Como usar 100G DSFP AOC no adaptador de rede 100G DSFP?

Com base na tendência de alta taxa de transferência e grande largura de banda em data centers, adaptadores de rede de servidor e switches de acesso estão evoluindo para interfaces 100G de próxima geração. A diferença mais direta entre a interface 100G da próxima geração e a atual interface QSFP28 de larga escala é o tamanho. Existem três padrões para a interface 100G de próxima geração: DSFP, SFP-DD e SFP112. Esses três padrões de interface têm uma coisa em comum: eles têm um tamanho mecânico pequeno que é o mesmo dos transceptores da série SFP. Eles podem se conectar a um servidor abaixo de 48*100G em um painel de comutação de 1U. Comparado com o SFP28, a densidade da porta é aumentada em quatro vezes, e o custo do equipamento e os custos de operação e manutenção são bastante reduzidos.

interfaces 100G de última geração
DSFP, SFP-DD e SFP112 têm pouca diferença na aparência, mas são muito diferentes nos parâmetros de especificação. O SFP112 usa o lambda de 100G, que é limitado pelo consumo de energia, e o SerDes de 100G não tem sido amplamente utilizado em switches e portas de adaptadores de rede. Portanto, o módulo óptico e o cabo SFP112 ainda não estão em demanda. O DSFP é mais semelhante ao SFP-DD, pois possui dois canais elétricos, cada um executando até 26 Gbps com NRZ e 56 Gbps com PAM4, suportando taxas totais de até 56 Gbps e 112 Gbps, respectivamente. A principal diferença entre eles está no número de pinos. O SFP-DD é duplicado com base nos pinos SFP originais, com duas fileiras de dedos dourados (20pin->40pin). O DSFP usa principalmente os pinos do SFP e dois pinos são adicionados com base no SFP.

Comparação geral, a estrutura do DSFP é simples, os desafios de design do conector são relativamente pequenos e a interface feminina do DSFP será muito mais fácil de fazer para os dispositivos. Na rede 100G, o DSFP tem vantagens mais fortes e será amplamente utilizado.

Introdução às especificações do DSFP
1. Definição
O Dual Small Form-Factor Pluggable Multi-Source Agreement (DSFP MSA) lançou o padrão de hardware ReV.1.0 para suas dimensões de módulo óptico. O DSFP pretende dobrar a densidade dos módulos SFP na mesma quantidade de espaço e simultaneamente interoperar com os módulos SFP e cabos ópticos existentes.

2. Características
Os transceptores ópticos DSFP suportam duas pistas elétricas, duas vezes o número de canais que um transceptor SFP padrão pode suportar. Cada canal suporta taxas de transmissão de até 28 Gbps (via modulação NRZ) e 56 Gbps (via modulação PAM4), de modo que o módulo DSFP pode suportar taxas de transmissão de até 56 Gbps (modulação NRZ) e 112 Gbps (modulação PAM4).

Os transceptores ópticos DSFP suportam duas pistas elétricas
O recém-lançado padrão DSFP MSA (disponível para download no site DSFP MSA: www.dsfpmsa.org) inclui padrões elétricos, mecânicos e de dissipação de calor para módulos e adaptadores de host. Ele também inclui conectores, compartimentos, fontes de alimentação e E/S de hardware, bem como parâmetros operacionais, taxas de dados, protocolos e aplicativos suportados. O DSFP Management Interface Specification (MIS) está atualmente em desenvolvimento e é uma versão abreviada do CMIS (General MIS) desenvolvido pelo grupo QSFP-DD, OSFP e COBO. O DSFP MSA visa desenvolver um aplicativo móvel 5G com dimensões compatíveis com SFP+/SFP28. DSFP tem dois pares de pinos TX/RX de alta velocidade, um par de pinos TX/RX a mais do que SFP+/SFP28. É mecanicamente idêntico ao módulo SFP+/SFP28 e sua porta host é compatível com o módulo SFP+/SFP28. O módulo DSFP não possui alguns pinos de controle e alarme de hardware do módulo SFP+/SFP28, mas executa a mesma função por meio de I2C.

Como usar 100G DSFP AOC no adaptador de rede 100G DSFP?
Com base no custo, consumo de energia e considerações ecológicas, a Data Center Network (DCN) pulará 200G e irá diretamente para 400G. Da perspectiva da arquitetura do transceptor óptico, tanto o 200G quanto o 400G adotam a arquitetura de 4 pistas e o modo de modulação PAM4, resultando na vantagem de custo de um único Bit do dispositivo óptico de 400G em comparação com o módulo óptico de 200G. Do ponto de vista da ecologia do módulo óptico, os módulos 400G têm mais tipos e opções para os clientes. Atualmente, os tipos de módulo 200G são apenas 200G-SR4, 200G-FR4, 200G-2SR4 e 200G-LR4. E os tipos de módulos 400G são múltiplos, incluindo 400G-SR8, 400G-DR4, 400G-XDR4, 400G-FR4, 400G-LR4, 400G-ER8, 400G-ZR e outras especificações.
Do ponto de vista da evolução da arquitetura do Data Center, a proporção da NIC do servidor para a taxa de rede é de 1:4, ou seja, 25 GB NIC correspondem a 100 GB de rede e 100 GB NIC correspondem a 400 GB de rede. Em outras palavras, o adaptador de rede 100G será amplamente utilizado em um ambiente de rede 400G.

velocidade do adaptador de rede do mercado
Para adaptador de rede 100G, a interface QSFP28 (4X25G) ou a interface QSFP56 (2X50G) são mais usadas no momento. Comparado com o QSFP28, o QSFP56 suporta transmissão PAM4, mas as especificações mecânicas da porta são as mesmas, ou seja, se o switch TOR e o servidor usam conexão direta de 100G a 100G, a densidade da conexão é muito baixa, o que aumenta muito o custo do dispositivo. Se o switch TOR estiver conectado ao servidor por 200G a 2X100G, a operação e a manutenção serão difíceis.
Nesse sentido, a FiberMall offers 100G DSFP AOC com soluções de alta velocidade, alta densidade e alta confiabilidade totalmente adaptadas à placa de rede 100G DSFP. Usando um chip NVIDIA ConnecTX-6 DX e suportando até duas portas DSFP, o adaptador de rede 100G é a placa de interface de rede em nuvem mais segura e avançada do setor para acelerar aplicativos de data center de missão crítica, como segurança, virtualização, SDN/NFV, grandes dados, aprendizado de máquina e armazenamento.

placa de rede 100G
O 100G DSFP AOC da FiberMall está em conformidade com o DSFP MSA, e o DSFP-100G-AOC integra 2 transmissores independentes e 2 receptores independentes. O módulo usa matriz VCSEL de 850 nm de canal duplo, matriz de PIN, amplificador e driver, que tem as vantagens de tamanho pequeno, baixo consumo de energia e baixo custo.

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