跳至主要内容

Application Technology en marketing evalueren van 100G Mainstream

Ondersteuning 100G interface en applicatie technologie typen zijn zeer veel en hebben hun eigen kenmerken. Dit is verwarrend voor de keuze van 100G datacentergebruikers die op het punt staan ​​te implementeren: Welk type 100G is de beste keuze voor datacentergebruikers op technisch niveau, een langetermijnupgrade en een rendement op investeringen? Dit artikel streeft ernaar om wat te geven voor advies. Sinds de 2010 IEEE802.3ba standaarddatum heeft 100G applicatie van het technische niveau al de haalbaarheid, vanaf 2010 tot heden, is er 100G applicatie en technische aspecten van de discussie bezorgd. En omdat de IEEE802.3ba, of single-mode of multi-mode vezeltechnologie op basis van de ondersteuning van 100G applicaties geen grootschalige toepassings trends vormde, die bij de vroege standaard multi-mode fiber applicaties tot 10G * 10 parallelle overbrenging 100G-manier en single mode optische vezel op basis van WDM-technologie om de lange afstand te ondersteunen, de algemene combinatie van optische zendontvanger en glasvezel koppelen de totale hoge kosten, poortvermogen verbruik, in het bijzonder multi-mode vezel 100G en 40G interface en kanaal is niet uniform en andere factoren die verband houden met belangrijker De echte vraag naar de 100G-markt is niet echt opgewonden.

Na bijna twee tot drie jaar van ontwikkeling hebben 100G applicaties een verscheidenheid aan technische typen en allianties gevormd, of het nu is gestandaardiseerd IEEE802.3bm of SWDM, MSA en ander weefsel door 100G applicatie model. Ondersteuning 100G interface en applicatie technologie typen zijn zeer veel en hebben hun eigen kenmerken. Dit is verwarrend voor de keuze van 100G datacentergebruikers die op het punt staan ​​te implementeren: Welk type 100G is de beste keuze voor datacentergebruikers op technisch niveau, een langetermijnupgrade en een rendement op investeringen? Dit artikel streeft ernaar om wat te geven voor advies. De data center 100G applicatie is in een stille periode IEEE802.3ba standaard sinds de 2010 release, 40G gebaseerd op multi-mode fiber parallelle overdracht van grootschalige applicatie is eigenlijk vanaf de tweede helft van 2013, waarin sommige gebruikers kiezen voor BIGI technologie gebaseerd op 40G applicaties, na een aantal jaren van grootschalige implementatie, 40G heeft de algehele markt een gestabiliseerde staat. En 100G van de grootschalige implementatie zal in stilte staan, waarom zeg je dat? Omdat de toepassing van 100G momenteel voor veel gebruikers is, is een echte vraag.
 Figuur 1 Ethernet poort trend voorspelling van de DELL, kunt u 2016 100G toepassingen zien in het stadium van snelle groei.


aanvraag aan land? Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de toepassing van 100G Ethernet-schaal. Vanuit macro-perspectief groeit het dataverkeer de afgelopen jaren snel, aldus Cisco's rapport, de wereldwijde mobiele netwerk dataverkeer samengestelde jaarlijkse groeipercentage van 57%; Internet van de dingen (IOT) in de Chinese groei van de groei van de markt groei jaarlijkse groei Om meer dan 30% van de snelle groei van de zaken te behalen, maakt de machine tussen de MTM (Machine to Machine) dataverkeerstijging en veel data 24 uur ononderbroken; Bovendien, volgens de statistieken, het wereldwijde triple play netwerk beleggingsjaar samengesteld groeipercentage van ongeveer 15%. Naast het grote aantal voorspelbare data-groeitendensen, zijn er in de komende jaren veel applicaties op basis van internettechnologie, die de wereldwijde IP-gebaseerde dataverkeer snelgroei bevordert, de jaarlijkse samengestelde groeipercentage van 25% en cloud computing datacentrum The aandeel blijft groeien, zoals blijkt uit figuur 2 hieronder.



