Selama dua dekade terakhir, teknologi Ethernet telah banyak digunakan di taman bisnis, broadband rumah, kontrol industri, pemantauan keamanan dan bidang lainnya, semakin banyak bandwidth di masa depan, waktu tunda yang lebih rendah dari teknologi Ethernet akan semakin menembus manufaktur cerdas, kota cerdas, autopilot, 5 Bantalan G, komputasi awan, pusat data, seperti pemandangan, dapat memengaruhi kehidupan kita sepanjang waktu.
Ethernet juga berkembang dalam kecepatan untuk aplikasi baru, dari 10 M dan 10 0M awalnya menjadi 400 G baru-baru ini distandarisasi. Lebih lanjut menanggapi kebutuhan akan pusat data untuk menggandakan kapasitas sakelar mereka setiap dua tahun, dalam 2018, aliansi Ethernet telah memperjelas bahwa generasi Ethernet berikutnya, 800 G dan {{5} }. 6 t akan tersedia dalam beberapa tahun mendatang.
Untuk mendukung laju antarmuka yang sesuai, teknologi modul optik yang sesuai harus diatur. Spesifikasi antarmuka Ethernet saat ini sesuai dengan laju modul optik, jarak transmisi, dan antarmuka listrik. Saat ini, standar yang tidak lengkap terutama difokuskan pada 25 G / 50 G EPON, 100 G FR / LR, 400 G FR 4 / lr {{ 4}} - 6, dan 100 G / 4 00G 80 km ZR. Spesifikasi PMD berbeda jarak berbeda, sebenarnya pada teknologi modul optik kira-kira sesuai dengan laser / modulator, VCSEL penggunaan umum multimode, jarak jauh umumnya menggunakan EML, ZR mungkin perlu menggunakan modulasi IQ yang koheren, jelas dengan meningkatnya jarak transmisi , teknik modulasi semakin kompleks, juga berarti bahwa biaya lebih tinggi dan lebih tinggi.
Di antara standar-standar ini, 50 G PAM 4 modulasi adalah kuncinya, menjadi dasar dari 50 G hingga 400 standar antarmuka G.
Mengenai standar antarmuka optik km 80 baru-baru ini untuk aplikasi DCI dan CATV, IEEE membentuk kelompok 80 2. 3 ct kelompok kerja paling awal November {{{{1 {{26 }}}}}} untuk memulai formulasi standar. DCI adalah {{4}} G / {{{{{}}} km, dan CATV adalah 100 G / {{5}} km. Dalam dua aplikasi ZR ini, industri saat ini percaya bahwa hanya melalui teknologi koherensi digital yang dapat mencapai tingkat transmisi kecepatan tinggi 80 km, dan juga perlu menggunakan WDM untuk meningkatkan kapasitas serat tunggal. Selain itu, terkait FR / LR, standar antarmuka level {km {10} km / 10, IEEE 80 2.. {{1 3}} cu diluncurkan 100 GBASE FR / LR dan {{4}} GBASE FR 4 / LR 4 maret terakhir. Fokus seri standar ini adalah pengenalan modulasi 100 G PAM 4 dan grid panjang gelombang multipleks CWDM. Dibandingkan dengan 50 G PAM 4, laju gelombang tunggal yang lebih tinggi memiliki keuntungan mengurangi jumlah perangkat transceiver dan mengurangi biaya. Karena panjang gelombang CWDM berjarak {{10}} 0nm terpisah, laser yang tidak didinginkan diperbolehkan, selanjutnya mengurangi biaya. Jelas, pengenalan teknologi kanal tunggal 100 bermanfaat untuk penerapan modul optik kecepatan tinggi untuk mengurangi biaya dan secara efektif meningkatkan manufakturabilitas (lebih sedikit saluran, modul optik lebih mudah dilakukan). Selain itu, 80 2.. {{1 3}} bs dan kelompok kerja CD juga mengadopsi skema penugasan panjang gelombang WDM LAN. Jelas, interval panjang gelombang LAN WDM hanya 80 0GHz (4. 5 nm), jadi perlu menggunakan TEC untuk mengontrol pergeseran panjang gelombang. Namun, ia bekerja di dekat dispersi nol o-band, dan kurang terpengaruh oleh dispersi selama transmisi kecepatan tinggi. Sebaliknya, transmisi CWDM dapat dipengaruhi oleh dispersi besar, terutama dibandingkan dengan MZM; EML masih memiliki pengaruh kicauan, yang mungkin menjadi tantangan bagi {{4}} GBASE LR. 80 2. 3 juga berpikir bahwa ini {{4} } G hanya dapat mendukung hingga 6 km, yaitu {{4}} bbase-lr 4 - 6. Namun, untuk kelompok kerja {/ 6}} G / lamda MSA, mereka mengadopsi panjang gelombang yang berbeda untuk menyelesaikan masalah dispersi, jadi MSA mendefinisikan {{4}} gbase-lr 4 - 6 dan {{4}} gbase-lr 4 - 10 spesifikasi.
Untuk 800 antarmuka optik G, dua kelompok kerja MSA didirikan di 2019, satu qsfp-dd 800 MSA dan yang lainnya 800 G Pluggable MSA. Dalam kertas putih 800 G Pluggable yang baru dirilis, dianggap bahwa satu saluran {{6}} G PAM 4 dapat digunakan untuk mencapai 800 G SR, dan saluran tunggal {{6}} G atau 200 G dapat digunakan untuk mencapai skenario DR dan FR. Untuk 1 berikutnya. 6 t, saluran tunggal 200 G Mungkin diperlukan. Untuk aplikasi LR / ER / ZR dan aplikasi jarak jauh 800 G lainnya, teknologi koherensi digital akan menjadi pilihan yang lebih cocok.
Saat ini, dalam antarmuka dengan harga di bawah 400 G, saluran tunggal 50 G PAM 4 dan 100 G PAM 4 adalah mode modulasi arus utama, sementara untuk harga di atas 800 G, saluran tunggal 200 G PAM 4 dan bahkan teknologi yang koheren mungkin akan mendominasi, mungkin tiga atau empat tahun, permintaan ini akan muncul.
Secara keseluruhan, IEEE 802. 3 hanya menentukan kinerja fotoelektrik keseluruhan dari pemancar dan penerima optik. Parameter spesifik seperti ukuran mekanis, definisi PIN, definisi antarmuka manajemen, dll. Ditentukan oleh industri {{2}} # # {protokol MSA multi-sumber. Saat ini, berbagai spesifikasi MSA untuk modul optik colokan panas banyak digunakan. Untuk 100 G, CFP / CFP 2 / CFP 4 dan OSFP adalah yang paling populer, sedangkan untuk lebih dari 100 G (2 00G / {{ 10}} G), industri lebih condong ke QSFP-DD, OSFP.
Harus dikatakan bahwa dengan pertumbuhan lalu lintas pusat data internal yang cepat, kapasitas sakelar, kepadatan port, dan tingkat antarmuka akan menghadapi tantangan berat. Khususnya, perutean PCB antara modul optik 0010010 # 39; s port dan sakelar 0010010 # 39; chip switching internal akan memengaruhi integritas sinyal, dan konsumsi daya pada panel 0010010 # 39; s juga akan menjadi hambatan. Untuk mengatasi keduanya, industri ini juga menjajaki peluang baru untuk mengganti modul optik pluggable saat ini.














































