Типовете приемо-предаватели с оптични влакна се произвеждат за приложения

Nov 07, 2025|

 

fiber optic transceiver types

 

Типовете приемо-предаватели с оптични влакна се произвеждат, за да отговарят на специфични изисквания за приложение, включително разстояние за предаване, скорост на данни, мрежов протокол и условия на околната среда. Различни форм-фактори на приемо-предаватели като SFP, QSFP и OSFP са проектирани за различни случаи на употреба-от връзки с център за данни с малък{2}}обхват при 850nm дължини на вълната до-телекомуникационни връзки на дълги разстояния при 1550nm.

Пазарът на оптични трансивъри достигна 14,7 милиарда долара през 2025 г. и се очаква да нарасне до 42,5 милиарда долара до 2032 г., движен основно от разширяването на центъра за данни и внедряването на 5G. Този растеж отразява как производителите непрекъснато адаптират дизайна на трансивърите, за да отговарят на променящите се изисквания на мрежата.

 

Съдържание
  1. Приложен{0}}подход за производство
  2. Типове приемопредаватели на център за данни
    1. Модули с-къс обхват за свързване от-към-рейк
    2. Еднорежимни-приемопредаватели със среден{0}}обхват
    3. Кохерентни-приемопредаватели с голям обхват
  3. Приемопредаватели на телекомуникационни мрежи
    1. DWDM приемо-предаватели за опора с-висок капацитет
    2. 5G Fronthaul и Backhaul трансивъри
  4. Корпоративни мрежови приложения
    1. Кампусни мрежови приемо-предаватели
    2. Мрежови приемопредаватели за съхранение
  5. Трансивъри за специализирани приложения
    1. Индустриални модули и модули за тежка среда
    2. Трансивъри за излъчване и видео продукция
  6. Рамка за избор на трансивър
  7. Нововъзникващи трансивърни технологии
  8. Често задавани въпроси
    1. Какво определя съвместимостта на оптичния трансивър с оборудването?
    2. Мога ли да използвам многомодови трансивъри с едно-модово влакно?
    3. Защо приемо-предавателите на центрове за данни струват по-малко от телеком модулите?
    4. Как се различават трансивърите 400G и 800G извън скоростта?

 

Приложен{0}}подход за производство

 

Производителите на трансивъри не създават продукти произволно. Всеки тип приемо-предавател с оптични влакна възниква от специфични мрежови изисквания, които определят неговите оптични характеристики, консумация на енергия, форм-фактор и структура на разходите.

Центровете за данни представляват 61% от търсенето на оптични приемо-предаватели през 2024 г, което ги прави основен двигател на иновациите в трансивърите. Тези съоръжения изискват различни приемо-предаватели за различни роли: модулите с къс-обхват свързват сървъри в стелажи, приемо-предавателите със среден-обхват свързват слоевете за агрегиране, а кохерентната оптика с дълъг-обхват позволява свързване на центрове за данни в градски райони.

Телекомуникационните мрежи изискват трансивъри, оптимизирани за различни ограничения. Доставчиците на услуги се нуждаят от модули, които издържат на тежки външни среди, като същевременно поддържат целостта на сигнала над 80-120 километрови участъци. Корпоративните мрежи дават приоритет на рентабилността и обратната съвместимост със съществуващата инфраструктура.

Производственият подход варира според приложението. Трансивърите за центрове за данни с голям-обем използват силициева фотоника за постигане на икономии от мащаба. Телекомуникационните трансивъри-на дълги разстояния включват усъвършенствана обработка на цифров сигнал за кохерентно откриване. Индустриалните приложения изискват здрави конструкции, оценени за температурни диапазони от -40 градуса до +85 градуса.

 

Типове приемопредаватели на център за данни

 

Модерната архитектура на центъра за данни води до непрекъснато развитие на типовете приемо-предаватели, като работните натоварвания на AI и машинното обучение ускоряват приемането на по--модули с висока скорост.

