광기술의 급속한 성장은 통신 네트워크의 패러다임을 바꾸고 있으며, 광전송 기술은 눈부신 발전을 이루고 있습니다. 800G OSFP (Octal Small Formfactor Pluggable) 광 트랜시버. 이 혁신적인 발명품은 5G, 클라우드 컴퓨팅, AI와 같은 기술로 인해 증가하는 데이터 수요에 대응하는 것을 목표로 합니다. 우리는 800G OSFP의 기능과 특성, 그리고 향상된 대역폭, 전력 효율성, 포트 밀도를 통해 데이터 통신 환경을 변화시킬 수 있는 전망을 조사합니다. 800G OSFP는 글로벌 수준에서 새로운 연결 패러다임에 대한 통찰력을 제공하고 고속 인터넷의 역할을 글로벌하게 정의하는 요구 사항을 탐구합니다.
800g OSFP 트랜시버란 무엇입니까?
800G OSFP 광 트랜시버는 데이터 센터와 통신 네트워크를 타겟으로 하는 고성능 광 모듈로, 엄청난 데이터 속도 요구 사항을 충족합니다. 800G OSFP 트랜시버는 광섬유 링크의 효율성을 향상시키는 변조 기술의 도움으로 초당 800기가비트의 놀라운 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 모듈의 세부 설계는 듀얼 구성 요소 통합, 전력 경제성 및 최적화된 냉각 설계에 중점을 두고 있어 고밀도 설정에 적합합니다. 800G OSFP는 첨단 기술과 뛰어난 대역폭을 통해 미래의 고속 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.
OSFP 폼 팩터 이해
OSFP는 확장 가능하고 기능적인 것을 보장하기 위해 개발된 Octal Small factor pluggable의 약자입니다. 광 트랜시버 디자인. 100mm x 22.58mm 크기의 OSFP 모듈은 100개의 전기 레인을 포함하고 있으며, 각각은 초당 800기가비트의 데이터 전송 속도를 지원할 수 있어 4G의 결합 처리량을 제공합니다. 이러한 성과는 PAMXNUMX 타임 신호를 사용하여 높은 데이터 전송 속도를 악화시킵니다. 이 변조 방식은 한 채널에서 여러 비트를 심볼로 인코딩하여 더 많은 데이터를 전송할 수 있습니다.
견고한 구조와 OSFP 열 설계 인터페이스는 효율적인 열 관리를 가능하게 하여 고밀도 환경에서 필요한 성능 수준에서 작동을 보장합니다. 또한 핫 플러그가 가능하므로 연결을 끊지 않고도 교체할 수 있습니다. 네트워크. OSFP 폼 팩터는 열 발산을 지원하도록 설계된 듀얼 장착형 로우 프로파일 히트싱크 구성으로 보완되어 데이터 센터와 통신 시스템의 내구성을 향상시킵니다. OSFP는 소형, 고속, 관리 용이성의 조합을 제공하여 미래의 광 네트워크 시스템 구축에 채택하는 데 유리합니다.
4g OSFP에서 PAM800의 역할
PM4는 800G OSFP에 대한 높은 데이터 전송률을 달성하는 데 널리 사용됩니다. 심볼당 비트에 대해 두 레벨이 있는 NRZ(Non-return-to-zero) 코딩 체계와 달리 PAM4는 네 개의 진폭 레벨을 사용하여 심볼당 두 개 이상의 비트를 허용하므로 두 비트 인코딩을 달성할 수 있습니다. 이는 대역폭 효율성이 두 배로 증가하고 OSFP 모듈의 100개 전기 레인 각각이 4Gbps에서 실행될 수 있음을 의미합니다. PAM4를 사용하면 이러한 문제가 해결되고 데이터 부하 측면에서 더 현대적인 네트워크 작동 속도에 필요한 문제가 해결됩니다. 이는 신호의 무결성을 보존하는 다중 레벨 PAM4 신호 전송 기술로 인해 전체 네트워크가 전력 소비 및 열 발산에 영향을 미치지 않기 때문입니다. 따라서 PAMXNUMX는 OSFP의 증가된 처리량 요구 사항으로 본질적으로 성능 및 전력 효율성 측면에서 고급 광 트랜시버 기술의 추세를 정의합니다.
