我們對帶寬無盡的欲望驅(qū)使這個(gè)行業(yè)發(fā)展得更快,不斷地讓網(wǎng)絡(luò)擺脫延遲的影響
我記得在2010年,IEEE批準(zhǔn)了40Gb和100Gb的數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)我就想,我們根本沒有必要使用這么高的速度。以今天的標(biāo)準(zhǔn)來看,那時(shí)的寬帶簡直就是可憐——就像試圖用吸管來吹一個(gè)巨大的氣球一樣——但在當(dāng)時(shí)已經(jīng)夠用了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我的帶寬消耗量遠(yuǎn)不及我今天生活所需的帶寬需求。但當(dāng)我的孩子們開始使用他們的手機(jī)、平板電腦和在線游戲平臺(tái)時(shí),我可憐的小銅線連接就開始抱怨別人對它的要求了。謝天謝地,現(xiàn)在光纖傳輸速度超過了過去的30倍,雖然家里的設(shè)備越來越多,但是我總是可以做的更多,很多,很多!
讓我給大家介紹一下技術(shù)路線圖的背景,讓大家了解一下我們今天的情況。直到2010年,生活都很簡單。我們在光纖網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行10Gb,使用1芯光纖發(fā)射和1芯光纖接收。無論什么樣的終端設(shè)備,還是部署了哪個(gè)收發(fā)器,都不重要,因?yàn)樗鼈兊牟僮鞫际且粯拥?。然后IEEE批準(zhǔn)了40Gb,使用了一個(gè)不同的PMD(Physical Media Dependent)接口與并行光學(xué)方案。
并行光學(xué)
與串行(雙工)傳輸不同,并行光學(xué)使用8芯或更多的光纖,而不是傳統(tǒng)的2芯光纖。我們在4芯光纖上發(fā)射信號,每芯光纖10Gb,在另外4芯光纖上接收,每芯光纖10Gb,以達(dá)到我們的40Gb聚合速度(稱為40G-SR4)。由于2010年速率最快的交換機(jī)ASIC(application-specific integrated circuits)是10Gb,要達(dá)到100Gb(即100GBASE- SR10)且同時(shí)得到批準(zhǔn),我們需要20芯光纖,每10芯傳輸10Gb,另外10芯接收10Gb。值得慶幸的是,在2015年IEEE批準(zhǔn)了100G-SR4通過4芯光纖傳輸25Gb,并通過另外4芯光纖接收25Gb,使用了與40GBASE-SR4相同的8芯光纖平臺(tái),從而達(dá)到了我們的100Gb總速。隨后我們向200G邁進(jìn),最終實(shí)現(xiàn)了400G,且光纖數(shù)量和通道的一致性仍在繼續(xù)。
因此,現(xiàn)在這個(gè)永不間斷的行業(yè),讓網(wǎng)絡(luò)管理者和用戶需要作出選擇:隨著越來越多的技術(shù)和解決方案選項(xiàng)的出現(xiàn),需要針對部署什么樣的基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案做出關(guān)鍵決策,以確保無縫地遷移到更高的速度?,F(xiàn)在,我來幫您把它們分解一下。
BiDi
在IEEE批準(zhǔn)40&100Gb的三年后,2013年底,思科推出了40G BiDi,該技術(shù)由Avago Technologies開發(fā),現(xiàn)在是富士康互聯(lián)技術(shù)公司(FOIT的一個(gè)業(yè)務(wù)部門)的一部分。這項(xiàng)開創(chuàng)性技術(shù)是為了使現(xiàn)有的兩芯多模光纖能夠在數(shù)據(jù)中心設(shè)施中使用WDM(波分復(fù)用)技術(shù)。為了實(shí)現(xiàn)40Gb傳輸,兩個(gè)20Gb信號在同一條多模光纖上,但波長不同,在850nm和910nm處“雙向”發(fā)射和接收20G信號,因此得名BiDi。我們在2018年看到了100G BiDi的發(fā)布。
UNIV
在BiDi發(fā)布后不久,Arista和Juniper推出了他們的40Gb通用收發(fā)器(UNIV),使用另一種WDM技術(shù)在一對光纖上運(yùn)行。這一次,它在傳統(tǒng)的單模1310nm區(qū)域單向發(fā)射了4 x 10Gb,中心波長為1271、1291、1311和1331nm,但仍然可以通過一對多模光纖或單模光纖傳播(因此有了UNIV這個(gè)名字)。
