Con base en la tendencia de alto rendimiento y gran ancho de banda en los centros de datos, los adaptadores de red de servidor y los conmutadores de acceso están evolucionando hacia interfaces 100G de próxima generación. La diferencia más directa entre la interfaz 100G de próxima generación y la interfaz QSFP28 a gran escala actual es el tamaño. Hay tres estándares para la interfaz 100G de próxima generación: DSFP, SFP-DD y SFP112. Estos tres estándares de interfaz tienen una cosa en común: tienen un tamaño mecánico pequeño que es el mismo que el de los transceptores de la serie SFP. Pueden conectarse a un servidor de menos de 48*100G en un panel de interruptores de 1U. En comparación con SFP28, la densidad del puerto aumenta cuatro veces y el costo del equipo y los costos de operación y mantenimiento se reducen considerablemente.
DSFP, SFP-DD y SFP112 tienen poca diferencia en apariencia, pero son muy diferentes en los parámetros de especificación. El SFP112 usa el lambda 100G, que está limitado por el consumo de energía, y el SerDes 100G no se ha usado mucho en conmutadores y puertos de adaptadores de red. Por lo tanto, el módulo óptico y el cable SFP112 aún no tienen demanda. DSFP es más similar a SFP-DD en que tiene dos canales eléctricos, cada uno funcionando hasta 26 Gbps con NRZ y 56 Gbps con PAM4, soportando velocidades totales de hasta 56 Gbps y 112 Gbps respectivamente. La principal diferencia entre ellos está en el número de pines. SFP-DD se duplica sobre la base de los pines SFP originales, con dos filas de dedos dorados (20 pines-> 40 pines). DSFP utiliza principalmente los pines de SFP, y se agregan dos pines sobre la base de SFP.
En comparación general, la estructura de DSFP es simple, los desafíos de diseño del conector son relativamente pequeños y la interfaz femenina de DSFP será mucho más fácil de hacer para los dispositivos. En la red 100G, DSFP tiene mayores ventajas y será ampliamente utilizado.
Introducción a las especificaciones de DSFP
1. Definición
El acuerdo multifuente enchufable de factor de forma pequeño dual (DSFP MSA) ha lanzado el estándar de hardware ReV.1.0 para las dimensiones de su módulo óptico. DSFP tiene la intención de duplicar la densidad de los módulos SFP en la misma cantidad de espacio y simultáneamente interoperar con los módulos SFP y cables ópticos existentes.
2. Características
Los transceptores ópticos DSFP admiten dos carriles eléctricos, el doble de canales que puede admitir un transceptor SFP estándar. Cada canal admite velocidades de transmisión de hasta 28 Gbps (mediante modulación NRZ) y 56 Gbps (mediante modulación PAM4), por lo que el módulo DSFP puede admitir velocidades de transmisión de hasta 56 Gbps (modulación NRZ) y 112 Gbps (modulación PAM4).
El estándar DSFP MSA recientemente publicado (disponible para descargar en el sitio web de DSFP MSA: www.dsfpmsa.org) incluye estándares eléctricos, mecánicos y de disipación de calor para módulos y adaptadores host. También incluye conectores, jaulas, fuentes de alimentación y E/S de hardware, así como parámetros operativos, velocidades de datos, protocolos y aplicaciones compatibles. La especificación de interfaz de administración (MIS) de DSFP se encuentra actualmente en desarrollo y es una versión abreviada de CMIS (MIS general) desarrollada por el grupo QSFP-DD, OSFP y COBO. DSFP MSA tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil 5G con dimensiones compatibles con SFP+/SFP28. DSFP tiene dos pares de pines de alta velocidad TX/RX, un par de pines TX/RX más que SFP+/SFP28. Es mecánicamente idéntico al módulo SFP+/SFP28 y su puerto host es compatible con el módulo SFP+/SFP28. El módulo DSFP no tiene algunos de los pines de alarma y control de hardware del módulo SFP+/SFP28, pero realiza la misma función a través de I2C.
¿Cómo usar 100G DSFP AOC en un adaptador de red 100G DSFP?
Según el costo, el consumo de energía y las consideraciones ecológicas, la red del centro de datos (DCN) omitirá 200G e irá directamente a 400G. Desde la perspectiva de la arquitectura del transceptor óptico, tanto 200G como 400G adoptan una arquitectura de 4 carriles y un modo de modulación PAM4, lo que da como resultado la ventaja de costo de un solo bit del dispositivo óptico de 400G en comparación con el módulo óptico de 200G. Desde la perspectiva de la ecología del módulo óptico, los módulos 400G tienen más tipos y opciones para los clientes. Actualmente, los tipos de módulos 200G son solo 200G-SR4, 200G-FR4, 200G-2SR4 y 200G-LR4. Y los tipos de módulos 400G son múltiples, incluidos 400G-SR8, 400G-DR4, 400G-XDR4, 400G-FR4, 400G-LR4, 400G-ER8, 400G-ZR y otras especificaciones.
Desde la perspectiva de la evolución de la arquitectura del centro de datos, la relación entre la NIC del servidor y la velocidad de la red es de 1:4, es decir, una NIC de 25 GB corresponde a una red de 100 GB y una NIC de 100 GB corresponde a una red de 400 GB. En otras palabras, el adaptador de red 100G se utilizará ampliamente en un entorno de red 400G.
Para adaptador de red 100G, interfaz QSFP28 (4X25G) o QSFP56 (2X50G) se utiliza más en la actualidad. En comparación con QSFP28, QSFP56 admite la transmisión PAM4, pero las especificaciones mecánicas del puerto son las mismas, es decir, si el conmutador y el servidor TOR utilizan una conexión directa de 100G a 100G, la densidad de conexión es demasiado baja, lo que aumenta considerablemente el costo del dispositivo. Si el conmutador TOR está conectado al servidor entre 200G y 2X100G, la operación y el mantenimiento serán difíciles.
En este sentido, FiberMall ofrece cables AOC DSFP de 100 G con soluciones de alta velocidad, alta densidad y alta confiabilidad totalmente adaptadas a la tarjeta de red DSFP de 100 G. Con un chip NVIDIA ConnecTX-6 DX y compatible con hasta dos puertos DSFP, el adaptador de red de 100 G es la tarjeta de interfaz de red en la nube más segura y avanzada de la industria para acelerar las aplicaciones de centros de datos de misión crítica, como seguridad, virtualización, SDN/NFV, big data, aprendizaje automático y almacenamiento.
El 100G DSFP AOC de FiberMall cumple con DSFP MSA, y DSFP-100G-AOC integra 2 transmisores independientes y 2 receptores independientes. El módulo utiliza una matriz VCSEL de 850nm de dos canales, una matriz PIN, un amplificador y un controlador, que tiene las ventajas de un tamaño pequeño, un bajo consumo de energía y un bajo costo.
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