4가지 일반적인 400G 네트워크 솔루션에 대한 자세한 설명

2019년 초 시장에 진입한 이후 400G 스위치는 사용자들로부터 많은 인정을 받았습니다. 시장 조사 기관 Dell'Oro에 따르면 400G 스위치 포트의 출하량은 15년에 2023만 개에 달할 것입니다. 시장 발전을 준수하고 400G 네트워크의 고성능 요구 사항을 충족하기 위해 대부분의 공급업체는 다음을 포함한 400G 네트워크 솔루션에 대한 작업을 시작했습니다. 400G 광 트랜시버 및 MTP/MPO 광섬유 점퍼 제품의 연구 및 개발. 이 기사에서는 400G 네트워크 솔루션에 대해 자세히 소개합니다.

400G 광학 T랜 시버 및 MTP/MPO 섬유 점퍼 살펴보기

우리 모두 알고 있듯이 광 트랜시버와 광섬유 패치 코드는 네트워크 연결을 위한 가장 중요한 인프라이며 400G 네트워크 솔루션도 예외는 아닙니다. 오늘날 400G 이더넷 기술의 발전으로 인해 400G SR400/DR8/FR4/FR4/LR8/SR8과 같은 다양한 유형의 16G 광 트랜시버가 끝없이 등장하고 있습니다. 그 중 QSFP-DD, OSFP 패키지 400G SR8/DR4/FR4 광 트랜시버는 OFC(Optical Fiber Communication Exhibitions and Seminars)에 자주 등장했으며 일부 공급업체는 QSFP-DD에서 400G SR8/DR4/FR4 광 트랜시버를 판매하기 시작했습니다. 또는 OSFP 폼 팩터.

  • 400G SR8 QSFP-DD/OSFP 광 트랜시버는 IEEE P802.3cm 태스크 포스에 의해 정의되었으며 최대 전송 거리가 16미터인 100코어 MTP/MPO 다중 모드 광섬유 패치 코드 연결을 통해 단거리 전송을 달성하도록 설계되었습니다. ;
  • 400G DR4 QSFP-DD/OSFP 광 트랜시버는 IEEE 802.3bs 표준을 준수하며 500코어 또는 8코어 MTP/MPO 단일 모드 광섬유 패치 코드 연결을 통해 12미터 전송을 달성하도록 설계되었습니다.
  • 400G FR4 QSFP-DD/OSFP 광 트랜시버는 100G Lambda MSA의 요구 사항을 충족합니다. 위의 두 가지 유형의 400G 광 트랜시버와 달리이 유형의 광 트랜시버는 4 개의 레이저 만 사용하고 LC 이중 단일 모드 광섬유 점퍼 연결을 통해 2km의 전송을 달성합니다.400G SR8/DR4/FR4 광 트랜시버의 비교

간단히 말해서 400미터 이내의 500G 네트워크 전송은 일반적으로 MTP/MPO 광섬유 점퍼와 함께 사용해야 하며 특정 코어 수는 광 트랜시버 모델에 따라 다릅니다.

일반적인 400G 네트워크 솔루션

일반적인 400G 네트워크 연결 방법에는 400G-400G, 400G-4x100G, 400G-2x200G 및 400G-5x80G가 있습니다. 다음은 이 400가지 XNUMXG 네트워크 솔루션에 중점을 둡니다.

  • 400G-400G 직접 연결

400G 직접 연결은 가장 간단한 연결 방법으로 해당 광섬유 점퍼를 선택하여 양쪽 끝에서 400G 광 트랜시버를 연결하기만 하면 됩니다. 가져 가라 400G SR8 예를 들어 광 트랜시버는 50개의 16Gbps 채널을 사용합니다. 대부분의 경우 400코어 MTP/MPO 다중 모드 광섬유 점퍼가 사용됩니다. 연결 방법은 다음과 같습니다. 이 XNUMXG 네트워크 솔루션은 중국과 북미의 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체에서 사용할 것으로 예상된다.

400G SR8 QSFP-DD

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400G SR8 QSFP-DD
16코어 MTP 광섬유 패치 코드

위에서 언급했듯이 400G-DR4 광 트랜시버는 위와 동일한 8G 네트워크 솔루션으로 12코어 MTP/MPO 단일 모드 광섬유 패치 코드 및 400코어 MTP/MPO 단일 모드 광섬유 패치 코드와 함께 사용할 수 있습니다. . 그러나 12코어 MTP/MPO 단일 모드 광섬유 패치 코드를 사용할 때 유휴 상태의 4코어 광섬유가 있다는 점에 유의해야 합니다. 400G-DR4 광 트랜시버는 4개의 100Gbps 채널을 사용하며 하나의 채널에 2개의 코어만 필요합니다.

