带你了解100G光模块的开展和首要类型

安防人 / 2018年09月14日 19:28

通讯

跟着信息化年代的到来,全球信息爆破式增加,据工信部统计数据,全球大数据进入加快开展时期,数据总量每年增加50%,这就导致对信息传输通道容量的需求也飞速提高。

光通讯已成为干流的通讯形式,作为重要节点的光模块也不断的更新换代,从前期的155M、1G、2.5G到10G,再跨过到现在最炽热的40G、100G,以及行将进入的200G、400G年代。速率提高的一起,客户需求提高端口密度,模块朝着小型化、低功耗方向开展,模块封装类型在不断改变,在此首要介绍一下100G光模块的开展及首要类型。

封装类型

100G光模块的干流封装首要有CXP、CFP、CFP2、CPAK、CFP4、CFP8、QSFP28,跟着近几年的开展,CFP系列产品发货量逐步削减,QSFP28封装以更小的尺度、更低的功耗现已全面胜出,并且刚刚鼓起的200G、400G封装也大都选用QSFP-DD封装。现在大大都光模块公司均有QSFP28封装的100G系列产品上市。易飞扬的QSFP28产品包含SR4、CWDM4 2km、PSM4、LR4-lite、LR4、ER4等全系列收发器及AOC。

二、100G模块规范

光通讯职业相关的规范首要是来自IEEE、ITU以及多源协议MSA职业联盟等组织, 100G模块有多个规范,如下表所示,客户依据不同的运用场景能够选用性价比最高的模块类型。

300m以内短距运用中多选用多模光纤,VCSEL激光器,500m-40km传输多选用单模光纤,DFB或EML激光器,更长距离的传输就用到相干模块;

总的来说,光模块速率越高、传输距离越长、温度环境越宽,本钱就越高。许多客户在晋级换代产品时也会考虑到已有的光纤体系,期望选用相同接口类型的模块,以便节约光纤资源投入。

三、100G干流架构与特色

模块都是根据现有的技能规范去开发,整个产业链的相关企业也是跟从规范去开发相应产品,不同厂商的设计计划基本上迥然不同,外观方面都是长的一个容貌(有必要契合协议要求的尺度、拉环色彩),能立异的当地更多的是在器材封装、出产工艺,友商之间拼的就是收购本钱、出产良率、产品可靠性。

当时商场上100G运用的接口技能首要有以下几种:

1、100G-SR4光模块

短距离运用占了整个商场的50%以上,大部分数据中心的运用举例不超越500m。此计划契合IEEE802.3ba,于2015年正式发布,选用8芯多模光纤并行传输,光纤类型多用OM3、OM4,模块接口选用12芯MPO(有点小贵),中心4芯不启用,每个通道支撑25G,与40Gbase-SR4接口坚持一致,示意图

该计划特色:接口模型与40GBase-SR4完全一致,选用MTP/MPO光纤连接器对接,原物理光纤链路能够坚持不动,节约光纤投入本钱,惯例OM3与OM4多模光纤能够传输70m、100m的距离。

2、100G-SWDM4

SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing)是指短波段波分复用技能,相似CWDM4、LWDM4单模计划,经过MUX/DMUX完成合分波,在一芯多模光纤上传输4个波段的光信号。四个波段的窗口分别是850nm、880nm、910nm、940nm。

计划特色:光纤接口选用多模双工LC接口,需求2芯多模光纤,选用WBMMF光纤传输距离可传输300m,选用惯例OM4光纤,可传输100m,节约了光纤本钱。

3、100G-PSM4

该计划遵从PSM4 MSA规范,选用单模光纤并行传输,8芯单模光纤,四发四收,完成4x25G传输,模块接口选用12芯MPO接口,中心4芯光纤不启用,光纤传输模型相似100GBase-SR4,不同在于PSM4选用单模并行光纤,激光器波长为1310nm。

计划特色:运用单模MTP/MPO光纤连接器进行对接,选用OS2单模光纤(G.652C、G.652D)可传输500m,节约了MUX/DMUX,降低了对激光器的要求。

4、100G-CWDM4

遵从CWDM4 MSA规范,根据单模粗波分复用技能,模块选用单模激光光源,LC双工接口,4个波长为1271nm,1291nm,1311nm,1331nm,经过合分波后进行传输,传输距离可满意2km。

计划特色:比照传统LR4计划,加大了波长距离,选用非制冷DML做光源,在2km传输运用中有必定的价格优势。

四、结束语

100G模块商场发货现已赶上10G的发货量,未来几年内需求旺盛,各收发器厂商都把100G产品作为要点开发,能够预见竞赛也会越来越剧烈,红海年代行将到来。

1.黑方糖-您的科技人生遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.黑方糖-您的科技人生的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:黑方糖-您的科技人生",不尊重原创的行为黑方糖-您的科技人生或将追究责任;3.作者投稿可能会经黑方糖-您的科技人生编辑修改或补充。