La voie vers le 800G - de nouvelles normes Ethernet pour plus de vitesse

  

Applications monomodes et multimodes pour 800G

La croissance du cloud et surtout le développement des data centers hyperscale font avancer les normes de transmission pour des réseaux Ethernet encore plus rapides. En particulier, les applications d'intelligence artificielle (IA) ou d'apprentissage automatique (machine learning) ainsi que la tendance croissante au travail à domicile entraînent une augmentation de la bande passante.

Le protocole Ethernet supportera donc des vitesses de 800 Gbit/s dans un avenir proche. En outre, l'Alliance Ethernet travaille déjà sur une vitesse de transmission de 1,6 TBit/s qui fera suite aux 800 Gbit/s. Compte tenu de la croissance significative de la vitesse, il est prévu de planifier une vitesse Ethernet de 3,2 TBit/s d'ici 2025 et de 6,4 TBit/s d'ici 2028.

  

La transition des transceivers 400G vers 800G

En raison de l'augmentation des besoins en bande passante, la demande de transceivers optiques 800G a également augmenté, une tendance inévitable pour les années à venir. Selon les études de marché, le 400G a atteint son point culminant en 2023, et le 800G s'imposera d'ici 2025. Cette évolution sera notamment stimulée par les hyperscalers. Selon les estimations de notre chef de produit Harald Jungbäck, cette évolution sera sensible à partir de 2025 pour les petits utilisateurs ou même pour les grands data centers d'entreprise.

  

Spécifications OSFP 800G

  

Applications monomodes OSFP 800G basées sur la technologie 400G

La norme 800GBASE-R définit la couche principale des réseaux 800G. Toujours basée sur les voies 106,25G existantes qui ont été introduites avec Ethernet 400G, cette spécification 800GBASE-R vise à doubler le nombre total de voies en passant de 4 à 8 en PCS (Physical Coding Sublayers), pour obtenir une plus grande largeur de bande passante.

800G-DR4: La transmission de données de 800 Gbit/s s'effectue via quatre canaux de transmission parallèles full-duplex (lanes) de 200 Gbit/s chacun avec codage PAM4 (4x200G=800G). Portées : de 1 à 2 km.
Connecteurs possibles : 4 x MDC duplex monomode ou 4 x SN duplex monomode

800G DR8 Stecker
Singlemode MDC
Singlemode MDC

MDC 4x (Quad-MDC)

©US Conec Ltd.

Singlemode SN PC 0°
400G-DR4-SN4
Singlemode SN PC 0°

SN 4x (Quad SN)

© SENKO Co. Ltd.

  

800G-FR4: La transmission de données de 800 Gbit/s s'effectue via quatre canaux de transmission parallèles full-duplex (lanes) de 200 Gbit/s chacun avec codage PAM4 (4x200G=800G). Portées : de 1 à 2 km.
Connecteur : LC-Duplex monomode.

Singlemode LC-Duplex
Singlemode LC-Duplex

LC-Duplex

  

800G-DR8: La transmission de données de 800 Gbit/s s'effectue via huit canaux de transmission parallèles full-duplex (lanes) de 100 Gbit/s chacun avec codage PAM4 (8x100G=800G). Portée : un jusqu'à 2 km et un jusqu'à 10 km.
Connecteurs possibles : MPO/MTP® monomode 16 ou double SM MPO/MTP ® 4+4 OCTO, 4 x monomode MDC duplex ou 4 x monomode SN duplex.

Singlemode MPO/MTP®
400G DR4 MTP Octo
Singlemode MPO/MTP®

4 + 4 (OCTO) with an APC 8° oblique cut

Singlemode MDC
Singlemode MDC

MDC 4x (Quad-MDC)

©US Conec Ltd.

Singlemode SN PC 0°
400G-DR4-SN4
Singlemode SN PC 0°

SN 4x (Quad SN)

© SENKO Co. Ltd.

Singlemode MPO/MTP®
Singlemode MPO/MTP®

MPO/MTP® 16 with an APC 8° oblique cut

  

En outre, la spécification 800G-PSM8 est fortement encouragée par Google : la transmission de données de 800 Gbit/s s'effectue via huit canaux de transmission parallèles full-duplex (lanes) de 100 Gbit/s chacun avec codage PAM4 (8x100G=800G). Portées : jusqu'à 100 m. Connecteur : Monomode MTO/MTP® 16 
(Source: Google @ OFC 2021, Monday SpE8, “OSA Booth, Tech Talk: Optics to Scale the Datacenter Network”)

Singlemode MPO/MTP®
Singlemode MPO/MTP®

MPO/MTP® 16 with an APC 8° oblique cut

  

Applications multimodes OSFP 800G

800G-SR8: La transmission de données de 800 Gbit/s s'effectue via huit canaux de transmission parallèles full-duplex (lanes) de 100 Gbit/s chacun avec codage PAM4 (8x100G=800G). Portées : jusqu'à 50 m. Connecteurs possibles : MPO/MTP® 16 Multimode APC 8° ou MPO/MTP® Dual MM 4+4 OCTO, 4 x OM5 / OM5 MDC Duplex ou 4 x OM5 / OM5 Multimode SN Duplex. Jusqu'à une longueur de transmission de 50 m, le système de câblage PreCONNECT® SEDECIM de Rosenberger OSI convient parfaitement.

