400G光模块是现代数据通信领域的重要技术之一。它主要用于数据中心和电信网络,能够提供高速的数据传输。400G光模块采用了多种先进的技术,如PAM4(四电平脉冲幅度调制),以提高数据传输速率。相比于之前的100G和200G光模块,400G光模块在带宽和效率上都有了显著提升。它不仅能够支持更高的传输速率,还能够在更低的功耗下工作,从而满足了现代数据通信对高性能和高效能的需求。随着技术的不断进步,400G光模块将继续在数据通信领域发挥重要作用。
ADOP 400G光模块亮点
ADOP 400G光模块在数据通信领域中具有许多亮点,以下是一些主要特点:
多种型号:ADOP提供多种400G光模块类型,包括QSDP-DD、OSFP和QSFP112等,以满足不同设备接口和传输需求。
先进的调制技术:这些400G模块采用PAM4(脉冲幅度调制)等高效调制技术,在现有光纤基础设施上实现更高的数据速率,同时提高信号质量。
低功耗设计:ADOP 400G模块注重降低运营成本和环境影响,采用低功耗设计,在提供高速传输的同时保持能源效率。
兼容性和互操作性:ADOP 400G模块通常设计为与多种供应商的设备兼容,包括主流交换机、路由器和服务器,具有良好的互操作性。
远距离传输能力:根据具体的光模块,ADOP 400G可以支持从100米到40公里的各种传输距离,允许客户根据自己的需求选择合适的模块。
多通道设计:部分400G模块采用多通道设计,将8个通道组合在一起,每个通道50 Gbps,以实现完整的400 Gbps数据速率,有效提高光纤利用效率。
800G光模块
借鉴400G光模块的成功经验,行业积极推动800G光模块的发展,以满足对不断增长的更高带宽需求。通过集成电路技术和信号处理算法的创新,800G光模块实现了传输速率的突破和数据容量的翻倍,同时引入增强光谱效率实现了对网络资源的优化。
800G光模块是数据通信领域的又一重要突破。相比于400G光模块,800G光模块在传输速率和带宽方面有了显著提升。以下是800G光模块的一些主要特点:
更高的传输速率:800G光模块通过增加通道数或提高每个通道的传输速率,实现了更高的带宽。通常采用PAM4(四电平脉冲幅度调制)等先进的调制技术,以支持更高的数据速率。
低功耗设计:尽管传输速率更高,800G光模块仍然注重降低功耗,以提高能源效率并减少运营成本。
高集成度:800G光模块采用更高集成度的设计,将更多的功能集成到一个模块中,从而减少了体积和成本,提高了性能和可靠性。
远距离传输能力:800G光模块支持更长的传输距离,适用于数据中心之间的长距离连接和电信网络中的骨干传输。
兼容性和互操作性:800G光模块通常设计为与现有的网络设备兼容,具有良好的互操作性,便于网络升级和扩展。
高可靠性:800G光模块采用先进的制造工艺和高质量的材料,确保在高负荷和复杂环境下的稳定运行。
800G数据中心的关键技术
800G数据中心的关键技术包括以下几个方面:
先进的光模块技术:800G光模块是实现高带宽传输的核心组件。它们采用PAM4(四电平脉冲幅度调制)等先进调制技术,以支持更高的数据速率和更高效的信号传输。
高效的交换和路由技术:为了处理800G的高数据流量,数据中心需要采用高效的交换机和路由器。这些设备需要具备更高的处理能力和更低的延迟,以确保数据的快速传输和处理。
光纤基础设施:800G数据中心需要高质量的光纤基础设施,以支持高速数据传输。多模光纤和单模光纤的选择和部署对于实现高效的数据传输至关重要。
低功耗设计:随着数据传输速率的提高,功耗问题变得更加突出。800G数据中心需要采用低功耗设计,以减少能源消耗和运营成本。这包括使用高效的电源管理技术和散热解决方案。
高集成度芯片:高集成度芯片是实现800G数据中心的关键。这些芯片需要具备更高的处理能力和更低的功耗,以支持高速数据传输和处理。
网络虚拟化和自动化:为了提高数据中心的灵活性和管理效率,网络虚拟化和自动化技术变得越来越重要。这些技术可以帮助数据中心更好地管理资源,优化网络性能,并快速响应业务需求。
安全性和可靠性:800G数据中心需要具备高水平的安全性和可靠性。这包括采用先进的加密技术、冗余设计和故障恢复机制,以确保数据的安全和系统的稳定运行。
ADOP 800G光模块亮点
ADOP 800G光模块采用多种封装,如QSFP-DD和OSFP,以适配不同的网络设备和需求。它们采用先进的调制方案和相干光学技术,即使在长距离传输时也能确保强大的性能。凭借先进的技术,ADOP 800G光模块通过光纤跳线处理超高带宽,具有更高的实用性和可靠性。以下是ADOP 800G光模块的亮点。
先进光子技术:ADOP 800G光模块采用先进光子技术,包括相干光学和先进的DSP(数字信号处理)算法,以处理与更高速率数据传输相关的复杂问题。
低功耗:800G光模块采用CPO(相干可插拔)通信技术,有效利用光纤跳线的带宽,实现节能,从而降低功耗。
低延迟:800G光模块采用光子集成电路(PIC),降低了800G链路延迟,非常适用于实时应用和高频交互,例如金融交易、云计算和大型数据中心。
多信道设计:800G光模块采用8信道设计,每个信道的传输速率为100Gbps或200Gbps。多信道设计增加了传输带宽,提供更高的数据吞吐量。例如,QDD-DR8-800G是一款支持2x400G/8x100G分线的800G光模块,可实现更高的端口密度。
