Im folgenden Abschnitt werden wir über den Entwicklungstrend optischer 1.6T/3.2T-Module der nächsten Generation in Rechenzentren sprechen.
Die 800G-Optikmodullösung für das Rechenzentrum ist klar, und die meisten First-Line-Anbieter optischer Module verfügten bereits über Prototypen oder kleine Chargen von 800G-Optikmodulen. Als nächstes müssen wir die optischen Modullösungen der nächsten Generation betrachten.
Abbildung 1: Entwicklungstrend optischer Module für Rechenzentren
Tabelle 1: Schalterskala
Schaltchipkapazität | 12.8T | 25.6T | 51.2T | 102.4T |
---|---|---|---|---|
Schaltleistung | 32×400G | 32×800G | 32 × 1.6T | 32 × 3.2T |
Kanal-x-Rate | 128×100G | 128×200G | 128×400G | 128×800G |
optisches Modul | 400G | 800G | 1.6T | 3.2T |
Geschichte | 2019 | 2022 | 2025 | 2028? |
Bei optischen Hochgeschwindigkeitsmodulen gibt es zwei Möglichkeiten, die Gesamtkonvertierungsrate zu erhöhen: Die eine besteht darin, die Anzahl der Kanäle zu erhöhen, und die andere darin, die Konvertierungsrate jedes Kanals zu erhöhen. Sie werden allgemein als Kanalgenerierung und Ratengenerierung bezeichnet.
Zwei Möglichkeiten, die Geschwindigkeit optischer Module zu erhöhen
Um die Anzahl der Kanäle zu erhöhen, ist keine Erhöhung der Bandbreite oder des Modulationsaufwands erforderlich und daher technisch einfach umzusetzen. Im Hinblick auf den gesamten Prozess müssen wir jedoch überlegen, wie wir mehr optische Geräte unterbringen können, wie wir mehrkanalige optische Kanalschnittstellen auf begrenztem Raum realisieren können und wie wir elektrische Kanalverbindungen, Dichte und Stromverbrauch berücksichtigen können.
Um die Einkanalrate zu erhöhen, müssen wir optische und elektrische Geräte mit größeren Bandbreiten auf Basis der ursprünglichen Kanalzahl einsetzen oder komplexere Modulationsformate nutzen.
Insbesondere ist es schwierig, die Anzahl der Kanäle zu erhöhen, da der Platz nicht ausreicht und die Packungsdichte hoch ist. Einige Hersteller haben es vorgemacht 1.6T optische Module basierend auf OSFP-XD.
Neues optisches Modulpaket unterstützt mehr parallele Kanäle
Um die Rate eines einzelnen Kanals zu erhöhen und die analoge Bandbreite optoelektronischer Geräte zu verbessern, sind stärkere DSP-Signalverarbeitungsfähigkeiten, eine stärkere FEC und eine höhere optische Integration erforderlich.
Promotion-Weg zu höheren Tarifen
Abbildung 2: Optische Hochgeschwindigkeit für Rechenzentren
Bandbreite eines Geräts | Signalverarbeitung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CMOS I / O | DRV TIA | Detektor | Laser + Modulator | Modulationsformat | FEC | |
400G / 800G | > 28 GHz | 30GHz | 30GHz | 30GHz | PAM4 | KP4-Bypass |
1.6T | > 55 GHz | > 55 GHz | > 50 GHz | > 55 GHz | PAM4 kohärent | stärkere FEC |
3.2T | > 60 GHz | 80-90 GHz | > 50 GHz | > 80 GHz | PAM4/6 kohärent | stärkere FEC |
FiberMall ist davon überzeugt, dass der technische Weg für optische 1.6T-Module grundsätzlich klar ist und die Industriekette derzeit wächst. Es wird im Jahr 2024 über Industrialisierungsfähigkeiten verfügen. Auf der Grundlage von 800G optische ModuleEs gibt drei technische Lösungen, die realisiert werden können.
Alternative Implementierungsmöglichkeiten des optischen 1.6T-Transceivers
Der technische Weg von 3.2T ist jedoch noch unklar und es bedarf eines technischen Optimierungsprozesses.
Alternative Implementierungsmöglichkeiten des optischen 3.2T-Transceivers
Trend zu 1.6T/3.2T optischen Modulen
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