Multimode MPO/MTP®
Multimode MPO/MTP®

4 + 4 (OCTO) with an APC 8° oblique cut

Multimode MDC
Multimode MDC

MDC 4x (Quad-MDC)

©US Conec Ltd.

Multimode SN PC 0°
Multimode SN PC 0°

SN 4x (Quad SN)

© SENKO Co. Ltd.

Multimode MPO/MTP®
Multimode MPO/MTP®

MPO/MTP® 16 with an APC 8° oblique cut

  

Connecteurs possibles

Comme on peut le voir dans l'aperçu des différentes applications, différentes faces de connecteurs fibre optique sont représentés ici : connecteurs LC, connecteurs MDC, connecteurs SN et connecteurs MPO/MTP® en plusieurs variantes

Le connecteur MDC (MDC =Miniature Duplex Connector) de US Conec, Ltd. et le connecteur SN (SN = Senko Nano) de SENKO Co. Ltd. ont un facteur de forme très petit et sont classés dans la catégorie des connecteurs VSFF (Very Small Form Factor). Ils confirment ainsi l'évolution des connecteurs fibre optique vers des types de connecteurs extrêmement compacts et peu encombrants. L'objectif est de continuer d'augmenter la densité des ports dans les data centers.

Selon notre chef de produit Harald Jungbäck, le connecteur MDC a le potentiel de remplacer le connecteur de masse LC-Duplex, car il a été conçu comme Media Dependent Interface (MDI) ou interface optique des nouveaux transceivers OSFP, QSFP-DD et SFP-DD. Rosenberger OSI a donc décidé d'être le premier fabricant de câbles à favoriser officiellement le connecteur MDC dès septembre 2019.

  

Solutions de câblage pour réseaux de data centers 800G

Il existe de nombreuses solutions pour préparer un réseau aux applications 400G et aux futures applications 800G. Un système de câblage évolutif, qui s'adapte rapidement et facilement à l'évolution des besoins de votre data center, permet une migration aisée. Quelle est la feuille de route technologique de votre entreprise ? Votre infrastructure informatique est-elle prête à répondre aux exigences croissantes en matière de vitesse ? Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à contacter nos experts.

  

Câblage point à point 800GBASE-DR8/PSM8

Cordons de brassage PreCONNECT® SEDECIM

Trunk Breakout PreCONNECT® SEDECIM

Part front plates 1/3 MTP®

Connecteur MTP® 16

  

800GBASE-DR8/PSM8 vers 8x50/8x100G SR/SW

Port-breakout avec harness MTP®

Cordons de brassage PreCONNECT® SEDECIM

Trunk Breakout PreCONNECT® SEDECIM

Harness LCC PreCONNECT® SEDECIM MTP®

Connecteur LCC

Cordons de brassage PreCONNECT® SEDECIM

Connecteur MTP® 16

  

Port-Breakout avec cassettes de modules MTP®

Cassette modulaire 1/3 MTP®

Part front plates 1/3 MTP®

Cordons de brassage PreCONNECT® SEDECIM

Connecteur MTP® 16

Trunk Breakout PreCONNECT® SEDECIM

Connecteur LCC PPB

Cordon de brassage LCC-PPB PreCONNECT® SEDECIM

  

Port-breakout avec unité de port-breakout

Cassette modulaire 1/3 SMAP-G2 HD
2 x LC8 SM 1 x MTP®16 avec pigtail

Cordon de brassage LCC-PPB PreCONNECT® SEDECIM

  

Author:
Harald Jungbäck, chef de produit systèmes de câblage fibre optique

Harald Jungbäck dispose de connaissances approfondies dans le domaine de la fibre optique qu'il a acquises au cours de ses nombreuses années d'activité dans l'entreprise Rosenberger OSI. Il a commencé sa carrière en 1993 dans le développement de produits et de processus de fabrication. Aujourd'hui, il occupe le poste de chef de produit et porte dans cette fonction la responsabilité de l'élargissement conséquente de l'offre de produits ainsi que du processus d'innovation technologique dans ce domaine.

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