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数据中心800G光模块解决方案

更新于 2024年04月22日 by
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受到企业广泛采用云服务的推动,光通信行业正在经历对高速网络解决方案需求激增的浪潮。为此,领先的云服务提供商正在通过配备先进的服务器和网络解决方案,积极建设和改进超大规模数据中心。因此,数据中心运营商现在对更高的带宽和更快的新网络技术上市时间的需求越来越大。人工智能(AI)、物联网(IoT)和机器学习(ML)等先进技术需要最高带宽才能实现无缝性能。这些需求带动了800G光学技术的发展。

数据中心

为什么应该考虑800G光模块?

800G光模块的推出标志着业界的一个重要里程碑。800G光模块已经开始在超大规模数据中心部署,这源于三个关键领域的进步:800G光模块和DAC线缆、交换机ASIC以及800GE标准的建立。这些模块满足了传统光模块无法满足的日益增长的带宽需求。对于边缘网络来说,800G速率开始取代400G,成为预期的最佳数据传输速率。随着800G光模块的出现,对具有高数据速率和容量的800G光模块的需求将继续增加。对于业务稳定增长的企业,首先应考虑进行800G升级。

800G光模块

800G光模块的关键技术推动因素和驱动因素

PAM4调制

在800G光模块中使用PAM4调制可提高网络性能并实现更高的数据速率。与低速光模块中使用的传统NRZ(不归零)调制相比,该技术允许每个信号传输两倍的数据量。PAM4是在相同带宽上实现最大数据速率的关键技术,这对于满足不断增长的高速数据传输需求至关重要。与传统的二进制调制(PAM2)不同,PAM4调制对每个符号的四个幅度进行编码,从而有效地使数据速率加倍。光学技术的进步允许更大的带宽容量,并支持各行业对更快、更高效的数据传输日益增长的需求。这使得800G光模块能够在单个光通道上实现高达800Gbps的数据速率。通过利用PAM4调制,光网络可以在使用相同通道带宽的同时传输更多数据,使其成为数据中心和云计算等应用的理想选择。

PAM4调制

硅光子学

硅光子学是一门研究和技术领域,专注于将激光器、调制器和探测器等光子元件集成到硅基集成电路(IC)中。数据中心和电信网络对更高带宽和更快数据传输速率的需求推动了光通信技术的进步。从400G光模块升级到800G光模块需要提高光学系统的容量和效率。在800G光模块中使用硅光子技术可以提高数据速率并提高性能,同时降低功耗和占地面积。总体而言,硅光子通过提供兼具高性能、可扩展性和成本效益的技术平台,在实现800G光模块的开发和部署方面发挥着至关重要的作用。

数据中心800G光模块解决方案

飞速(FS)是先进数据中心解决方案和产品的领先供应商,支持闪电般的800Gbps数据传输速率。采用800G光学技术的交换机的出现,为数据中心运营商提供了实际应用的可能性,这些用例可显著提高网络性能,同时降低复杂性、成本和功耗。这一发展为数据中心增强运营和提供改进的网络功能提供了宝贵的机会。

下面的描述展示了如何提高800G端口的利用率,从而支持多个高速连接。800G 2FR4 的连接范围为2km,可提供高密度接口,满足各种应用需求。

800G端口

在上面的配置中,使用分支线缆将紧凑型1RU 25.6T交换机系统中支持的400GE链路数量有效地增加一倍。该配置优于12.8T系统,成为多种应用部署的理想选择。值得注意的是,它可应用于数据中心内的高密度AI/ML集群以及超高清视频处理系统。

另外,较低的配置使用双400G BASE-FR4 链路实现800G连接。此设置专为支持科学研究和其他要求苛刻的处理应用程序的高性能计算(HPC)系统中的网络部署而设计。

下图说明了800G端口的多功能性,可用于支持8个跨度长达500m的100G BASE-DR连接或长达2km的100GBASE-FR 连接。这些配置旨在提供高密度100G接口,非常适合升级对等/托管网络和分布式数据中心。

实例

该图演示了三种不同的设置:分支到八个独立的100GBASE-FR链路、分支到两个400G连接以及通过八个100G链路建立的800G连接。这些配置为网络升级提供了灵活的选项,满足对等/托管网络和分布式数据中心的要求。这些设置可以提供大量100GE网络连接,支持其不断增长的需求。

结论

对AI服务器的需求释放了800G光模块的惊人力量,对比前几代产品提高了带宽和性能。虽然400G光模块在行业中仍然具有重要意义,但该领域正向着更先进的技术发展。飞速(FS)的800G光模块 和DAC线缆传输性能稳定,提供高效的运维保障。

由于人工智能计算能力的显著发展,云计算提供商对光模块的需求将持续增长。随着高性能计算 (HPC)、数据密集型应用、云平台、边缘计算和数据中心建设推动对更高带宽和更快数据传输的需求,800G光学市场带来了新的机遇。

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