何为400G光模块?与10G、25G、40G光模块的区别在哪里?

简介: 400G将是下一代骨干网升级和新建的方向,成为数据中心的必然趋势。

  由于数据中心及云计算资源需求的持续增长,带动了超大规模公有云数据中心的发展。全球数据流量不断攀升,促使数据中心从100G向更高速率、更大带宽、更低延时发展,400G将是下一代骨干网升级和新建的方向,成为数据中心的必然趋势。很多服务商已经着手部署400G网络建设方案。在构建400G网络系统的过程中,400G光模块发挥着至关重要的作用,那么,何为400G光模块?与10G、25G、40G光模块的区别在哪里?
products_400g_qsfp_dd_sr8

  何为400G光模块?

  400G光模块又叫400G光收发模块,主要是进行光电转换,在发送端将电信号转变成光信号,再通过光纤进行传送,到了接收端再将光信号转变成电信号。400G光模块传输速率为400G,是为了适应网络市场由100M、1G、25G、40G逐渐向100G、400G,甚至是1T而诞生的,在构建400G的网络系统中400G光模块发挥着至关重要的作用。

  400G光模块标准及封装形式有哪些?

  目前400G模块标准还未统一,400G光模块的标准与封装形式主要有以下六种。

  ①OSFP

  OSFP的英文全称是Octal Small Formfactor Pluggable,Octal表示8。该标准为新的接口标准,与现有的光电接口不兼容。其尺寸为100.422.5813 mm^3,比QSFP-DD的尺寸略大,因而需要更大面积的PCB。其电接口的引脚不同于QSFP-DD, 上下各有一排。

  ② QSFP-DD

  QSFP-DD的全称是Quad Small Form Factor Pluggable-Double Density, 该方案是对QSFP的拓展,将原先的4通道接口增加一行,变为8通道,也就是所谓的double density。该方案与QSFP方案兼容,这是该方案的主要优势之一。原先的QSFP28模块仍可以使用,只需再插入一个模块即可。

  ③ CFP8

  CFP8是对CFP4的扩展,通道数增加为8通道,尺寸也相应增大,为401029.5 mm^3,该方案的是目前成本中最高的。

  ④CWDM8

  该标准是对CWDM4标准的扩展,每个波长的速率为50G,也可以同样实现400G。 新增加了四个中心波长,即1351/1371/1391/1411nm。波长范围变得更宽,对Mux/DeMux的要求更高,激光器的数目也增加一倍。最大输入功率为8.5dBm。

  ⑤CDFP

  CDFP标准诞生较早,至今已经发布第三版规范。CD表示400(罗马数字)。其采用16通道,单通道速率为25G。由于通道数较多,尺寸也比较大。

  ⑥COBO

  COBO的全称是consortium for on board optics, 也就是将所有光学组件放置在PCB板上。该方案的主要优势是散热好,尺寸小。但是由于不是热插拔,一旦某个模块出现故障,检修比较麻烦。

  在2018年的光通信展OFC上,QSFP-DD和OSFP在展会上均有厂商推出,两款解决方案优势最为突出,其最有可能作为下一代数据中心400G解决方案的标准,但是结合上述其他标准与封装形式,未来具体使用哪种解决方案还将取决于未来新一代云计算运营商的网络架构。

  400G光模块有什么作用?

  400G光模块的主要作用是能够提高数据的吞吐量,能最大限度的提高数据中心的带宽与端口密度。400G光模块未来的趋势是为了实现宽增益、低噪声、小型化和集成化等作用,为下一代无线网络与超大规模数据中心提供优质的光通信模块。

  400G光模块需要多少芯片?

  我国400G光模块芯片进口依赖严重。从全球光芯片行业竞争格局来看,我国以高速率为主要特征的高端光芯片自给率不足,相关光芯片需求极度依赖进口。

  因此,虽然光芯片在400G光模块只需要使用一片,但是所占成本比高,是光模块行业价值链的冠上明珠。在光模块中,光芯片占据最高价值端,并且越高端光模块的光芯片的成本占比越高。在10G/25G光模块中,光芯片成本占比在30%左右,40G/100G光模块中光芯片成本占比在50%左右,400G光模块中光芯片成本占比可达70%。

  400G光模块与10G、25G、40G光模块的区别在哪里?

