400G ZR 이해: 혁신적인 코히런트 광 트랜시버 모듈

400G ZR 코히어런트 광 트랜시버 모듈의 출시는 네트워킹 기술에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 모듈은 더 먼 거리에서 데이터 전송이 필요하다는 증가하는 요구에 부응하기 위해 만들어졌습니다. 통신망, 클라우드 공급자, 데이터 센터는 이제 강력한 인터페이스 덕분에 번거로움 없이 통합할 수 있습니다. 400Gbps 데이터 전송 속도를 갖춘 광섬유 400G ZR 모듈은 비용 효율적이며 확장 가능합니다. 이 문서에서는 혁신적인 400G ZR 모듈에 대해 자세히 설명하고, 주요 기능, 중요한 이점, 현대 광 통신을 향상시키는 추가 혁신적 측면을 설명합니다. 네트워크 관리자, 시스템 기술자, 기술 팬 등 직업에 상관없이 이 가이드는 ZR 400이 업계에 어떻게 혁명을 일으키고 있는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

차례

Coherent 400G ZR 기술이란 무엇인가요?

400G ZR 광트랜시버는 어떻게 작동하나요?

400G ZR 광 트랜시버는 코히어런트 광 기술을 사용하여 최대 400km의 거리에서 무려 120Gbps의 속도로 데이터를 전송합니다. 디지털 신호 처리(DSP)를 사용하여 광 신호를 인코딩 및 디코딩하여 안정적인 성능을 보장합니다. 400G ZR은 또한 기존 광섬유 인프라의 최대 활용을 보장하는 고밀도 파장 분할 다중화(DWDM)를 사용합니다. 이 모듈은 다양한 네트워크 장비의 상호 운용성을 보장하는 OIF(Optical Internetworking Forum)의 표준과 같은 개방형 표준을 준수합니다. QSFP-DD 형식의 작은 크기로 대용량 데이터 센터 및 메트로 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다.  

400G ZR 코히어런트 광학의 특징은 무엇입니까?

나머지 산업은 장거리, 고속 데이터 전송 및 전력 효율성 측면에서 400G ZR 코히런트 광학에 미치지 못합니다. 이 기술은 클라우드 및 데이터 센터 상호 연결의 요구 사항을 충족하기 위해 120km 떨어진 지점 간 대용량 링크를 위해 개발되었습니다.

400G ZR에 관한 가장 중요한 세부 사항은 OIF ZR 상호 운용성 표준을 따른다는 것입니다. 이 ZR 상호 운용성 표준은 여러 공급업체와의 호환성을 허용합니다. ZR은 여러 공급업체 간의 호환성을 가능하게 하여 광 생태계를 개방하고 다양화하는 데 도움이 됩니다. 또한 400Gbps의 데이터 속도를 지원하므로 이 솔루션은 AI/ML, 비디오 스트리밍, 대규모 스토리지 복제와 같은 대역폭을 요구하는 애플리케이션에 대한 더 빠른 서비스 배포에 사용할 수 있는 엄청난 양의 데이터 트래픽을 처리할 수 있습니다.

400G ZR 코히런트 광학이 고려하는 또 다른 중요한 측면은 에너지 소비입니다. Quad Small Form Factor Pluggable Double Density 또는 QSFP-DD는 약 10~15와트의 가장 낮은 전력 사용량을 가지고 있어 기존 장비의 기존 라인 카드보다 효율적입니다. 이러한 수동적 수요는 데이터 센터가 운영 비용을 최소화하고 탄소 배출량을 줄이며 데이터에 대한 제어력을 높이는 데 도움이 됩니다.

비용 효율성 측면에서 400G ZR은 복잡하고 독점적인 DWDM 시스템을 스위치와 라우터에서 사용할 수 있는 더 간단한 플러그형 시스템으로 대체합니다. 독립형 광 전송 장비 사용을 없애 자본 지출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 게다가 여러 파장을 동일한 파이버 쌍을 통해 전송함으로써 인프라 사용을 크게 향상시킵니다. 또한 광범위한 업그레이드 없이 미래 요구 사항을 충족하는 데 필요한 규모를 제공합니다.

