
800G实现之路并非一蹴而就,而是建立在400G的坚实技术基础之上,并通过持续的创新来应对新的挑战。本文将从技术驱动、核心突破、部署挑战及未来展望等方面,勾勒出800G实现的技术演进路径。
800G并非一次革命性的跳跃,而是400G技术的自然演进与扩展。其技术根基深深植根于当前400G的成熟体系。
在400G的基础上,实现800G仍需一系列关键技术的突破。了解800G收发器的核心技术参数,下面这个表格汇总了主流类型的核心规格。
收发器 | 标准 | 接口/封装 | 扇出 | 光纤类型 | 传输距离 | 光纤芯数 | 连接器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
800G-SR8 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | OM3/OM4/OM5(多模) | ≤ 100m (OM4/OM5) | 16 (8Tx + 8Rx) | 16F/24F MTP |
800G-DR8 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | 单模 | 500m | 8(4Tx + 4Rx) | 12F/16F MTP |
800G-2FR4/FR4 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | 单模 | 2km | 2(1Tx + 1Rx) | 双工 LC / 双 CS |
800G-LR4 | IEEE 802.3ck及相关MSA | QSFP-DD800, OSFP | 支持 | 单模 | 10km | 2(1Tx + 1Rx) | 双工 LC |
800G ZR/ZR+ | OIF Implementation Agreements | QSFP-DD | 支持 | 单模 | 80km-120km以上(ZR+Pro) | 2(1Tx + 1Rx) | 双工 LC |
800G以太网由 IEEE 802.3ck工作组标准化,其物理层基础建立在 PAM4(4级脉冲幅度调制)技术上。PAM4每个符号周期可传输2个比特,使单通道100Gbps的速率得以实现,从而聚合达到800G的总带宽。
在硬件机械规格和互联互通性方面,则由多个MSA组织制定关键规范。其中,QSFP-DD800外形是当前主流,它在QSFP-DD基础上增强,优化信号完整性和散热,并保持向后兼容性。OSFP外形略大,散热能力更优,为800G及更高速率设计。
对于超长距离传输,OIF制定的 800G ZR标准采用相干光学技术,实现在一对光纤上传输800G信号至80公里以上 。
800G光模块的物理接口和连接器选择与传输方案紧密相关。
1、数据中心内部(短距)
2、数据中心园区互联(中长距)
3、数据中心互连/DCI(长距):对于40公里甚至80公里的超长距离互联,则需要采用800G相干光模块技术。
800G只是一个驿站。技术演进的下一个目标是1.6T(1600G)。其实现路径可能有两种
在800G数据中心时代,RoCE交换机以其卓越的设计,完美呼应了技术演进的核心需求。我们基于QSFP112-DD可插拔的模块架构,为客户提供从400G平滑升级的路径。通过强化PAM4信号完整性管理,确保单通道100G的稳定性能。同时,我们支持800G光模块(SR8/DR8等) 和灵活的端口扇出功能,轻松应对从机柜内到DCI的各种互联场景。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
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