Rinkos vairuotojai
Remiantis naujausia pramonės analize, tikimasi, kad duomenų centrų srautas iki 2026 m. išaugs daugiau nei 25 % metinio augimo tempu (CAGR).
- AI ir mašininio mokymosi darbo krūviai, kuriems reikalingas didžiulis lygiagretus apdorojimas
- 5G tinklo tankinimas ir kraštinių skaičiavimų diegimas
- „Hyperscale“ duomenų centro išplėtimas, kurį teikia debesų paslaugų teikėjai
- Tyrimai ir įmonės didelio našumo{0}}kompiuterijos (HPC) programos
- Vaizdo įrašų srautinio perdavimo, žaidimų ir turinio pristatymo tinklų išplėtimas
Tradiciniai 100 G ir 400 G optiniai moduliai vis dar plačiai naudojami, tačiau jiems vis labiau stengiamasi patenkinti šiuos didėjančius poreikius ekonomiškai-efektyviai. 800G OSFP (aštuontainio mažos formos- faktoriaus prijungiamas) optiniai moduliai ne tik užtikrina dvigubai didesnį 4 bitų perdavimo efektyvumą, bet ir pagerina 0 G pralaidumą. Suprasdami šiuos modulius gausite daugiau galimybių renkantis sprendimus{7}}įskaitant800g siųstuvai-imtuvai.
800G OSFP: apibrėžimas ir techninės charakteristikos
OSFP optiniai moduliai
OSFP (oktalinis mažos formos{0}}factor Pluggable) yra karštas{1}}prijungiamasoptinis modulisskirtas didelio{0}}tankio ir didelės{1} spartos duomenų perdavimui. Skirtingai nuo ankstesnės-kartos produktų, OSFP formos veiksnys yra specialiai sukurtas 400 G ir didesniam duomenų perdavimo greičiui, o patobulintas šilumos valdymas yra labai svarbus ilgalaikiam veikimui,{5}}todėl jis yra praktiškas800g siųstuvas-imtuvasparinktį naujos kartos{0}}perjungimo platformoms.
Formos faktoriaus specifikacijos
Matmenys: 100,4 mm (ilgis) × 22,58 mm (plotis) × 13,0 mm (aukštis)
Elektrinė sąsaja: 8 juostos viena kryptimi (8 perdavimo + 8 priėmimas)
Per{0}}juostą sparta: 100 Gb/s (naudojant PAM4 moduliaciją)
Bendras pralaidumas: 800 Gbps bendras pralaidumas (8 × 100 G)
Kaiščių konfigūracija: ~60 kontaktų signalams ir maitinimui
Karštas{0}}prijungiamas: palaikoma, su integruotomis šilumos valdymo funkcijomis
Pagrindiniai privalumai
Pralaidumo efektyvumas
Turėdamas 800 Gbps pralaidumą, vienas OSFP modulis gali pakeisti 8×100G siųstuvus-imtuvus arba 2×400G modulius, žymiai sumažindamas reikalingų prievadų skaičių, komutatorių sudėtingumą ir šviesolaidinio kabelių infrastruktūrą.
Puikus energijos vartojimo efektyvumas
Nepaisant to, kad 800 G OSFP moduliai užtikrina 2 kartus didesnį pralaidumą nei 400 G sprendimai, 800 G OSFP moduliai palaiko maždaug 15 W vienam moduliui energijos suvartojimą, todėl pasiekiamas pramonėje -pirmiausias našumo-vienam -vatui santykis. Tai sumažina aušinimo infrastruktūros reikalavimus, pagerina tvarumą ir sumažina anglies pėdsaką bei leidžia naudoti didesnį stovo tankį be šiluminių apribojimų.
Šiluminis valdymas
Palyginti su QSFP{0}}DD, didesnis OSFP formos koeficientas užtikrina geresnį šilumos išsklaidymą. Padidėjęs paviršiaus plotas palaiko pasyvų aušinimą ir palaiko tiek briaunotas, tiek plokščias-viršaus konstrukcijas, taip pat suderinamas su skysčių-aušinimo sistemomis didelio-tankio naudojimo atvejais.