글로벌 데이터 트래픽의 급격한 증가는 통신 사업자, 클라우드 서비스 제공업체 및 기업의 우려 사항입니다. 400 G ZR 코히런트 광학은 성능, 비용 효율성 및 효율성 덕분에 이러한 우려 사항을 충족합니다. 이러한 광학을 채택하면 자동화 및 광전자 정의 인터페이스로의 진전이 보장됩니다.  

400G ZR이 광 네트워크에 중요한 이유는 무엇입니까?  

400 G ZR은 장거리 링크의 지연 시간을 줄이고 대역폭을 향상시킬 수 있기 때문에 광 네트워크에 매우 중요한 것으로 간주됩니다. 통신 등급 레이저와 통합된 캐비티 지원 장치는 장거리에서 데이터 전송의 정밀성과 단순화를 제공합니다. 표준 모듈을 사용하여 코히어런스 광학 기술이 통합됩니다. 또한 복잡성과 함께 독점 시스템이 제거됩니다. 클라우드 서비스 공급자, 통신 공급자 및 기타 공급업체 간에는 표준화로 인해 원활한 확장 기능이 있습니다. 또한 규정을 준수하는 400 G ZR은 데이터 센터 및 백본 네트워크 내에서 대역폭 제공을 향상시킵니다. 가장 중요한 것은 ZR이 트래픽 증가 중에도 안정성을 유지하고 성능을 향상시킨다는 것입니다.

400G QSFP-DD DCO ZR의 힘

400G QSFP-DD DCO ZR은 첨단 코히어런트 광 기술을 활용하여 외부 증폭 없이 최대 400km 거리에서 120Gbps의 속도를 제공합니다. 이는 장거리 링크에서 안정적인 신호 인코딩 및 디코딩을 보장하는 정교한 디지털 신호 처리(DSP)를 통해 가능합니다. 고밀도 파장 분할 다중화(DWDM) 방식을 활용하여 단일 광섬유 쌍을 통해 여러 파장을 전송함으로써 광섬유 용량을 극대화합니다. 광 인터네트워킹 포럼(OIF) 400ZR 표준을 준수하는 이 모듈은 다양한 벤더 장비 간 상호 운용성을 보장하여 개방형 광 생태계를 조성합니다. 컴팩트한 QSFP-DD(Quad Small Form-Factor Pluggable Double Density) 폼 팩터는 고밀도 데이터 센터 및 대도시 네트워크에 완벽하게 통합되어 AI/ML 워크로드, 비디오 스트리밍, 대규모 스토리지 복제와 같은 애플리케이션을 지원합니다.

400G ZR은 다른 광학 기술과 어떻게 비교되나요?

주요 기능 및 이점

  1. 고속, 장거리 전송: 400km에서 120Gbps를 지원하여 DCI 및 메트로 네트워크에 이상적이며 대역폭을 많이 사용하는 애플리케이션의 빠른 배포를 보장합니다.
  2. 에너지 효율성: 기존 라인 카드보다 훨씬 낮은 약 10~15와트의 전력을 소모하여 운영 비용과 환경 영향을 줄입니다.
  3. 비용 효율성: 독립형 DWDM 시스템의 필요성을 없애고 자본 지출을 낮추며 확장 가능한 인프라 업그레이드를 가능하게 합니다.
  4. 상호 운용성: OIF 400ZR 및 OpenZR+ 표준을 준수하여 공급업체 간 호환성을 보장하고 독점적 종속성을 줄입니다.
  5. 컴팩트한 디자인: QSFP-DD 폼 팩터는 포트 밀도를 극대화하고 핫 플러그 기능을 갖춰 설치와 유지관리가 쉽습니다.

400G ZR 및 이전 모듈

다른 인터페이스와 마찬가지로 400G ZR은 광섬유 초점 종단 및 대역폭 데이터 스트림에 초점을 맞추기 때문에 통신망에 이식된 기존 모듈과 다릅니다. 독점 솔루션은 기존 모듈에서 회피되는 경향이 있지만 400G ZR은 OIF(광학 인터네트워킹 포럼)에서 설정한 개방형 표준 사양을 사용합니다. 이를 통해 공급업체 간 상호 운용성이 보장됩니다. 게다가 400G ZR은 디지털 코히어런트 광학을 결합하여 더 짧고 덜 요구되는 용도, DC 또는 백본 네트워크 업그레이드를 위한 어댑터와 달리 고대역폭으로 최대 120km의 거리를 관리할 수 있습니다.

