Tipovi optičkih primopredajnika se proizvode za aplikacije
Nov 07, 2025|

Tipovi optičkih primopredajnika se proizvode da zadovolje specifične zahtjeve primjene, uključujući udaljenost prijenosa, brzinu prijenosa podataka, mrežni protokol i uvjete okoline. Različiti faktori forme primopredajnika kao što su SFP, QSFP i OSFP su dizajnirani za različite slučajeve upotrebe-od kratkih-konekcija za data centar na talasnim dužinama od 850 nm do dugo{4}} telekomunikacionih veza na 1550 nm.
Tržište optičkih primopredajnika dostiglo je 14,7 milijardi dolara u 2025. i predviđa se da će porasti na 42,5 milijardi dolara do 2032. godine, prvenstveno zbog širenja data centra i implementacije 5G. Ovaj rast odražava kako proizvođači kontinuirano prilagođavaju dizajn primopredajnika kako bi se uklopili u razvojne zahtjeve mreže.
Pristup{0}}pristup proizvodnje vođen aplikacijom
Proizvođači primopredajnika ne stvaraju proizvode proizvoljno. Svaki tip primopredajnika sa optičkim vlaknima proizlazi iz specifičnih mrežnih zahtjeva koji definiraju njegove optičke karakteristike, potrošnju energije, faktor oblika i strukturu troškova.
Data centri predstavljaju 61% potražnje za optičkim primopredajnicima u 2024, što ih čini primarnim pokretačem inovacija primopredajnika. Ovi objekti zahtijevaju različite primopredajnike za različite uloge: moduli kratkog-dometa povezuju servere unutar stalka, primopredajnici srednjeg{2}}primopredajnika povezuju slojeve agregacije, a dugo-koherentna optika omogućava međusobno povezivanje centara podataka u gradskim područjima.
Telekomunikacione mreže zahtijevaju primopredajnike optimizirane za različita ograničenja. Pružatelji usluga trebaju module koji izdržavaju teška vanjska okruženja uz održavanje integriteta signala na rasponima od 80-120 kilometara. Mreže preduzeća daju prioritet isplativosti i kompatibilnosti sa postojećom infrastrukturom.
Pristup proizvodnje varira ovisno o primjeni. Primopredajnici velikih{1}}data centara koriste silikonsku fotoniku za postizanje ekonomije obima. Telekomunikacioni primopredajnici na daljinu{3}}uključuju sofisticiranu digitalnu obradu signala za koherentnu detekciju. Industrijske primjene zahtijevaju robusne dizajne ocijenjene za temperaturne opsege od -40 stepeni do +85 stepeni.
Tipovi primopredajnika u podatkovnim centrima
Moderna arhitektura podatkovnih centara pokreće kontinuiranu evoluciju tipova primopredajnika, s AI i mašinskim učenjem koji ubrzavaju usvajanje modula veće{0}}brzine.
Moduli kratkog-dohvata za povezivanje rack-na-rack
Višemodni primopredajnici koji rade na talasnoj dužini od 850nmdominiraju kratkim{0}}vezama unutar centara podataka. Ovi moduli emituju preko OM3 ili OM4 multimodnih vlakana na udaljenosti do 300-400 metara, koristeći vertikalne- lasere koji emituju površinu šupljine (VCSEL) koji koštaju znatno manje od distribuiranih lasera sa povratnom spregom koji su potrebni za veće udaljenosti.
Faktor oblika SFP28 upravlja 25 Gigabit Ethernet veza, dok QSFP28 objedinjuje četiri 25G kanala za isporuku protoka od 100G. Za novije implementacije, QSFP56 moduli pružaju kapacitet od 200G koristeći četiri 50G trake sa PAM4 modulacijom-tehnikom koja kodira 2 bita po simbolu umjesto tradicionalnog 1 bita, efektivno udvostručujući kapacitet bez povećanja brzine prijenosa.
800G OSFP moduli brzo dobijaju na usvajanju za AI trening klastere. Ovi primopredajnici koriste osam paralelnih optičkih traka, od kojih svaka radi brzinom od 100 Gbps, za povezivanje GPU servera koji generišu masivan saobraćaj na istoku{2}}zapadu. Operateri hiperskale kao što su Google i Meta postavili su preko 5 miliona 800G DR8 modula 2024. godine, a predviđa se da će isporuke porasti za 60% u 2025. godini.