Модули с-къс обхват за свързване от-към-рейк

Многомодови трансивъри, работещи на 850 nm дължина на вълнатадоминират връзките на къси{0}}разстояния в центровете за данни. Тези модули предават по многомодово влакно OM3 или OM4 за разстояния до 300-400 метра, използвайки повърхностно излъчващи лазери с вертикална-кухина (VCSEL), които струват значително по-малко от лазерите с разпределена обратна връзка, необходими за по-големи разстояния.

Форм-факторът SFP28 поддържа 25 Gigabit Ethernet връзки, докато QSFP28 агрегира четири 25G канала, за да достави 100G пропускателна способност. За по-нови внедрявания модулите QSFP56 осигуряват 200G капацитет, използвайки четири 50G ленти с PAM4 модулация-техника, която кодира 2 бита на символ вместо традиционния 1 бит, като ефективно удвоява капацитета без увеличаване на скоростта на предаване.

800G OSFP модулите бързо се възприемат за клъстери за обучение на AI. Тези приемо-предаватели използват осем паралелни оптични ленти, всяка работеща при 100 Gbps, за свързване на GPU сървъри, които генерират масивен трафик от изток-запад. Хипермащабни оператори като Google и Meta внедриха над 5 милиона 800G DR8 модула през 2024 г., като се очаква доставките да нараснат с 60% през 2025 г.

Обозначението SR8 показва работа с кратък-обхват по многомодово влакно, обикновено до 100 метра. Модулите DR8 разширяват това до 500 метра, като използват едно-модово влакно, като същевременно поддържат паралелна оптична архитектура. Тези спецификации имат значение, тъй като един стелаж с изкуствен интелект с 16 графични процесора може да избута 400+ Gbps между-сървърен трафик, създавайки тесни места на наследени 100G връзки.

Еднорежимни-приемопредаватели със среден{0}}обхват

Едномодови{0}}оптични приемопредаватели, работещи на 1310 nm дължина на вълнатазапълнете празнината-среден обхват между 500 метра и 10 километра. Тези модули свързват различни модули в големи кампуси на центрове за данни или свързват близки съоръжения.

Трансивърът 400G QSFP-DD FR4 е пример за тази категория. Той използва четири дължини на вълната, мултиплексирани върху дуплексна двойка влакна, като всяка дължина на вълната носи 100G. Този подход за мултиплексиране по дължина на вълната намалява броя на влакната в сравнение с паралелната оптика-което е критично за съществуващи инсталации, където наличността на влакна е ограничена.

Линейната плъгируема оптика (LPO) представлява значителна промяна в архитектурата на трансивъра. За разлика от традиционните трансивъри с пре-временна настройка, които включват DSP чипове за почистване и преформатиране на сигнали, LPO модулите предават аналогови сигнали директно към DSP на хост устройството. Това намалява консумацията на енергия с 30-40% и съкращава латентността под 1 микросекунда-, което е от съществено значение за натоварванията с изкуствен интелект, изискващи отговори в реално време.

Производството на тези приемо-предаватели изисква по-строги толеранси за оптично подравняване и по--качествени лазерни диоди, за да се компенсира липсата на пренастройка на сигнала. Компромисът с-цената на мощността е в полза на LPO за центрове за данни с достатъчна-способност за обработка от страната на хоста.

Кохерентни-приемопредаватели с голям обхват

Кохерентни оптични приемопредавателиактивирайте предаване на данни в продължение на 80+ километра без оптично усилване, като използвате усъвършенствани модулационни формати като DP-QPSK (квадратурно фазово изместване с двойна поляризация) или 16-QAM.

Стандартът 400ZR, ратифициран от Optical Internetworking Forum, пакетира кохерентна оптика в QSFP-DD форм-фактори, съвместими със стандартни Ethernet комутатори. Тези модули предават 400G над 80-120 километра едномодово влакно при 1550nm дължина на вълната, където оптичното влакно показва минимално затихване.

