Data center, aziende e ambienti di elaborazione ad alte prestazioni richiedono cavi 50G, 100G, 200G e 400G flessibili e ben definiti per le interconnessioni all'interno e tra i rack. Con lo sviluppo della tecnologia 400G, sono stati prodotti e commercializzati in serie cavi a collegamento diretto 400G adatti all'interconnessione di data center a breve distanza, tra cui DAC 400G e 400G AOC.
Attualmente sul mercato, 400G DAC e 400G AOC hanno principalmente due tipi di imballaggio: QSFP-DD e OSFP, entrambi i quali adottano un formato di modulazione elettrica PAM4 da 8×50 Gb/ s. Oltre al cavo a collegamento diretto 400G, ci sono cavi di diramazione ad alta velocità DAC da 400G e cavi di diramazione attivi 400G AOC, con un connettore 400G ad un'estremità e diversi connettori della stessa bassa velocità all'altra estremità (per una velocità totale di 400G).
La differenza maggiore tra 400G DAC e 400G AOC è nella differenza di distanza di trasmissione. La distanza di trasmissione di 400G DAC può supportare solo 3m, mentre la distanza di trasmissione di 400G AOC può supportare 70m (OM3) o 100m (OM4). Questo perché usano diversi mezzi di trasmissione. 400G DAC UTILIZZA il cavo di rame come mezzo di trasmissione, mentre 400G AOC UTILIZZA la fibra ottica come mezzo di trasmissione. Inoltre, 400G DAC e 400G AOC hanno le seguenti differenze:
• Tipi disponibili - In base all'attuale situazione di mercato, ci sono vari tipi di DAC 400G, mentre il cavo di filiale attivo 400G AOC e la conversione QSFP-DD 4 * 100G QSFP AOC non sono entrati nel mercato per il momento. Pertanto, il DAC 400G può soddisfare relativamente più richieste di connessione.
• Volume e peso - La fibra ottica è più piccola e leggera del nucleo in rame, quindi 400G AOC è più piccolo e più leggero di 400G DAC. Un AOC da 400 G ha la metà delle dimensioni di un DAC da 400 G e pesa solo un quarto. Inoltre, il raggio di flessione di 400G AOC è inferiore a 400G DAC.
• Capacità anti-interferenza - poiché il nucleo dell'AOC 400G è una fibra ottica, che è un materiale isolante e non conduttivo, non è vulnerabile a segnali elettromagnetici, fulmini o radio durante la trasmissione dei dati; Ma il cavo DAC 400G è un nucleo di rame, condurrà elettricità e quindi è vulnerabile a fulmini e altre interferenze.
• Prezzo - Poiché il prezzo della fibra ottica è generalmente superiore a quello del cavo di rame, il prezzo di 400G AOC è solitamente superiore a quello del DAC 400G (prerequisito: stesso livello o confezione). Se la distanza di trasmissione di 400G DAC è in grado di soddisfare le esigenze della rete, si consiglia di scegliere prima 400G DAC, che può effettivamente risparmiare sui costi.
Guarda al futuro
Sia 400G DAC che 400G AOC sono le soluzioni più convenienti per l'interconnessione all'interno o tra rack, ma per distanze di trasmissione superiori a 100 metri, è meglio utilizzare un modulo ottico 400G con una fibra corrispondente (come il ponticello in fibra MTP-16). Con la commercializzazione e la scala di Ethernet 400G, il modulo ottico QSFP-DD 400G e il modulo ottico OSFP 400G sono successivamente entrati nel mercato e hanno iniziato la produzione di massa.
Domanda su 400G DAC/AOC
D: Perché 400G DAC/AOC adotta il metodo di modulazione PAM4?
R: Rispetto alla modulazione NRZ, PAM4 è una tecnica di modulazione più efficace, che può migliorare efficacemente l'utilizzo della larghezza di banda. Allo stesso ritmo di baud, PAM4 ha il doppio della capacità di sputo e assorbimento di NRZ. In altre parole, PAM4 può aumentare la larghezza di banda della rete senza aggiungere fibre ottiche aggiuntive, migliorando così efficacemente l'utilizzo della larghezza di banda.
D: Quali sono le tecnologie chiave del DAC/AOC 400G?
A: Le tecnologie chiave di 400G DAC/AOC sono PAM4 e DSP. Poiché PAM4 è più sensibile al rumore rispetto a NRZ, specialmente in 400G AOC, DSP viene introdotto per compensare questa carenza di PAM4. Come chip di elaborazione digitale ad alta velocità, DSP può non solo fornire la funzione di recupero dell'orologio digitale (FORNITA da CDR), ma anche eseguire operazioni di compensazione della dispersione per rimuovere il rumore, i fattori non lineari e altri fattori di interferenza.
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