Les centres de données, les entreprises et les environnements informatiques performants nécessitent des câbles 50G, 100G, 200G et 400G flexibles et bien définis pour les interconnexions à l’intérieur et entre les racks. Avec le développement de la technologie 400G, les câbles 400G à connexion directe adaptés à l’interconnexion des centres de données à courte distance ont été produits en série et commercialisés, y compris 400G DAC et 400G AOC.
Actuellement sur le marché, 400G DAC et 400G AOC ont principalement deux types d’emballage: QSFP-DD et OSFP, qui adoptent tous deux 8×50 Go/s PAM4 format de modulation électrique. En plus du câble 400G à connexion directe, il y a des câbles de branche à grande vitesse 400G DAC et des câbles de branche actifs 400G AOC, avec un connecteur 400G à une extrémité et plusieurs connecteurs du même faible taux à l’autre extrémité (pour un taux total de 400G).
La plus grande différence entre 400G DAC et 400G AOC est dans la différence de distance de transmission. La distance de transmission de 400G DAC ne peut prendre en charge que 3m, tandis que la distance de transmission de 400G AOC peut soutenir 70m (OM3) ou 100m (OM4). C’est parce qu’ils utilisent différents supports de transmission. 400G DAC utilise le câble de cuivre comme support de transmission, tandis que 400G AOC utilise la fibre optique comme support de transmission. En outre, 400G DAC et 400G AOC ont les différences suivantes:
• Types disponibles -- Selon la situation actuelle du marché, il existe différents types de DAC 400G, tandis que le câble de branche active 400G AOC et la conversion QSFP-DD 4*100G QSFP AOC ne sont pas entrés sur le marché pour le moment. Par conséquent, 400G DAC peut répondre à plus de demandes de connexion relativement.
• Volume et poids -- La fibre optique est plus petite et plus légère que le noyau de cuivre, de sorte que 400G AOC est plus petit et plus léger que 400G DAC. Un AOC 400G est la moitié de la taille d’un DAC 400G, et ne pèse qu’un quart de plus. En outre, le rayon de flexion de 400G AOC est inférieur à 400G DAC.
• Capacité anti-interférence - comme le noyau de 400G AOC est une fibre optique, qui est un matériau isolant et non conductrice, il n’est pas vulnérable aux signaux électromagnétiques, lightning ou radio pendant la transmission de données; Mais le câble 400G DAC est noyau de cuivre, effectuera l’électricité, et est donc vulnérable à la foudre et d’autres interférences.
• Prix -- Puisque le prix de la fibre optique est généralement plus élevé que celui du câble de cuivre, le prix de 400G AOC est généralement plus élevé que celui de 400G DAC (condition préalable: même niveau ou paquet). Si la distance de transmission de 400G DAC peut répondre à vos besoins réseau, il est suggéré que vous pouvez choisir 400G DAC d’abord, ce qui peut effectivement économiser des coûts.
Regard vers l’avenir
Les 400G DAC et 400G AOC sont les solutions les plus rentables pour l’interconnexion à l’intérieur ou entre les racks, mais pour les distances de transmission supérieures à 100 mètres, il est préférable d’utiliser un module optique 400G avec une fibre assortie (comme le pull en fibre MTP-16). Avec la commercialisation et l’échelle de 400G Ethernet, 400G QSFP-DD module optique et 400G OSFP module optique sont successivement entrés sur le marché et a commencé la production de masse.
Question sur 400G DAC/AOC
Q: Pourquoi le DAC/AOC 400G adopte-t-il la méthode de modulation PAM4 ?
R: Par rapport à la modulation NRZ, PAM4 est une technique de modulation plus efficace, qui peut améliorer efficacement l’utilisation de la bande passante. Au même taux de baud, PAM4 a deux fois la capacité de crachat et d’absorption de NRZ. En d’autres termes, PAM4 peut augmenter la bande passante du réseau sans ajouter de fibres optiques supplémentaires, améliorant ainsi efficacement l’utilisation de la bande passante.
Q: Quelles sont les technologies clés de 400G DAC/AOC?
R: Les technologies clés de 400G DAC/AOC sont PAM4 et DSP. Étant donné que PAM4 est plus sensible au bruit que NRZ, en particulier dans 400G AOC, DSP est introduit pour compenser cette lacune de PAM4. En tant que puce de traitement numérique à grande vitesse, DSP peut non seulement fournir une fonction de récupération d’horloge numérique (fournie par CDR), mais aussi effectuer une opération de compensation de dispersion pour éliminer le bruit, les facteurs non ligneaux et autres facteurs d’interférence.
Des questions ou des besoins ? S’ll vous plaît, contactez-moi.
Doris de HTF sera toujours prêt à vous aider.
Email:sales2@htfuture.com
Skype:live:sales2_4719
WhatsApp:+8615816873196














