데이터 센터 사용을 위한 400G ZR 기능의 구체적인 장점

  1. 최적화된 연결성. 400G ZR 표준은 고대역폭, 장거리 전송을 비용 효율적인 솔루션으로 통합하여 데이터 센터 상호 연결을 단순화하고, 전반적인 복잡성 측면에서 네트워크 인프라를 완화합니다. 
  2. 안정적인 데이터 전송. 120KM 도달 범위 지원, 일관된 줌 400G ZR 데이터 및 독점 구조 덕분에 현재 데이터 관찰 프레임워크에 대해 빠르고 지속적인 성능이 보장됩니다. 
  3. 비용 절감. 이 기술은 필요한 증폭기나 멀티플렉서와 ​​같은 추가 장비의 양을 줄여 자본 및 운영 비용을 줄입니다. 다른 공급업체와의 상호 운용성. OIF 요구 사항을 따르면 다양한 하드웨어 공급업체가 작동하고 다중 공급업체 설정에 쉽게 통합될 수 있습니다.
  4. 미래의 기회에 대한 지원. 400G ZR을 사용하면 추가 데이터 센터 트래픽을 매우 쉽고 효율적으로 처리할 수 있으므로 네트워크 확장에 선호되는 선택입니다.

400G QSFP-DD DCO ZR의 혁신적인 측면

400G QSFP-DD DCO ZR에는 최첨단 기술이 통합되어 있습니다.

  • 7nm DSP 기술: 신호 무결성을 향상시키고 지연 시간을 줄입니다.
  • 실리콘 광자 통합: 소형이고 전력 효율적인 설계가 가능합니다.
  • 좁은 선폭 ITLA: DWDM 애플리케이션을 위한 정밀한 파장 튜닝을 지원합니다.
  • 높은 TX 전력 변형: 최대 +3dBm의 송신 전력을 제공하여 도달 범위를 확장하고 외부 증폭기에 대한 의존도를 줄입니다.

이러한 혁신을 통해 400G QSFP-DD DCO ZR은 차세대 광 네트워크의 초석으로 자리매김하여 급증하는 글로벌 데이터 수요에 대응합니다.

400G ZR 트랜시버 모듈의 주요 특징은 무엇입니까?

QSFP-DD 폼 팩터 내부 탐구

Quad Small Form Factor Pluggable DD(QSFP-DD)는 최대 400Gbps의 직렬 데이터 속도를 지원하는 커넥터 유형입니다. 각각 8Gbps가 가능한 50개의 병렬 고속 전기 레인을 사용하여 이러한 기능을 달성합니다. 다른 모든 종류의 트랜시버와 마찬가지로 QSFP-DD 모듈은 이전 버전과 역호환되므로 이전 장비를 사용하는 모든 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 폼 팩터의 소형 치수는 네트워크 장비의 포트 밀도를 높여 데이터 센터를 최적화하고 증가하는 대역폭 수요를 충족합니다.

조정 가능한 파장의 이점

조정 가능한 파장은 광 네트워킹에서 데이터 전송에 제공하는 유연성과 효율성에서 극히 중요한 가치를 가지고 있습니다. 파장을 실시간으로 변경할 수 있는 능력으로 인해 조정 가능한 트랜시버는 서로 다른 파장을 가진 많은 고정 모듈의 요구 사항을 제거하여 재고와 운영 비용을 줄입니다. 고정 모뎀은 네트워크를 확장하고 배포하기 어렵게 만드는 반면, 적응형 모뎀은 특히 리소스 접근성이 빠르게 변하는 조건에서 네트워크의 확장 능력을 향상시킵니다. 또한 조정 가능한 기술은 특정 전용 포트와 함께 파장을 반복적으로 사용하여 고용량 네트워크에서 리소스를 최적으로 사용할 수 있도록 합니다.

