100G模块产品的比较

单通道芯片的速率达到25g后,100g sr10逐渐被100g sr4取代。光模块的器件变少,成本降低,真正实现了低功耗,低密度,低成本,这也正是100g sr4能在数据中心广受欢迎的关键原因。可是100g sr4的传输距离最高只能到100m,对于数据中心中距离的传输非常有限,因此在成本考虑下,100g qsfp28 cwdm4和psm4解决了数据中心中距传输需求。100g qsfp28 lr4则承担10km的传输需求。随着产品更新优化,100g qsfp28 lr4的成本下降,100g qsfp28 cwdm4 和 100g qsfp28 psm4的优势就不是那么明显了,逐渐被100g qsfp28 lr4 取代。
①100g qsfp28 cwdm4和100g qsfp28 psm4的比较
从传输距离来看,100g cwdm4和 100g psm4的传输距离都可以达到2km,都可作为数据中心中距传输的方案选择。在方案上,两者有很大的不同,100g cwdm4有4个波长,1271/1291/1311/1331,每个波长的间隔为20nm,采用dml(direct modulated laser)直接调制激光器的注入电流来实现信号调制,同时cwdm4用2根单模光纤完成信号的收发。100g psm4波长为1310nm,采用4个集成的硅光子调制器和一个分布反馈激光器,并使用8芯mpo线缆,4发4收,以单通道25g速率完成信号发射与接收。产品不断更新迭代,cwdm4和psm4模块的成本不相上下,价格优势很明显。但是由于mpo线缆比lc线缆的成本要贵跟多,所以在距离相对较远的情况下,psm4的总体成本要高于cwdm4。具体的方案选择,需要根据数据中心现场需求来决定。
②100g qsfp28 cwdm4和100g qsfp28 lr4的比较
cwdm4和lr4在方案中有很大的区别,因为lr4需要完成10km的传输任务,因此对器件方案的要求也会很高。lr4采用eml(electro-absorption modulated laser)电吸收调制激光器。eml包含在cwdm4中用到的直接调制激光器dml和eam调制器,两部分一起完成长达10km远的信号发射。从原理上讲,lr4和cwdm4是类似的,都是使用mux和demux完成信号的合波和分波,但cwdm4的波长间隔为20nm,lr4的波长为4.5nm,通道间隔越小,对光学合波分波的器件要求就越高,自然lr4的成本也会比cwdm4的成本会高。


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