雲およびAIの適用は高速に動く100 Gb/sを越えるデータ転送速度のための要求を運転して、ローパワー400 Gb/sは相互に連結する。光ファイバーの企業はデータ センタの中の短い範囲の適用スペースを支えるために2つのIEEE 400Gのイーサネット標準、即ち400GBASE-SR4.2および400GBASE-SR8の開発によって、答えている。この記事は2つの標準および比較で詳しく説明する。
また400GBASE-BD4.2と呼ばれる400GBASE-SR4.2は、4組、70m (OM3)、100m (OM4)、および150m (OM5)の範囲を支える2波長の多重モードの解決である。それはだけでなく、両方の多数の組の繊維および多数の波長を用いる、50 Gb/sからの繊維ごとの100 Gb/sにマルチモード・ファイバ容量を倍増するのにまた最初のイーサネット標準2つの短い波長を使用するであるIEEE 802.3の解決の第一審。
400GBASE-SR4.2は40GBASE-SR4、100GBASE-SR4および200GBASE-SR4を支えるのに使用される同じタイプのケーブルで通信することに作動する。それは反対の方向で移動していて各波長が各繊維の二方向伝達を、使用する。そのように、トランシーバーの各々の活動的な位置は送信機両方であり、400GBASE-SR4.2を意味する受信機、二方向の光学構成で8つの光トランスミッタおよび8つの光レシーバがある。
光学車線の整理は次の通り示されている。TRと分類される左端の4つの位置は波長λ1 (850nm)を送信し、波長λ2 (910nm)を受け取る。逆に、RTと分類される右端の4つの位置は波長λ1を受け取り、波長λ2を送信する。
400GBASE-SR8は8組、70m (OM3)の範囲を、100m支える1波長の多重モードの解決である(OM4及びOM5)。それは8組の繊維を使用する最初のIEEE繊維インターフェイスである。400GBASE-SR4.2とは違って、それは50 Gb/s伝達を支える各組の単一の波長(850nm)に作動する。さらに、それに光学車線の整理の2つの変形がある。1つの変形は12の繊維の2列として形成される24繊維MPOを使用し他のインターフェイス変形は単一列MPO-16を使用する。
400GBASE-SR8は50G/100G/200G構成と混ぜる繊維の柔軟性を提供する。それはまた計算、貯蔵、フラッシュ、GPUおよびTPUのようなさまざまな適用のための異なった速度でブレイクアウトを支える。400G-SR8 QSFP DD/OSFPのトランシーバーは400GBASE-SR8、2x200GBASE-SR4、4x100GBASE-SR2の8x50GBASE SRとして使用することができる。
400Gイーサネット、400GBASE-SR4.2および400GBASE-SR8のための多重モードの解決がある特徴、共有するがようにまた前のセクションに記述されているようにいくつかの方法で異なりなさい。
次のテーブルはそれらがいかにの互いに比較するか明確な映像を示したものだ。
400GBASE-SR4.2 | 400GBASE-SR8 | |
---|---|---|
同盟 | IEEE 802.3cm | IEEE 802.3cm (ブレイクアウト:802.3cd) |
最高の範囲 | OM5に150m | OM4/OM5に100m |
繊維 | 8つの繊維 | 16の繊維(リボンのパッチ・コード) |
波長 | 2つの波長(850nmおよび910nm) | 1つの波長(850nm) |
BiDiの技術 | サポート | / |
信号調節フォーマット | PAM4シグナリング | PAM4シグナリング |
レーザー | VCSEL | VCSEL |
形式要素 | QSFP-DD、OSFP | QSFP-DD、OSFP |
400GBASE-SR8は技術的に簡単ですが、16の繊維が付いているリボンのパッチ・コードを要求する。それは通常8つのVCSELのレーザーによって造られ、変速機を含んでいない、従ってモジュールおよび繊維の全費用、総原価は低く残る。対照によって、400GBASE-SR4.2は技術的により複雑である従って関連繊維またはモジュールの全費用、総原価はより高い、しかしより長い範囲を支えることができる。
さらに、400GBASE-SR8柔軟性をおよび高密度は提供する。それはさまざまな適用のための異なった入力/出力の速度で50G/100G/200G構成およびファン・アウトと混ぜる繊維を支える。400G-SR8 QSFP-DDのトランシーバーは400GBASE-SR8、2x200GBASE-SR4、4x100GBASE-SR2、または8x50GBASE SRとして使用することができる。
速度および容量のための高まる需要に役立つためにマルチモード・ファイバがさまざまでデマンドが高い適用のための光学解決の実行可能性を保障するには展開し続けると同時に400GBASE-SR4.2および400GBASE-SR8は両方マルチモード・ファイバ リンクの上の倍力400Gイーサネットそしてスケールを余りに助ける。
IEEE 2つの802.3cmの標準はイーサネット、後押しの雲ベースのサービスおよび適用に滑らかな進化道を提供する。未来の前進はより高いデータ転送速度を支える機能の方に次のレベルに改善されると同時に指す。データ センタ工業はOM5繊維のような最も最近のマルチモード・ファイバの技術を利用し、より多くのthan150メートルの短到達距離上の繊維上の100 Gb/sそして400 Gb/sを送信するのに多数の波長を使用する。
2波長操作を用いる先端技術を使用して2021-2022年の時間枠を越えて800 Gb/sのイーサネット標準が標準化されたら、800 Gb/sの4組リンクを作成してもよい。同時に単一の波長は800のGb/sの8組リンクを支えることができる。この意味では、400GBASE-SR4.2および400GBASE-SR8は有望な未来のためのペースを置いている。
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