Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae technoleg Ethernet wedi'i defnyddio'n helaeth yn y parc busnes, band eang cartref, rheolaeth ddiwydiannol, monitro diogelwch a meysydd eraill, bydd y dyfodol mwy o led band, oedi amser is technoleg Ethernet yn treiddio ymhellach i'r gweithgynhyrchu deallus, y ddinas ddeallus, Gall awtobeilot, 5 G dwyn, cyfrifiadura cwmwl, canolfan ddata, fel golygfa, effeithio ar ein bywyd trwy'r amser.
Mae Ethernet hefyd yn tyfu mewn cyflymder ar gyfer cymwysiadau newydd, o 10 M a 10 0M i ddechrau i 400 G a safonwyd yn ddiweddar. Gan ymateb ymhellach i'r angen i ganolfannau data ddyblu eu gallu switsh bob dwy flynedd, yn 2018, mae cynghrair Ethernet wedi ei gwneud yn glir bod y genhedlaeth nesaf o gyfraddau Ethernet, 800 G a {{5} Bydd 6 t ar gael yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.
Er mwyn cefnogi'r gyfradd rhyngwyneb gyfatebol, rhaid rheoleiddio'r dechnoleg modiwl optegol gyfatebol. Mae manylebau rhyngwyneb Ethernet cyfredol yn cyfateb i gyfradd y modiwl optegol, pellter trosglwyddo a rhyngwyneb trydanol. Ar hyn o bryd, mae'r safonau anghyflawn yn canolbwyntio'n bennaf ar 25 G / 50 G EPON, 100 G FR / LR, 400 G FR 4 / lr {{ 4}} - 6, a 100 G / 4 00G 80 km ZR. Mae gwahanol bellter manyleb PMD gwahanol, mewn gwirionedd ar dechnoleg y modiwl optegol yn cyfateb yn fras i'r laser / modulator, mae VCSEL defnydd cyffredinol o multimode, pellter hir yn gyffredinol yn defnyddio EML, efallai y bydd angen i ZR ddefnyddio modiwleiddio IQ cydlynol, yn amlwg gyda'r cynnydd yn y pellter trosglwyddo. , mae techneg modiwleiddio yn fwy a mwy cymhleth, hefyd yn golygu bod y gost yn uwch ac yn uwch.
Ymhlith y safonau hyn, modiwleiddio 50 G PAM 4 yw'r allwedd, gan ddod yn sail i 50 G i 400 safonau rhyngwyneb G.
O ran y safonau rhyngwyneb optegol 80 km a ganolbwyntiwyd yn ddiweddar ar gyfer cymwysiadau DCI a CATV, sefydlodd IEEE y gweithgor 80 2. 3 ct mor gynnar â mis Tachwedd {{{{1 {{26 }}}}}} i ddechrau llunio safonol. Y DCI yw {{4}} G / {{5}} km, a'r CATV yw 100 G / {{5}} km. Yn y ddau gymhwysiad ZR hyn, mae'r diwydiant cyfredol yn credu mai dim ond trwy dechnoleg cydlyniant digidol y gall gyflawni'r lefel 80 km o drosglwyddo cyflym, a bod angen iddo hefyd ddefnyddio WDM i wella gallu ffibr sengl. Yn ogystal, o ran FR / LR, lansiwyd safon rhyngwyneb lefel {{10}} km / 10 km, IEEE 80 2. {{1 3}} cu wedi'i lansio 100 GBASE FR / LR a {{4}} GBASE FR 4 / LR 4 yr orymdaith ddiwethaf. Ffocws y gyfres hon o safonau yw cyflwyno modiwleiddio 100 G PAM 4 a gridiau tonfedd amlblecs CWDM. O'i gymharu â 50 G PAM 4, mae gan y gyfradd tonnau sengl uwch y fantais o leihau nifer y dyfeisiau transceiver a lleihau'r gost. Oherwydd bod tonfeddi CWDM wedi'u gosod rhwng {{10}} 0nm oddi wrth ei gilydd, caniateir laserau heb eu rhewi, gan leihau costau ymhellach. Yn amlwg, mae cyflwyno technoleg sianel sengl 100 G yn fuddiol i weithredu modiwlau optegol cyflym i leihau costau a gwella gweithgynhyrchedd yn effeithiol (mae'n haws gwneud llai o sianeli, modiwlau optegol). Yn ogystal, mabwysiadodd y 80 2. {{1 3}} bs a gweithgorau CD gynllun aseiniad tonfedd LAN WDM. Yn amlwg, dim ond 80 0GHz (4. 