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Émetteurs-récepteurs 800G : Types, Applications, et FAQ

Mis à jour depuis le 25 avr, 2024 by
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Alors que la demande pour des transmissions de données plus rapides ne cesse de croître, les émetteurs-récepteurs 800G ont gagné beaucoup d'attention en raison de leur large bande passante, de leurs taux de transmission rapides, de leurs performances exceptionnelles, de leur haute densité et de leur compatibilité avec les applications futures. Dans cet article, nous présentons une vue d'ensemble des différents types de modules optiques 800G, examinons leurs applications et répondons à certaines questions fréquemment posées pour vous aider à faire un meilleur choix lors de la sélection d'émetteurs-récepteurs 800G.

Types d'Émetteurs-récepteurs 800G

800G = 8 x 100G = 4 x 200G. Ainsi, en fonction du débit sur un seul canal, les émetteurs-récepteurs 800G peuvent être classés en deux catégories : 100G et 200G sur un seul canal. La figure ci-dessous présente les architectures correspondantes. Les modules optiques 100G à canal unique peuvent être implémentés assez rapidement, tandis que les modules optiques 200G ont des exigences plus élevées en matière de dispositifs optiques et nécessitent une boîte de vitesses pour la conversion. Cet article présente principalement les modules 100G à canal unique.

800G = 8 x 100G = 4 x 200G

Émetteurs-récepteurs 800G Monomodes

L'émetteur-récepteur optique monomode 800G est adapté pour les transmissions par fibre optique sur de longues distances et peut couvrir une zone de réseau plus étendue.

800G DR8, 800G PSM8 et 800G 2xDR4

Ces trois normes partagent des architectures internes similaires, comprenant 8 Tx et 8 Rx, avec un débit monocanal de 100 Gbps, et nécessitant 16 fibres optiques.

Le module optique 800G DR8 utilise la technologie 100G PAM4 et la technologie parallèle monomode à 8 canaux. La distance de transmission par fibre optique monomode peut atteindre 500 m, ce qui est généralement utilisé dans les centres de données, les interconnexions 800G-800G, 800G-400G et 800G-100G. FS 800G QSFP-DD DR8 offre des performances exceptionnelles pour les applications Ethernet 800GBASE, avec un débit atteignant 800 Gigabits par seconde sur huit paires de fibres monomodes (SMF) avec connecteurs MPO-16 APC, sur une distance maximale de 500 mètres. Entièrement conforme aux normes IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu et QSFP-DD MSA, cet émetteur-récepteur garantit une compatibilité parfaite et un fonctionnement fiable.

PSM8 800G utilise la technologie CWDM avec 8 canaux optiques, chacun délivrant 100Gbps, supportant une distance de transmission de 100m, ce qui le rend idéal pour la transmission longue distance et le partage des ressources en fibre optique.

 

Architecture de l'émetteur-récepteur 800G-PSM8/DR8

800G 2DR4 fait référence à deux interfaces "400G-DR4". Il possède 2 connecteurs MPO-12, permettant 2 liens 400G-DR4 physiquement distincts à partir de chaque émetteur-récepteur 800G sans avoir besoin de câbles optiques de séparation. Comme le montre la figure ci-dessous, elle peut être connectée à des émetteurs-récepteurs 400G DR4 et supporte une distance de transmission de 500m, ce qui facilite les mises à niveau des centres de données.

Dual MPO-12

 

800G 2FR4/2LR4/FR4/FR8

Dans ces désignations, 800G FR et LR signifient Fixed Reach (portée fixe) et Long Reach (portée longue), respectivement pour des distances de transmission fixes et plus longues.