400G ZR을 사용한 전력 최적화 및 유연한 솔루션

400G ZR을 사용하면 표준에서 대량의 데이터를 전송하는 데 필요한 에너지 요구 사항이 낮아져 전력 효율성이 향상됩니다. 더 넓은 범위와 더 낮은 지연 시간, 일관된 데이터 처리 안정성을 갖추고 있어 데이터 센터의 여러 단위를 연결하는 데 적합하며 광역 네트워크에서도 사용할 수 있습니다. 게다가 400G ZR을 사용하면 운영자가 추가 네트워크 인프라 지출을 거의 하지 않고도 대역폭에 대한 추가 요구 사항을 충족할 수 있으며, 광 네트워크 운영 비용을 낮추고 네트워크 복원력을 크게 높일 수 있습니다. 또한 다양한 공급업체의 장치를 손쉽게 상호 연결할 수 있으며 배포 계획을 간소화합니다.

400G QSFP-DD DCO ZR 모듈의 매개변수 비교

다음 표는 FiberMall의 400G QSFP-DD DCO ZR 모듈 XNUMX개를 비교하고, 각 모듈의 사양과 사용 사례를 강조하여 보여줍니다.

특색QSFP-DD-400G-DCO-ZRQSFP-DD-400G-DCO-ZR-HTxQSFP-DD-400G-DCO-ZR+QSFP-DD-400G-DCO-ZR+-HTx
표준OIF 400ZROIF 400ZR오픈ZR+ MSA오픈ZR+ MSA
데이터 속도400Gbps400Gbps100G / 200G / 300G / 400G100G / 200G / 300G / 400G
도달 범위(증폭)~120km~120km~480km 이상~480km 이상
도달 범위(증폭되지 않음)~40km~40km~80~120km~80~120km
Tx 전력-10 ~ -6dBm+ 1dBm-10 ~ -6dBm+ 1dBm
조정DP-16QAMDP-16QAMDP-QPSK, 8QAM, 16QAMDP-QPSK, 8QAM, 16QAM
독립 단기 치료소오-FEC오-FECO-FEC, E-FECO-FEC, E-FEC
파장C- 밴드C- 밴드C/슈퍼 C 밴드C/슈퍼 C 밴드
그리드 간격75 / 100 GHz75 / 100 GHz75 / 100 GHz75 / 100 GHz
어플리케이션DCI, 액세스DCI, 고손실 WDM지하철, 장거리메트로, 장거리, 고손실 WDM
전력 소비~15–20W~15–20W~20–25W~20–25W
커넥터이중 LC이중 LC이중 LC이중 LC
호환성시스코, 주니퍼시스코, 주니퍼시스코, 노키아, 아리스타시스코, 노키아, 아리스타
적용 사례단거리 DCI단거리 DCI, 레거시 WDM지하철, 장거리메트로, 장거리, 레거시 WDM

400G ZR은 광 네트워크에 어떻게 구현되나요?

광섬유 시스템에서 400G ZR 구현  

광섬유 시스템에 400G ZR을 통합하는 것은 400G ZR 사양을 준수하는 플러그형 트랜시버 모듈을 사용하여 수행됩니다. 이러한 모듈은 네트워크 내의 라우터 또는 스위치의 해당 슬롯에 배치되고 인접한 광 시스템과 통신합니다. 코히어런트 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)을 적용하여 400G ZR은 수백 킬로미터의 거리에서 데이터를 전송할 수 있습니다. 모듈형 구조는 다양한 공급업체 간의 상호 운용성을 보장하여 채택을 용이하게 하고 비용을 절감합니다. 네트워크 운영자는 네트워크 전체에서 신뢰할 수 있는 성능과 안정성을 유지하면서 대역폭을 효율적으로 늘릴 수 있습니다.

400G ZR 통합 및 원활한 상호 연결 유지

400G ZR을 효과적으로 통합하려면 관련 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 구성 및 설치가 올바른 인터페이스를 설정하는 것이 중요합니다. 다른 공급업체 장비와의 호환성을 테스트하고 트랜시버가 400G ZR 표준을 준수하는지 확인하는 것과 같은 추가 단계가 중요합니다. DWDM 내의 적절한 광 신호 품질, 적절한 전력 레벨 및 적절한 분산 관리를 유지해야 합니다. 구성 및 강력한 모니터링 도구에 대한 조정은 신호 저하와 같은 잠재적인 문제를 더욱 완화합니다. 이 접근 방식은 400G ZR을 최대한 활용하면서 신뢰할 수 있는 직류를 보장합니다.

