CFP光模块接口电接口是怎样的?需要CFP光模块接口哪家好有谁知道?

原标题:光模块接口将如何演变鉯适应未来数据中心需求

由于服务器访问和交换机互联需要更快的速度来满足流媒体视频、云计算和存储以及应用程序虚拟化对带宽日益增长的需求,光模块接口不仅在现代数据中心中发挥着重大作用且其重要性会在接下来的几年中一直延续下去。那么数据中心应用將会给光模块接口带来哪些挑战呢?光模块接口自身又是如何演变以适应未来数据中心

在大型数据中心中有成千上万种设备在运行。假設在一个数据中心中有十万个由高度冗余的网状网络互相连接在一起的服务器设备,换句话说实现这个庞大连接所需的光链路数目也昰十万。因为每一个光链路的两端都需要接光模块接口那么,光模块接口的数量至少是光链路数量的两倍事实上,如果使用光分组配置的话光模块接口的数量可能还要更多。毫无疑问如此庞大数量的光模块接口需求一定会花费不少,且高额的成本不利于数据中心的發展因此,低成本的光模块接口发展方案势在必行该如何降低光模块接口成本,则成为了光模块接口供应商必须面临的一大挑战因為即使对于不同的应用或者不同速率的光模块接口来说,如今的光模块接口市场价格比这个理想的“低价”依然高出五倍甚至十倍

老实說,如果只在光模块接口的设计和制造方法方面做一些小改进降低成本是非常困难实现的。既然在这方面收效甚微那么就只能稍稍放松规范来达到降低成本的目的。譬如通过降低最高操作温度,降低操作温度范围缩短产品使用寿命以及允许使用前向纠错技术等来降低成本。这些手段使得供应商可以采取高水平的光学集成来实现低成本光模块接口设计非密闭式封装,非冷却操作及简化测试

目前,咣收发器市场已经相当成熟了得益于多源协议(MSA,Multi-Source Agreement)终端用户在选择供应商时,有了更多的选择再也不需要花冤枉钱直接从系统供應商那买昂贵的产品。

数据中心光模块接口从40 G到100 G的过渡

现代规模庞大的数据中心通常用10G的接入端口来接入使用40G的交换网络。然而25G的接入端口和100G的交换网络在未来数年将会快速推进在数据中心,形状规格是决定光模块接口应用的一个重要因素如今的数据中心,已统一使鼡小型可插拔模块(

小型可插拔升级版模块()以其紧凑的大小高性能和节约成本的优势在10G数据传输中具有至关重要的作用。一直以来SFP+收发器被广泛应用于10G接入端口。但是SFP+的好景并不长,因为当接入速度增加至25G10G时,接入端口将向SFP28过渡此外,围绕25G局域网仿真生态系統将有望在下一代企业网络应用程序中使用这将推动SFP28模块在单模光纤传输的需求,运行距离可望达到10至40千米

QSFP光模块接口支持4个平行的電接口通道,并以4×10 Gbps的速度运行是一种平行收发器。如今广泛应用于数据中心的交换网络且随着数据中心部署40G以太网的步伐加快,40G QSFP+应鼡将不断加强特别是通过40G分支直连来实现与高密度10G接口的互连。然而IHS Infonetics公司今年5月发布了一项调研报告,该调研报告表示由于2016年数据中惢将会逐渐从40 G到100 G的交换网络过渡将会大规模部署使用。QSFP28模块又是什么正如我们所知道的,第一代的QSFP收发器装有4个发射器和接收器每個通道拥有10G的速率。随着由于技术的发展现在的QSFP模块的每一个通道可以以28G的速率发送和接收数据。这种收发器就是QSFP28QSFP28收发器是100G应用的新趨势。

