CFP2-DCO vs QSFP-DD DCO vs OSFP-DCO: Qual è la Differenza?
Introduzione al Modulo Coerente
Nel campo della comunicazione ottica coerente, le tecnologie di modulazione coerente e di rilevamento a eterodina giocano un ruolo cruciale, e i moduli ottici coerenti sono i principali prodotti basati su queste tecnologie. I moduli coerenti, come CFP2-DCO, QSFP-DD DCO e OSFP-DCO, includono tipicamente ricevitori ottici coerenti e processori di segnali digitali (DSP), possedendo la flessibilità di adattarsi a diversi ambienti di rete ottica. Contribuiscono attivamente alla costruzione di un'infrastruttura di comunicazione ottica efficiente e affidabile.
Figura 1: Componenti del Modulo Coerente
Facilitatori dello Sviluppo del Modulo Coerente
Spinta per l'Innovazione Tecnica
Poiché la domanda di capacità di trasmissione dei dati continua ad aumentare, le sfide dell'attenuazione e della distorsione del segnale nella trasmissione a lunga distanza diventano più evidenti. È emersa una tecnologia ottica coerente avanzata per affrontare queste sfide, sfruttando le informazioni di fase e ampiezza delle onde luminose per la comunicazione. Rispetto alle tecniche tradizionali, i moduli coerenti come CFP2-DCO, QSFP-DD DCO e OSFP-DCO adottano questo approccio unico alla trasmissione, superando con successo le limitazioni, eccellendo particolarmente nelle trasmissioni a lunga distanza e mantenendo un alto livello di qualità del segnale.
Figura 2: Comunicazione Ottica Coerente
Crescita della Domanda di Dati
nell'era della digitalizzazione, del cloud computing e dei big data, la domanda di capacità di trasmissione dei dati è in forte aumento. I moduli coerenti ad alte prestazioni, evolvendo da CFP a CFP2, QSFP-DD, OSFP e altro, soddisfano rapidamente le crescenti esigenze di trasmissione di dati ad alta capacità. Questa evoluzione non solo conserva la larghezza di banda ottica, ma migliora anche l'efficienza della trasmissione in fibra, rendendo i moduli coerenti un'ottima scelta per aumentare la larghezza di banda di trasmissione.
Figura 3: Previsione del Traffico Dati Mobile Globale
CFP2-DCO vs QSFP-DD DCO vs OSFP-DCO
CFP2-DCO
Nel campo della comunicazione ottica, il CFP2-DCO si distingue come un modulo coerente ad alte prestazioni. Non solo adotta il design standard CFP2, ma soddisfa anche con successo le elevate esigenze di velocità e flessibilità, anche con il suo fattore di forma relativamente più grande. Particolarmente degno di nota è il "DCO" nel nome CFP2-DCO, che rappresenta "Digital Coherent Optics". Questo modulo integra ricevitori ottici coerenti e processori di segnali digitali (DSP), supportando la trasmissione di dati ad alta capacità. Ampiamente applicato in aree critiche come interconnessioni di data center, reti metropolitane e trasmissioni a lunga distanza, fornisce un supporto tecnologico essenziale per soddisfare le esigenze della comunicazione moderna.
Di seguito sono riportati i principali vantaggi del modulo CFP2:
-
Questo modulo raggiunge risultati significativi non solo in larghezza e consumo energetico forniti dallo standard CFP2, ma migliora anche notevolmente le prestazioni rispetto al CFP tradizionale.
-
Risponde attivamente alle esigenze delle reti metropolitane e di accesso, ottimizzando il costo totale di proprietà (TCO) attraverso risparmi complessivi in consumo energetico e densità, fornendo un chiaro valore economico agli utenti.
Figura 4: Modulo Coerente FS CFP2-DCO
QSFP-DD DCO
QSFP-DD DCO è un modulo coerente avanzato che segue lo standard QSFP-DD, caratterizzato da un fattore di forma compatto a doppia densità mirato a fornire una maggiore densità di porte. Integrando ricevitori ottici coerenti e un processore di segnali digitali, supporta la trasmissione di dati ad alta velocità e altamente personalizzabile. Il design compatto del QSFP-DD DCO lo rende particolarmente adatto per applicazioni di comunicazione ottica con elevate esigenze di densità di porte.
Di seguito sono riportati i principali vantaggi del modulo QSFP-DD:
-
Nei moderni data center e in altri spazi ristretti, il modulo QSFP-DD DCO, rispetto ai moduli CFP2-DCO e OSFP-DCO, è più piccolo, consuma meno energia e offre maggiore flessibilità, fornendo più opzioni di distribuzione versatili.