Techniniai aspektai
PAM4
PAM4 yra pagrindinė technologija, leidžianti perduoti 800G. Skirtingai nuo tradicinės NRZ (non-return-to-nulio) kodavimo, kuris naudoja du signalo lygius (atitinka 0 arba 1), PAM4 naudoja keturis skirtingus įtampos lygius, koduojančius du informacijos bitus vienam simboliui:
00 lygis: žemiausia įtampa
01 lygis: vidutinė-žema įtampa
10 lygis: vidutinė-aukšta įtampa
11 lygis: aukščiausia įtampa
PAM4 padvigubina duomenų perdavimo spartą tame pačiame pralaidumo diapazone, todėl elektrinės sąsajos, sukurtos 50 Gbps NRZ signalizavimui, gali pasiekti 100 Gbps perdavimą. Tačiau norint išlaikyti signalo vientisumą, PAM4 reikalingas sudėtingas DSP (skaitmeninio signalo apdorojimas) ir FEC (išorinė klaidų taisymas), nes dėl mažesnių įtampos skirtumų tarp lygių signalas tampa jautresnis triukšmui ir trukdžiams.
8 juostų lygiagreti architektūra
800G OSFP naudoja 8 nepriklausomas elektros juostas kiekviena kryptimi:
Perdavimas (TX): 8 juostos × 100 Gbps=800 Gbps išeinantis
Priėmimas (RX): 8 juostos × 100 Gbps=800 Gbps gaunamas
Bendras dvikryptis: 1,6 Tbps bendras pralaidumas iki 70 laipsnių (standartinis), nuo -40 laipsnių iki 85 laipsnių (išplėstas)
800G optinio modulio tipo palyginimas
Išsami modulių palyginimo lentelė
|
Modulio tipas |
Pasiekti |
Pluošto tipas |
Bangos ilgis |
Jungtis |
Skaidulų skaičius |
Galia (W) |
Santykinė kaina |
|
SR8 (800g sr8) |
100 m |
PRF (OM4) |
850 nm |
MPO-16 / dvigubas MPO-12 |
16 |
12–14 |
Žemas |
|
SR4.2 |
100 m |
PRF (OM4) |
850 nm + 910 nm |
MPO-12 |
8 |
14–16 |
Vidutinis |
|
DR8 (dr8 optika) |
500 m |
SMF |
1310 nm |
MPO-16 / dvigubas MPO-12 |
16 |
14–16 |
Vidutinis |
|
2xFR4 |
2 km |
SMF |
CWDM4 |
dvigubas LC |
4 |
18–20 |
Vidutinis-aukštas |
|
2xLR4 |
10 km |
SMF |
CWDM4 |
dvigubas LC |
4 |
20–22 |
Aukštas |
|
FR8 |
2 km |
SMF |
CWDM8 |
dvipusis LC |
2 |
18–20 |
Vidutinis-aukštas |
OSFP prieš QSFP-DD800
Nors OSFP ir QSFP-DD (keturių mažų formų-faktorių Pluggable Double Density) palaiko 800G perdavimą, jie atspindi skirtingas dizaino filosofijas ir kiekvienas turi savo privalumų.
OSFP charakteristikos
Dydis: 100,4 mm × 22,58 mm × 13,0 mm (didesnis)
Galia: tipinė iki 15 W
Aušinimas: dėl didesnio dydžio geresnis šilumos išsklaidymas
Tankis: mažesnis uosto tankis
Atgalinis suderinamumas: nėra (naujas standartas)
Aušinimo būdas: gali būti pasyviai aušinamas; palaiko skysčio aušinimą
Ateities mastelio keitimas: sukurtas evoliucijai nuo 800G iki 1,6T
Geriausiai tinka: nauji duomenų centrų versijos, AI/ML klasteriai, maksimalus našumas
QSFP{0}}DD800 charakteristikos
Dydis: 89 mm × 18,35 mm (kompaktiškesnis)
Galia: iki 18 W (didesnė dėl mažesnio dydžio)
Aušinimas: tankiai paskirstyti reikia aktyvaus aušinimo
Tankis: didesnis prievadų tankis (daugiau prievadų vienai GĮ)
Atgalinis suderinamumas: suderinamas su QSFP56/28/+
Aušinimo metodas: paprastai reikalingas aktyvus oro srautas
Perkėlimas: sklandus atnaujinimas iš esamos 400G infrastruktūros
Geriausiai tinka: esamos QSFP{0}}pagrįstos infrastruktūros atnaujinimams, erdvės-ribotoms aplinkoms, laipsniškam perkėlimui