800G 2xFR4 et 800G 2xLR4 sont deux normes supplémentaires dont les structures internes sont similaires. Elles consistent en 4 longueurs d'onde fonctionnant à un taux de 100 Gbps sur un seul canal. En utilisant le Mux, le nombre de fibres optiques nécessaires est réduit à 4, comme le montre la figure ci-dessous. Ces normes permettent de mettre à niveau les émetteurs-récepteurs FR4 et LR4 de 400G. Ils utilisent les longueurs d'onde CWDM4 à 1271/1291/1311/1331nm. 800G 2xFR4 supporte une distance de transmission de 2km, tandis que 800G 2xLR4 supporte une distance de transmission de 10km. L'interface optique pour ces normes emploie des interfaces CS doubles ou des interfaces LC doubles duplex. Elles sont toutes deux adaptées à l'Ethernet 800G, au breakout 2x 400G FR4/LR4, aux centres de données et aux réseaux en nuage.

FS fournit des modules 800G 2xFR4 et 800G 2xLR4 dans des modules OSFP. FS module émetteur-récepteur optique FS 800G 2FR4 est conçu pour un débit Ethernet 800GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) avec des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur FS 800G 2LR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) via des connecteurs LC doubles. Les deux produits ont été soumis à des tests rigoureux et présentent d'excellentes performances.

800G 2xFR4 and 800G 2xLR4

Le 800G FR4 suit un schéma qui utilise quatre longueurs d'onde et la technologie PAM4, fonctionnant à un débit monocanal de 200 Gbps et nécessitant deux fibres optiques, comme le montre la figure ci-dessous. Il supporte une distance de transmission de 2 km et est généralement utilisé pour l'interconnexion des centres de données, le calcul à haute performance, les réseaux de stockage, etc.

800G FR4

Enfin, le 800G FR8 utilise huit longueurs d'onde, chacune fonctionnant à une vitesse de 100 Gbps, comme le montre la figure ci-dessous. Il nécessite deux fibres optiques et supporte une distance de transmission de 2 km. En outre, le 800G FR8 peut fournir une capacité de transmission plus élevée. Les applications courantes comprennent les réseaux étendus, les interconnexions de centres de données, etc.

800G FR8

Émetteurs-récepteurs Multimodes 800G

Il existe principalement deux normes pour les émetteurs-récepteurs optiques 800G utilisés dans les applications multimodes lorsque la distance de transmission est inférieure à 100 mètres.

800G SR8

L'émetteur-récepteur 800G SR8 adopte la technologie VCSEL avec une longueur d'onde de 850nm et un taux de canal unique de 100Gbps PAM4. Il nécessite l'utilisation de 16 fibres optiques. Il peut être considéré comme une version améliorée du 400G SR4, avec deux fois plus de canaux. L'émetteur-récepteur utilise une interface optique MPO16 ou Dual MPO-12, comme indiqué dans le diagramme fourni. Les modules optiques  800G SR8 sont généralement utilisés pour l'Ethernet 800G, les liaisons de centres de données ou l'interconnexion 800G-800G.

800G SR8

800G SR4.2

Ce schéma utilise deux longueurs d'onde, 850nm et 910nm, permettant une transmission bidirectionnelle sur une seule fibre, communément appelée transmission bidirectionnelle. Le module intègre un composant DeMux pour séparer les deux longueurs d'onde. Avec un débit monocanal de 100 Gbps PAM4, il nécessite un total de 8 fibres optiques, soit la moitié de la quantité nécessaire pour le SR8.

800G SR4.2

Exploiter Son Potentiel : Applications de l'Émetteur-récepteur 800G

Dans le domaine des réseaux à haute performance, l'évolution des émetteurs-récepteurs 800G a ouvert une nouvelle ère de possibilités.

Connectivité des Centres de Données

L'interconnectivité des centres de données est l'un des principaux domaines où les performances des modules optiques 800G sont mises en valeur. Avec InfiniBand, ces modules facilitent une communication transparente entre les centres de données, alimentant l'épine dorsale des infrastructures interconnectées modernes.

Calcul à Haute Performance

Dans le domaine de l'informatique à haute performance, où les demandes de traitement ne cessent d'augmenter, l'efficacité des transceivers 800G change la donne. Les modules assurent un transfert rapide des données, réduisent la latence et optimisent les performances globales du système.

