为了更好地理解,我们将根据场景的目标以及通过实施 400G 解决方案解决的各个方面进一步分解场景。
数据中心网络
数据中心 400G 光学演进的原因
东西向流量的繁荣是引发对400G光模块解决方案需求的主要原因之一。现有数据中心可以分为传统数据中心和云数据中心,其中传统数据中心管理南北流量,而云数据中心管理东西流量。这是传统数据中心被云数据技术快速取代的主要原因。
两者的另一个重要区别是光模块的使用,而传统DC使用的是10G低速光模块。相反,100G高速光模块是云DC的机制。另一个值得一提的原因是,主要使用云数据中心的服务是那些对数据传输要求最高的服务,如机器学习和人工智能。东西向流量的增加要求在单个服务器上增加光模块的使用。
点对点互连
让我们描述一些通信服务提供商 (CSP) 的用例,他们希望将现有的 IP 光网络升级到 400G。该图显示了在路由器中利用400G 相干光学进行点对点连接(例如数据中心互连)的连接类型。在最好的情况下,CSP 将以不需要中间再生的方式将可插拔 400G 光学器件用于 400GE 路由器端口。400ZR 光学器件可用于长达 120 公里的链路,而 400ZR+ 可用于长达 500–750 公里的链路。这些点对点连接也可用于有线电视运营商、移动网络运营商等更广泛的应用。
城域综合承载网
城域综合承载网采用400G光方案的原因
通过宽带提供的服务数量迅速增加,使得 400G 光学解决方案成为处理聚合的理想选择。移动宽带业务、4K及高清视频、物联网、车联网等业务的引入,对承载网各项关键性能指标提出了更高的要求。这是因为低延迟与超高带宽、多通道架构和增强可靠性的结合对于 100G 互连网络来说是一项难以管理的任务。这就是为什么 400G 光解决方案获得如此多关注的原因。
城域综合承载网的目标是什么?
与数据中心相比,承载网络的性能和可靠性要求相当高。这是因为他们的目标是降低传输成本、提高可靠性和远距离传输。数据中心互联距离超过80m到2公里,承载网要求在10-80公里之间。
运营商承载网络具有与数据中心相同的方法来实现预期目标。它们包括提高波特率、通过使用更高阶调制和使用更多通道来降低传输成本。由于之前已经涵盖了这些场景,我们将继续了解更多高性能 LAN 波分复用的使用。
结论
400G网络,以及光解决方案,正在日新月异地逐步替代现有架构。毫无疑问,它会成为未来的新常态。考虑到规范和实施,存在许多问题。在本文中,我们深入探讨了400G光解决方案的应用场景及其为数据中心网络和城域综合承载网带来的便利。随着宽带服务数量的增加,400G 光解决方案必将席卷该行业。