Juniper 및 Cisco 스위치에서 400G QSFP-DD DCO ZR 모듈 구성

Juniper 및 Cisco 400G QSFP-DD 스위치에서 400G 코히어런트 고출력 QSFP-DD DCO OpenZR+ C-밴드 조정 가능 광 트랜시버 모듈을 구성하려면 파장, 모듈 ID 및 송신 전력을 설정하고 변경 사항을 확인해야 합니다. 네트워크 최적화를 위한 정밀한 제어를 위해 각 플랫폼에 대한 구체적인 명령은 다음과 같습니다.

Juniper 스위치 구성:

Juniper 스위치에서 파장, 모듈 ID(호스트 및 미디어 ID) 및 전송 전력을 구성하려면 인터페이스에 다음 명령을 사용하십시오. et-0/0/53:

et-0/0/53 인터페이스 광학 옵션 파장 1567.13 설정

et-0/0/53 인터페이스 광학 옵션 애플리케이션 호스트 ID 17 미디어 ID 70 설정

et-0/0/53 광학 옵션 tx 전력 0 인터페이스 설정

범하다

구성 표시 | 디스플레이 세트 | 0/0/53 일치

  • 파장: DWDM 파장을 1567.13nm로 설정합니다.
  • 호스트/미디어 ID: 모듈 식별을 위해 애플리케이션별 ID(호스트 ID 17, 미디어 ID 70)를 구성합니다.
  • TX 전력: 전송 전력을 0 dBm으로 설정합니다.
  • 검증: 구성 표시 명령은 인터페이스 et-0/0/53에 적용된 설정을 확인합니다.

시스코 스위치 구성:

Cisco 스위치의 경우 인터페이스에서 모듈을 구성합니다. 이더넷 1 / 3 다음과 같이 :

switch# configure 터미널

switch(config)# 인터페이스 이더넷 1/3

switch(config-if)# zr-optics fec cFEC muxponder 1×400 변조 16QAM dac-rate 1×1

switch(config-if)# zr-optics cd-min -2300 cd-max 2300

switch(config-if)# zr-optics 전송 전력 -190

switch(config-if)# zr-optics dwdm-carrier 100MHz-그리드 주파수 1913000

  • FEC 및 변조: CFEC 순방향 오류 정정, 1×400Gbps 멀티플렉서 모드, 16QAM 변조 및 1×1 DAC 속도를 구성합니다.
  • 색 분산: 신호 최적화를 위해 색 분산 한계(cd-min -2300, cd-max 2300 ps/nm)를 설정합니다.
  • 전송 전력: -19.0 dBm으로 조정됩니다(190 dBm 단위로 -0.1으로 지정).
  • DWDM 캐리어: 191.3000MHz 그리드에서 DWDM 주파수를 100THz로 설정합니다.
  • 검증: 사용 running-config interface ethernet 1/3을 표시하거나 zr-optics를 표시합니다. 구성을 확인하세요.

이러한 명령을 사용하면 400G QSFP-DD DCO ZR 모듈을 정밀하게 조정하여 DWDM 시스템과의 호환성을 보장하고 특정 네트워크 요구 사항에 맞는 최적의 성능을 확보할 수 있습니다. 서비스 중단을 방지하려면 항상 구성을 확인하십시오.

400G ZR의 문제점과 기회는 무엇인가?

데이터 전송 속도 및 거리 제한 해결

"400G ZR 기술로 데이터 전송 속도와 거리 사이의 이상적인 균형을 이루는 것은 물리적으로나 운영적으로 힘든 노력입니다." 신호 감쇠 및 분산과 같은 엄격하게 정의된 매개변수 집합에 더해, 선천적으로 높은 데이터 전송 속도를 가진 단절은 정확도에 대한 과제 목록을 동반합니다. 신호 무결성을 유지하기 위해 FEC라고도 하는 고급 오류 수정 방법론이 광범위하게 사용됩니다. 또한, 거리에 대한 실질적인 제한은 성능을 방해하지 않는 증폭 및 파장 관리 솔루션을 사용하여 품질을 저하시키지 않고 데이터를 전송할 수 있으며, 이를 개선할 수 있습니다. 광학 기술을 변경하면 변조 형식 및 신호 처리에 대한 혁신을 위한 창이 열리며, 이는 이러한 제한을 완화하는 데 도움이 될 수도 있습니다.

