I det sidste årti har 10 g og 40 g teknologier besat størstedelen af Ethernet-markedet. Men med brugernes efterspørgsel efter høj båndbredde og udviklingen af specielle applikationer har 25g / 50g / 100g-teknologier tiltrukket brugerne mere og mere opmærksomhed. De skiller sig gradvist ud i netværksimplementering ved at give effektive stier til høj hastighed. Dette papir vil fokusere på 25g / 50g / 100g teknologi og forholdet mellem dem.
25g teknologi
Den største fordel ved 25 g bruger SerDes-teknologi, som er en almindelig tidsopdelingsmultiplexing (TDM), punkt-til-punkt (P2P) seriel kommunikationsteknologi. Det kan udnytte transmissionsmediets kanalkapacitet fuldt ud, reducere antallet af transmissionskanaler og enhedsstifter i størst omfang for at forbedre signaltransmissionshastigheden og reducere kommunikationsomkostningerne betydeligt.

På nuværende tidspunkt kører de fleste komponenter, der bruges i switche, SerDes med en hastighed på ca. 10 GHz, som kan give transmissionshastighed på 10 Gbps mellem forskellige komponenter. I de senere år på grund af den hurtige udvikling af SerDes-teknologi er urhastigheden på 25 GHz SerDes blevet et af de økonomisk gennemførlige valg, hvilket fører til forskelle i omkostninger og fordele mellem 10 g og 40 g og 25 g. For eksempel:
10g vs 25g - også en SerDes-kanal, kapaciteten leveret af 25g er 2,5 gange højere end den, der leveres af 10g. Når 10G-netværket opgraderes til 25g, kan det optiske 25g sfp28-modul bruge LC-jumperen, der bruges i ledningerne til 10G-netværket uden omledning, så omkostningerne kan spares effektivt.
40g vs 25g - 40g vedtager fire 10Gbps fiberkanaler (SerDes med klokkehastighed på 12,5 GHz), mens 25g vedtager SerDes enkeltkanal, så 25g kan give højere porttæthed. Da de fleste 40g qsfp + optiske moduler på markedet skal bruges sammen med MTP / MPO-jumpere, vil 10g-40g uundgåeligt øge kabelomkostningerne.
50g teknologi
Med modenhed på 25g teknologi og brugere' krav til højere hastighed, har industrien stærke forventninger til 50 g. I 2018 lancerede IEEE 50g Ethernet-standarden med samme arkitektur som 400g / 200g Ethernet-standard. Standarden anvender pam4-teknologi, som effektivt kan forbedre båndbreddens udnyttelseseffektivitet og blive den næste løsning til højhastighedsforbindelse mellem servere og datacentre. Da 50g kan genbruge 25g-komponenter i det eksisterende 100g-netværk, kan det effektivt reducere omkostningerne. Samtidig er prisen på 50 g halvdelen af 40 g, men dens ydeevne forbedres med 25%.

Da pam4-teknologi kortlægger par af bits i et enkelt symbol, er den samlede baudhastighed for hver 50 gbit / s kanal 26,5625 gbaud. 50 gbaud pam4 kan levere 100 g transmissionshastighed gennem 1 * 2 * 50 gbaud arkitektur (kun en laser er nødvendig), hvilket betyder, at transmissionshastigheden kan øges fra 10 Gbps til 100 gbps med en laser, hvilket er en ti gange stigning. Sammenlignet med den tidlige NRZ-teknologi kan pam4-teknologien give højere transmissionseffektivitet til en lavere pris, så den bruges i vid udstrækning i højhastigheds-signalforbindelse.
100g teknologi
100 g Ethernet blev officielt frigivet i 2010. For at imødekomme kravene til høj hastighed, langdistance og nogle specielle scenarier er standarden blevet ændret bredt. På grund af den kontinuerlige optimering af standarder, foreningen af tekniske løsninger, udviklingen af industrielle kæder og den højere transmissionshastighed og længere transmissionsafstand (ved hjælp af DWDM-teknologi) erstatter 100g gradvist 40g.
PMD | 40G | 100G |
Multimode fiber Mindre end 100 m (OM3) | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10 |
Single mode fiber Mere end 10 km | 40GBASE-LR4 | 10GBASE-LR4 |
Single mode fiber Mere end 40 km | 100GBASE-ER4 | |
Single mode fiber Ingen specifikation | Ingen specifikation |
Det er især velegnet til højhastighedstransmission af DWDM med en enkelt bølgelængde. Blandt dem er det sammenhængende CFP DWDM optiske modul specielt velegnet til 100 g mand eller datacenterforbindelse (DCI) op til 80 km eller ultra lange forbindelser med transmissionsafstand over 1000 km. Derudover kan brugen af 100 g DWDM-multiplexer effektivt undgå redesign og planlægning af netværksarkitektur i tilfælde af multihastigheds- og multiprotokolnetværk (såsom 10 g / 40 g / 100 g Ethernet-protokol og -hastighed). Det kan direkte kombinere signaler fra forskellige protokoller og forskellige hastigheder i en enkelt bølgelængde op til 100 g til transmission, hvilket giver en fleksibel og omkostningseffektiv løsning.
Hvad er forholdet mellem 25g / 50g / 100g?
Nu bruges 25 g / 50 g / 100 g i vid udstrækning i cloud-datacenter, og hvis de tre sammen kan 10 g-25 g-50 g-100 g netværksopgradering realiseres. Før fremkomsten af 25 g og 50 g blev 100 g netværksopgradering realiseret med 10 g-40 g-100 g, men denne metode er lav effektivitet og dyr. I modsætning hertil er 25 g den mest omkostningseffektive løsning til at opgradere til 100 g. Hvis 25 g bruges til 100 g netværksopgradering, kan den implementeres gennem 4 * 25 g eller 2 * 50 g SerDes-kanal med ridge leaf-arkitektur. På denne måde kan 25 g opgraderes baseret på den eksisterende kablerinfrastruktur med dens kompatibilitet, hvilket giver højere transmissionseffektivitet og ydeevne, mens CAPEX og OPEX spares. Kort sagt, 25g-50g-100g netværksopgraderingssti kan reducere enhedens båndbreddepris ved fuldt ud at bruge switchportfunktionen og lægge grundlaget for 200g og 400g netværksopgradering.
HTF 39 s optiske modulprodukter er garanteret, og tilbehør importeres.
Kontakt: support@htfuture.com
Skype: salg5_ 1909 , WeChat : 16635025029














































