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2020.07.26
DSP在數據中心的應用趨勢
數據中心100G已經開始規模使用,下一代400G預計在2020年開始逐步商用。對于400G應用,最大的不同是引入了新型的調制格式PAM-4,已達到在同樣波特率(器件帶寬)下傳輸速率翻倍的效果,比如應用于500米以下傳輸的DR4,單波速率需要達到100Gbps。為了實現該種速率應用,數據中心光模塊開始引入基于數字信號處理的DSP芯片取代過去的時鐘恢復芯片,用以解決光器件帶寬不足引起的靈敏度問題。DSP是否能如業界預計一樣,成為未來數據中心應用的廣泛解決方案?要回答這個問題,必須了解DSP到底能解決什么問題;其架構是什么;未來的成本,功耗發展趨勢如何。 一.DSP解決的問題 在物理層傳輸領域,DSP最早在無線通信中得到應用,其原因有三點:第一,無線頻譜屬于稀缺資源,而傳輸速率需求一直在增長,提高頻譜效率是無線通信根本的需求,因此必須需要DSP支持各種復雜高效率的調制方式。第二,無線信道的傳輸方程非常復雜,多徑效應,高速運動中的多普勒效應,使用傳統的模擬補償無法滿足無線信道的補償需求,而DSP能夠利用各種數學模型很好的補償信道傳輸方程。第三,無線通道的信噪比往往比較低,需要使用糾錯碼來提高接收機的靈敏度。 在光通信領域,DSP首先商用在長距離100G以上的相干傳輸系統中,其原因與無線通信類似,長距離傳輸中,由于光纖資源鋪設成本非常高,提高頻譜效率已達到在單根光纖上獲得更高的傳輸速率是運營商的必然需求。因此,在WDM技術使用之后,使用DSP支持的相干技術成了必然選擇。其次,在長距離相干傳輸系統中,色散效應,發射、接受裝置及光纖本身帶來的非線性效應,發送接收裝置引入的相位噪聲,使用一塊DSP芯片就能夠進行很方便的進行補償,而無需像過去在鏈路中放置色散補償光纖(DCF)。最后,在長距離傳輸中,由于光纖的衰減效應,一般每80公里會使用光放大裝置(EDFA)對信號進行一次放大已達到上千公里的傳輸距離,每一次放大都會對信號引入噪聲,降低信號的信噪比,因此,在長距離傳輸過程中需要引入糾錯編碼(FEC)提高接收機的接收能力。
下一代數據中心光互連演進路徑建議
憑借對數據中心市場由來已久的介入和觀察,專為部署下一代數據中心光互連的路徑架構建議,即數據中心交換機從100G過渡演進到200G,然后再升級400G,平滑升級和技術過渡的路徑符合技術和市場發展的規律。 在抵達400G網絡之前,數據中心最好還是經歷200G過渡期發展 在抵達400G網絡之前,數據中心最好還是經歷2代發展:一種是經濟型的200G(8x25GNRZ)SR8/PSM8的NRZ
有源光纜知識概要
在當今網絡傳輸的形勢下,一個更大、可靠、高效、快捷的數據傳輸環境需建立,這就要求整個行業加大技術投入,研制出更高效的傳輸產品。2007年,有源光纜(AOC)問世。作為新一代數據傳輸的替代方案,有源光纜可同時傳輸四路光纖信號,同時保留與傳統電纜一樣的電接口,使AOC技術可在1~100米傳輸距離內保持信號完整性。由于光纖具有質量更輕,彎曲特性更好,誤碼率(BER)優于銅電纜的優點,因而被大量制造,
什么是千兆光模塊和萬兆光模塊?它們有什么區別?
一、什么是千兆光模塊? 千兆光模塊:千兆光模塊就是傳輸速率是1000Mbps的光模塊,并且千兆光模塊一般有千兆SFP光模塊和GBIC光模塊兩種,在傳輸距離可達到80m—160km。一般來說,我們可以從產品本身的規格細節以及不同公司提供的光模塊命名規則來辨別千兆光模塊。 二、什么是萬兆光模塊? 萬兆光模塊:萬兆光模塊就是傳輸速率是10G的光模塊,也被稱為10G光模塊,它的封裝形
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