Alors que la demande de centres de données et de ressources de cloud computing continue de croître, elle a conduit au développement de centres de données de cloud public à très grande échelle. Le trafic de données mondial continue d'augmenter, ce qui a incité le développement de centres de données de 100G à des vitesses plus élevées, des bandes passantes plus importantes et une latence plus faible. Le 400G sera la prochaine génération de mise à niveau du réseau de base et une nouvelle direction de construction, et deviendra une tendance inévitable pour les centres de données. De nombreux fournisseurs de services ont déjà commencé à déployer des solutions de construction de réseaux 400G. Dans le processus de construction d'un système de réseau 400G, un module optique 400G joue un rôle essentiel. Alors, qu'est-ce qu'un module optique 400G? HTF le partage avec vous.
Qu'est-ce qu'un module optique 400G?
Le module optique 400G est également appelé module émetteur-récepteur optique 400G, qui effectue principalement la conversion photoélectrique. Le signal électrique est converti en un signal optique à l'extrémité d'émission, puis transmis à travers une fibre optique. Le signal optique est converti en un signal électrique à l'extrémité de réception. Le module optique 400G a une vitesse de transmission de 400G. Il est né pour s'adapter au marché des réseaux de 100M, 1G, 25G, 40G à 100G, 400G, voire 1T. Le module optique 400G joue un rôle essentiel dans la création d'un effet de système de réseau 400G.
Quelles sont les normes et les formats d'emballage des modules optiques 400G?
À l'heure actuelle, les normes pour les modules 400G n'ont pas été unifiées. Il existe principalement six types de normes et de formats d'emballage pour les modules optiques 400G.
①OSFP
Le nom anglais complet de OSFP est Octal Small Formfactor Pluggable, Octal signifie 8. Cette norme est une nouvelle norme d'interface et n'est pas compatible avec les interfaces optoélectroniques existantes. Sa taille est de 100,4 * 22,58 * 13 mm ^ 3, ce qui est légèrement plus grand que la taille de QSFP-DD, il nécessite donc une plus grande surface de PCB. Ses broches d'interface électrique sont différentes de QSFP-DD, avec une rangée au-dessus et une en dessous.
②QSFP-DD
Le nom complet de QSFP-DD est Quadruple petit facteur de forme enfichable-double densité. Cette solution est une extension de QSFP, qui augmente l'interface d'origine à 4 canaux d'une ligne à 8 canaux, ce que l'on appelle la double densité. Cette solution est compatible avec la solution QSFP, qui est l'un des principaux avantages de la solution. Le module QSFP28 d'origine peut toujours être utilisé, il suffit d'insérer un autre module.
③ CFP8
CFP8 est une extension de CFP4. Le nombre de canaux est augmenté à 8 canaux, et la taille est également augmentée en conséquence, ce qui est de 40 * 102 * 9,5 mm ^ 3. Cette solution est actuellement la plus coûteuse.
④CWDM8
Cette norme est une extension de la norme CWDM4. Le taux de chaque longueur d'onde est de 50G, et il peut également atteindre 400G. Quatre nouvelles longueurs d'onde centrales ont été ajoutées, à savoir 1351/1371/1391 / 1411nm. La gamme de longueurs d'onde est devenue plus large, les exigences pour Mux / DeMux sont plus élevées et le nombre de lasers a doublé. La puissance d'entrée maximale est de 8,5 dBm.
⑤CDFP
La norme CDFP est née plus tôt, et la troisième version de la spécification a été publiée jusqu'à présent. CD indique 400 (chiffres romains). Il utilise 16 canaux avec un taux de canal unique de 25G. En raison du grand nombre de canaux, la taille est également relativement grande.
⑥COBO
Le nom complet de COBO est consortium pour l'optique embarquée, c'est-à-dire que tous les composants optiques sont placés sur la carte PCB. Les principaux avantages de cette solution sont une bonne dissipation thermique et une petite taille. Mais parce qu'il n'est pas remplaçable à chaud, une fois qu'un module tombe en panne, il est difficile à réparer.
Que fait un module optique 400G?
Le rôle principal des modules optiques 400G est d'améliorer le débit de données et de maximiser la bande passante et la densité de ports des centres de données. La tendance future des modules optiques 400G est d'obtenir un gain large, un faible bruit, une miniaturisation et une intégration, et de fournir des modules de communication optique de haute qualité pour les réseaux sans fil de nouvelle génération et les centres de données à très grande échelle.
De combien de puces les modules optiques 400G ont-ils besoin?
Parmi les modules optiques, les puces optiques occupent l'extrémité la plus élevée et le rapport de coût des modules optiques haut de gamme est plus élevé. Dans les modules optiques 10G / 25G, le coût des puces optiques représente environ 30%, le coût des puces optiques dans les modules optiques 40G / 100G représente environ 50% et le coût des puces optiques dans les modules optiques 400G peut atteindre 70%.














