미래의 DCI 전략에 대한 400G ZR 기술의 기여

ZR 기술의 주력 전략인 400G ZR의 구현은 대용량 전송 광 인터페이스를 라우터와 스위치에 통합하여 데이터 센터 상호 연결(DCI) 전략의 확장을 간소화합니다. 비용 효율성과 복잡성으로 인해 라우터와 스위치의 필수 부분이 되었기 때문에 더 이상 별도의 트랜스폰더 장비가 필요하지 않습니다. 이러한 향상은 중복성을 제거하는 동시에 운영 비용을 높이고, 네트워크 아키텍처 복잡성을 줄이는 것과 동시에 네트워크에 대한 간소화 및 수직 통합을 증가시킵니다. 게다가 통합 이더넷 포맷은 간단한 크로스벤더 환경을 허용합니다. 이러한 모든 기능은 400G ZR을 클라우드 기반 서비스의 지속적인 개선에서 핵심 요소로 만듭니다. 이는 현대 클라우드 및 데이터 센터 생태계 인프라에서 효율성과 성능 요구 사항을 향상시킵니다.

산업 영향 및 채택

400G QSFP-DD DCO ZR은 하이퍼스케일 클라우드 제공업체(예: Microsoft, Amazon, Google)와 통신 사업자(예: AT&T, COLT) 사이에서 주목을 받고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 190,000년에는 2022만 대의 포트가 출하되었으며, 250,000년까지는 2026만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이 기술은 간소화된 아키텍처와 낮은 전력 소비를 통해 총소유비용(TCO)을 최대 45% 절감합니다. Acacia 인수 이후 Cisco의 Routed Optical Network(RON) 솔루션은 간소화된 IP+광 융합을 위해 400G ZR을 통합했으며, Arelion과 같은 통신 사업자는 상당한 비용 절감과 민첩성을 보고하고 있습니다.

전 세계 데이터 트래픽이 급증하는 상황에서 400G QSFP-DD DCO ZR은 미래 지향적인 네트워크에 필수적입니다. 대용량, 저지연 링크를 지원하여 5G 백홀, 엣지 컴퓨팅, AI 기반 데이터 센터에 적합합니다. ODCC(Open Data Center Committee)의 표준화 노력과 800G ZR 개발은 더욱 빠른 속도의 솔루션으로 나아가는 길을 제시합니다.

400G QSFP-DD DCO ZR은 뛰어난 성능, 효율성, 그리고 확장성을 통해 광 네트워킹을 새롭게 정의하고 있습니다. 첨단 코히어런트 기술, 컴팩트한 폼팩터, 그리고 개방형 표준 준수를 통해 데이터 센터, 통신사, 클라우드 제공업체에 이상적인 솔루션입니다. FiberMall 모듈 비교를 통해 표준 및 고출력 TX 애플리케이션에 대한 다양한 옵션을 확인할 수 있으며, Juniper 및 Cisco 스위치용 구성 명령은 구축에 대한 실질적인 지침을 제공합니다. 네트워크가 테라비트 시대로 진화함에 따라, 400G QSFP-DD DCO ZR은 미래의 디지털 요구를 충족하는 핵심 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ) 

질문: 400G ZR 광트랜시버 모듈은 무엇입니까?

A: 400G ZR은 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing) 광 네트워크를 위한 코히어런트 광 트랜시버 모듈입니다. 장거리에서 고밀도 데이터 전송을 가능하게 하고 플러그형 코히어런트 광학 기술을 사용하여 초당 최대 400기가비트(Gbps) 전송을 지원하며, OIF 400ZR 구현 계약(OIF 400ZR)을 준수합니다. 

질문: DWDM 시스템 향상에 있어서 400G ZR 모듈의 역할은 무엇입니까?

A: DWDM 시스템에 대한 400G ZR 모듈의 주요 향상점은 최소한의 전력 소모로 고밀도 장거리 광 전송입니다. 또한 모듈은 C 대역 및 DWDM 조정 가능 파장을 지원하여 광섬유 네트워크 사용을 최적화합니다.

