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Was wissen Sie über 100G-DWDM-Transceiver?

Das Tempo der Entwicklung der Netzwerktechnologie hat nie aufgehört, von Fast Ethernet zu Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet und 100G Ethernet. Um Schritt zu halten, haben viele Rechenzentren ein 100G-Netzwerk bereitgestellt. Wir wissen, dass es viele Arten von 100G-Transceivern gibt, wie z. B. 100G CFP/CFP2/CFP4, CXP und 100G QSFP28. Vor kurzem wurde die neue 100G-DWDM-Technologie für 100G-Netzwerkanwendungen über große Entfernungen ausgewählt. Es gibt zwei Arten von 100G DWDM-Transceivern: 100G Coherent DWDM-Transceiver und 100G PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation) DWDM-Transceiver. Was wissen Sie von ihnen? Dieser Artikel gibt eine Einführung in 100G-DWDM-Transceiver.

 

Kohärenter 100G-DWDM-Transceiver

Kohärenter 100G-DWDM-Transceiver bezieht sich auf kohärenten CFP-Transceiver. DWDM-CFP-Transceiver können die Datenübertragung über große Entfernungen in Anwendungen realisieren, in denen zuvor nur SR4/LR4-Optionen verfügbar waren. Dies ist eine bedeutende Funktionsverbesserung, um DWDM-Konnektivität in einem CFP-Transceiver bereitzustellen, um 100G-Verkehr über große Entfernungen zu übertragen. Darüber hinaus kosten kohärente DWDM-Transceiver weniger als ER4- und ZR4-CFP-Transceiver. Derzeit gibt es zwei Typen auf dem Markt: CFP DCO (Digital Coherent Optic) und CFP2 ACO (Analog Coherent Optic).

 

CFP DCO verfügt über einen integrierten Hochgeschwindigkeits-DSP-Chip (digitale Signalverarbeitung), der kohärentes CFP zu einem echten Arbeitstier macht. Der DSP bietet eine elektronische Dispersionskompensation, wodurch die Notwendigkeit von DCMs (Dispersionskompensationsmodulen) eliminiert wird, die vom CFP getrennt sind. Daher ist ein kohärentes CFP in der Lage, eine Übertragungsentfernung von mehr als 1000 km zwischen Standorten zu unterstützen.

 

Die verfügbaren kohärenten CFP2-DWDM-Transceiver sind analog. Der Größe nach zu urteilen, ist CFP2 ACO halb so breit wie CFP. Abgesehen davon besteht ein weiterer Unterschied zwischen CFP2 ACO und CFP darin, dass CFP2 ACO keinen DSP hat. Um die Vorteile der Coherent-Funktionalität voll auszuschöpfen, benötigt CFP2 ACO einen separaten DSP auf der Hostplatine. Obwohl DSP den Stromverbrauch und die Kosten erhöht, bedeutet dies, dass der Platine keine DSPs hinzugefügt werden müssen. Hier ist eine CFP2-ACO-Figur für Sie.

 

PAM-4 100G DWDM-Transceiver

PAM-4, das vom IEEE angenommen wurde, wird voraussichtlich der kostengünstigste und effizienteste Wegbereiter für 100G und mehr im Rechenzentrum sein. PAM-4 nutzt Elektronik und Optik effizienter, indem es zwei Bits für jedes über die Faser gesendete Symbol bündelt. Das Single Lambda 100G PAM-4 bietet die einfachste Architektur, die niedrigste Anzahl von Komponenten, den optimiertesten Datenpfad, höhere Zuverlässigkeit und einen einfachen Upgrade-Pfad auf 400G-Ethernet und darüber hinaus. Und es ermöglicht den günstigsten 100G-Transceiver. Der 100G-DWDM-Transceiver verwendet eine PAM-4-Lösung im QSFP28-Format. Wer ein integriertes DWDM-Netzwerk aufbauen möchte, kann diesen Transceiver direkt im Switch verwenden. Es ist eine sehr einfache und wirtschaftliche Lösung, aber es gibt einen Kompromiss: Sie benötigen eine Verstärkung, um Blockaden zu überwinden, und eine Dispersionskompensation, um über 5-6 km hinauszugehen. Folglich wird ein separater DWDM-Multiplexer mit Verstärkungssystem und Dispersionskompensation benötigt, um die Datenkanäle miteinander zu verbinden. Darüber hinaus ist eines zu beachten: Bevor der QSFP28 PAM-4-Transceiver zu einem bestehenden DWDM-Netzwerk hinzugefügt wird, muss das Netzwerk das richtige DCM (Dispersionskompensationsmodul) und das vorhandene Verstärkungssystem vorbereiten.

 

Fazit

Die Verwendung der DWDM-Technologie im Transceiver bietet eine einfache und kostengünstige Lösung. Als kohärenter 100G-DWDM-Transceiver eignet er sich für Anwendungen, die eine größere Reichweite erfordern; während der PAM-4 100G DWDM-Transceiver die Anforderungen von Rechenzentrumsbetreibern wie Microsoft erfüllt, die beabsichtigen, die Übertragungskapazität Punkt-zu-Punkt zwischen Rechenzentren in einer Metro um 4 TB/s zu erhöhen Netzwerk von 70 km Netzwerk. Die Wahl hängt von den spezifischen Bereitstellungsanforderungen ab.

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