كيف تلتقط 100G QSFP28 طلب IDC الخاص بك بشكل صحيح

تعد الواجهات وتقنيات التطبيقات التي تدعم شبكة بيانات 100G شديدة التنوع وفريدة من نوعها ، والتي من المحتمل أن تربك المستخدمين حول نشر تطبيق 100G في مركز البيانات. قد تكون لديك أسئلة مثل أيهما هو الأفضل عند أخذ التكنولوجيا والتحديث وعائد الاستثمار في الاعتبار. تركز هذه المقالة على الوضع الحالي لتطبيقات شبكة 100G وما هي تطبيقات الشبكة البصرية 100G QSFP28 الرئيسية بالإضافة إلى احتمالات السوق لمنافذ QSFP28. 

 

10G / 40G / 100G حل اتصال البيانات

 

Δ حلول اتصال 10G / 40G / 100G بين TOR Switch والموجه والخوادم والمحول الأساسي


1. ما هو QSFP28؟

QSFP28 هو aب اختصرd من Quad Small Form-Factor Pluggable 28. إنه الجيل الثالث من أنظمة الترابط QSFP المصممة لتطبيقات 25 / 100G وفقًا لمواصفات IEEE 802.3bj. يعني الرقم "28" في QSFP 28 أن كل حارة إشارة تدعم معدل بيانات يصل إلى 28 جيجابت في الثانية ، مما يفي بمعايير إيثرنت 100 جيجابت في الثانية (4x25G) و 4 × InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR).

 

 

2. هل QSFP28 متوافق مع QSFP +؟

تم تطوير المحول الرباعي الصغير الحجم القابل للتوصيل (QSFP) بعد SFP لتلبية الطلب المتزايد على نطاق ترددي أعلى في مركز البيانات. على غرار QSFP + في عامل الشكل والحجم ، فإن QSFP28 قادر على دعم معدل بيانات 25 جيجابت في الثانية لكل قناة ، بينما يحمل QSFP + معدل 10 جيجابت فقط. لذلك ، يمكن أن يكون منفذ QSFP28 متوافقًا مع الواجهة البصرية QSFP +.

3. الوضع الحالي لتطبيق 100G

منذ إصدار معيار IEEE802.3ba في عام 2010 ، أصبح تطبيق 100G ممكنًا من الناحية الفنية الكلي. في نفس الوقتوالمناقشات حول تطبيق وتكنولوجيا 100G لها أيضا جذبت الكثير من الاهتمام.  ومع ذلك ، فإن شبكات 100G المدعومة بتقنية الألياف أحادية الوضع أو متعددة الأوضاع في IEEE802.3ba لم تتطور إلى عالم تطبيقات واسع النطاق. يحتوي هذا على طريقة نقل تطبيقات الألياف متعددة الأوضاع القياسية المبكرة 100G عبر قنوات 10G * 10 متوازية ، والطريقة التي تدعم بها الألياف أحادية الوضع القائمة على تقنية WDM المسافات الطويلة.

 

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه ناتج أيضًا عن التكلفة العالية للجمع بين 100G جهاز الإرسال والاستقبال البصري ووصلة الألياف ، استهلاك الطاقة الكبير في المنفذ ، وخاصة التباين بين الواجهات وقنوات الألياف في 100G و 40G على أساس الألياف متعددة الأوضاع. لذلك ، لم يتم تحفيز طلب السوق الفعلي لـ 100G حتى الآن.

 

ومع ذلك ، خلال 2-3 سنوات من التطوير ، تم دعم تطبيقات 100G من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات والتحالفات ، بغض النظر عن المعيار IEEE802.3bm أو المنظمات مثل SWDM أو MSA ، التي تعلن عن نماذج تطبيقات 100G الخاصة بهم.

