Hablaremos sobre la tendencia de desarrollo de los módulos ópticos 1.6T/3.2T de próxima generación en los centros de datos en el siguiente pasaje.
La solución del módulo óptico 800G para el centro de datos es clara, y la mayoría de los proveedores de módulos ópticos de primera línea ya tenían prototipos o pequeños lotes de módulos ópticos 800G. A continuación, debemos considerar las soluciones de módulos ópticos de próxima generación.
Figura 1: Tendencia de desarrollo de los módulos ópticos del centro de datos
Tabla 1: Escala de cambio
Capacidad del chip de conmutación | 12.8T | 25.6T | 51.2T | 102.4T |
---|---|---|---|---|
Capacidad de conmutación | 32×400G | 32×800G | 32 × 1.6T | 32 × 3.2T |
Canal x tasa | 128×100G | 128×200G | 128×400G | 128×800G |
módulo óptico | 400G | 800G | 1.6T | 3.2T |
Cronograma | 2019 | 2022 | 2025 | 2028? |
Para los módulos ópticos de alta velocidad, hay dos caminos para aumentar la tasa de conversión total, uno es aumentar la cantidad de canales y el otro es aumentar la tasa de conversión de cada canal. Se conocen comúnmente como generación de canales y generación de tarifas.
Dos formas de aumentar la velocidad de los módulos ópticos
Para aumentar el número de canales no es necesario aumentar el ancho de banda ni la complejidad de la modulación, por lo que es técnicamente fácil de implementar. Sin embargo, en términos de todo el proceso, debemos considerar cómo acomodar más dispositivos ópticos, cómo realizar interfaces de canales ópticos multicanal en un espacio limitado y tener en cuenta las conexiones de los canales eléctricos, la densidad y el consumo de energía.
Para aumentar la tasa de un solo canal, necesitamos usar dispositivos ópticos y eléctricos con anchos de banda más grandes sobre la base del número original de canales o usar formatos de modulación más complejos.
Más concretamente, es difícil aumentar el número de canales, con espacio insuficiente y embalaje de alta densidad. Algunos fabricantes han demostrado Módulos ópticos de 1.6 T basado en OSFP-XD.
El nuevo paquete de módulos ópticos admite más canales paralelos
Para aumentar la tasa de un solo canal y mejorar el ancho de banda analógico de los dispositivos optoelectrónicos, se requieren capacidades de procesamiento de señales DSP más fuertes, FEC más fuerte y una mayor integración óptica.
Ruta de promoción a tasas más altas
Figura 2: Alta velocidad óptica para centros de datos
Ancho de banda de un dispositivo | Procesamiento de la señal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CMOS I / O | DRV TIA | Detector | Láser + modulador | Formato de modulación | FEC | |
400G / 800G | >28 GHz | 30GHz | 30GHz | 30GHz | PAM4 | derivación KP4 |
1.6T | >55 GHz | >55 GHz | >50 GHz | >55 GHz | PAM4 coherente | FEC más fuerte |
3.2T | >60 GHz | 80, 90 GHz | >50 GHz | >80 GHz | PAM4/6 coherente | FEC más fuerte |
FiberMall cree que la ruta técnica para los módulos ópticos de 1.6 T es básicamente clara y que la cadena de la industria está creciendo actualmente. Tendrá capacidades de industrialización en 2024. Sobre la base de Módulos ópticos 800G, hay tres soluciones técnicas que se pueden realizar.
Formas alternativas de implementación del transceptor óptico 1.6T
Sin embargo, la ruta técnica de 3.2T aún no está clara y se necesita un proceso de optimización técnica.
Formas alternativas de implementación del transceptor óptico 3.2T
Tendencia de módulos ópticos de 1.6 T/3.2 T
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