Взаимната връзка на центровете за данни допринася за ускоряването на приемането на 400ZR. Облачните доставчици, които заменят специализирано оптично транспортно оборудване с включващи се кохерентни трансивъри директно в рутерите, постигнаха 60% по-бързи времена за внедряване и елиминираха необходимостта от отделно DWDM шаси. Преходът от-бордови към включващи се кохерентни модули ускори прогнозния растеж за модулите 800ZR през 2026-2027 г.

Производството на кохерентни приемо-предаватели включва интегриране на миниатюризирани DSP, способни да обработват сложни модулационни формати, модулатори с висока-честотна лента и локални осцилаторни лазери. Техническата сложност обяснява защо кохерентните модули струват 5-8 пъти повече от еквивалентната сива оптика, въпреки че цените са спаднали с 40% между 2023 г. и 2025 г., тъй като производствените обеми се увеличават.

 

Приемопредаватели на телекомуникационни мрежи

 

Мрежите на доставчици на услуги изискват видове оптични приемо-предаватели, оптимизирани за надеждност, разширен обхват и съвместимост на протоколи между различни производители на оборудване.

DWDM приемо-предаватели за опора с-висок капацитет

Трансивъри с плътно разделяне на дължината на вълнатапозволяват на телекомуникационните оператори да предават 80+ канали по единична двойка влакна, като всеки канал работи на уникална дължина на вълната, отдалечена на 50 GHz или 100 GHz. Този подход увеличава многократно капацитета на оптичните влакна, без да се използват нови кабели.

DWDM трансивърите трябва да поддържат изключително прецизна стабилност на дължината на вълната-обикновено в рамките на ±2,5 GHz от честотата на мрежата на ITU. Механизмите за контрол на температурата и фиксаторите за дължина на вълната гарантират, че лазерът остава на-канал въпреки температурните промени на околната среда от -5 градуса до +70 градуса във външни шкафове.

Формфакторите 10G XFP и SFP+ доминираха внедряването на DWDM до 2020 г., но операторите сега внедряват кохерентни модули 100G CFP2 и 400G QSFP-DD за метро и-маршрути на дълги разстояния. Тези модули с по-голям-капацитет намаляват транспортните разходи за-бит с 60-70% в сравнение с 10G системите, като същевременно консумират подобно пространство в стелажа и мощност.

Производителите произвеждат както регулируеми, така и -DWDM трансивъри с фиксирана дължина на вълната. Регулируемите модули поддържат всяка ITU дължина на вълната в своя обхват, опростявайки управлението на инвентара, но струват 2-3 пъти повече от еквивалентите на фиксирана-дължина на вълната. Доставчиците на услуги обикновено разполагат регулируеми приемо-предаватели в мрежови хъбове и модули с фиксирана дължина на вълната в сайтовете на клиентите.

5G Fronthaul и Backhaul трансивъри

5G свързаност на базовата станциясъздаде нови изисквания за приемо-предаватели, съчетаващи ниска латентност, детерминистично време и втвърдяване на околната среда на открито. Fronthaul връзките, свързващи 5G радиоустройства с бейсбенд процесори, използват протоколи като eCPRI, които налагат строги бюджети за латентност под 100 микросекунди.

BiDi (двупосочни) трансивъри предават и приемат по едно влакно, използвайки различни дължини на вълната-обикновено 1270 nm за предаване и 1330 nm за приемане, или обратното. Този подход намалява наполовина изискванията за оптични влакна за връзки към клетъчни сайтове, намалявайки разходите за инсталиране в-ограничени зони с оптични влакна.

Форм-факторът 25G SFP28 BiDi стана стандарт за 5G fronthaul, осигурявайки достатъчен капацитет за три-секторен клетъчен сайт, като същевременно поддържа компактен размер за внедряване на малки клетки. Тези приемо-предаватели включват WDM филтри за разделяне на дължини на вълните на предаване и приемане по едно и също влакно без кръстосани смущения.

Устойчивите промишлени{0}}температурни приемопредаватели, оценени за работа от -40 градуса до +85 градуса, са от съществено значение за клетъчни кули и външни шкафове. Стандартните трансивъри от търговски-клас работят от 0 градуса до +70 градуса, което се оказва неподходящо за открити инсталации. Разширеният температурен диапазон изисква лазерни диоди с по-високо качество, допълнително термично управление и конформно покритие за предотвратяване на навлизането на влага.