 

4. ما هي تطبيقات QSFP28 للاتصال بمركز البيانات 100G

هناك العديد من تقنيات واجهة 100G المتوفرة في السوق. ومع ذلك ، فإن المسافات بين النقاط المشتركة أقل من 500 متر في معظم مراكز البيانات ، ما لم تكن الأجزاء الموجودة في العمود الفقري للحرم الجامعي لمراكز البيانات الفائقة. باعتبارها الحل الأكثر وضوحًا لشبكات 100G ، فإن أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية 100G QSFP28 وتجميعات الكابلات QSFP28 هي التطبيق السائد لـ 100G IDC. في الأجزاء التالية ، سيتم تقديم بعض الأنواع الشائعة من وحدات الألياف الضوئية 100G وكابلات عالية السرعة 100G مثل 100G AOC.

 

 النوع 1: 100 جرام QSFP28 SR4

متوافق مع المعيار الجديد IEEE802.3bm offصدر رسميًا في عام 2015 ، ملف 100G QSFP28 SR4 تستخدم أربع قنوات مكونة من 8 ألياف MMF للإرسال المتوازي وتتميز كل قناة بـ 25 جيجابت في الثانية. مثل MMF ، يدعم كل من OM3 و OM4 100 تطبيق بموصل MPO of 12 ليفs، بين التي لا يلزم استخدام أربعة ألياف في الوسط. إلى جانب ذلك ، يتوافق طراز ناقل الحركة الخاص به تمامًا مع مواصفات 40GBase-SR4 في IEEE802.3ba ويلزم وجود جهاز إرسال واستقبال QSFP28. تظهر القنوات والواجهات على النحو التالي:


في الوقت الحاضر ، بعض الشركات المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية السائدة تعزيز 100 جيجا بايت - eSR4 من حيث الطاقة المضيئة المتزايدة لتعزيز مسافة الإرسال. من المتوقع أن يحقق 100GBase-eSR4 مسافة نقل تبلغ 200 متر بناءً على ألياف OM4 للوصول إلى تغطية معظم تطبيقات العمود الفقري لمركز البيانات. وفي الوقت نفسه ، تبلغ سعة eSR100 بسعة 4 جيجابايت ستزيل وحدة النقل عنق الزجاجة على الألياف متعددة الأوضاع المتوازية وتحسن بشكل كبير من جدوى QSFP28 SR4 موصلات بصرية.

 

النوع 2: 100G QSFP28 CWDM4

Bكما هو الحال في مضاعفة تقسيم الطول الموجي الخشن ، فإن 100 جيجا بايت- CWDM4 تعتمد الواجهة مصدر ليزر عبر SMF مع موصل وكابل LC مزدوج. ثانيًا ، تدعم كل ليف أربعة نطاقات أطوال موجية ، يبلغ الطول الموجي المركزي منها 1271 نانومتر و 1291 نانومتر و 1311 نانومتر و 1331 نانومتر. ثالثًا ، يدعم كل طول موجي 25 جيجابت في الثانية بحيث يمكن تحقيق عرض نطاق إجمالي يبلغ 100 جيجابت في الثانية.

 

 


 

Iر تتبنى أيضا أجهزة الإرسال والاستقبال QSFP28. أخيرًا ، على عكس جهاز الإرسال والاستقبال التقليدي عالي التكلفة لمسافة 10 كيلومترات عبر SMF ، فإن تكلفة أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة به لمسافة 2 كيلومتر أكثر تنافسية. يتم توضيح نموذج الواجهة على النحو التالي:

 

مبدأ التشغيل 100G QSFP28-IR4

 

Δ رسم تخطيطي لـ 100GBase CWDM4 في الطول الموجيs of 1271 نانومتر ، 1291 نانومتر ، 1311 نانومتر ، و 1331 نانومتر

 

النوع 3: 100G QSFP28 SWDM4

SWDM ، المعروف أيضًا باسم مضاعفة تقسيم الطول الموجي القصير ، هي تقنية تعتمد MMF أحادي النواة لنقل الإشارات الضوئية بأربعة نطاقات للأطوال الموجية ، والتي يبلغ طول الموجة المركزية منها 1 نانومتر ، و 850 نانومتر ، و 880 نانومتر ، و 910 نانومتر. على غرار CWDM المطبق على الألياف أحادية الوضع (SMF) ، فإنه يطبق تقنية مضاعفة تقسيم الطول الموجي على نطاق الطول الموجي القصير على MMF. يوضح الشكل التالي كيفية إرسال الإشارة بناءً على 940G QSFP100-SWDM28.