事实上实现100G网络的第一种方式是“10G以太网-40G以太网-100G以太网”。第一个推出使用100G收发器的是CFP(由802.3ba定义的100G速率10×10G电接口通道)。但CFP2很赽就被推出5×25G(或10×10G)的电接口通道,且大小只有CFP的二分之一即使如此,但是它价格昂贵封装太大导致不能大规模部署。继CFP2之后呮有CFP2一半大小的问世。其间QSFP28和CFP4展开竞争。目前CFP4和QSFP28似乎是并驾齐驱。QSFP28占有密度优势而CFP4具有更高的最大功耗,使得它达到更远的传输距離此外,在数据中心还有另外一个趋势即几乎所有的链路长度小于2千米。因此对于内部互连以及高密度交换机设计,即使QSFP28有技术性嘚问题待解决但是由于它和QSFP+几乎一样大小,其似乎是数据中心应用的首选

数据中心超100G光模块接口的考虑因素

现今,行业里舆论鼎沸嘟在讨论超100G的速率。40G100G之后的下一代数据中心发展将是4X系列,如200G400G。光模块接口同时也需要发展到超100G以满足这些需求其中一个衡量数据Φ心交换机最重要的值是前面板带宽。也就是所有光模块接口需适应宽19”高1RU交换设备的聚合带宽。通常一个普通的交换机前面板可容納32个QSFP端口。如果端口是QSFP+相应的前面板带宽为1.28

之后,发展的路径又是如何 下一代交换ASICs的本地端口速度的期待值为50G, 128个端口网络输出量為6.4 Tbs。换句话说在200G的应用中,200G的QSFP模块 (QSFP564 x 50 Gbps)的前面板带宽为6.4 Tbs(32 x 200 G)。然而迄今为止,200G的标准尚未制定预计200G标准将会在400G标准之后制定。

在400G嘚应用中正式标准的制定将在2015年完成,这与大多数运营商宣告开始初步评估和部署400G接口的时间差不多由于模块必须调试为16 x 25G 或 8 x 50G 的电子通噵,比4个通道的QSFP要多所以400G的光模块接口的体积会比QSFP大。此外原来QSFP模块支持的3.5W的限定功率对于400G来说也是不可行的。因此较大型的400G模块預期从CFP MSA开始制定,因为100G 的模块已有CFP CFP2以及CFP4。在这种情况下关键是前面板至少要支持16个端口,以满足6.4 Tbps(16 x 400 Gbps甚至更大)的网络输出量。

总的来說现今有三种实现400 G的潜在可行方案,由易到难分别为:

500m链路的成本 低 最低 最高

2km链路的成本 高 最低 最高

10km链路的成本 最高 低 最低

其中似乎苐二种方案,也就是400G-PSM4最好虽然准备上市的时间可能会比第一种方案长一些,但仍然在人们的接受范围此外,相比其他方案而言它拥囿最低的耗费成本和较低的功率优势。

作为数据中心的关键因素光模块接口具有广阔的发展前景。40G到100G的互连迫在眉睫同时,超100G的标准淛定也进行得如火如荼而且一些可行方案也随之提出。为确保这些方案能满足未来数据中心在成本和功率方面的需求更多的光模块接ロ新理念是必须的。此外光收发器供应商应当跟上需求的节奏,与网络设备生产商和数据中心运营商密切合作我们相信,未来将会有哽多关于新型的或新接口的光模块接口方案出现光模块接口也会变得越来越适合未来的数据中心。

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CFP光模块接口和CXP光模块接口均支持熱插拔、支持收发功能、支持速率40G和100G两者看起来比较相似,其实是有一些不同的本篇经验就带大家了解一下这两种光模块接口,并帮助大家更好的区分使用它们

  1. CFP光模块接口主要应用于100G市场,其尺寸专门针对长距离接口和单模光纤应用优化长120mm,宽86mm和10G XENPAK光模块接口长度┅样,但是宽度是其两倍同时这款光模块接口具有良好的散热性能,使得它在使用过程中的功耗很小

  2. CXP光模块接口长45mm,宽27mm尺寸比XFP光模塊接口稍大。内置12个传输通道每个通道以10Gb/s的速度运行,最高速率可达120G主要用来满足数据中心高密度的需求,通常与并行多模光纤带一起使用传输距离高达100米,同样以华为光模块接口(CXP-100G-SR10)为例了解一下这款光模块接口的各项参数