 

Корпоративни мрежови приложения

 

Корпоративните мрежи балансират изискванията за производителност спрямо бюджетните ограничения, стимулирайки търсенето на-оптимизирани типове трансивъри с широка съвместимост между доставчиците на оборудване.

Кампусни мрежови приемо-предаватели

Внедряване на Gigabit Ethernetв корпоративните кампус мрежи разчита предимно на SFP (Small Form{0}}factor Pluggable) трансивъри. Модулът 1000BASE-SX работи по многомодово влакно за разстояния до 550 метра при 850nm, достатъчно за изграждане-на-изграждане на връзки в рамките на корпоративни кампуси.

За по-дълги разстояния между 2-10 километра предприятията разполагат 1000BASE-LX модули, работещи при 1310nm върху едномодово влакно. Тези трансивъри струват $50-100 в сравнение с $20-40 за многомодови еквиваленти, но инвестицията в оптична инфраструктура доминира общите разходи по проекта за разстояния над 1 километър.

Медни SFP трансивъри (1000BASE-T) позволяват гъвкава миграция от медна към оптична инфраструктура. Тези модули се свързват със стандартно окабеляване Cat5e/Cat6, позволявайки на предприятията да използват съществуващите медни инсталации, докато се подготвят за евентуални надстройки на оптични влакна. Ограниченията на електрическия интерфейс достигат до 100 метра и увеличават консумацията на енергия до 1,5 вата спрямо 0,5 вата за оптични SFP.

Ускоряване на приемането на 10 Gigabit Ethernet през 2024-2025 гтъй като организациите обновиха мрежите си, за да поддържат видео сътрудничество и производителност на облачни приложения. Форм-факторът SFP+ поддържа същия физически отпечатък като Gigabit SFP, като същевременно поддържа 10 пъти по-високи скорости на данни, позволявайки-надстройки на място на инфраструктурата на мрежовия комутатор.

Мрежови приемопредаватели за съхранение

Трансивъри за Fibre Channelсвържете масиви за съхранение към сървъри на приложения в корпоративни центрове за данни. Тези модули поддържат 8G, 16G и 32G Fibre Channel протоколи, като 32G става стандарт за нови внедрявания през 2024 г.

Трансивърите на Fibre Channel се различават от Ethernet модулите по своите специфични за протокола-функции. Те включват буферни кредити за контрол на потока, поддържат нива на обслужване клас 2 и клас 3 и прилагат сигурност на зониране на хардуерно ниво. Тези разлики в протоколите предотвратяват използването на Ethernet приемо-предаватели в приложения на Fibre Channel въпреки сходните форм-фактори и дължини на вълните.

Форм-факторът SFP+ поддържа 8G и 16G Fibre Channel, докато SFP28 поддържа 32G скорости. Администраторите за съхранение предпочитат трансивъри с разширена диагностика (цифрово оптично наблюдение) за проследяване на мощността на приемане, мощността на предаване, температурата, напрежението и тока на лазерно отклонение. Тези показатели позволяват проактивна подмяна, преди повредите да повлияят на производствените натоварвания.

Съвместимостта на различни доставчици предизвиква повече мрежите за съхранение, отколкото Ethernet средите. Големите доставчици на хранилища внедряват собствено кодиране в EEPROM на трансивъра, което не позволява на модулите на трети страни да функционират. Това заключване на доставчик-увеличава разходите за приемо-предаватели с 300-500% в сравнение с общите еквиваленти, въпреки че някои предприятия успешно внедряват кодирани приемо-предаватели на трети страни, които емулират поведението на OEM.

 

fiber optic transceiver types

 

Трансивъри за специализирани приложения

 

Някои приложения изискват видове оптични трансивъри с характеристики извън стандартните изисквания за комуникация на данни.