Infiniband 및 이더넷 네트워크의 응용 프로그램
PAM4 변조 방식을 사용하는 800G OSFP 모듈은 Infiniband 및 이더넷 네트워크에 상당한 부스트를 제공할 수 있습니다. 모든 경우에 OSFP는 Infiniband가 고성능 컴퓨팅 및 AI 작업에 사용하기 위해 늘려야 하는 높은 대역폭을 향상시킵니다. 매우 대규모인 이더넷 네트워크, 특히 엔터프라이즈 및 데이터 센터 네트워크는 데이터 센터의 요구 사항에 따라 대역폭을 늘리기 위해 OSFP를 배포합니다. 이 기술을 활용하는 네트워크는 광범위하게 분산된 네트워크 간에 병목 현상 없이 데이터를 전송할 수 있으므로 대규모 환경에서 높은 효율성과 효과적인 성능을 달성할 수 있습니다. 또한 OSFP의 이점은 800G 이더넷 인터페이스와의 호환성을 보장하여 광범위한 요구 사항을 충족할 수 있도록 향상됩니다.
800g 광트랜시버는 어떻게 작동하나요?
광섬유 통신의 원리
광섬유 통신 시스템은 일반적으로 유리나 능숙하게 설계된 플라스틱인 투명한 실의 유연한 묶음을 통해 전송되는 빛을 사용하여 거의 손실 없이 장거리에 걸쳐 정보를 전송할 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 레이저나 LED를 사용하여 전기 신호를 광학 신호로 변환하는 것입니다. 이러한 광학 신호는 광섬유 코어를 통해 안내되고 광섬유가 안내할 때 전반사 중에 광섬유의 클래딩에서 반사됩니다. 출력의 광 검출기는 신호를 감지하여 광학 형태에서 전기 형태로 다시 변환하여 추가 처리를 수행합니다.
광 주파수의 높은 대역폭 덕분에 광섬유를 통한 정보 전송이 매우 효과적이며 전송 속도는 초당 수백 기가비트에 이릅니다. 이러한 효율성은 다중화 기술, 특히 파장 분할 다중화(WDM)를 통해 더욱 향상되며, 이를 통해 서로 다른 파장의 빛을 사용하여 단일 광섬유를 통해 두 개 이상의 데이터 채널을 전송할 수 있습니다. 이러한 기능은 오늘날 네트워크의 증가하는 데이터 요구 사항을 충족하는 데 중요합니다. 이 외에도 감쇠가 낮고 전자기 간섭에 취약하지 않다는 사실 때문에 광섬유는 대용량 장거리 통신에 적합한 매체입니다. 연구에 따르면 광섬유의 감쇠 값은 최대 0.2dB/km로 신호 손실이 거의 없으므로 장거리 통신에 매우 이상적입니다. 이러한 특성은 글로벌 통신 개발 속도가 증가하는 상황에서 광섬유의 중요성을 강조합니다.
멀티모드 및 싱글모드 파이버의 영향
멀티모드와 싱글모드 파이버의 코어 직경은 구별되는 측면과 형태를 모두 나타냅니다. 50-62.5마이크로미터의 큰 코어 직경으로 인해 멀티모드 파이버는 다양한 모드의 빛이 파이버를 통해 전송될 수 있습니다. 그러나 이는 모달 분산이라는 신호 왜곡 형태를 도입하여 이러한 파이버의 거리 및 대역폭 성능을 제한합니다. 결과적으로 이러한 파이버는 건물이나 캠퍼스 내부의 짧은 거리에서 낮은 데이터 전송에 적합합니다. 반면 싱글모드 파이버는 직경이 약 8~10마이크로미터인 더 작은 코어를 가지고 있습니다. 이를 통해 하나의 모드에서만 빛을 전송할 수 있으므로 모달 분산의 위험이 줄어듭니다. 이로 인해 싱글모드 파이버는 장거리에서 광대역 성능을 유지할 수 있어 통신, 장거리 데이터 및 고속 네트워크에 적합합니다. 두 유형의 파이버 사용자는 현대 통신 네트워크의 효과성과 대역폭을 높이기 위해 함께 작업하는 동안 통신 인프라 측면에서 서로 다른 요구 사항을 가지고 있습니다.
