Points de vue sur les modules optiques 1.6T/3.2T de nouvelle génération pour les centres de données

Nous parlerons de la tendance de développement des modules optiques 1.6T/3.2T de nouvelle génération dans les centres de données dans le passage suivant.

La solution de module optique 800G pour le centre de données est claire, et la plupart des fournisseurs de modules optiques de première ligne disposaient déjà de prototypes ou de petits lots de modules optiques 800G. Ensuite, nous devons considérer les solutions de modules optiques de nouvelle génération.

Tendance de développement des modules optiques de centre de données

Figure 1 : Tendance de développement des modules optiques du centre de données

Tableau 1 : Échelle de commutation

Capacité de la puce de commutation12.8T25.6T51.2T102.4T
Capacité de commutation32×400G32×800G32 × 1.6T32 × 3.2T
Taux canal x128×100G128×200G128×400G128×800G
Module optique400G800G1.6T3.2T
Timeline2019202220252028?

Pour les modules optiques à grande vitesse, il existe deux voies pour augmenter le taux de conversion total, l'une consiste à augmenter le nombre de canaux et l'autre consiste à augmenter le taux de conversion de chaque canal. Ils sont communément appelés génération de canal et génération de débit.

Deux façons d'augmenter la vitesse des modules optiques

Deux façons d'augmenter la vitesse des modules optiques

Pour augmenter le nombre de canaux, il n'est pas nécessaire d'augmenter la bande passante ou la complexité de la modulation, il est donc techniquement facile à mettre en œuvre. Cependant, en ce qui concerne l'ensemble du processus, nous devons réfléchir à la manière d'accueillir davantage de dispositifs optiques, de réaliser des interfaces de canaux optiques multicanaux dans un espace limité et de prendre en compte les connexions de canaux électriques, la densité et la consommation d'énergie.

Pour augmenter le débit monocanal, nous devons utiliser des dispositifs optiques et électriques avec des bandes passantes plus importantes sur la base du nombre de canaux d'origine ou utiliser des formats de modulation plus complexes.

Plus précisément, il est difficile d'augmenter le nombre de canaux, avec un espace insuffisant et un conditionnement à haute densité. Certains fabricants ont démontré Modules optiques 1.6T basé sur OSFP-XD.

Le nouveau paquet de module optique prend en charge

Le nouveau module de module optique prend en charge davantage de canaux parallèles

Pour augmenter le débit d'un seul canal et améliorer la bande passante analogique des dispositifs optoélectroniques, il faut des capacités de traitement de signal DSP plus fortes, une FEC plus forte et une intégration optique plus élevée.

Chemin de promotion vers des tarifs plus élevés

Chemin de promotion vers des tarifs plus élevés

Figure 2 : Haut débit optique pour les centres de données

Bande passante d'un appareilTraitement de signal
CMOS
I / O
DRV
NOTRE
DétecteurLaser + modulateurFormat de modulationFEC
400G / 800G> 28 GHz30GHz30GHz30GHzPAM4Contournement KP4
1.6T> 55 GHz> 55 GHz> 50 GHz> 55 GHzPAM4 cohérentFEC plus fort
3.2T> 60 GHz80-90 GHz> 50 GHz> 80 GHzPAM4/6 cohérentFEC plus fort

FiberMall estime que la voie technique pour les modules optiques 1.6T est fondamentalement claire et que la chaîne industrielle est actuellement en croissance. Elle disposera de capacités d'industrialisation en 2024. Sur la base de Modules optiques 800G, trois solutions techniques peuvent être réalisées.

Autres moyens de mise en œuvre de l'émetteur-récepteur optique 1.6T

Autres moyens de mise en œuvre de l'émetteur-récepteur optique 1.6T

Cependant, l'itinéraire technique du 3.2T n'est toujours pas clair et un processus d'optimisation technique est nécessaire.

Autres moyens de mise en œuvre de l'émetteur-récepteur optique 3.2T

Autres moyens de mise en œuvre de l'émetteur-récepteur optique 3.2T

Tendance du module optique 1.6T/3.2T

Tendance du module optique 1.6T/3.2T

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