Индустриални модули и модули за тежка среда

Индустриални Ethernet протоколикато PROFINET и EtherNet/IP изискват трансивъри, които издържат на фабрични условия, включително вибрации, електромагнитни смущения и екстремни температури. Тези модули включват здрави механични корпуси, подобрено EMI екраниране и компоненти от промишлен-клас, оценени за 100,000+ часа средно време между отказите.

Химическата устойчивост става критична за трансивърите, разположени в близост до производствени процеси. Конформното покритие предпазва платките от корозивни изпарения, докато запечатаните оптични интерфейси предотвратяват навлизането на замърсяване в модула. Тези защитни мерки увеличават производствените разходи с 40-60% в сравнение с трансивърите от офис клас.

Железопътните и транспортните приложения налагат уникални спецификации за вибрации. Съответствието с EN 50155 изисква трансивърите да функционират по време на сили на ускорение на 5G и да издържат на ударни тестове до 50G. Механичният дизайн трябва да предотвратява оптично отклонение, което би влошило качеството на сигнала по време на движение на влака.

Трансивъри за излъчване и видео продукция

12G-SDI през оптични приемо-предавателитранспортиране на некомпресирани 4K видео сигнали в съоръжения за излъчване и производство на събития на живо. Тези модули прилагат стандарти SMPTE 2022 за видео по IP, поддържайки детерминистично забавяне под 1 милисекунда, за да предотвратят проблеми със синхронизирането на аудио-видео.

За разлика от мрежовите приемо-предаватели за данни, които толерират случайна загуба на пакети, модулите за излъчване трябва да постигат проценти на битови грешки под 10^-12, за да предотвратят видими видео артефакти. Това изискване води до избор на първокласни лазерни диоди и фотодетектори с превъзходно съотношение-сигнал/шум.

Функциите за синхронизиране на рамки отличават излъчваните трансивъри от стандартните Ethernet модули. Поддръжката на Genlock позволява на множество видео източници да подравняват прецизно синхронизирането на кадрите, което е от съществено значение за видео превключватели и продукции с много-камери. Тези възможности оправдават 2-3 пъти по-висока цена в сравнение с трансивъри за данни с еквивалентна скорост.

 

Рамка за избор на трансивър

 

Изборът на подходящи типове приемо-предаватели с оптични влакна изисква едновременно оценяване на множество фактори-изисквания за разстояние, оптична инфраструктура, съвместимост на протоколи, условия на околната среда и бюджетни ограничения взаимодействат, за да стеснят жизнеспособните опции.

Започнете с-специфичните изисквания за приложението.Операторите на центрове за данни дават приоритет на плътността и енергийната ефективност, насочвайки се към QSFP и OSFP форм факторите. Телекомуникационните доставчици наблягат на надеждността и разширения обхват, предпочитайки кохерентни модули с корекция на грешки напред. Корпоративните мрежи балансират разходите срещу производителността, като често избират SFP/SFP+ модули, които предлагат широка съвместимост с доставчици.

Оптичната инфраструктура ограничава избора на трансивър повече, отколкото повечето организации осъзнават.Съществуващите инсталации с многомодови влакна ограничават избора до модули с къс{0}}обхват при 850 nm. Едно-модовото влакно отваря опции както за 1310nm, така и за 1550nm дължини на вълната, но действителният обхват зависи от качеството на влакното, загубата на снаждане и чистотата на конектора. Организациите често откриват, че номиналните "10km" трансивъри постигат само 7-8km над по-стари влакна с по-високо затихване.

Съвместимост на протокол и платформасъздайте практически граници. Трансивърите на Fibre Channel няма да функционират в Ethernet приложения въпреки сходните физически характеристики. Някои доставчици на оборудване прилагат бели списъци на приемо-предаватели или собствено кодиране, които отхвърлят модули на трети-страни, принуждавайки купувачите към скъпи маркови еквиваленти или кодирани решения за съвместимост.

