Тенденция за напредък и развитие на стандартния оптичен модул от страна на клиента

Apr 23, 2020

Остави съобщение

През последните две десетилетия технологията Ethernet широко се използва в бизнес парка, домашната широколентова връзка, индустриалния контрол, мониторинга на сигурността и други области, бъдещата повече честотна лента, по-ниското време закъснение на Ethernet технологията ще проникне допълнително в интелигентния производствен, интелигентен град, автопилот, 5 G лагер, облачно изчисление, център за данни, като сцена, може да повлияе на живота ни през цялото време.


Ethernet също нараства с бързина за нови приложения, от 10 M и 10 0M първоначално до 400 G наскоро стандартизирани. По-нататък в отговор на необходимостта центровете за данни да удвоят капацитета си на превключване на всеки две години, в 2018 алиансът Ethernet даде да се разбере, че следващото поколение Ethernet скорости, 800 G и {{5} } 6 t ще бъде наличен през следващите няколко години.


За да се поддържа съответната скорост на интерфейс, съответната технология на оптичния модул трябва да бъде регулирана. Настоящите спецификации на интерфейса на Ethernet съответстват на скоростта на оптичния модул, разстоянието на предаване и електрическия интерфейс. В момента непълните стандарти са фокусирани главно върху 25 G / 50 G EPON, 100 G FR / LR, 400 G FR 4 / lr {{ 4}} - 6 и 100 G / 4 00G 80 км ZR. Различна спецификация на PMD различно разстояние, в действителност на оптичния модул технологията приблизително съответства на лазер / модулатор, общо използване VCSEL на многомодов, на дълги разстояния обикновено използване на EML, ZR може да се наложи да използва кохерентна IQ модулация, очевидно с увеличаване на разстоянието на предаване , техниката на модулация е все по-сложна, означава също, че цената е по-висока и по-висока.


Сред тези стандарти, 50 G PAM 4 модулацията е ключът, който се превръща в основа на 50 G до 400 G интерфейсни стандарти.


Що се отнася до наскоро фокусираните 80 стандарти за оптичен интерфейс за DCI и CATV приложения, IEEE създаде 80 2. 3 работна група ct още през ноември {{{{1 {{{26 }}}}}} за стартиране на стандартна формулировка. DCI е {{4}} G / {{{5}} км, а CATV е 100 G / {{{{{}}}}} км. В тези две приложения на ZR, настоящата индустрия вярва, че само чрез цифрова технология за кохерентност може да постигне 80 километрово ниво на високоскоростна трансмисия, а също така трябва да използва WDM за подобряване на капацитета на едно влакно. В допълнение, по отношение на FR / LR, старт {{10}} км / 10 стандартно ниво на интерфейс, IEEE 80 2. {{1 3}} cu 100 GBASE FR / LR и {{4}} GBASE FR 4 / LR 4 последен поход. Фокусът на тази серия от стандарти е въвеждането на 100 G PAM 4 модулация и CWDM мултиплексирани мрежи с дължина на вълната. В сравнение с 50 G PAM 4, по-високата скорост на единична вълна има предимството да намали броя на приемо-предавателните устройства и да намали цената. Тъй като дължините на вълните CWDM са разположени на разстояние {{{{{}}}}} 0nm един от друг, разрешени са неохладени лазери, което допълнително намалява разходите. Очевидно е, че въвеждането на едноканална 100 G технология е от полза за внедряването на високоскоростни оптични модули, за да се намалят разходите и ефективно да се увеличи производителността (по-малко канали, оптичните модули са по-лесни за правене). В допълнение, 80 2. {{1 3}} bs и CD работни групи също приеха схемата за определяне на дължината на вълната на LAN WDM. Очевидно интервалът на дължината на вълната на LAN WDM е само 80 0GHz (4. 5 nm), така че трябва да използва TEC, за да контролира изменението на дължината на вълната. Въпреки това, той работи близо до нулевата дисперсия на о-лентата и е по-малко повлиян от дисперсията по време на високоскоростно предаване. За разлика от тях, CWDM предаването може да бъде повлияно от голяма дисперсия, особено в сравнение с MZM; EML все още има влияние на чирк, което може да бъде предизвикателство за {{4}} GBASE LR. 80 2. 3 също смята, че това {{4} } G може да поддържа само до 6 км, а именно {{4}} bbase-lr 4 - 6. Въпреки това, за 100 G / lamda MSA работната група, те приеха различни дължини на вълната, за да разрешат проблема с дисперсията, така че MSA определи {{4}} gbase-lr 4 - 6 и {{4}} gbase-lr 4 - 10 спецификации.


За 800 G оптични интерфейси, две {MS} работни групи бяха създадени в 2019, едната qsfp-dd 800 MSA, а другата 800 G Pluggable MSA. В новоиздадената 800 G Pluggable бяла хартия се счита, че един канал {{6}} G PAM 4 може да се използва за постигане на 800 G SR и един канал {{6}} G или 200 G може да се използва за постигане на DR и FR сценарии. За последващи 1. 6 t, може да се изисква единичен канал 200 G. За LR / ER / ZR и други приложения на дълги разстояния 800 G технологията за цифрова кохерентност ще бъде по-подходящ избор.


Понастоящем в интерфейса със скорости под 400 G, едноканален 50 G PAM 4 и 100 G PAM 4 са основните режими на модулация, докато за проценти над 800 G, едноканален 200 G PAM 4 и дори кохерентна технология вероятно ще доминират, може би три или четири години, това търсене ще се появи.


Като цяло IEEE 802. 3 дефинира само общите фотоелектрически характеристики на оптичния предавател и приемник. Специфични параметри като механичен размер, дефиниция на ПИН, дефиниция на интерфейса за управление и др. Се определят от индустрията {{2}} # 39; мулти-източник протокол MSA. В момента широко се използват различни спецификации на MSA за оптични модули с гореща тапа. За 100 G, CFP / CFP 2 / CFP 4 и OSFP са най-популярни, докато за повече от 100 G (2 00G / {{ 10}} G), индустрията е по-склонна към QSFP-DD, OSFP.


Трябва да се каже, че с бързия растеж на вътрешния трафик на центъра за данни, капацитетът на превключване, плътността на пристанищата и скоростта на интерфейса ще се изправят пред сериозни предизвикателства. По-специално маршрутизацията на печатни платки между оптичния модул 0010010 # 39; s порта и превключвателя 0010010 # 39; вътрешният чип за превключване ще повлияе на целостта на сигнала и консумацията на енергия на превключвателя 0010010 # 39; панелът също ще се превърне в пречка. За да се справи с двете, индустрията също изследва нови възможности за замяна на текущите оптични модули, които се включват.


Изпрати запитване