OSFP 모듈을 사용한 고속 데이터 전송
OSFP('Octal Small Form-factor Pluggable')는 현대의 데이터 센터에 대한 요구가 계속 증가하고 있기 때문에 데이터가 포함된 객체를 다른 위치로 옮기는 데 중요한 역할을 합니다. 이 200Mbps-400Mbps 데이터 송신기는 각각 8Gbps 주파수의 50개 채널로 구성되어 있으며, 주변 속도는 PAM4(4 Pulse Amplitude Modulation)와 같은 첨단 기술을 통해 확장됩니다. OSFP는 과불입이 아무리 밀도가 높아도 만족스러운 열 전달을 허용하는 고유한 열 관리 기능을 포함하도록 설계되어 최대 효율성과 전반적인 안정성에 적합합니다. 이 모듈은 핫스왑이 가능하여 시스템의 다른 요소에 영향을 주지 않고 쉽게 교체하거나 업그레이드할 수 있습니다.
OSFP 모듈은 총 10km의 거리를 지원할 수 있으므로 이러한 부착은 중심 간 부착 및 상호 연결에 도움이 됩니다. 이전 버전과 호환되는 어댑터를 사용하면 다른 커플링 형태로도 사용할 수 있습니다. OSFP는 400GB E와 같이 관련 사양 및 프로토콜을 충족하는 광 기반 연결을 제공합니다. 또한 양방향 데이터 통신을 제공합니다. OSFP 모듈은 대량의 정보를 빠르게 교환하고 수신 정보의 품질을 강화하여 향후 클라우드 및 데이터 센터에 적합한 고품질 센터의 확장 및 개발을 달성합니다.
데이터 센터에 800g OSFP를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
기존 인프라와의 호환성
800G OSFP 모듈 통합을 위한 원활한 호환성에 대한 확신을 제공하는 몇 가지 요점과 기능이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 이전 버전과 호환되는 어댑터: OSFP 모듈에는 OSFP 모듈에 이전 버전과의 호환성을 제공하는 추가 기능이 있어 하드웨어를 새 장비로 교체해야 할 가능성을 줄여줍니다.
- 상호 운용성 표준: OSFP는 이더넷 네트워크에서 알려져 사용되고 있는 802.3bs 표준을 준수하므로 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 핫 스왑 시설: 이러한 모듈을 사용하면 수리나 업그레이드를 위해 네트워크를 끌 필요가 없으므로 네트워크가 계속 작동하는 동안에도 유지 보수가 가능합니다.
- 유연한 광학 인터페이스: 다양한 위치와 속도를 갖는 네트워크에서 광 인터페이스는 OSFP와 함께 작동하도록 만들어졌습니다.
- 열 관리 시스템의 배치: 적절하게 설계된 시스템은 냉각 시스템을 변경하는 데 따른 추가 비용 없이 통합할 수 있습니다.
- 강화된 변조 기술: PAM4를 사용하는 기존 광섬유 설비의 경우, 더욱 발전된 인프라 활용으로 데이터 전송 속도가 증가할 수 있습니다.
따라서 이러한 모든 요소를 결합하면 800G OSFP 모듈을 기존 데이터 센터 설비에 손쉽고 효율적으로 통합하거나 설치할 수 있습니다.