SWDM4
我們的第三個(gè)WDM方案是SWDM4。使用與UNIV相似的4波長方法,關(guān)鍵區(qū)別在于它們在更傳統(tǒng)的多模光纖的 850nm區(qū)域發(fā)射,中心波長為850、880、910和940nm,可選擇40Gb和100Gb。
200Gb也有WDM選項(xiàng),但關(guān)鍵是與并行光學(xué)不同,并行光學(xué)是一個(gè)被IEEE標(biāo)準(zhǔn)完全認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。這些仍是專有技術(shù),或者作為MSA(Multi-Source Agreement)的一部分,不能彼此互聯(lián),也不能與任何標(biāo)準(zhǔn)許可的收發(fā)器相互兼容。BiDi必須連接到另一個(gè)BiDi,UNIV必須連接到UNIV,以此類推。這有可能嚴(yán)重限制網(wǎng)絡(luò)管理者在尋求下一個(gè)速率遷移時(shí)可用的選項(xiàng),通常“供應(yīng)商鎖定”在某一個(gè)制造商,并限制我前面提到的那些關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施選擇。
有清晰的記錄表明,使用低成本組件的并行光學(xué)器件總是首先投放市場,3-5年后才會(huì)有WDM同類產(chǎn)品隨之上市。如果您決定采用WDM的雙光纖網(wǎng)絡(luò)策略,而您的企業(yè)和客戶恰好需要技術(shù)升級,如果WDM產(chǎn)品還沒上市,您還有什么選擇?
要么暫停直到其發(fā)布上市,但這會(huì)影響公司的收入和聲譽(yù);要么升級網(wǎng)絡(luò)以支持并行光纖部署。但是,如果您現(xiàn)在已經(jīng)有了并行光纖網(wǎng)絡(luò)(即使您仍在遵循WDM路徑),您可以選擇在同一個(gè)布線設(shè)備中使用這兩種技術(shù),而無需進(jìn)行任何計(jì)劃外升級。
調(diào)制技術(shù)
傳統(tǒng)的NRZ調(diào)制(不歸零)使用0和1兩個(gè)值。把它想象成一個(gè)燈泡是發(fā)射器,而你的眼睛是接收器。你只需要開燈或關(guān)燈作為信號,但如果你的眼睛和我的一樣糟糕,那么隨著速度的提高,識別或接收信號會(huì)變得困難重重。為了滿足100G的傳輸速率,PAM4(Pulse Amplitude Modulation)被開發(fā)出來,它使NRZ的速率加倍并簡化, 使用4個(gè)離散值00、01、10和11將燈調(diào)亮、打開到最亮、調(diào)暗和關(guān)燈。PAM4用于某些(但不是全部)100G選項(xiàng)。然而,這將成為400G的標(biāo)準(zhǔn)。值得注意的是,隨著速度的提高,我們可能會(huì)看到其他調(diào)制技術(shù)的引入。
現(xiàn)在為了使這篇文章不像暢銷小說那樣長,我只提到了以太網(wǎng)和不同的多模選項(xiàng)。請注意,單模并不意味著更容易。在40G問世之前,單模一直是2芯光纖,就像我們傳統(tǒng)的多模。和多模一樣,我們開始看到了40G甚至更高速率的單模的并行光收發(fā)器選項(xiàng)的出現(xiàn),這是因?yàn)橛脩粜枰L的傳輸距離,但仍然想要利用端口突破能力——因此就采用了更大的速率端口并將其分為4個(gè)較小的速率端口,以獲得更低的總體成本。與傳統(tǒng)單模10km的距離相比,500m PSM4的距離更短,因此成本更低。
當(dāng)前的行業(yè)趨勢是,一旦產(chǎn)量開始穩(wěn)定,部署高速并行光學(xué)并將其拆分出每個(gè)端口的成本與使用原生速度光學(xué)器件(例如,1個(gè) 100G分為4個(gè) 25G而不是4個(gè) 原生 25G)相比會(huì)變得更低,且速率越高,因此成本效益就越高。此外,端口分支實(shí)現(xiàn)了更高的密度,同時(shí)降低了電力和冷卻的能源成本。
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