-
Le applicazioni del QSFP-DD DCO sono più comuni nel mercato dei trasmettitori ottici da 400G, con i moduli ottici ZR e 400G ZR+ che stanno guadagnando attenzione. Il modulo 400G ZR, nel fattore di forma DD-QSFP, è progettato per grandi data center e reti punto-punto, fornendo interconnessioni ad alta larghezza di banda in un pacchetto standard. Raggiunge velocità superiori a 400GB/s su distanze superiori a 120 km. Il 400ZR+ combina gli standard OIF e OpenROADM, supportando moduli pluggabili ad alte prestazioni per l'interoperabilità multi-vendor, in particolare nelle applicazioni DWDM a 400G.
OSFP-DCO
OSFP-DCO è progettato per soddisfare le esigenze di elevata larghezza di banda e tassi di dati, aderendo allo standard OSFP. Integrando ricevitori ottici coerenti e un processore di segnali digitali, l'OSFP-DCO possiede la capacità di adattarsi a diversi ambienti di rete ottica. Gioca un ruolo cruciale nel supportare trasmissioni a lunga distanza e sistemi di comunicazione ottica ad alta velocità.
Di seguito sono riportati i principali vantaggi del modulo OSFP:
-
Rispetto ai moduli QSFP-DD DCO e CFP2-DCO, l'OSFP-DCO è in grado di fornire una maggiore larghezza di banda utilizzando il design standard OSFP, rendendolo adatto per scenari con elevate esigenze di larghezza di banda.
-
Il modulo OSFP-DCO utilizza un fattore di forma OSFP pluggabile e tecnologia DSP a 7nm per supportare velocità di trasmissione fino a 100/400Gbps. L'OSFP-DCO è più ampiamente utilizzato in vari scenari applicativi come carrier metropolitani, accesso e cloud/DCI.
Figura 5: Modulo Coerente FS QSFP-DD
Tipi principali di FS 200G & 400G Coherent Transceiver
La seguente tabella presenta i parametri specifici dei moduli ottici coerenti FS 200G/400G.
Tipo di trasmissione FS |
Portata |
Connettore ottico |
Lunghezza d'onda |
Modulazione ottica |
---|---|---|---|---|
1000km (100G) w/ EDFA, 800km (200G) w/ EDFA |
LC |
1528.578~1567.337nm |
PM-QPSK (100G) PM-16QAM (200G) PM-8QAM (200G) |
|
80km, 1000km (200G) w/ EDFA, 200km (400G) w/ EDFA |
LC |
1528.578~1567.337nm |
PM-16QAM (200G/400G) PM-8QAM (200G/300G) PM-QPSK (200G) |
|
1000km |
LC |
Tunable ITU CH13~CH60 (C-Band) |
PM-QPSK (100G) PM-8/16QAM (200G) |
|
400G ZR:≤120km, 400G ZR Gray: 30~40Km(non amplificato) |
LC |
1528.77~1567.13nm |
DP-16QAM |
|
400G ZR:≤120km, 400G ZR+:≤450km, 300G ZR+:≤600km, 200G ZR+:≤1000km, 100G ZR+:≤2000km |
LC |
1528.77~1567.13nm |
100G DP-QPSK 200G DP-QPSK 300G DP-8QAM 400G DP-16QAM |
|
400G ZR:≤120km, 400G ZR Gray:≤80km(non amplificato), 400G ZR+:≤450km, 400G ZR Gray:≤90km(non amplificato), 300G ZR+:≤600km, 200G ZR+:≤1000km, 100G ZR+:≤2000km |
LC |
1528.77~1567.13nm |
100G DP-QPSK 200G DP-QPSK 300G DP-8QAM 400G DP-16QAM |
Conclusione
In conclusione, i transceiver ottici CFP2-DCO, QSFP-DD DCO e OSFP-DCO svolgono ruoli fondamentali nel campo dei moduli coerenti, ciascuno mostrando vantaggi unici in scenari e applicazioni specifiche. La scelta di un modulo coerente appropriato dipende dalle specifiche esigenze della rete, dalle richieste del contesto e dalle aspettative di prestazione. Guardando al futuro, man mano che la tecnologia continua a progredire, questi moduli coerenti continueranno a svolgere un ruolo vitale nelle comunicazioni ottiche, fornendo un supporto cruciale per la connettività nell'era digitale. Questo porterà all'evoluzione continua della tecnologia di comunicazione ottica per soddisfare le crescenti esigenze delle reti.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email

-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023