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Quelle est la différence entre le DWDM QSFP-DD 400G et le DWDM QSFP-DD 400G OIF cohérent:

2026-01-22

Dernières nouvelles de l'entreprise sur Quelle est la différence entre le DWDM QSFP-DD 400G et le DWDM QSFP-DD 400G OIF cohérent:

Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Agence européenne pour l'environnement et la sécurité.

C'est une excellente question qui touche à une distinction fondamentale dans le domaine des émetteurs-récepteurs optiques à grande vitesse.

En termes simples, le400G OIF Coherent DWDM QSFP-DD est un sous-ensemble spécialisé et avancé de la catégorie plus large 400G DWDM QSFP-DDLe facteur le plus important estl'utilisation de technologies de détection cohérentes.

Voici une ventilation détaillée de leurs différences:

dernière affaire concernant Quelle est la différence entre le DWDM QSFP-DD 400G et le DWDM QSFP-DD 400G OIF cohérent:  0

Distinction fondamentale: détection directe contre détection cohérente

 
 
Caractéristique Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Technologie de base Détection directe (DD) Détection cohérente (cohérente)
Format de modulation Plus simple, par exemple, PAM4 Compliqué, par exemple DP-16QAM, DP-QPSK
Portée Portée plus courte, généralement ≤ 80 km (ZR) Longues distances, généralement 80 km~120 km+ (ZR), allant jusqu'à des centaines de kilomètres
Tolérance à la dispersion Faible, nécessite une compensation externe (par exemple, DCM) Extrêmement élevé, compensé par des algorithmes DSP avancés
Exigence relative au RNOS Plus haut Sensibilité du récepteur inférieure et supérieure
Niveau d'intégration DSP électrique et composants optiques inférieurs et séparés Très haut, sous-ensemble optique cohérent intégré avec un DSP plus puissant
Consommation d'électricité Relativement inférieur (~ 10 W+) Relativement plus élevé (~ 14W - 18W)
Coût Relativement inférieur Relativement élevé
Application typique Accès au métro, interconnexion des centres de données (DCI) < 80 km DCI à longue distance, Métro Core, Réseaux régionaux
Organisme de normalisation IEEE, MSA (par exemple, MSA QSFP-DD) OIF (Forum sur les réseaux optiques sur Internet)définit les accords de mise en œuvre et les facteurs de forme

Une explication détaillée

1. 400G DWDM QSFP-DD

Le terme "DWDM" désigne ici généralement unModule gris (couleur) DWDM.

  • Comment cela fonctionne:Il emploieDétection directeIl utilise un laser à longueur d'onde fixe (généralement réglable pour correspondre aux réseaux DWDM ITU) et module le signal électrique sur l'intensité de la lumière en utilisant des formats tels que PAM4.Le récepteur utilise une photodiode pour détecter les changements de puissance optique pour récupérer le signal.

  • Limites:

    • Sensible aux déficiences des fibres:Des effets tels que la dispersion chromatique (CD) et la dispersion du mode de polarisation (PMD) dégradent gravement le signal, limitant la portée.

    • Requiert une fonction incolore:Pour fonctionner dans un système DWDM, il doit intégrer unLaser réglablepour régler sa longueur d'onde sur un canal spécifique de l'UIT.

    • Portée limitée:Généralement utilisé pour la portée "ZR", autour de 80 km. Les distances plus longues nécessitent des amplificateurs de fibres dopées à l'erbium externes (EDFA) et des modules de compensation de dispersion (DCM), ce qui ajoute de la complexité et des coûts.

2. 400G OIF DWDM QSFP-DD cohérent

L'étiquette "OIF cohérent" est un identifiant clair.

  • Comment cela fonctionne:Il emploieDétection cohérenteLa technologie, qui représente une miniaturisation de la technologie de base à longue distance.

    • Émetteur:Utilise un laser à haute pureté et stable en phase et unModulateur de QIpour effectuer une modulation très complexe (par exemple, 16QAM) sur l'amplitude, la phase et la polarisation de la lumière (généralement à double polarisation).Cela regroupe une capacité de données extrêmement élevée (400G) sur une seule longueur d'onde.

    • Récepteur:Utilise un autre laser local (oscillateur local) pour "mixer" (interférer) avec le signal optique entrant. Ce processus traduit l'information complète de phase et d'amplitude dans le domaine électrique.Un très puissantProcesseur de signal numérique (DSP)puis démodule le signal etcompense numériquement en temps réelpour toutes les détériorations des fibres (dispersion, effets non linéaires, rotation de polarisation, etc.).

  • Les avantages:

    • Portée étendue:En raison de la sensibilité supérieure du récepteur et du puissant DSP, il peut atteindre 120 km ou plus en une seule portée sans DCM externes.

    • Efficacité spectrale élevée:Transmet plus de données dans la même bande passante du spectre optique.

    • Conception simplifiée des liens:Élimine le besoin de déployer et de gérer des DCM externes, réduisant la complexité opérationnelle.

Pourquoi le même facteur de forme QSFP-DD?

Les deux types adoptent leLe modèle QSFPfacteur de forme àassurer la compatibilité avec les ports de commutateur/routeur existantsCela permet aux fournisseurs d'équipements réseau (comme Cisco, Juniper, Arista) de brancher ces optiques avancées directement dans leurs emplacements 400G standard à haute densité.Il élimine la nécessité de concevoir des, cartes de ligne haute puissance pour les applications longue distance, permettant une "convergence" des fonctions de routeur et de transport.

Résumé

  • Les données sont fournies par les autorités compétentes.C' est comme unvoiture de sport hautes performances.

    • Il est très rapide (400G) et excelle sur une piste courte dédiée, lisse (metro / DCI à courte portée).nécessitant un soutien important (appareil de compensation externe).

  • Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.C' est comme unvéhicule d'expédition de haut niveau.

    • Il est tout aussi rapide (400G) mais est équipé de la technologie la plusSystème tout terrainIl gère automatiquement les conditions routières difficiles et complexes (dispersion des fibres, non-linéaires) et est conçu pour surmonter des terrains longs et difficiles (DCI longue distance, réseaux régionaux).Bien que plus coûteux et avec une consommation de carburant plus élevée (puissance), ses capacités sont révolutionnaires.

Conclusion:Si votre besoin dépasse 80 km, ou si vous désirez une marge de réseau importante et une gestion simplifiée des liaisons même à moins de 80 km, vous devriez choisir leLes résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.Pour les applications DWDM de moins de 80 km, la normeLes données sont fournies par les autorités compétentes.offre une solution plus rentable.

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