De snelle ontwikkeling van de bovengenoemde veelzijdige applicaties moet vertrouwen op de ondersteuning van het datacenter-netwerktechnologie. Cloud computing virtualisatie technologie kan het gebruik van datacenterservers aanzienlijk verbeteren, volgens de voorspellingstatistieken van Cisco, is de wereldwijde cloud computing datacenterserverbelasting de belasting van de traditionele datacenterbediener meer dan 2,6 keer en de jaarlijkse kloof wordt ook steeds groter. Naar aanleiding van de serverpoort wordt het volume nog steeds verbeterd. IEEE802.3 van de standaardwerkgroep ontwikkelt een serverpoort met 25G-standaard, kan een verscheidenheid aan media gebruiken, zoals multi-modevezel of dual-axis parallelle kabel DAC, en de opkomende nieuwe standaard die is gebaseerd op Cat8-koper 25GBase-T en 40GBase-T en andere technologieën. Wanneer de serverpoort van 10G naar 25G stijgt, wanneer het datacenter van het toegangsnetwerk naar het kernnetwerk tussen de trunkverbinding en het virtuele datacenter tussen de verbinding tussen Spine and Leaf moet upgraden naar 100G-netwerk, heeft de algemene netwerkontwikkeling nodig Meet de vereisten van convergentieverhouding. Multimode fiber per kanaal transmissie 25G equivalent aan IEEE803.3bm standaard zal een enkel transmissiekanaal scheiden, of het nu uit de markt of technologie om service port te bereiken 25G applicatie is de trend, de nieuwe 25G standaard zal officieel worden vrijgegeven in 2016. Deze aspecten zijn in het datacenter om de toepassing van de urgentie en noodzaak van 100G netwerk te bevorderen.

Verschillende soorten datacenter bepaalt de verschillende behoeften van het huidige datacentergebruikers worden geen 100G-behoeften ingezet, wat voor soort gebruikers moet 100G-netwerk implementeren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, kunnen we het datacenter verdelen in twee categorieën, IDC (Internet Data Center Internet Data Center) en EDC (Enterprise Data Center Enterprise Data Center). Relatief gezien is een aantal IDC-datacenters voor het implementeren van 100G-ruggengraatnetwerk meer dringend, zoals bijvoorbeeld grote internetbedrijven of exploitanten van het datacenter of een grootschalig cloud computing datacenter, en ook geen grote ondernemingen uit de Data Center-gebruikers. het totale aandeel van het huidige stadium van IDC met behulp van 100G-ratio of meer dringend. Applicatie Model en kenmerken van Data Center 100G Mainstream De huidige markt kan 100G applicaties bereiken, de interface technologie is zeer rijk, voor het feitelijke datacenter, het grootste deel van de data center verbinding tussen de afstand van niet meer dan 500 meter, tenzij de super -groot ruggengraat van het gegevenscentrum kan deel uitmaken Meer dan 500 meter. Op basis van mijn eigen ervaring kiest de auteur de vier modellen die het meest waarschijnlijk worden toegepast op het datacenter van het huidige 100G-interfacemodel voor verdere analyse, waardoor de gebruiker 100G kan implementeren.

Model 1: 100GBase-SR4, dit applicatie model voldoet aan de nieuwe standaard IEEE802.3bm, de standaard is officieel in 2015 vrijgegeven. Met 8-core multi-mode vezel samengesteld uit vier kanalen in parallelle overbrenging. Multi-mode OM3 en OM4 vezelsteun 100G applicaties, de interface met behulp van 12-core MPO interface, die het midden van de vier vierkernvezels niet is ingeschakeld, ondersteunt elk kanaal 25G, transmissie model en IEEE802.3ba 40GBase-SR4 precies de hetzelfde, de zendontvanger met behulp van QSFP28, Het specifieke kanaal en de interface zoals weergegeven in Figuur 3: Figuur 3 100G Base-SR4 transmissiemodel en interface 100GBase-SR4 algemene kenmerken: interface model en 40GBase-SR4 is precies hetzelfde en QSFP28 optische module gebruikt MTP / MPO vezel connector docking. De originele MTP / MPO fysische vezelverbinding kan direct worden geüpgraded naar 100G toepassingen. Dit model kan conventionele OM3- en OM4-multimodevezels gebruiken om 100G-toepassingen te ondersteunen, respectievelijk 70 meter en 100 meter afstand.