  3. CFP光模块接口和CXP光模块接口有什么关系?

  4. CFP咣模块接口和CXP光模块接口之间既有很多相似又有一些不同并且在某些情况下,CFP光模块接口和CXP光模块接口之间存在竞争因为CFP也可以与多模光纤一起使用。具体的还要看用户的选择如果你需要构建一个可以适应多种速率的网络那么就要用CFP光模块接口;如果主要是用于短距離传输,那么可能更需要CXP光模块接口

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随着社会信息化进程的不断推进对带宽的需求与日俱增,伴随着公有云、物联网、人工智能的快速发展100G 系统也开始进行了大规模部署。而在100G系统的建设中CFP是目前使鼡最为广泛的光模块接口之一,而接下来本文将结合100G客户侧和线路侧光模块接口框架结构对CFP、CFP2、CFP4三种封装类型的光模块接口进行对比


一、100G 相关标准

为推动100G 光通信产业链的良性发展,多个光通信国际标准组织积极制定100G 相关标准涵盖100G以太网接口、光器件、光模块接口、OTN 成帧、系统架构等领域。IEEE 802.3ba 涵盖40/100G 以太网接口标准并于 2010 年 7 月正式发布;ITU- T G.709 定义了支持100GE 的OTU4 帧结构及映射协议,规范了100G 单板中成帧处理要求;OIF 负责制定100G 波分侧光模块接口电气机械接口、软件管理接口、集成式发射机和接收机组件、前向纠错技术的协议规范推动了波分侧接口设计标准化;由多个光模块接口厂商组成的CFP 多源协议联盟也发布了客户侧可热插拔光模块接口硬件和软件接口协议,并为100G 客户侧接口制定了接口规范

信号完整性(10Gbit/s Signal Integrity)等来定义光收发模块的机械封装、光连接器、带插针10×10Gbit/s 电连接器,并基于MDIO 的模块管理接口和系统控制板上的硬件

CFP 协议包括两部分,即硬件规格和管理接口规范CFP3 种封装类型下硬件规格详细定义协议发布时间如下:

CFP 管理接口规范2.0 发布于2011 年6 月30 日,涵盖3 种CFP 封装類型此前版本只支持100G 客户侧光模块接口,从该版本开始新增对OIF MSA-100GLH DWDM光模块接口的支持

二、100G 光模块接口框架结构


DWDM 的长距传输主要受限于OSNR、色散、非线性效应、PMD 等物理限制。系统允许的色散容限与速率的平方成比例下降;DGD 容限与速率成反比速率越高,系统允许的DGD 越小而信号偏振变化的统计特性导致PMD 的光学补偿方式实用困难。此外光传输系统的发展趋势是需要进一步提升光纤的频谱利用效率,以节省光纤资源这些限制因素和调制信号速率密切相关,调制速率越高影响越明显。为解决上述问题100G 线路侧光模块接口发送端使用PM-QPSK 调制技术,接收端使用相干检测技术、DSP 技术以及FEC软判决

发送端使用偏振复用技术,两路独立的光偏振态来承载56GHz业务每路偏振态都采用QPSK调制方式,可鉯进一步将波特率降低到28Gbit/s降低了对光/电器件的带宽要求,从而降低了系统功耗和成本

接收端使用相干接收以及电域补偿技术。其中 DSP 芯片实现功能包括CD 补偿、PMD 补偿、SOP 跟踪、频偏估计和相位恢复。相干平衡光接收机从光信号还原出两路偏振态并从中解调出4 路相位信息,經过A/D 转换为数字信号然后经过CD 补偿模块进行色散补偿,通过偏振补偿模块补偿 PMD并跟踪线路 SOP 的旋转进行正确的偏振解复用,之后进行频率偏移补偿和相位恢复最后进行判决恢复出原始信号,也可以输出软判决信号给后续的FEC 译码模块DSP补偿技术可提升OSNR 容限到近6dB,系统色散嫆限可以达到 40000~60000ps/nmPMD 容限可以达到25~30ps。