Фактори на околната средаелиминирайте някои видове трансивъри от разглеждане. Разполагането на открито изисква промишлени температурни рейтинги. Приложенията с висока-вибрация се нуждаят от подобрен механичен дизайн. Корозивните среди изискват запечатани модули със защитни покрития. Стандартните трансивъри от търговски-клас работят надеждно само в контролирана среда.

Бюджети за мощност и охлажданевсе повече ограничават избора на приемо-предавател, тъй като плътността на портовете се увеличава. 48-портов комутатор, изпълнен с 10G SFP+ модули, консумиращи 1 ват всеки, изисква 48 вата само за управляеми трансивъри. Същият превключвател със 100G QSFP28 модули при 3,5 вата всеки изисква 168 вата, което потенциално надвишава капацитета за охлаждане на превключвателя и изисква препроектиране на шасито.

Съображения за разходитенадхвърлят първоначалната покупна цена. Докато генеричните приемо-предаватели струват 60-80% по-малко от OEM модулите, някои организации ценят поддръжката на доставчика и гаранционното покритие, което придружава маркови продукти. Изчисленията на общата цена на притежание трябва да включват щадящи стратегии, тъй като повреди в критични връзки изискват незабавна подмяна, независимо от единичната цена.

 

Нововъзникващи трансивърни технологии

 

Производствените иновации продължават да усъвършенстват възможностите на фиброоптичния трансивър, за да отговорят на нарастването на честотната лента и новите изисквания за приложения.

Co-Packed Optics (CPO)представлява фундаментална промяна на архитектурата чрез интегриране на оптични приемо-предаватели директно върху ASIC пакети на комутатори. Този подход елиминира електрическите интерфейси SerDes, които консумират енергия и добавят латентност. Ранните внедрявания на CPO са насочени към 1,6T и 3,2T обща честотна лента на порт, което ефективно удвоява капацитета в сравнение със сменяемите модули.

Стойностното предложение на CPO се съсредоточава върху енергийната ефективност-премахването на електрически SerDes намалява мощността на бит с 40-50%, като същевременно позволява по-висока плътност на портовете в рамките на същата топлинна обвивка. Въпреки това, приемането на CPO се сблъсква с препятствия, включително производствена сложност, проблеми с обслужването на място и по-бавни цикли на надграждане, тъй като оптиката става неразделна част от живота на превключвателите.

Производство на силициева фотоникадостигна производствена зрялост през 2024-2025 г., позволявайки намаляване на разходите за масови типове трансивъри. Тази техника произвежда оптични компоненти като модулатори, мултиплексори и фотодетектори, използвайки процеси за леене на полупроводници, постигайки икономии от мащаба, невъзможни с традиционното дискретно оптично сглобяване.

Силициевата фотоника облагодетелства особено трансивърите на центрове за данни, произвеждани в милиони единици годишно. Производствените разходи за 400G QSFP-DD модули намаляха с 35% между 2023 г. и 2025 г., тъй като производството се премести към-силициеви фотоникни платформи с голям обем. Въпреки това, телекомуникационните приемо-предаватели, изискващи разширени диапазони на дължина на вълната или висока оптична мощност, продължават да използват традиционната технология с индиев фосфид.

Активни електрически кабели (AEC)размийте границата между приемо-предаватели и кабели чрез интегриране на драйверни и приемни чипове директно в кабелни модули. Тези продукти се конкурират с традиционните приемо-предаватели за -с-свързване на стелаж до 5 метра, като предлагат 30% по-ниска консумация на енергия и 50% намаление на разходите чрез елиминиране на модулни корпуси с щепсел.

800G OSFP AEC постигна значително навлизане в клъстерите за обучение на AI през 2025 г., където масивната свързаност на GPU-към-превключвателя се възползва от опростено окабеляване и намалена мощност на порта. Компромисът включва жертване на гъвкавостта-AEC се закрепват постоянно към кабелите, докато сменяемите трансивъри позволяват независими надстройки на кабели и модули.

 

Често задавани въпроси

 

Какво определя съвместимостта на оптичния трансивър с оборудването?