Het is opmerkelijk dat er al enkele mainstream optische transceiverfabrikanten in de bevordering van 100GBase-eSR4 zijn, voornamelijk om de lichtstroom te verhogen om de transmissieafstand te verhogen. 100GBase-eSR4 wordt verwacht op basis van de OM4-vezel op basis van de transmissieafstand van 200 meter Om de overgrote meerderheid van de dekking van de backbone applicatie lengte van de datacenter te bereiken, zal eSR4 de parallelle multi-mode fiber transmissie afstand knelpunt oplossen, de beschikbaarheid van SR4 optische interface sterk vergroten. Model 2: 100GBase-SWDM4, SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing) verwijst naar de korte-band golflengte multiplexing technologie, in een core multi-mode fiber overdracht van vier bands optische signalen. De vier banden van de multimodevezel zijn respectievelijk 850 nm, 880 nm, 910 nm en 940 nm. Het principe van golflengte-multiplexing is vergelijkbaar met die van CWDM in single mode, en SWDM is de eerste keer dat de golflengte-multiplexingstechnologie wordt toegepast op de korte golflengteband van multimodevezel. Figuur 4 100G Base-SWDM4-transmissieprincipe Traditioneel OM3- en OM4-multimodevezel-hoofdoverdrachtvenster, gedefinieerd op 850nm, en als het gebruik van SWDM-technologie vier windows nodig heeft om optische signalen te verzenden, is vier bandlichtbron nog steeds kosteneffectieve VCSEL verticale holteoppervlakken lasers. Om de algehele bandbreedte te verbeteren, wordt een nieuwe generatie WBMMF (Wideband Multimode Fiber) bandbreedte met een breedbandbreedte een nieuwe upgrade, de bandbreedte prestatie van het hoogste punt in ongeveer 880nm band en de hoogste bandbreedte dan de traditionele OM4 multimode fiber , Figuur 5 Vergelijking van traditionele multi-mode OM4-fiber en WBMMF-fiberbandbreedte.



评论

此博客中的热门博文

25G/100G-PON 进展和演进趋势分析

“宽带中国”战略首次在国家层面将宽带网络定位为“新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施”,宽带 接入 网具有投资大,建设周期长,网络复杂的突出特点,是宽带网络的主要组成部分。随着 云计算 、高清视频、虚拟现实等新业务的迅猛发展,用户带宽以每5-6年10倍速度增长,现有接入网 技术 需要不断进行升级以适应更高的带宽和技术要求。基于点到多点拓扑的PON网络是主流宽带接入技术,PON网络技术已经经历了从EPON和GPON到10G PON的发展历程。当前全球宽带接入市场逐步进入千兆时代,未来10G入户将成为宽带接入建设的必然趋势。随着4K视频和5G技术的加速发展,10G-PON技术也难以满足未来的驻地接入和移动前传和回传的带宽需求,支持25G/100G更高速率的PON技术正逐步成为业界研究热点。 1 下一代PON标准进展 10G-PON之后PON技术的演进主要有2种方式,一种是单波长速率提升,波特率由10G提升到25G/40G等;另一种是采用多波长叠加方式,每波长 承载 的速率是10G/25G,多波长叠加到40G/80G/100G。 FSAN 组织在2011 年启动NGPON2 的标准研发,2015年完成标准制定。FSAN 组织选择了TWDM-PON 作为主要技术方案,采用4/8波长叠加方式,每波长采用10G TDM方式,在移动回传和商业客户中可选择点对点的WDM overlay 技术。NGPON2 的关键需求主要为40G 下行和40G/10G 上行, 实现20km 传输距离和1:64 分光。ITU标准组织也在关注单波25G的研究进展,预计近期将启动25G-PON的标准制定。 2013年IEEE开始启动NG-EPON研究,成立了IEEE ICCOM对NG-EPON的市场需求、技术方案进行分析,2015年3月发布了NG-EPON技术白皮书。2015年7月开始启动100G-EPON标准制定,命名为IEEE 802.3ca ,预计在2018年发布100G-EPON标准。100G-EPON目标定义了3种MAC层速率25G,50G和100G。其中25G分为非对称 10G/25G和对称25G/25G二种制式。 2 25G/100G-PON调制技术分析 由于接入网技术升级快,规模巨大,投入高,高性能和低成本一直是决定接入网技术演进的关键因素。其中光器...