  尽管10G、25G、40G甚至是100G光模块已成市场主流,但随着对带宽、端口密度、以及系统能耗量的要求的不断提高,400G光模块将是能进一步推动技术向更高速的系统前进的又一新阶段。

  与10G、25G、40G光模块相比,400G光模块的到来,将会使光通信进入一个崭新的时代,光通信正从低端光模块的单载波调制相干探测向偏振复用的多载波用电平相位调制和阵列相干探测转变。光子集成和电子集成、ADC/DSP技术将是400G光通信模块以及系统商用化的关键。随着以太网标准化的迫切需求,光并行化的要求将对光子集成技术产生巨大的推动作用。

  400G光模块市场价值是什么?

  众所周知,100G技术产品已经成熟,400G是当前讨论热点,业界十分关注400G光模块的进展。如今400G光模块研发和量产进度也较为令人满意,在当前的市场大背景,超大规模数据中心对带宽需求的日益提升,400G光通信模块已成为提升系统性能和降低带宽成本的最佳选择,而随着后期5G网络的来临,又将会是400光模块市场价值的另一个积极推动因素。

相关文章
|
机器学习/深度学习 传感器 前端开发
Bootstrap区间预测 | Matlab Bootstrap区间预测 为您的点预测提供置信区间
Bootstrap区间预测 | Matlab Bootstrap区间预测 为您的点预测提供置信区间
|
机器学习/深度学习 数据挖掘 计算机视觉
经典神经网络论文超详细解读(一)——AlexNet学习笔记(翻译+精读)
经典神经网络论文超详细解读(一)——AlexNet学习笔记(翻译+精读)
2199 2
经典神经网络论文超详细解读(一)——AlexNet学习笔记(翻译+精读)
|
存储 机器学习/深度学习 人工智能
【AI系统】计算图优化架构
本文介绍了推理引擎转换中的图优化模块,涵盖算子融合、布局转换、算子替换及内存优化等技术,旨在提升模型推理效率。计算图优化技术通过减少计算冗余、提高计算效率和减少内存占用,显著改善模型在资源受限设备上的运行表现。文中详细探讨了离线优化模块面临的挑战及解决方案,包括结构冗余、精度冗余、算法冗余和读写冗余的处理方法。此外,文章还介绍了ONNX Runtime的图优化机制及其在实际应用中的实现,展示了如何通过图优化提高模型推理性能的具体示例。
982 4
【AI系统】计算图优化架构
|
机器学习/深度学习 PyTorch 调度
内部干货 | 基于华为昇腾910B算力卡的大模型部署和调优-课程讲义
近日上海,TsingtaoAI为某央企智算中心交付华为昇腾910B算力卡的大模型部署和调优课程。课程深入讲解如何在昇腾NPU上高效地训练、调优和部署PyTorch与Transformer模型,并结合实际应用场景,探索如何优化和迁移模型至昇腾NPU平台。课程涵盖从模型预训练、微调、推理与评估,到性能对比、算子适配、模型调优等一系列关键技术,帮助学员深入理解昇腾NPU的优势及其与主流深度学习框架(如PyTorch、Deepspeed、MindSpore)的结合应用。
5931 13
|
XML Java Kotlin
springboot + minio + kkfile实现文件预览
本文介绍了如何在容器中安装和启动kkfileviewer,并通过Spring Boot集成MinIO实现文件上传与预览功能。首先,通过下载kkfileviewer源码并构建Docker镜像来部署文件预览服务。接着,在Spring Boot项目中添加MinIO依赖,配置MinIO客户端,并实现文件上传与获取预览链接的接口。最后,通过测试验证文件上传和预览功能的正确性。
1864 4
springboot + minio + kkfile实现文件预览
|
存储 监控 数据安全/隐私保护
数据备份策略有哪些?
【6月更文挑战第19天】数据备份策略有哪些?数据备份策略有哪些?
2078 6
|
iOS开发 索引 MacOS
mac文件搜索工具
【10月更文挑战第11天】
1829 2
|
机器学习/深度学习 存储 自然语言处理
深度学习入门:循环神经网络------RNN概述,词嵌入层,循环网络层及案例实践!(万字详解!)
深度学习入门:循环神经网络------RNN概述,词嵌入层,循环网络层及案例实践!(万字详解!)
1065 1
|
人工智能 网络协议 Android开发
国内首个!高通量以太网协议标准正式发布
近日,在CCF全国高性能计算学术年会上,阿里云、中国科学院计算技术研究所等40余家机构举办发布会,联合发布国内首个高通量以太网ETH+协议标准,可实现集合通信性能30%的提升。
1559 7

热门文章

最新文章