400G DR4 QSFP-DD

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400G DR4 QSFP-DD
8코어 또는 12코어 MTP 광섬유 패치 코드
  • 400G-2*200G 직접 연결

단일 캐리어 400G 기술과 비교하여 이중 캐리어 400G 기술은 채널 간격을 줄이고 전송 거리를 확장하며 스펙트럼 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 400G-2*200G 직접 연결 방법은 대역폭 자원의 사용을 효과적으로 줄일 수 있으며 400G 백본 네트워크 및 더 복잡한 대도시 지역 네트워크에 더 적합합니다. 이 연결 방식의 400G 네트워크 솔루션은 16코어 MTP/MPO 분기 광섬유 점퍼를 사용해야 합니다. 분기 광섬유 점퍼의 한쪽 끝은 400G 광 트랜시버, 그리고 다른 쪽 끝에 있는 두 개의 MTP 광섬유 커넥터는 두 개의 200G 광 트랜시버에 연결됩니다. 다음 그림은 400G SR8 광 트랜시버의 솔루션을 보여줍니다.

400G SR8 QSFP-DD 및 200G-SR4 QSFP56

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400G SR8 QSFP-DD
200G-SR4 QSFP56
16코어 MTP 분기 광섬유 패치 코드
  • 400G-4*100G 직접 연결

400G DR4 광 트랜시버를 예로 들어 보겠습니다. 400G DR4 광 트랜시버의 커넥터 인터페이스는 MTP/MPO이고 100G DR 광 트랜시버의 커넥터 인터페이스는 LC 이중이므로 400G-4*100G 연결을 실현하려면 8코어 MTP에서 4까지 사용해야 합니다. -코어 LC 이중 분기 광섬유 점퍼. 한쪽 끝에 있는 MTP 커넥터는 400G DR4 광 송수신기에 연결되고 다른 쪽 끝에 있는 4개의 LC 커넥터는 100개의 XNUMXG DR 광 송수신기에 연결됩니다.

기성품 8코어 MTP 광섬유 패치 코드와 LC 이중 광섬유 패치 코드가 있는 경우 400G-4*100G 직접 연결도 달성할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 MTP-LC 광섬유 분배함 또는 분기 분배함을 랙에 설치한 후 광섬유 점퍼를 사용하여 두 끝을 연결합니다.

400G DR4 QSFP-DD 및 100G-DR QSFP28

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400G DR4 QSFP-DD
100G-DR QSFP28
8코어 MTP 광섬유 패치 코드
8코어 MTP 파이버 분배 패턴
LC 이중 섬유 패치 코드
FHD 광섬유 분배 상자
  • 400G-8x50G 직접 연결

50G 이더넷은 현재 시장에서 그다지 인기가 없지만 다가오는 50G 이더넷(400개의 400Gbps 채널을 통한 400Gbps 전송)을 위한 확장 경로를 제공할 수 있기 때문에 50G 이더넷의 급속한 발전으로 400G 이더넷 개발을 어느 정도 주도할 것입니다. ). 8G-50x400G 직접 연결 솔루션은 위의 4G-100*400G 직접 연결 솔루션과 유사합니다. 8G SR16 광 트랜시버를 예로 들면 아래와 같이 한쪽 끝은 50코어 MTP 광섬유 점퍼를 사용하고 다른 쪽 끝은 LC 이중 광섬유 점퍼를 사용하여 XNUMX개의 XNUMXG 광학 트랜시버를 연결합니다.

400G DR8 QSFP-DD 및 50G-SR QSFP28

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400G DR8 QSFP-DD
50G-SR QSFP28
16코어 MTP 분기 광섬유 패치 코드
MTP 섬유 유통 patera
LC 이중 섬유 패치 코드
FHD 광섬유 분배 상자

C결론:

400G 네트워크의 구성은 MTP 케이블링과 불가분의 관계임을 쉽게 알 수 있습니다. 400G 이더넷의 성숙과 대중화에 따라 MTP 케이블링 솔루션은 향후 대규모 데이터 센터와 같은 고성능 및 고밀도 네트워크 구축을 위한 주류 솔루션이 될 것입니다.

 

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