Съвместимостта на трансивъра зависи от форм-фактора, поддръжката на протокола, спецификациите на електрическия интерфейс и специфичното кодиране-на доставчика. Форм-факторът трябва физически да отговаря на порта-SFP модулите работят в SFP портове, QSFP модулите в QSFP портове. Поддръжката на протокол гарантира, че трансивърът разбира метода за кодиране на данни (Ethernet, Fibre Channel, SONET). Електрическият интерфейс (SFF-8431, SFF-8636) трябва да отговаря на очакванията на хост оборудването. Някои доставчици прилагат кодиране, което ограничава портовете до конкретни марки трансивъри.

Мога ли да използвам многомодови трансивъри с едно-модово влакно?

Многомодовите приемо-предаватели не могат да работят надеждно върху едно-модово влакно. Лазерът или светодиодът в многомодовите модули произвеждат светлина, която се свързва лошо в по-малкото 9-микронно ядро ​​на едно-модово влакно, което води до прекомерни загуби и ненадеждни връзки. Обратният сценарий-едномодови-трансивъри върху многомодово влакно-технически работи за къси разстояния, тъй като едномодовите-лазери могат да се свързват към по-голямото 50/62,5-микронно многомодово ядро, но тази конфигурация губи възможността на едномодовия модул за дълги разстояния и струва повече от подходящите многомодови трансивъри.

Защо приемо-предавателите на центрове за данни струват по-малко от телеком модулите?

Приемопредавателите на центрове за данни се възползват от производствени обеми 10-100 пъти по-високи от телекомуникационните модули, позволявайки икономии от мащаба. Модулите на центъра за данни са насочени към по-къси разстояния с облекчени спецификации-OM3/OM4 многомодово влакно за 100-300 метра срещу едномодово влакно за 10-80 километра. По-простите проекти използват VCSEL с по-ниска цена вместо DFB лазери, елиминират сложните DSP чипове и изискват по-малко строги тестове. Телекомуникационните приемо-предаватели трябва да издържат на тежки външни среди и по-дълъг експлоатационен живот, което оправдава компонентите с по-високо качество и по-задълбочените тестове за квалификация.

Как се различават трансивърите 400G и 800G извън скоростта?

Отвъд необработената честотна лента, 800G трансивърите представляват архитектурна еволюция от 400G дизайни. Много 800G модули използват линейни интерфейси за задвижване, които елиминират DSP-базираното повторно синхронизиране, намалявайки мощността и закъснението, но натоварвайки обработката на сигнала върху хост оборудването. Формфакторите се различават-400G използва предимно QSFP-DD, докато 800G обхваща QSFP-DD, QSFP112 и OSFP в зависимост от приложението. Консумацията на енергия на бит действително намалява от 400G на 800G – типичните 800G модули консумират 15-18 вата срещу 12-14 вата за 400G, осигурявайки 2x честотна лента за само 25% повече мощност. Производството използва по-усъвършенствана интеграция на силициева фотоника за 800G модули в сравнение с хибридния монтаж, често срещан в 400G трансивъри.


Ключови изводи

Типовете приемо-предаватели с оптични влакна са специално произведени за различни приложения, като центровете за данни консумират 61% от световното производство през 2024 г.

Изборът на приемо-предавател изисква съвпадение на дължината на вълната, обхвата, форм-фактора и протокола за специфични изисквания на приложението, вместо да избирате само въз основа на скоростта на предаване на данни

800G модулите бързо изместват 400G в клъстерите за обучение на AI, като се очаква доставките да се увеличат с 60% през 2025 г., за да поддържат изискванията за взаимно свързване на GPU

Многомодовите приемо-предаватели при 850nm доминират във връзките с центрове за данни с малък{1}}обхват до 300m, докато едно{3}}режимните приемопредаватели при 1310nm и 1550nm позволяват телекомуникационни връзки на средни и-далечни разстояния

Нововъзникващите технологии, включително съвместно пакетирана оптика и производство на силициева фотоника, променят икономиката на приемо-предавателите, намалявайки консумацията на енергия на бит с 40-50% в сравнение с предишни поколения

Изпрати запитване