질문: 플러그형 코히어런트 광학 장치를 설치하면 어떤 이점을 얻을 수 있나요?

A: 400G ZR 모듈과 함께 일관된 PCO 설계를 사용하면 전력 소비 감소를 통한 운영 비용 절감, 네트워크 업그레이드를 훨씬 더 간단하게 할 수 있고, 기존 네트워크에 큰 변경 없이 쉽게 배포할 수 있는 등 다양한 이점이 있습니다. 게다가 라우팅 및 회선 시스템을 위한 일관된 QSFP-DD/OSFP 폼 팩터와 더 쉽게 통합할 수 있습니다.

질문: OIF 400ZR 구현 계약이 중요한 이유는 무엇입니까?

A: OIF 400ZR 구현 계약은 시스템의 여러 장비 간의 호환성을 보장하는 모듈 400ZR에 대해 자세히 설명합니다. 여기에는 일관된 QSFP-DD, OSFP 및 기타 광 모듈이 있습니다. 따라서 OIF 400ZR 계약은 다양한 공급업체의 장치가 서로 자유롭게 인터페이스할 수 있도록 하여 광범위한 사용성과 호환성을 보장합니다.  

질문: 400G ZR은 어떤 방식으로 전력 사용을 제어합니까? 

A: 400G ZR은 효율적인 설계와 고급 광자 기술을 활용합니다. 이는 전력 요구 사항을 크게 최소화하여 고속 데이터 통신의 필요한 릴레이를 지원하는 제어를 제공합니다. 이러한 전력 사용 제어는 효율적인 운영 지속 가능성이 필요한 고밀도 배포에 도움이 됩니다. 

질문: 400G ZR이 안정적으로 데이터를 전송할 수 있는 거리 범위는 얼마인가요? 

A: 400G ZR은 120km의 거리에서 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 설계되었습니다. 제공되는 안정성과 더불어 장거리 및 메트로 네트워크에도 적합하여 광섬유 네트워크의 더 광범위한 지역적 커버리지를 제공합니다.

질문: 기존 400G 네트워크 ZR 모듈을 특별히 설계되지 않은 네트워크 인프라에 통합하는 것이 가능합니까?  

A: 플러그형 폼 팩터와 산업 표준 준수로 기존 네트워크 인프라에 통합할 수 있습니다. 이 모듈은 여러 회선 시스템과 호환되며 Juniper Networks 및 유럽의 fs.com과 같은 여러 네트워크 장비 공급업체에서 널리 지원합니다.  

질문: 400G ZR은 기존 광 모듈과 어떤 면에서 다릅니까?  

A: 통합된 기존 모듈과 관련하여 400G ZR은 더 높은 데이터 정격(최대 400Gb까지 가능)과 더 나은 OSNR 및 0dBm의 출력 전력 레벨로 더 긴 범위에서 훨씬 더 효과적인 광 전송을 제공합니다. 구현 계약에 대한 자격으로 인해 QSFP-DD ZR과 같은 코히어런트 트랜시버 기술과 상호 운용이 가능하므로 모듈이 현재 네트워크의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.  

질문: Juniper Networks는 400G ZR을 지원하기 위해 정확히 어떤 작업을 합니까?  

A: 400G ZR 호환 네트워크 장비는 Juniper Networks에서 제공하며, ZR 모듈에 대한 지원을 확대합니다. 해당 제품은 이러한 모듈과 완벽하게 통합되어 다양한 네트워크 환경에서 밀도가 높고 효율적인 광 상호 연결 솔루션을 개선하기 위한 일관된 기술의 배포 및 관리를 향상시킵니다.

