年生產(chǎn)2000萬個10G SFP+光模塊的關(guān)鍵。
![SFP+光模塊本質(zhì)上是單通道器件](https://file.elecfans.com//web2/M00/5B/8C/pYYBAGLs2zaAR0iaAAJ18xY_rfU675.png)
圖3:SFP+ 光模塊本質(zhì)上是單通道器件
前向兼容性
最終,當(dāng)100G SerDes(串行器 – 解串器)在交換機(jī)和路由器端口上可用時,端口后面的ASIC可以接管FEC和PAM4功能,讓光模塊僅執(zhí)行光電和電光轉(zhuǎn)換。然后我們可以通過使用更小的SFP封裝來增加面板帶寬密度,在電口側(cè)使用一個100G通道與交換機(jī)或路由器端口連接,這種封裝可能被稱為SFP112。
不過,我們還沒有。同時,我們有QSFP28封裝,可以在模塊內(nèi)部執(zhí)行FEC和PAM4,并將電氣4x25G通道轉(zhuǎn)換為單個100G通道?,F(xiàn)在采用這種QSFP28的好處是,當(dāng)SFP112可用時,使用QSFP28模塊的傳統(tǒng)交換機(jī)和路由器將與使用SFP112光模塊的新主機(jī)互操作,而且不需要4x25G到100G的轉(zhuǎn)換,因為電接口和光接口都是單通道100G。這種前向兼容性對于網(wǎng)絡(luò)升級策略非常有利,因為它可以防止您現(xiàn)有的QSFP28模塊在您添加新的基于SFP112的硬件時變得過時。
圖4顯示了SFP112模塊的示意圖。請注意,它看起來與圖3幾乎相同。兩者都是單通道,只需要一個激光器和光接收器。SFP112可能需要CDR(時鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù))電路。
![100G SFP封裝](https://file.elecfans.com//web2/M00/5A/F1/poYBAGLs2ziANzyrAAKZVieAzvg645.png)
圖4:100G SFP封裝
展望400G
展望具有400G端口的最新一代交換機(jī)和路由器,單波100G對于升級具有操作靈活性的網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。它支持400GQSFP-DD光模塊,可通過分支光纜與單波100G光模塊互操作。例如,易飛揚(yáng)的400G QSFP-DD DR4,可以連接四個獨(dú)立的100G QSFP28 FR光模塊。(見圖5)
![通過分支光纜實(shí)現(xiàn)400G到100G連接](https://file.elecfans.com//web2/M00/5A/F1/poYBAGLs2zmAONYDAAEruI-517o711.png)
圖5:通過分支光纜實(shí)現(xiàn)400G到100G連接
這意味著,如果您使用具有100G QSFP28端口的設(shè)備運(yùn)行網(wǎng)絡(luò),您可以僅將一個站點(diǎn)升級到400G設(shè)備,并且仍將其連接到現(xiàn)有的100G站點(diǎn),而不會犧牲端口帶寬。這可以最大限度地減少您的停機(jī)時間,然后您可以在準(zhǔn)備好后升級其他站點(diǎn)。
易飛揚(yáng)的100G單波光模塊
近年來,易飛揚(yáng)不斷攻克難關(guān),對PAM4技術(shù)深入研究,研發(fā)出多款單波100G光模塊。截至目前,共推出了硅光100G QSFP28 DR1/FR1 LR1,以及基于EML的100G QSFP28 LR1/ER1,打破了易飛揚(yáng)在100G單波領(lǐng)域的技術(shù)空白,是數(shù)據(jù)中心100G傳輸新穎的選擇方案。
![易飛揚(yáng)100G單波光模塊](https://file.elecfans.com//web2/M00/5A/F1/poYBAGLs2zuAbIIfAAOp3W42lVc791.jpg)
圖6:易飛揚(yáng)100G單波光模塊
100G單波光模塊應(yīng)用
應(yīng)用 | 能力 |
---|---|
數(shù)據(jù)中心 |
|
服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò) |
|
企業(yè)園區(qū)網(wǎng)絡(luò) |
|
![100G QSFP28 DR非常適合數(shù)據(jù)中心在主干層和葉層之間的連接](https://file.elecfans.com//web2/M00/5B/8C/pYYBAGLs2z2Ab9oEAAFF-CjXLHo026.png)
圖7:100G QSFP28 DR非常適合數(shù)據(jù)中心在主干層和葉層之間的連接
![單波100G技術(shù)允許服務(wù)提供商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商單獨(dú)升級站點(diǎn)](https://file.elecfans.com//web2/M00/5A/F1/poYBAGLs20GAa1e9AAK8rHyfi1U031.png)
圖8:單波100G技術(shù)允許服務(wù)提供商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商單獨(dú)升級站點(diǎn)
審核編輯:湯梓紅
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