고성능 및 확장성의 이점
OSFP 800G 모듈은 기존 구조에 구현할 수 있어 확장성을 향상시키면서 비용을 최소화합니다. 또한 이러한 모듈은 더 빠른 데이터 변조를 위한 PAM4와 같은 고급 기술로 구현되어 현재 케이블을 변경할 필요 없이 완벽하게 활용할 수 있습니다. 이러한 성능은 증가하는 작업 부하에 관계없이 데이터 센터가 항상 작업을 수행하는 효율성을 보장합니다. 또한 800G OSFP 모듈의 다재다능함은 향후 네트워크 요구 사항을 충족할 수 있도록 손쉽게 확장할 수 있으므로 기술의 지속적이고 공격적인 발전에 집중할 수 있습니다. 이미 이루어진 투자를 수익화할 수 있는 능력이 있기 때문에 조직이 계획된 지출을 설정하는 방식에 약간의 변화가 있지만 동시에 네트워크 인프라의 기능적 강도와 유연성이 증가합니다.
전력 소비 및 효율성
데이터 센터에 800G OSFP 모듈을 배포할 때 실제 문제는 연관된 전력 소비 및 효율성 지표입니다. 저명한 출처에 따르면, 이러한 모듈은 800시간 내내 사용되는 전력과 관련하여 운영 비용을 최소화하면서 고속으로 데이터를 전송하는 것을 목표로 제작되었습니다. XNUMXG 모듈의 정교한 설계에는 새로운 칩 기술이 내장되어 있어 읽기 XNUMX기가비트당 전력 소비를 낮추어 작업에 사용되는 에너지를 훨씬 더 효과적으로 사용할 수 있습니다. 또한 효율적인 냉각 솔루션이 방열 기능과 통합되어 열을 빠르게 제거하여 데이터 센터 장치의 과열을 방지할 수 있습니다. 작업 중 에너지 소비를 최대한 줄임으로써 회사는 유지 관리 비용을 줄일 뿐만 아니라 활동을 보다 환경 친화적으로 만들고 지속 가능성 목표에 부합합니다.
800g OSFP의 주요 제조업체는 어디인가요?
주요 공급업체의 혁신
대량 데이터 처리 및 전송에 점점 더 필수적이 되고 있는 800G OSFP 모듈 분야의 저명한 전문가로는 Cisco, Intel, Arista Networks가 있으며, 이들은 협력하는 것으로 보입니다. Cisco의 OSFP 모듈 접근 방식은 즉각적인 설치 호환성과 설계 유연성을 강조하는 반면, Intel은 향상된 집적 회로를 통해 데이터 처리와 관련하여 경계를 넓히고 있습니다. 한편, Arista Networks는 현대 데이터 센터의 전형적인 혹독한 환경에서 작동할 수 있는 하이엔드 성능과 고품질 모듈에 중점을 두고 있습니다. 이러한 회사의 노력은 현재 다양한 부문에서 네트워크를 혁신하고 있는 기술을 발전시키는 데 매우 중요합니다.
OSFP MSA 표준 준수
OSFP의 경우, 다중 소스 계약(MSA)은 광 모듈 간 상호 운용성을 가능하게 하는 명확한 벤치마크를 설정합니다. 이러한 벤치마크가 유지되지 않는 한 OSFP 800G 모듈 통합 및 운영 성능은 실현되지 않습니다. 규정 준수에 필요한 데이터 세트에는 다음이 포함됩니다.
- 기계 사양 : 시중에 판매되는 모든 호환 구성 요소와의 적절한 통합을 보장하려면 MSA에서 제공하는 물리적 치수를 준수해야 합니다.
- 열 관리: 작동 온도 수준을 달성하려면 열 발산과 관련된 개념과 지침을 정확하게 따라야 합니다.
- 전기적 성능 : 정보를 효율적으로 전송하려면 임피던스와 크로스토크와 같은 신호 무결성 특성과 관련된 표준을 준수하는 것이 필요합니다.
- 광학 성능: 새로운 장치는 파장, 출력 전력, 수신기 감도 측면에서 요구되는 표준을 충족해야 하므로 광학 성능과 안정성이 보장됩니다.
- 프로토콜 지원 : 각 장치는 다양한 n개 프로토콜 네트워크에서 작동할 수 있어야 하며, 여러 다른 플랫폼 및 시스템에서 작동할 수 있어야 합니다.