QDD-DR8-800G | QDD-SR8-800G | QDD800-PLR8-B1 | |
中心波长 | 1310nm | 850nm | 1311nm |
接口 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
最大传输距离 | 500m@单模 | 30m@OM3/50@OM4 | 10km |
调制 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
发射器类型 | EML | VCSEL | EML |
芯片 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
功耗 | ≤16.5W | ≤13W | ≤18W |
应用 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线、800G到8x100G分线 | 以太网、数据中心 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线、800G到8x100G分线 |
OSFP-2FR4-800G | OSFP-DR8-800G | OSFP800-2LR4-A2 | OSFP800-PLR8-B1 | OSFP800-PLR8-B2 | OSFP-SR8-800G | |
中心波长 | 1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm | 1310nm | 1310nm | 850nm |
接口 | 双LC双工 | 双MTP/MPO-12 | 双LC双工 | MTP/MPO-16 | 双MTP/MPO-12 | 双MTP/MPO-12 |
最大传输距离 | 2km | 500m@单模 | 10km | 10km | 10km | 50m |
调制 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
发射器类型 | EML | EML | EML | EML | EML | VCSEL |
芯片 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
功耗 | ≤16.5W | ≤13W | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤14W |
应用 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线、800G到8x100G分线 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线、800G到8x100G分线 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线、800G到8x100G分线 | 以太网、数据中心、800G到2x400G分线 |
未来的1.6T光模块
这款1.6T OSFP光模块设计为提供八个信道,每个信道传输速率为200Gbps,依赖单一的OSFP接口提供1.6Tbps的总带宽。针对各种应用场景进行优化,尤其是在光纤领域内,该光模块采用PAM4调制方案,有效地将每个通道的电信号强度从50G提升至100G。
QSFP-XD技术概述
虽然OSFP1600支持未来搭载200G电信道的交换芯片,但1.6T光模块与100G电信道结合也备受关注。为满足这一需求,OSFP-XD封装被研发出来,通过将电信道数量由原有的8条增加到16条,OSFP-XD光模块提供了16个100G信道的1.6T密度,并在未来将提供16个200G信道的3.2T密度。
QSFP-XD光模块优势
出色的系统性能:该光模块是当前市场上最密集的可插拔光学解决方案,支持16个电信道,每个电信道可实现100G或200G的传输速率,从而实现1.6T或3.2T的总数据速率。其封装与OSFP(八通道小型可插拔)相同,但采用了更高密度的连接器和光纤跳线组件。该光模块可与800G OSFP光模块进行堆叠或组合使用,满足未来芯片密度增长需求,提高了系统吞吐量和效率。
技术兼容性强:QSFP-XD光模块可支持不同的光学技术,包括100G Lambda、200G Lambda和相干技术。广泛适用于各种传输需求和应用场景,支持在0~70°C范围内实现长达2km的传输距离。其低于23W的功耗能够实现高速、高效和高度可靠的数据传输,成为数据中心、云计算等应用的理想选择。
多功能和以客户为中心:该光模块具备所有可插拔光模块的优势,包括可配置性、可维护性、技术灵活性等。同时保留了成熟的供应链业务模式,使客户能够从众多品牌中选择合适的产品和服务。
总结
1.6T光模块代表了未来超大规模数据传输和高效能量传输的需求,这些需求将通过技术的不断进步得以满足。这些光模块将在PAM4、数字信号处理(DSP)和硅光子学等基础技术上不断创新,并探索新的调制技术,如相干光学或更高阶的PAM方案。然而,光模块技术的发展并不会止步于1.6T。未来,行业展望着更高的3.2T甚至更高速率的发展。这是一个持续创新的过程,每一次技术的飞跃都将推动数据通信行业的蓬勃发展。
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