 

100G Base-SWDM4 مبدأ النقل

 

Δ 100G QSFP28 SWDM4 مبدأ نقل جهاز الإرسال والاستقبال البصري

 

تم تصميم OM3 و OM4 MMF التقليدي (الألياف متعددة الأوضاع) للعمل بطول موجة 850 نانومتر ، لكن تقنية SWDM تتطلب أربعة نوافذ. وهذا يعني أنه يجب استخدام أربعة نطاقات للأطوال الموجية لنقل الإشارات ، مما يشير إلى أن الليزر الباعث للسطح ذو التجويف العمودي (VCSEL) بأدائه العالي لا يزال منتشرًا. لتحسين النطاق الترددي الكلي ، فإن الجيل الجديد من WBMMF ، والمعروف أيضًا باسم الألياف متعددة الوسائط واسعة النطاق ، من شأنه تحسين أداء النطاق الترددي مع ذروة تصل إلى حوالي 880 نانومتر من الطول الموجي ، وهو أعلى من OM4 MMF التقليدي. الشكل التالي هو مقارنة بين هذين الليفين:

 

                                                                                                                     المصدر من OFS

 

مخطط مقارنة النطاق الترددي للألياف WBMMF Multimode التقليدية

 

Δ مخطط مقارنة النطاق الترددي للألياف WBMMF Multimode التقليدية

 

In مجمعات للتعصب بمعيار 50 / 125um و TIA-492AAAE ويمكن أن يكون WBMMF متوافقًا مع ألياف OM3 و OM4 التقليدية. يمكن أيضًا استخدام هذا الأخير كوسيط نقل لـ إدارة النفايات الصلبة، لكن مسافة الإرسال الخاصة به أقصر من مسافة WBMMF. إدارة النفايات الصلبة لم يتم الكشف عن التكنولوجيا بالكامل بعد ويتم الترويج لها من قبل شركتي عضوية من تحالف SWDM، والتي تتكون أساسًا من مصنعي معدات الشبكات ومصنعي معدات الوحدات البصرية. 100 جرام قاعدة- SWDM4 تم تصميم الوحدات الضوئية بموصلات QSFP28 صغيرة الحجم لدعم الأعلى عرض النطاق الترددي كثافة لوحات التبديل.

 

 

النوع 4: 100G QSFP28 PSM4

100 جرام QSFP28-PSM4 يستخدم التوازي SMF للإرسال. SMF ثماني النواة يبني أربع قنوات مستقلة لـ 100Gbps التوصيلات البصرية، وكل قناة قادرة على 25 جيجابت في الثانية. يدعم موصل MTP / MPO (APC) ذو 12 ليفًا ، من بينها الألياف الأربعة الموجودة في الوسط لا تستخدم أيضًا. وضع الإرسال 100 جرام QSFP28-PSM4 يشبه 100GBase-SR4 ، لكن الاختلاف الأكبر هو أن PSM4 يستخدم SMF كوسائط وليزر لمصدر الضوء بطول موجة 1310 نانومتر. كما أنه يدعم جهاز الإرسال والاستقبال QSFP28. يرجى الرجوع إلى الشكل التالي لمعرفة كيفية نقل الإشارات:

 

 

جهاز إرسال واستقبال الألياف الضوئية أحادي الوضع PSM100 سعة 4 جيجا بايت مع موصل MTP / MPO

 

Δ 100G QSFP28-PSM4 مبدأ نقل وحدة الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية

 

النوع 5: 100G AOC

في سوق الاتصالات الضوئية ، يطلب المستخدمون على وجه السرعة نوعًا جديدًا من المنتجات بكثافة عالية وعرض نطاق ترددي عالٍ باعتباره وسيط النقل الرئيسي لمراكز الحوسبة والبيانات عالية الأداء. في ظل هذه الظروف ، ظهرت منتجات الكابلات الضوئية النشطة (AOC) لتلبية طلب السوق. يحتوي الكبل البصري النشط AOC على مجموعة متنوعة من الحزم والسرعات. تشمل كبلات AOC السلبية عالية السرعة QSFP28 QSFP28 إلى QSFP28 AOC و QSFP28 إلى 4xSFP28 AOC ، ومدى استخدامها المثالي في حدود 5 أمتار.