5 nm) yw cyfwng tonfedd LAN WDM, felly mae angen iddo ddefnyddio TEC i reoli'r symudiad tonfedd. Fodd bynnag, mae'n gweithio ger gwasgariad sero o-band, ac mae'r gwasgariad yn ystod trosglwyddiad cyflym yn effeithio llai arno. Mewn cyferbyniad, gall gwasgariad mawr effeithio ar drosglwyddiad CWDM, yn enwedig o'i gymharu â MZM; Mae gan EML ddylanwad chirp o hyd, a allai fod yn her i {{4}} GBASE LR. 80 2. Mae 3 hefyd o'r farn bod hyn {{4} } Dim ond hyd at 6 km y gall G ei gynnal, sef {{4}} bbase-lr 4 - 6. Fodd bynnag, ar gyfer gweithgor MSA 100 G / lamda, fe wnaethant fabwysiadu gwahanol donfeddi i ddatrys y broblem gwasgariad, felly diffiniodd MSA y {{4}} gbase-lr 4 - 6 a {{4}} gbase-lr 4 - 10 manylebau.
Ar gyfer 800 G rhyngwynebau optegol, sefydlwyd dau weithgor MSA yn 2019, un qsfp-dd 800 MSA a'r llall 800 G MSA Pluggable. Yn y papur gwyn 800 G sydd newydd ei ryddhau, ystyrir y gellir defnyddio sianel sengl {{6}} G PAM 4 i gyflawni 800 G SR, a gellir defnyddio sianel sengl {{6}} G neu 200 G i gyflawni senarios DR a FR. Ar gyfer 1 dilynol. 6 t, efallai y bydd angen sianel sengl 200 G. Ar gyfer LR / ER / ZR a chymwysiadau pellter hir 800 G eraill, bydd technoleg cydlyniant digidol yn ddewis mwy addas.
Ar hyn o bryd, yn y rhyngwyneb â chyfraddau islaw 400 G, sianel sengl 50 G PAM 4 a 100 G PAM 4 yw'r dulliau modiwleiddio prif ffrwd, tra bod ar gyfer cyfraddau uwch na 800 G, mae'n debyg y bydd y sianel sengl 200 G PAM 4 a thechnoleg gydlynol hyd yn oed yn dominyddu, efallai tair neu bedair blynedd, bydd y galw hwn yn dod i'r amlwg.
At ei gilydd, mae IEEE 802. 3 yn diffinio perfformiad ffotodrydanol cyffredinol y trosglwyddydd optegol a'r derbynnydd yn unig. Mae paramedrau penodol fel maint mecanyddol, diffiniad PIN, diffiniad rhyngwyneb rheoli, ac ati yn cael eu nodi gan y diwydiant {{2}} # 39; s protocol aml-ffynhonnell MSA. Ar hyn o bryd, defnyddir amrywiaeth o fanylebau MSA ar gyfer modiwlau optegol plwg poeth yn helaeth. Ar gyfer 100 G, CFP / CFP 2 / CFP 4 ac OSFP yw'r rhai mwyaf poblogaidd, tra am fwy na 100 G (2 00G / {{ 10}} G), mae'r diwydiant yn fwy tueddol o QSFP-DD, OSFP.
Rhaid dweud, gyda thwf cyflym traffig canolfannau data mewnol, y bydd capasiti'r switsh, dwysedd porthladdoedd a chyfradd y rhyngwyneb yn wynebu heriau difrifol. Yn benodol, bydd y llwybr PCB rhwng y modiwl optegol 0010010 # 39; s porthladd a'r switsh 0010010 # 39; s sglodyn newid mewnol yn effeithio ar gyfanrwydd y signal, a bydd y defnydd pŵer ar y panel switsh 0010010 # 39; s hefyd yn dod yn dagfa. Er mwyn mynd i'r afael â'r ddau, mae'r diwydiant hefyd yn archwilio cyfleoedd newydd i ddisodli'r modiwlau optegol plygadwy cyfredol.














