40G QSFP+ SR4 LR4 ER Sinovo Telecom

40G QSFP + SR4 IEEE 802.3bm, 802.3ba, SFF-8436 4 voies optiques indépendantes Vitesse de ligne de 10,3 Gb / s, 14,1 Gb / s Interface QSFP + MPO Jusqu'à 300 m de distance 40G QSFP + LR4 IEEE 802.3bm, 802.3ba, SFF-8436 4 voies optiques indépendantes Emetteur: 4 x CWDM non refroidi DFB LD (1271 1291 1311 1331nm) Interface QSFP + Duplex LC Jusqu'à 10 km de distance 40G QSFP + ER4 IEEE 802.3bm, 802.3ba, SFF-8436 4 voies optiques indépendantes Interface QSFP + Duplex LC Jusqu'à 40 km de distance

面向C-RAN的前传网络承载方案

C-RAN是一种基于集中化处理(Centralized)、协作式无线电(Cooperative Radio)和实时云计算(Real-time Cloud Infrastructure)的满足绿色节能(Clean)需求的无线接入网构架。基于C-RAN架构的集中式基带池有助于解决未来发展需要建设大量基站带来的高额能耗、潮汐效应导致基站利用率低下等无线接入面临的巨大挑战,为运营商提供低成本高容量的无线接入能力。 图 1 传统组网方式向C-RAN组网演变 采用C-RAN集中式基带池的方式进行无线接入网络建设,BBU可以集中放置于传输汇聚机房,通过主干配线光纤将RRU拉远至所需要的覆盖点,但该方式对传输网接入主干配线光纤资源有巨量的需求,通常体现在CPRI接口的带宽需求上。我们知道,BBU和RRU之间的CPRI接口带宽峰值比特率可通过公式计算得出,具体为:CPRI峰值比特率=基站天线阵子数×采样频率×比特宽度+系统带宽。以LTE系统为例,假设系统带宽为20MHz,CPRI I/Q采样宽度为30bit,采用2端口天线,则可以推导出每AxC上I/Q采样数据流为921.6Mbps,分别添加控制字和8B/10B线路编码的开销后,比特率为1.2288Gbps。实际应用中,LTE系统常采用4端口天线,再考虑到RRU级联的可能,CPRI接口带宽速率呈线性增长,则至少要选用6G或10G光模块实现光纤直驱。 随着4G乃至未来5G站点的加密部署,传统光纤直驱的建设方案无疑会对前传网络光纤资源造成较大的消耗。为了在组建独立的C-RAN业务网络的同时,只付出少量的光纤资源为代价,可行的思路是采用增强光纤直驱和彩光直驱方案。 增强型光纤直驱即是通过CPRI光口级联来实现多级RRU的级联。该方案仅需一对光纤便可轻松实现最多6个RRU的承载,是C-RAN建设中较优的传输方案。而如果采用BiDi光模块,即单纤双向,则可以进一步节省一半的光纤资源。芯科SFP+-BIDI-20A和SFP+-BIDI-20B系列光模块是成熟的增强光纤直驱方案产品,不仅拥有10Gbps的高传输速率,还支持最大20km的传输距离,可满足绝大部分市区和郊县发达城镇的C-RAN组网需求。 图 2 XFP-BIDI-40KM系列光模块 彩光直驱方案是利用WDM技术,在发送端利用光复用器将不同波长的光...