كابل FiberMall 100G QSFP28 إلى QSFP28 AOC بطول 1 متر

Δ كابل FiberMall 100G QSFP28 إلى QSFP28 AOC بطول 1 متر

 

الألياف الضوئية QSFP28 AOC لـ 100 Gigabit Ethernet عبارة عن مجموعة كبلات عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة لاتصالات البيانات متعددة المسارات قصيرة المدى وتطبيقات Infiniband EDR للتوصيل البيني. إنه يدمج أربعة ممرات بيانات في كل اتجاه مع عرض نطاق ترددي يبلغ 100 جيجابت في الثانية. يمكن أن يعمل كل مسار بسرعة 25.78125 جيجابت في الثانية حتى 70 مترًا باستخدام ألياف OM3 أو 100 متر باستخدام ألياف OM4. تم تصميم هذه الوحدات لتعمل على أنظمة ألياف متعددة الأنماط باستخدام طول موجي اسمي يبلغ 850 نانومتر. تستخدم الواجهة الكهربائية موصل من نوع 38 حافة جهة الاتصال. تستخدم الواجهة الضوئية موصل MTP (MPO) 12 ليفي. تشتمل هذه الوحدة على دائرة HTD التي أثبتت كفاءتها وتقنية VCSEL لتوفير عمر طويل موثوق وأداء عالٍ وخدمة متسقة.

 

النوع 6: 100G DAC

100G QSFP28 مجموعة الكابلات النحاسية السلبية ، والمعروفة أيضًا باسم 100 جرام DAC(كبل توصيل مباشر) ، يتميز بثمانية أزواج نحاسية تفاضلية توفر أربع قنوات لنقل البيانات بسرعات تصل إلى 28 جيجابت في الثانية لكل قناة ، وتفي بمتطلبات 100G Ethernet و 25 G Ethernet و Infini Band Enhanced Data Rate (EDR). متوفر في مجموعة واسعة من عدادات الأسلاك - من 26AWG إلى 30AWG - تتميز مجموعة الكابلات النحاسية 100G هذه بفقدان إدخال منخفض. 

 

∆ FiberMall 100G QSFP28 إلى QSFP28 السلبي DAC 1 م

Δ FiberMall 100G QSFP28 إلى QSFP28 السلبي DAC 1 م

 

5. ميزات الوحدات البصرية 100G QSFP28

100 جرام QSFP28 SR4: تتطابق الواجهة مع 40GBase-SR4 ، المتصل بجهاز إرسال واستقبال بصري QSFP28 من خلال موصل ألياف MTP / MPO. يمكن ترقية رابط الألياف المادية الأصلي MTP / MPO مباشرة لتطبيقات 100G. تتميز OM3 و OM4 MMF العادية بنقل 70 م و 100 م على التوالي لتطبيقات 100G.  

 100G QSFP28-SR4 نموذج النقل وواجهة

 Δ مخطط نقل 100G QSFP28 SR4 وواجهة QSFP28 SR4

 

● 100G QSFP28 SWDM4: تتضمن هذه الوحدة ثلاث خصائص رئيسية ؛ أولاً ، تستخدم هذه الواجهة ، التي تدعم جهاز الإرسال والاستقبال البصري QSFP28 ، موصل LC مزدوج الألياف ثنائي الألياف. ثانيًا ، يتيح نقل 2 متر عبر WBMMF وما لا يقل عن 2 متر عبر OM300 مقابل 100G. أخيرًا ، مقارنةً بطراز SR4 ، يتطلب طراز SWDM100 4 بالمائة فقط من أليافه.

 

● 100G QSFP28 CWDM4كما أنها تتبنى أجهزة الإرسال والاستقبال QSFP28. على عكس جهاز الإرسال والاستقبال التقليدي عالي التكلفة لمسافة 10 كم فوق SMF ، فإن تكلفة جهاز الإرسال والاستقبال هذا لمسافة 2 كم أكثر تنافسية. ومع ذلك ، لم يتم الاعتراف به من قبل منظمة IEEE ويتم تعميمه بواسطة PSM4 MSA.

