当今世界正在经历转型的基础设施,这就需要更高的速度,更大的可伸缩性,更高的性能、灵活性和可靠性,以满足要求。用100 g数据率作为一个例子,MSA组保持驾驶500的发展,2公里,10公里,40公里划算100 g光学瞄准现代数据中心。100 g QSFP28 ER4-Lite标准抽样几个月前,但现在我们很高兴宣布,100 g QSFP28高二模块可在几个供应商,例如FS。COM, Flexoptics、智能光学等。今天的文章将详细解释这达到远方100 g光学。
如何QSFP28高二Lite发展吗?
激烈的topic-how达到10公里以外在Reddit 100 g网络引起了关注。申请超过10公里,100 gbase-er4提议。这种类型的光学收发器是由使用半导体放大器(SOA)收发器内增加功率预算。然而,100克高二在CFP和吗CFP2形成因素,但由于大形式因素和功耗,他们很少在100 g达到远方的应用程序中使用。最糟糕的是,新推出的100 g光开关通常配备紧凑QSFP28港口而不是大CFP接口。
这些扩展到更愿意使用高密度100 g QSFP28模块,最大容量,减少空间,能源使用和维护成本。CWDM4 MSA定义第一个双低成本100克规格为2公里达到基于粗波分复用网格,利用RS(528514)选举委员会。现在4 wdm MSA扩展CWDM4 MSA的价值主张和RS-FEC定义一组更具有成本效益的规格从10到40公里。客户、特别是hyper-scale云服务提供商和运营商,正在寻找优化解决方案40公里。
有什么新的QSFP28 ER4-Lite解决方案吗?
qsfp - 100 g - er4l是专为扩展达到100千兆以太网链接。对100年gbase-er4-lite QSFP28同时支持100 gbe和OTU4应用在单模光纤,并支持多达40公里没有选举委员会选举委员会和30公里。100克QSFP28高二Lite模块消耗4.5 w功率最大。
100年的千兆以太网信号进行四个独立通道上四LAN-WDM波长1296 nm, 1300 nm、1305 nm、1309 nm。多路复用和多路分解的四个波长内设备进行管理。这QSFP28被ITU-T标准化G.959.1 4 l1-9d1f 4-Wavelength WDM MSA组。下面的表显示了现有100 g QSFP28 MSA详细光学。
产品 | 描述 | 连接器类型 |
qsfp - 100 g - sr4 | 100年gbase SR4 QSFP收发器100 m / OM4 MMF | MPO-12(12纤维) |
qsfp - 100 g - lr4 | 100年gbase LR4 QSFP收发器,在SMF 0公里 | 信用证 |
qsfp - 100 g - cwdm4 | 100年gbase CWDM4 QSFP收发器,在SMF 2公里 | 信用证 |
qsfp - 100 g - psm4 | 100年gbase PSM4 QSFP收发器,在SMF 500 | MPO-12(12纤维) |
qsfp - 100 g - er4l | 100年gbase高二Lite QSFP收发器,在SMF 25-40km | 信用证 |
100 g QSFP ER4-Lite模块将互操作与现有高二解决方案领域的30公里。敌人的例子,QSFP100 ER4-Lite提供向后兼容思科CPAK ER4-Lite,其达到25公里,和IEEE 100 gbase-er4标准化的收发器,如CFP高二100克、30公里。还互操作和QSFP28 CPAK IEEE 100 gbase-lr4模块10公里。
40公里传输与选举委员会的打开
达到40公里传输,QSFP高二lite的选举委员会要求使用主机平台。选举委员会是什么?前向纠错(FEC)可以使一个平庸的坏的误码率为最佳。以太网网络通常使用1000年选举委员会base-px (EPON), 10 gbase-kr 10 gepon, 10 gbase-t, DSL,等高端长途电信行业也需要选举委员会。P802.3ba链接权力有限的预算和信噪比,例如眼睛安全原因。
结论
当前网络基础设施100 g系统的迁移是不可避免的,和越来越多的企业需要100克的客户端接口扩展到40公里不使用昂贵的光学放大器。因此,新的ER4-Lite规范使成本效益100克40公里可插入解决方案在紧凑型QSFP28收发器使用前向纠错(FEC)和APD-based接收器。这种进化是非常令人兴奋的不仅每个人都参与开发建设,也为那些寻求简单、可靠和具有成本效益的解决方案扩展他们的网络,没有昂贵的网络升级。FS。COM是致力于改变世界与我们的成本效益的自主研发的设备,如果你有兴趣,请随时与我们联系。
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