Los centros de datos, las empresas y los entornos informáticos de alto rendimiento requieren cables 50G, 100G, 200G y 400G flexibles y bien definidos para las interconexiones dentro y entre bastidores. Con el desarrollo de la tecnología 400G, se han producido y comercializado en masa cables de conexión directa 400G adecuados para la interconexión de centros de datos de corta distancia, incluidos 400G DAC y 400G AOC.
Actualmente en el mercado, 400G DAC y 400G AOC tienen principalmente dos tipos de empaque: QSFP-DD y OSFP, los cuales adoptan el formato de modulación eléctrica 8 × 50Gb / s PAM4. Además del cable de conexión directa 400G, hay cables ramificados de alta velocidad DAC 400G y cables ramificados activos AOC 400G, con un conector 400G en un extremo y varios conectores de la misma tasa baja en el otro extremo (para una tasa total de 400G).
La mayor diferencia entre 400G DAC y 400G AOC está en la diferencia de distancia de transmisión. La distancia de transmisión de 400G DAC solo puede soportar 3 m, mientras que la distancia de transmisión de 400G AOC puede soportar 70 m (OM3) o 100 m (OM4). Esto se debe a que utilizan diferentes medios de transmisión. 400G DAC UTILIZA cable de cobre como medio de transmisión, mientras que 400G AOC UTILIZA fibra óptica como medio de transmisión. Además, 400G DAC y 400G AOC tienen las siguientes diferencias:
• Tipos disponibles: según la situación actual del mercado, existen varios tipos de 400G DAC, mientras que el cable derivado activo 400G AOC y la conversión QSFP-DD 4 * 100G QSFP AOC no han entrado en el mercado por el momento. Por lo tanto, 400G DAC puede satisfacer relativamente más demandas de conexión.
• Volumen y peso: la fibra óptica es más pequeña y liviana que el núcleo de cobre, por lo que 400G AOC es más pequeño y liviano que 400G DAC. Un AOC de 400G es la mitad del tamaño de un DAC de 400G y pesa solo una cuarta parte. Además, el radio de curvatura de 400G AOC es inferior a 400G DAC.
• Capacidad antiinterferente: dado que el núcleo de 400G AOC es una fibra óptica, que es un material aislante y no conductor, no es vulnerable a señales electromagnéticas, de rayos o de radio durante la transmisión de datos; Pero el cable 400G DAC es de núcleo de cobre, conducirá electricidad y, por lo tanto, es vulnerable a rayos y otras interferencias.
• Precio: dado que el precio de la fibra óptica es generalmente más alto que el del cable de cobre, el precio de 400G AOC suele ser más alto que el de 400G DAC (requisito previo: mismo nivel o paquete). Si la distancia de transmisión de 400G DAC puede satisfacer sus necesidades de red, se sugiere que primero pueda elegir 400G DAC, lo que puede ahorrar costos de manera efectiva.
Mira al futuro
Tanto el 400G DAC como el 400G AOC son las soluciones más rentables para la interconexión dentro o entre racks, pero para distancias de transmisión superiores a 100 metros, es mejor utilizar un módulo óptico 400G con una fibra adecuada (como el puente de fibra MTP-16 ). Con la comercialización y escala de 400G Ethernet, el módulo óptico 400G QSFP-DD y el módulo óptico 400G OSFP han entrado sucesivamente en el mercado y han comenzado la producción en masa.
Pregunta acerca de 400G DAC / AOC
P: ¿Por qué 400G DAC / AOC adopta el método de modulación PAM4?
R: En comparación con la modulación NRZ, PAM4 es una técnica de modulación más eficaz, que puede mejorar eficazmente la utilización del ancho de banda. A la misma velocidad en baudios, PAM4 tiene el doble de capacidad de escupir y absorber que NRZ. En otras palabras, PAM4 puede aumentar el ancho de banda de la red sin agregar fibras ópticas adicionales, mejorando así de manera efectiva la utilización del ancho de banda.
P: ¿Cuáles son las tecnologías clave de 400G DAC / AOC?
R: Las tecnologías clave de 400G DAC / AOC son PAM4 y DSP. Dado que PAM4 es más sensible al ruido que NRZ, especialmente en 400G AOC, se introduce DSP para compensar esta deficiencia de PAM4. Como chip de procesamiento digital de alta velocidad, DSP no solo puede proporcionar una función de recuperación de reloj digital (PROPORCIONADA por CDR), sino que también realiza una operación de compensación de dispersión para eliminar el ruido, los factores de interferencia no lineales y otros.
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