제조업체가 이러한 OSFP MSA 표준을 준수하는 것은 그들의 모듈이 상호 운용성과 고성능을 요구하는 최신 CMOS 데이터 센터에서 작동할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.
800g OSFP의 사양과 용도는 무엇입니까?
알아야 할 주요 기술 사양
800G OSFP 모듈은 고속 네트워크 생태계에서 최고 수준의 엔지니어링을 보장하는 수많은 기술적 특성을 가지고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 데이터 속도 : 초당 800기가비트의 속도로 정보를 전송할 수 있는 기능으로, 요구 사항이 많은 애플리케이션의 처리량이 향상됩니다.
- 변조 형식: 덜 복잡하면서도 높은 비트 전송률의 효율적인 데이터 인코딩을 가능하게 하는 PAM4(펄스 진폭 변조)를 활용합니다.
- 폼 팩터 : 최신 네트워크 장비와 같이 공간 제약이 있는 장비에 장비를 설치할 수 있는 소형 OSFP 폼 팩터와 호환됩니다.
- 소비 전력 : 최대 15와트의 전력으로 작동하여 모듈의 최고 성능을 제공하는 동시에 에너지 소비 규정 요구 사항을 충족합니다.
- 도달 범위 및 거리: 대부분의 경우 도달 범위 요구 사항은 다양하며, 여기에는 데이터 센터 상호 연결을 필요로 하는 단거리 광학 장치와 광역 도시권 네트워크를 강화하는 장거리 광학 장치가 포함됩니다.
- 온도 범위 : 0~70도 섭씨 범위에서 작동하므로 다양한 서버실 환경에서 안정성이 더욱 향상됩니다.
- 전방 오류 정정(FEC): 오류를 발견하고 수정할 수 있는 FEC 기능이 내장되어 있어 전송선에서 데이터 품질을 향상시킵니다.
- 커넥터 유형 : LC 또는 MPO 커넥터가 사용되고 있으며 이는 견고하고 업계 전체에 널리 알려져 있습니다.
- 숨어 있음: 지연 시간이 줄어들며, 이는 지연이 거의 없거나 전혀 없이 실시간으로 데이터를 처리할 수 있는 다양한 애플리케이션에 종종 필요합니다.
- EMI 차폐: 전자파 간섭을 줄이는 것을 목표로 하며, 이를 통해 고밀도 전자 공간에서 신호의 무결성을 높입니다.
이러한 사양은 강력한 성능, 다양한 적용 가능성, 다양한 환경에서 검증된 기능을 갖춘 고급 데이터 네트워크의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 신중하게 개발되었습니다.
현대 네트워크의 다양한 응용 시나리오
최근 몇 년 동안 통신 패러다임은 고급 모듈 기술을 통해 확장되어 더 다양한 적용 사례가 가능해졌습니다. 이러한 모듈은 다양한 환경에서 빠른 데이터 전송과 효과적인 통신을 제공합니다. 센터와 공동 배치 서비스는 서버 내 링크를 개선하여 클라우드, 빅 데이터 및 고주파 거래 간에 대량의 데이터를 전송할 수 있는 시간을 줄입니다. 통신 부문의 경우, 광범위한 적용 범위와 우수한 신호 품질을 제공하는 동시에 메트로 및 장거리 네트워크 내에서 플러그 플레이 기능을 지원합니다. 또한 대역폭에 대한 압력이 증가하고 비디오 및 VoIP와 같은 애플리케이션이 매우 효과적으로 사용되는 엔터프라이즈 네트워크에서 중요합니다. 따라서 이러한 독특한 적용 사례는 모든 모듈이 기본 네트워크 인프라 측면에서 매우 유연하다는 사실을 강조하고 현대 디지털 환경에서의 높은 중요성을 강조합니다.
참조 출처
자주 묻는 질문
질문: 800g OSFP 광 트랜시버는 어떤 용도로 사용되나요?
A: 800g OSFP 광 트랜시버는 신호 변환을 초당 800기가비트 속도로 전송할 수 있는 전송 장치입니다. 이는 미래에 연결 및 통신 데이터 시스템을 개선하기 위해 데이터 센터 및 엔터프라이즈 시스템에서 매우 일반적입니다.