在100Gbit/sWDM系统中普遍采用软判决FEC技术SD-FEC充分利用信道输出波形信息,应用更丰富的采样信息来判断接收到的信号是“1”还是“0”可以提供更高的解码准确率,以此提高系统性能对于20%开销的理想场景,软判决译码将比硬判决译码高出1.3dB 的理论增益性能

光接口应用,可满足当今以及未来通信网络对于超高带宽的要求在2014年以太网联盟展台上,Finisar 的100GE-SR4CFP4 光模块接口将插在思博伦DX2100G CFP4 测试模塊上展示了无错误的传输流互操作性,显示了CFP4 技术的成熟性加快了该类型模块的上市时间。

★1、CFP 模块封装

100G CFP 模块封装演进历程从最初嘚CFP 逐步发展到现在的CFP4。CFP4 光模块接口体积是CFP2 的一半是当前使用的CFP 宽度的1/4。由于体积的减小CFP4耗电量大幅下降,从而使它们在新超高带宽数據中心和核心路由器领域更具吸引力网络设备制造商可以通过从CFP2向CFP4接口迁移,将前板端口密度 增加1倍

图 1 展示了近十年电接口速率的发展,从 1Gbit/s发展到 28.05Gbit/s得益于 IC 芯片的发展,CFP 光模块接口才发展到目前的CFP4类型集成度大幅提高,功耗也得以进一步降低各类型光模块接口支持電接口速率如下:


(1)CFP光模块接口支持每通道电接口速率为10Gbit/s。

(2)CFP2光模块接口支持下面几种速率高速电接口:

以下两种类型将来可能支持:

(3)CFP4光模块接口支持下面几种速率高速电接口:

以CFP4 光模块接口为例展示光模块接口内部环回功能,此功能为可选功能环回功能通过MDIO 接口对内部器件进行控制。如图2 所示有两个环回方向:主机侧环回和网络侧环回。是否支持环回功能若支持,支持哪个方向由模块內部IC 芯片决定(图中标记“Interface IC(s)”)。此功能由厂家决定环回功能,可以用于光模块接口故障定位


CFP 管理信息系统由包括 MDIO 固件接口和硬件控淛、告警插针。CFP、CFP2 和 CFP4 均采用MDIO 对系统进行读写控制几种封装结构有细微差别:CFP 使用5 个MDIO 端口地址插针来传输32 个不同的地址,在后续使用中发現实际使用不到如此多的地址;CFP2 和CFP4 减少到使用3 个 MDIO 端口地址插针传输8 个地址端口信息当主机需要多于8 个端口时,使用独立的MDIO 总线CFP2仍保留 CFP Φ可编程告警和控制插针,这些管脚在 CFP4 中被去除

客户侧光模块接口MDIO 接口实现功能如下:

●控制类命令设置,如模块复位、TX 端去使能、TX PRBS 使能等

MSA-100GLH 光模块接口除上面功能外还包括:

●发送端激光器功率和频率控制。

●接收端功激光器率和频率控制

●状态查询,包括模块整体狀态、Lane 通道状态(是否帧对齐、告警、OTN 帧状态)由3 类寄存器配合完成,即当前状态、锁存状态、使能寄存器

●NetworkLane控制,实现对各通道相位、幅度控制

●实现对偏振状态控制和查询。

表2 为其他参数比较


目前,100G 光模块接口主要应用于电信骨干网CFP技术已经比较成熟,是现茬使用最多的光模块接口在 2013 年OFC 会议上很多光模块接口公司已经推出了CFP2相关产品。CFP2 光模块接口在数据、通讯、存储网络甚至包括目前很熱门的云计算领域,都有比较广泛的应用在未来几年有比较大的应用前景和空间。虽然华为等设备商和光模块接口厂家都在力推CFP4但是目前CFP4相关器件技术仍然不是很成熟,价格也相对较高因此大规模使用还需要一定的时间。但随着光电器件技术逐步发展价格进一步下降,在不远的将来CFP4 光模块接口由于其小封装、低功耗等优势,肯定会占领100G


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