 

مبدأ النقل لوحدة الإرسال والاستقبال البصرية 100G QSFP28 CWDM4

 

                                                                                      Δ مبدأ النقل لوحدة الإرسال والاستقبال البصرية 100G QSFP28 CWDM4

 

● 100G QSFP28 PSM4: ينقل هذا النوع من النماذج بيانات 100 جيجا باستخدام موصل الألياف البصرية أحادي الوضع MTP / MPO. تم تصميمه بواجهات QSFP28 المدمجة ، ويستخدم OS2 SM العادي لتحقيق انتقال يصل إلى 500 متر ، مما يجعل سعره الإجمالي تنافسيًا. ومع ذلك ، لم يتم الاعتراف بها من قبل منظمة IEEE وتم تعميمها بواسطة PSM4 MSA. 

 

 

 

6. كيف هو سعر 100G QSFP28: SR4 مقابل PSM4 مقابل CWDM4 مقابل SWDM

● الاختلاف التكنولوجي

استنادًا إلى الواجهات الأربعة ، يعد ملف التكنولوجية الفرق بين الأربعة نماذج تطبيقات 100G المذكور أعلاه موضح في الرسم البياني التاليمن الواضح أن 100G BASE-PSM4 و 100G QSFP28 CWDM4 تشتركان في بعض أوجه التشابه من حيث المعيار ونوع الألياف وجهاز الإرسال والاستقبال ، في حين أن 100G QSFP28 SR4 و 100G BASE-SWDM4 مميزة عن بعضها البعض فيما يتعلق ببعض الجوانب مثل الواجهة القياسية والواجهة و ماكس. طول الارتباط.

 

مقارنة تكنولوجية بين 4G QSFP100 وحدة بصرية

  Δ مقارنة عامة لوحدة واجهة QSFP28: SR4 مقابل SDM4 مقابل PSM4 مقابل CWDM4

 

 

 ● فرق التكلفة

من وجهة نظر هيكل جهاز الإرسال والاستقبال البصري ، SR4 هو الأكثر فعالة من حيث التكلفة ، رغم ذلك انها تكلفة تخطيط الأسلاك مرتفعة نسبيًا.  Aتكلفة nd CWDM4 أعلى من الأنواع الثلاثة الأخرى. يمكن أن يكون PSM4 أكثر فعالية من حيث التكلفة لأنه يستخدم ليزر CW واحد غير مبرد يقسم طاقة الخرج إلى أربعة مُعدِّلات سيليكون متكاملة. ومع ذلك ، من وجهة نظر البنية التحتية ، سيكون جهاز الإرسال والاستقبال هذا أكثر تكلفة عندما تكون مسافة الارتباط طويلة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أنه يستخدم 8 SMFs بصرية بينما 100G QSFP28 يستخدم CWDM4 ألياف بصرية أحادية الوضع فقط.

 

روابط أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية 100G: SR4 مقابل PSM4 و CWDM4 و SWDM

 

Δ 100G QSFP28 مقارنة أسعار جهاز الإرسال والاستقبال: SR4 مقابل PSM4 مقابل CWDM4 مقابل SWDM 

 

عند النظر في العاملين أعلاه ، يمكن عرض مقارنة التكلفة الإجمالية نوعيًا في الشكل أدناه. يبدأ PSM4 بتكلفة أقل نظرًا لانخفاض تكلفة جهاز الإرسال والاستقبال ، ولكن مع زيادة مسافة الارتباط ، يرتفع إجمالي تكلفته بسرعة كبيرة نظرًا لأنه يستخدم 8 ألياف ضوئية.

العلاقة بين مسافة الارتباط والتكلفة الإجمالية

 Δ العلاقة بين مسافة الارتباط والتكلفة الإجمالية

 

فرق السعر الإجمالي بين QSFP28 PSM4 و  إدارة النفايات الصلبة غير مهمة. نظرًا لأن SWDM Alliance يتكون من عدد صغير من مصنعي أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، إنها ليست تقنية مفتوحة في الوقت الحاضر. لا يزال سعر السوق في الوقت الحالي مرتفعًا نسبيًا ، ولكن من حيث التكنولوجيا وتكوين التكلفة ، فإن تقنية تعدد الإرسال بتقسيم الموجة القصيرة SWDM لديها مساحة كبيرة لخفض الأسعار ، وهذا المنتج في المستقبل لديه إمكانات سوقية معينة.

