10G光網(wǎng)絡(luò)以激光優(yōu)化50um多模光纖(OM3)作為首選的傳輸介質(zhì),在數(shù)據(jù)中心和局域網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)得以悄然應(yīng)用。OM3光網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化了光纖通信路由與空間利用率,簡(jiǎn)化了安裝施工與系統(tǒng)測(cè)試,在降低能耗和制冷方面表現(xiàn)不俗,并且支持系統(tǒng)設(shè)備與配線面板的高密度部署。事實(shí)上,2芯光纖的串行傳輸已經(jīng)成為用于以太網(wǎng)和光纖通道技術(shù)達(dá)到10G速率的傳輸方式。而OM3并行光學(xué)技術(shù)已成為支持未來在100米到300米短距離傳輸中達(dá)到32G到100G以及更高速率的傳輸方式。
本文旨在闡述10G光學(xué)連接的益處,以及對(duì)OM3光纖在以太網(wǎng)、光纖通道和InfiniBand應(yīng)用中的并行光學(xué)傳輸技術(shù)方面提供建議。
OM3光纖
2002年3月份頒布了激光優(yōu)化50um多模光纖標(biāo)準(zhǔn):TIA/EIA-492AAAC。該光纖經(jīng)850nm波長(zhǎng)激光優(yōu)化,包括最小2000MHz-km有效模式帶寬。采用850nmVCSEL(波長(zhǎng)垂直腔體表面發(fā)光)激光器傳輸系統(tǒng)相對(duì)1300nm波長(zhǎng)系統(tǒng)則具有更為可觀的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。OM3光纖最初在ISO/IEC-11801標(biāo)準(zhǔn)的第二版中命名,目前被TIA標(biāo)準(zhǔn)采用,可參閱TIA-568, Rev C。除OM3光纖之外,OM1和OM2光纖被分別命名為標(biāo)準(zhǔn)的62.5nm和50nm多模光纖。詳見表一。
10G光學(xué)連接
相比較10GBASE-T六類和超六類銅纜連接的網(wǎng)絡(luò),以850nm的OM3光纖連接的10GBASE-SR網(wǎng)絡(luò)可為數(shù)據(jù)中心提供更為可觀的巨大價(jià)值。
能夠支持更遠(yuǎn)的傳輸距離
OM3光纖的有效模式帶寬2000MHz-km,可以支持10G數(shù)據(jù)速率傳輸距離達(dá)到300米,而10GBASE-T的超六類銅纜限定在100米以內(nèi)。按照行業(yè)專家的說法,OM3光纖可支持諸如16G和32G光纖通道和100G以太網(wǎng)乃至更高數(shù)據(jù)速率的平滑演進(jìn),而六類和超六類銅纜無法超越10G的數(shù)據(jù)傳輸速率。
能夠支持更高密度的設(shè)備接口
SFP+ 850nm光收發(fā)器可輕而易舉支持交換機(jī)網(wǎng)卡高達(dá)48以上端口。對(duì)UTP/STP銅纜而言,傳輸距離可達(dá)到100米的網(wǎng)口密度最大設(shè)計(jì)為8個(gè)端口。當(dāng)距離小于30米,可建議16個(gè)端口。銅纜系統(tǒng)中不斷提高的工作頻率和模擬數(shù)字信號(hào)的精確處理需要額外的電源來支持,過高的能耗決定了傳統(tǒng)的銅纜端口密度不可能大。
能耗與制冷
10G光交換機(jī)與服務(wù)器光網(wǎng)卡在運(yùn)行時(shí)能耗方面,比10G的UTP/STP的銅設(shè)備要少得多。相比而言,10G的SFP+光收發(fā)器的每端口功率典型值為0.5瓦,而10GBASE-T的傳統(tǒng)交換機(jī)每端口要消耗15瓦。顯然,10G光網(wǎng)絡(luò)以其低能耗和二氧化碳的低排放量實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心的”綠色”。制冷能耗隨網(wǎng)絡(luò)元件耗能而增長(zhǎng)。圖一呈現(xiàn)了10GBASE-SR和10GBASE-T在節(jié)電方面的整體比較。