Strateginio sprendimo svarstymai
Kada pasirinkti OSFP
Naujo duomenų centro kūrimas arba didelės infrastruktūros plėtra
DI/ML mokymo grupių, kurioms reikalingas maksimalus našumas ir patikimumas, diegimas
Planuojate būsimus 1.6T atnaujinimus
Šilumos valdymas yra pagrindinis aspektas
Naudojamas arba planuojamas aušinimas skysčiu
Kada pasirinkti QSFP{0}}DD
Esamos QSFP{0}}pagrįstos infrastruktūros atnaujinimas
Maksimalus prievado tankis{0}}apribotoje erdvėje
Investicijos į esamus QSFP jungiklius ir kabelius
Laipsniško perėjimo iš 400G į 800G įgyvendinimas
Reikia atgalinio suderinamumo su tradiciniais moduliais
Sąveikos svarstymai
Nors OSFP ir QSFP-DD fiziškai nesuderinami (skirtingi formos veiksniai), jie gali veikti tinklo lygmenyje, jei palaiko tą patį Ethernet medijos tipą. Pavyzdžiui:
Viename jungiklyje esantis OSFP DR8 modulis gali palaikyti ryšį per suderinamą skaidulų infrastruktūrą su kito jungiklio QSFP-DD DR8 moduliu
Dėl elektrinių sąsajų skirtumų formos{0}}adapteriai nepateikiami
Planuojant tinklą reikėtų sutelkti dėmesį į nuoseklius medijos tipus (SR8, DR8 ir kt.), o ne maišyti formos veiksnius toje pačioje nuorodoje
Kaip išsirinkti tinkamą 800G modulį
Nustatykite reikiamą perdavimo atstumą
|
Atstumo diapazonas |
Rekomenduojamas modulio tipas |
Pluošto tipas |
|
0–100 m |
SR8, SR4.2 |
OM3/OM4 PRF |
|
100–500 m |
DR8, PSM8 |
OS2 SMF |
|
500 m-2 km |
2xFR4, FR8 |
OS2 SMF |
|
2-10 km |
2xLR4, FR8 |
OS2 SMF |
|
>10 km |
nuoseklus ZR/ZR+ |
OS2 SMF |
Įvertinkite infrastruktūros apribojimus
Esamas šviesolaidis: jei diegiamas ant esamo daugiamodio pluošto ir mažesnis nei 100 m arba lygus, pasirinkite SR8 / SR4.2
Skaidulų -skaičiaus apribojimai: jei skaidulų poros ribotos, pirmenybę teikite FR8 (2 skaidulos), o ne DR8 (16 skaidulų)
Vietos apribojimai: jei stovo vieta ribota, apsvarstykite QSFP-DD800, kad padidintumėte prievadų tankį
Galios biudžetas: apskaičiuokite bendrą galią; jei suvaržyta, pirmenybę teikite mažos{0}}galios moduliams (SR8 ~12 W prieš. 2xLR4 ~22 W)
Aušinimo infrastruktūra: puiki OSFP šiluminė konstrukcija tinka pasyviam vėsinimui; QSFP-DD gali reikėti padidinti oro srautą
Konkretūs programos-poreikiai
|
Taikymas |
Pirminis dėmesys |
Rekomenduojamas modulis |
|
AI/ML treniruotės |
itin-maža delsa |
SR8 arba DR8 (su LPO) |
|
HPC klasteriai |
patikimumas, FEC |
DR8, PSM8 |
|
DCI duomenų centras |
atstumas, ekonomiškumas{0}} |
2xFR4, 2xLR4 |
|
5G fronthaul |
laiko tikslumas |
2xFR4 (su SyncE / PTP) |
|
Saugojimo tinklai |
pralaidumas, RDMA |
SR8, DR8 |
Suplanuokite mastelį
Perėjimo kelias: ar 400G ir 800G turi egzistuoti kartu
1,6T parengtis: jei planuojate atnaujinti iki 1,6T per 3–5 metus, pasirinkite OSFP formos faktorių, kad būtų suderinamas
Standartų laikymasis: patikrinkite IEEE 802.3ck (800G Ethernet) ir OSFP MSA atitiktį, kad užtikrintumėte kelių -tiekėjų sąveiką
DUK
Kl.: Ar OSFP modulį galima įterpti į QSFP{0}}DD prievadą?
A: Ne. Dėl skirtingų dydžių ir elektrinių sąsajų OSFP ir QSFP-DD fiziškai nesuderinami. OSFP naudoja apie 60 kaiščių, o QSFP-DD naudoja 76 kaiščius, o formos veiksniai yra mechaniškai nesuderinami. Nėra adapterių, kurie sujungtų šiuos formos veiksnius.
K: Ar 800G OSFP modulis atgal suderinamas su 400G infrastruktūra?
A: Nėra tiesioginio atgalinio suderinamumo. 800G OSFP modulių negalima įdėti į 400G OSFP arba QSFP-DD prievadus, kurie nepalaiko 800G spartos. Tačiau 2xFR4 ir 2xLR4 moduliai palaiko 2x400G ryšius per atitinkamus pertraukimo kabelius, o daugelis naujos kartos jungiklių palaiko kelis greičius kiekviename prievade (100G / 200G / 400G / 800G) per automatines derybas.
K: Kiek patikimi yra 800G OSFP moduliai?
A: MTBF (mean time between failures): typically >1,000,000 hours (>114 metų) standartinėmis eksploatavimo sąlygomis
Tarnavimo laikas: 10–15 metų, tinkamai kontroliuojant aplinką
Įdėjimai / pašalinimai: įvertintas 500+ prijungimo / atjungimo ciklų (karštas{1}}kištukas)
Darbinė temperatūra: nuo 0 laipsnių iki 70 laipsnių (standartinė), nuo -40 laipsnių iki 85 laipsnių (prailginta / pramoninė)
Drėgmė: nuo 5 % iki 95 % santykinis drėgnumas, ne-kondensacinis
Rekomenduojami straipsniai

LC Uniboot Plus jungtis vs LC Uniboot jungtis

Išsamus optinio pluošto sujungimo vadovas

CS pluošto jungčių supratimas