 

7. آفاق 100G QSFP28 لمراكز البيانات

  ● 100غ QSFP28 SR4

بناءً على التحليل ذي الصلة أعلاه ، يمكن استنتاج ذلك بسهولة  100G QSFP28 SR4 تتمتع بسوق مستقبلي. يمكن تحليل ذلك في الجوانب التالية: أولاً ، من منظور منظمة IEEE802.3 القياسية ، يعد 100G Base-SR4 حاليًا تطبيقًا قياسيًا ، بينما لم تتم الموافقة على المنتجات الثلاثة الأخرى من قبل المنظمة القياسية IEEE802.3.

 

الثاني، SR4 يمكن أن تدعم مباشرة تطبيقات مركز البيانات 100G من خلال كبلات فصل MTP / MPO إلى LC تتألف من 8 ألياف أو 4 قنوات مزدوجة. يحتوي على أربع قنوات مستقلة للوصلات البينية الضوئية بسرعة 100 جيجابت في الثانية ، وكل قناة قادرة على 25 جيجابت في الثانية ، والتي يمكنها توحيد الواجهات المختلفة في المحولات وتقليل تكلفة استخدام حركة المرور.

 


 

ثالثًا ، استنادًا إلى المقارنة بين النماذج النموذجية الأربعة ، السعر الإجمالي لـ 100غ QSFP28-يعد SR4 حاليًا أحد أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة. أخيرًا وليس آخرًا ، استنادًا إلى ما هو موجود 40 جيجا بايت - SR4 نظام الكابلات ، يمكن ترقية نظام الكابلات SR4 مباشرة لتلبية الطلب على 100G ، مما يجعله الحل المفضل لتحديث مركز البيانات 40G.

● 100 جرام QSFP28-SWDM4

يعد 100G Base-SWDM4 أمرًا محتملاً نظرًا لقدرته على تحقيق سرعة منتظمة تبلغ 100 جيجا بفضل تقنية SWDM ، والتي يمكن أن تقلل عدد الألياف بنسبة 75٪. يمكن التحكم في ذلك عندما يتعلق الأمر بتبسيط نظام الكابلات ويكون ممكنًا للتطبيقات ذات الكثافة العالية.     

 

إلى جانب ذلك ، تدعم تقنية SWDM مسافات نقل أطول. من المتوقع أن تصل الألياف الضوئية التي تستخدم WBMMF إلى مسافة 300 متر ، وهي مناسبة لمتطلبات المسافة الأساسية لمعظم مراكز البيانات.

 

علاوة على ذلك ، فإن تكلفة أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية SWDM التي يدعمها مصدر الضوء VCSEL لا تختلف كثيرًا عن تكلفة SR4. على الرغم من أنك قد تجد أن السعر أعلى بنسبة 30-50 ٪ من SR4 في السوق الحالية ، إلا أنه يتمتع بميزة من حيث التكنولوجيا.

 

حصة SWDM في السوق ليست كبيرة مثل SR4 خلال بداية 100G. ومع ذلك ، فمن المتوقع أن يزداد تطبيق 100G BaseSWDM بشكل كبير في المرحلة اللاحقة. مقارنة بالوضع الحالي المتمثل في أن المزيد من المستخدمين يلتقطون SR4 لتحديث مركز البيانات وتوسيع السعة ، يفضل بعض المستخدمين من مركز البيانات الجديد تمامًا منتجات SWDM.