5G et Réseaux de Communication

L'essor de la 5G et des réseaux de communication exige non seulement de la vitesse, mais aussi de la fiabilité. Les émetteurs-récepteurs 800G QSFP et QSFP-dd sont conçus pour répondre aux exigences des réseaux de communication de nouvelle génération. Leurs capacités avancées renforcent l'architecture 5G, garantissant une infrastructure de réseau robuste et réactive.

FAQ sur les émetteurs-récepteurs optiques 800G

Q1: Q1 : Quelle est la différence entre 800G QSFP-DD et 800G OSFP ?

A1: QSFP-DD (Quad Small Form Factor Pluggable Double Density) et OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable) sont deux types de modules optiques différents utilisés pour les communications optiques à haut débit. QSFP-DD est plus petit et convient à la disposition des ports à haute densité. En outre, la consommation d'énergie de l'OSFP est légèrement supérieure à celle du QSFP-DD. QSFP-DD est entièrement compatible avec QSFP56, QSFP28 et QSFP+, ce qui n'est pas le cas d'OSFP. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à Vue d'Ensemble des Émetteurs-récepteurs 800G : Modules QSFP-DD et OSFP.

Q2: Est-ce que le module OSFP peut être inséré dans l'interface QSFP-DD ?

A2: Non. Comme les types d'interface QSFP-DD et OSFP sont différents, leurs tailles physiques et leurs modalités de connexion sont également différentes, de sorte que leurs interfaces ne sont pas compatibles l'une avec l'autre.

Q3: Est-ce qu'un OSFP à une extrémité d'une liaison 800G peut interopérer avec un QSFP-DD à l'autre extrémité ?

A3: Oui. Les lettres OSFP et QSFP-DD indiquent le facteur de forme physique du module. Les modules OSFP et QSFP-DD fonctionneront ensemble si les types de média Ethernet sont les mêmes.

Q4: Quels sont les avantages du passage à la technologie 800G ?

A4: Le passage à la technologie 800G présente plusieurs avantages pour l'infrastructure du réseau et les applications à forte intensité de données :

  1. Bande Passante Accrue : la technologie 800G offre une augmentation significative de la bande passante, permettant une transmission de données plus rapide et plus efficace, répondant ainsi à la demande croissante de transfert de données à haut débit dans divers secteurs.

  2. Des Débits de Données plus Élevés : La technologie 800G permet d'atteindre des débits de données allant jusqu'à 800Gbps, ce qui accélère le traitement des données, réduit la latence et améliore les performances globales du réseau.

  3. Protection de l'Avenir : L'adoption de la technologie 800G permet aux entreprises d'assurer la pérennité de leur infrastructure réseau, en garantissant la compatibilité avec les technologies et les applications émergentes.

Q5: Quels types d'émetteurs-récepteurs 800G sont disponibles chez FS ?

A5: Les modules 800G fournis par FS sont indiqués dans le tableau ci-dessous

800G transceivers
Type
Module QSFP-DD
OSFP Part
Distance
Monomode
/
2km
500m
QDD800-PLR8-B1 OSFP800-PLR8-B1
10km
/
10km
/
10km
Multimode
OSFP-SR8-800G
50m

Q6: Quels sont les formats de vitesse et de modulation utilisés par les modules 800G OSFP/QSFP-DD ?

A6: Tous les modules optiques 800G utilisent 8 voies électriques dans chaque direction (8 voies d'émission et 8 voies de réception), chacune avec un débit de données 100G PAM4, permettant une largeur de bande globale de 800Gbps par module, et 8 ondes optiques modulées par voie.

Conclusion

Composant essentiel de la prochaine génération de communications optiques à haut débit, les modules optiques 800G sont disponibles en divers types pour répondre aux différents besoins d'application. Une connaissance approfondie des types, des domaines d'application et des informations sur les émetteurs-récepteurs 800G permettront un meilleur déploiement de la technologie de transmission des données. En maîtrisant cette technologie avancée, nous pourrons mieux nous adapter aux défis et aux opportunités de l'ère numérique.

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