참조 출처

  1. 표제:엔드투엔드 400GE 트래픽이 있는 주요 네트워크 시나리오에서 WDM을 통한 400G 고전력 ZR+ IP 데모
    • 저자 : 저우 유롱 외
    • 발행일: 2024-03-24
    • 인용 토큰: (Zhou 외, 2024, pp. 1–3)
    • 슬립폼 공법 선택시 고려사항 이 논문은 IP over Wave Division Multiplexing WDM 애플리케이션에서 400G 고전력 ZR+ 광학의 성공적인 사용을 보여줍니다. 이 연구는 기본 네트워크 상황에서 이러한 광학의 동작을 조사하며, 특히 성능 모니터링 및 평가를 위한 엔드투엔드 400GE 원격 측정 및 스트리밍 원격 측정을 대상으로 합니다. 이 접근 방식은 실험에서 실제 네트워크 환경에서 400G ZR+ 광학의 정의된 매개변수를 측정하는 단계를 수행하는 것으로 구성됩니다. 
  2. 표제:스위치드 게인 이퀄라이제이션 제어 증폭기를 통한 전력 이퀄라이제이션을 사용한 ZR+ 및 코히어런트 채널로 구성된 분산 광 네트워크의 현장 시연
    • 저자 : 수밋 차테르지 외
    • 발행일: 2023-03-01
    • 인용 토큰: (Chatterjee et al., 2023, pp. 1–3)
    • 슬립폼 공법 선택시 고려사항 이 논문은 400개의 코히어런트 채널과 인터페이스된 XNUMXG-ZR+ QSFP-DD-DCO에 대한 실제 평가를 제시하며, 여러 공급업체 간의 상호 운용성을 강조합니다. 이 접근 방식은 스위치드 게인 이퀄라이제이션 제어 증폭기를 사용한 SimAlign 시뮬레이션 검증을 기반으로 합니다. 이 결과는 운영 성능과 유연성과 관련하여 광 네트워크에서 분리의 장점을 확인합니다. 
  3. 표제:400G IP/WDM 코어 네트워크를 위한 ZR/ZR+ 모듈과 기존 WDM 트랜스폰더의 비용 모델 비교
    • 저자 : P. 라이트 외
    • 발행일: 2020-12-01
    • 인용 토큰: (Wright et al., 2020, pp. 1–4)
    • 슬립폼 공법 선택시 고려사항 이 문서는 400G IP/WDM 코어 네트워크의 맥락에서 ZR/ZR+ 모듈 통합에 대한 비용 모델을 제공하고, 기존 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 트랜스폰더와 비교합니다. 다양한 네트워크 아키텍처 구성의 비용 의미에 대한 세부 정보를 포함하여 포괄적인 고려 사항을 제공하는 동시에 포트 밀도 손실 없이 저렴한 비용으로 WDM 광학 장치를 IP 라우터에 통합하는 것이 가능하다는 것을 보여줍니다. 
  4. 표제:927km 400GBASE-FR2, 400×4km 8G-OpenROADM 및 100km 400-ZR 파이버 라인을 통한 125km 엔드투엔드 상호 운용 가능 400GbEthernet 광 통신
    • 저자 : E. 핀세민 외
    • 발행일: 2022-03-01
    • 인용 토큰: (Pincemin 외, 2022년, 1~3페이지)
    • 슬립폼 공법 선택시 고려사항 이 논문은 엔드투엔드 상호 운용 가능한 방식으로 다양한 파이버 라인 섹션을 사용하여 400km의 927GbE 데이터 흐름의 광 전송의 첫 번째 사례를 자세히 설명합니다. 여기에는 다양한 광학 부품의 성능과 상호 운용성을 검증하기 위한 실험적 배열을 개발하여 개발된 400G 광학의 400G 성능 주장을 증명하는 것이 포함됩니다. 
  5. 표제:DCI 및 Metro-Regional 2G 광통신을 위한 Silicon Photonic ZR/ZR+ DCO-CFP400 인터페이스
    • 저자 : E. 핀세민, Y. 루수아른
    • 발행일: 2021-06-01
    • 인용 토큰: (Pincemin & Loussouarn, 2021, 페이지 1–3)
    • 슬립폼 공법 선택시 고려사항 이 연구에서는 표준 Forward Error Correction(FEC) 기술을 사용하는 400Gbps DP-16QAM 실리콘 광자 DCO-CFP2 인터페이스를 개발합니다. 이 접근 방식에는 인터페이스 성능의 실험적 측정을 데이터 센터 상호 연결(DCI) 및 메트로 및 지역 광 네트워크에 대한 적용 가능성과 연관시키는 것이 포함됩니다. 
  6. 파장 분할 다중화
  7. 송수신기

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