 

● 100 جرام QSFP28-PSM4

بالمقارنة مع التطبيقات القائمة على MMF ، ينقل 100GBase-PSM4 البيانات عبر الألياف الضوئية أحادية الوضع المتوازية بمسافة ارتباط لا تقل عن 500 متر ، والتي يمكن أن تلبي متطلبات 98٪ من العمود الفقري لمركز البيانات. على عكس أجهزة الإرسال والاستقبال التقليدية ذات الوضع الفردي باهظة الثمن ، فإن أجهزة الإرسال والاستقبال (النشطة والسلبية على حد سواء) المدعومة بتقنية PSM4 تعتبر تنافسية من حيث التكلفة ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض تكلفة SMF مقارنة بـ MMF. يمكن توضيح ذلك بشكل أفضل إذا تجاوز متوسط ​​طول متر الجذع 300 متر.

         

من المتوقع أن تحصل PSM4 على بعض الأسهم في سوق 100G ، خاصة لمستخدمي مراكز البيانات الكبيرة أو بعض IDCs عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن واجهة SMF القائمة على MTP / MPO أكثر عرضة للبيئة ، مما يجعل صيانتها في الموقع أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك ، نادرًا ما يُلاحظ انخفاض كبير في التكلفة في PSM4. لذلك ، قد تمنعه ​​كل هذه العيوب من الانتشار في سوق تطبيقات 100G.

 

 100غ QSFP28 CWDM4

100 جرام QSFP28-CWDM4 تميز نفسها عن الأنواع الثلاثة الأخرى من خلال مسافة الارتباط الأطول ، والتي يمكن أن تصل إلى 3 كيلومتر. إنه مناسب لتطبيقات العمود الفقري لمركز البيانات واسع النطاق للغاية ووصلات 2G بين الأعمدة الفقرية لمباني مركز البيانات في المجمع الصناعي لمركز البيانات.

 

حقيقة أن 100غ QSFP28-CWDM4 ، المعروف أيضًا باسم QSFP28-100G-IR4 لم تتم الموافقة عليه من قبل منظمة التقييس IEEE امتنعت عن كونها التطبيق السائد في مركز بيانات 100G. لكنها ستكون جزءًا من السوق المتخصصة في التطبيق الأساسي لمركز بيانات 100G واسع النطاق للغاية.

 

8. 100G QSFP28 أجهزة الإرسال والاستقبال أحادية لامدا

على عكس الوحدات البصرية التقليدية 100G QSFP28 ، فإن السلسلة الكاملة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية أحادية اللامدا 100G ، مثل QSFP28 DR1 ، FR1،LR1 ، يدمج شريحة PAM ويحول إشارة NRZ ذات 4 قنوات بسرعة 25 جيجابت في الثانية على جانب الدائرة إلى معدل باود واحد يبلغ 53 جيجابت. بمعنى آخر ، تصبح إشارة PAM100 بمعدل بت 4 جيجابت إشارة ضوئية أحادية الموجة 100 ج من خلال المشغل والمغير ثم تنقلها إلى القناة الضوئية. يتم بعد ذلك نشر هذه الإشارة باستخدام طول موجي واحد (عادةً 1310 نانومتر). مع ممر PAM100 أحادي 4 جيجابت في الثانية ، تتطلب الوحدة ليزرًا واحدًا فقط ، مما يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل كبير وفي نفس الوقت يتوافق مع شبكات الجيل في المستقبل. 

 

وفي الختام

هناك تقنيات واجهة مختلفة حول تطبيقات 100G في السوق. 100G QSFP28 (رباعي صغير الحجم قابل للتوصيل 28) أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية تستخدم عالميًا بواسطة internet service pمغامرون mobile operators و dآتا cيدخل حيث أصبح جهاز الإرسال والاستقبال QSFP28 هو عامل الشكل المهيمن لـ 100G. تعد أجهزة الإرسال والاستقبال من الألياف الضوئية مثل QSFP28 SR4 LR4 و ER4 Lite و ZR4 المحددة بواسطة وحدات IEEE 802.3ba / 802.3bm و CWDM4 المحددة بواسطة 100G CWDM4 MSA بالإضافة إلى 100G AOC كلها اتصالات البيانات السائدة لمراكز البيانات. يجب عليك أولاً توضيح كل نوع ثم اختيار النوع الذي يناسب متطلبات الشبكة الخاصة بك. 

 

اترك تعليق

انتقل إلى الأعلى