질문: 이더넷 800g와 OSFP 트랜시버의 관계는 무엇입니까?
A: 800g 이더넷은 매초 800기가비트로 데이터를 전송합니다. 이러한 연결을 만들기 위해서는 OSFP 트랜시버가 필요한데, 대부분 800g입니다. 이는 인프라에서 더 나은 대역폭과 성능으로 이어지기 때문에 중요합니다.
질문: 800g 싱글모드와 800g 멀티사이드 트랜시버를 비교한다고 가정해 보겠습니다. 사용 편의성 측면에서 어느 쪽이 다른 쪽보다 어떤 이점이 있습니까?
A: 싱글 모드 파이버는 항상 장거리 전송(2km 이상)에 사용되고 1310nm 광파장 내에서 작동하는 반면, 멀티 모드는 850nm 거리 내에서 작동하고 50m에서 500m 사이의 단거리용입니다. 거리와 알아보고자 하는 애플리케이션을 사용하여 SMF 또는 MMF를 선택합니다.
질문: 수동 SR4 구성이 광 트랜시버에 유익한 이유는 무엇입니까?
A: 4g 솔루션과 같은 광 트랜시버의 패시브 SR800 구성은 짧은 링크를 통해 데이터를 전송하는 데 비용 효율적이고 에너지 효율적인 솔루션이며 추가 전력이나 신호 처리가 필요하지 않으므로 랙 간 및 랙 간 연결에 적합합니다. 또한 광 트랜시버의 패시브 SR-4 구성은 네트워크를 효율적으로 실행합니다.
질문: 800g 트랜시버가 400g이나 100g와 같은 이전 세대 시스템과도 작동할 수 있나요?
A: 800g 트랜시버는 일반적으로 400g 또는 100g 이전 시스템과 역호환이 가능하며, 이러한 역호환은 브레이크아웃 구성 또는 어댑터를 통해 달성할 수 있으므로 최신 버전은 기존 네트워크를 대대적으로 정비하지 않고도 이전 버전과 작동할 수 있습니다. 이 구성은 대부분 어댑터 및 기타 플러그 시스템에서 작동합니다.
질문: CMIS 5.0은 800g 트랜시버의 기능과 어떤 관련이 있나요?
A: 800G 트랜시버와 관련하여 CMIS 5.0 또는 Common Management Interface Specification은 적절한 통신을 위해 트랜시버 모듈에 포함되어야 하는 내용을 지정합니다. 따라서 CMIS 5.0은 트랜시버의 상호 운용성과 더 많은 네트워크 환경으로의 통합을 개선합니다.
질문: OSFP 핀탑 설계는 트랜시버 성능에 어떤 역할을 하나요?
A: OSFP 핀탑 디자인으로 열 흐름이 더 효율적이 되어 800g OSFP와 같은 고속 트랜시버의 원활한 작동과 안정성에 중요합니다. 이 디자인은 데이터를 전송할 때 과열과 불일치를 최소화합니다.
질문: 예를 들어 영국으로 배송하는 경우, 800g 트랜시버를 배송 및 인도할 때 어떤 점을 염두에 두어야 할까요?
A: 800g 트랜시버를 해외로 배송하려면 모듈을 보호하기 위해 필요한 서류 작업, 배송 시간, 적절한 포장을 염두에 두는 것이 중요합니다. fs.com과 같은 회사는 이러한 배송 요구 사항을 지원하는 서비스를 제공합니다.
질문: 브레이크아웃 기능은 800g 트랜시버로 사용 가능한 네트워크 옵션을 어떻게 확장합니까?
A: Breaking out 기능을 사용하면 800g 트랜시버가 단일 고용량 출력을 가져와 대신 몇 개의 저용량 채널로 채널링할 수 있습니다. 예를 들어 출력을 2x400g 또는 8x100g 링크로 나눌 수 있습니다. 이 기능은 다양한 확장 구성에 유리하며 기존 인프라 가능성을 고려하여 사용을 개선합니다.
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