Oznaka SR8 označava rad kratkog-dometa preko multimodnog vlakna, obično do 100 metara. DR8 moduli ovo proširuju na 500 metara koristeći jedno-modsko vlakno uz održavanje paralelne optičke arhitekture. Ove specifikacije su važne jer jedan AI rack sa 16 GPU-a može pogurati 400+ Gbps među-serverskog saobraćaja, stvarajući uska grla na starim 100G vezama.
Primopredajnici srednjeg{0}}jednog{1}}moda dosega
Jednomodni fiber primopredajnici koji rade na talasnoj dužini od 1310 nmpopuniti -razmak srednjeg dometa između 500 metara i 10 kilometara. Ovi moduli povezuju različite module unutar velikih kampusa podatkovnih centara ili povezuju obližnje objekte.
400G QSFP-DD FR4 primopredajnik je primjer ove kategorije. Koristi četiri talasne dužine multipleksirane na dupleks par vlakana, pri čemu svaka talasna dužina nosi 100G. Ovaj pristup multipleksiranja s podjelom talasnih dužina smanjuje broj vlakana u poređenju sa paralelnom optikom-koja je kritična za postojeće instalacije gdje je dostupnost vlakana ograničena.
Linearna Pluggable Optika (LPO) predstavlja značajan pomak u arhitekturi primopredajnika. Za razliku od tradicionalnih primopredajnika s re-vremenskim primopredajnicima koji sadrže DSP čipove za čišćenje i preoblikovanje signala, LPO moduli prosljeđuju analogne signale direktno u DSP host uređaja. Ovo smanjuje potrošnju energije za 30-40% i smanjuje kašnjenje ispod 1 mikrosekunde-što je neophodno za radna opterećenja AI zaključivanja koja zahtijevaju odgovore u realnom vremenu.
Proizvodnja ovih primopredajnika zahtijeva strože tolerancije optičkog poravnanja i više{0}}kvalitetne laserske diode kako bi se kompenzirao nedostatak ponovnog vremena signala. Razmjena troškova-snage favorizira LPO za podatkovne centre s dovoljnom sposobnošću obrade na strani domaćina.
Koherentni primopredajnici dugog-
Koherentni optički primopredajniciomogući prijenos podataka preko 80+ kilometara bez optičkog pojačanja, koristeći napredne modulacijske formate kao što je DP-QPSK (Dual Polarization Quadrature Phase Shift Keying) ili 16-QAM.
Standard 400ZR, koji je ratificirao Optical Internetworking Forum, pakuje koherentnu optiku u QSFP-DD faktore oblika kompatibilne sa standardnim Ethernet prekidačima. Ovi moduli prenose 400G preko 80-120 kilometara single-mode vlakana na talasnoj dužini od 1550nm, gdje optičko vlakno pokazuje minimalno slabljenje.
Interkonekcija centara podataka doprinosi ubrzanju usvajanja 400ZR. Provajderi u oblaku koji su zamenili namensku optičku transportnu opremu sa koherentnim primopredajnicima koji se mogu priključiti direktno u rutere postigli su 60% brže vreme implementacije i eliminisali potrebu za odvojenim DWDM šasijama. Prelazak sa na-ploče na koherentne module koji se mogu priključiti ubrzao je predviđeni rast za 800ZR module u 2026-2027.
Proizvodnja koherentnih primopredajnika uključuje integraciju minijaturiziranih DSP-ova sposobnih za obradu složenih modulacijskih formata, modulatora velikog -propusnog opsega i lokalnih oscilatornih lasera. Tehnička složenost objašnjava zašto koherentni moduli koštaju 5-8 puta više od ekvivalentne sive optike, iako su cijene pale za 40% između 2023. i 2025. kako se povećao obim proizvodnje.
Telekomunikacioni mrežni primopredajnici
Mreže dobavljača usluga zahtijevaju tipove optičkih primopredajnika optimiziranih za pouzdanost, prošireni doseg i kompatibilnost protokola među različitim dobavljačima opreme.
DWDM primopredajnici za okosnicu velikog-kapaciteta
Multipleksni primopredajnici s podjelom guste talasne dužineomogućavaju telekomunikacionim operaterima da emituju 80+ kanala na jednom paru vlakana, pri čemu svaki kanal radi na jedinstvenoj talasnoj dužini na udaljenosti od 50 GHz ili 100 GHz. Ovaj pristup umnožava kapacitet vlakana bez postavljanja novih kablova.
DWDM primopredajnici moraju održavati izuzetno preciznu stabilnost talasne dužine-obično unutar ±2,5 GHz frekvencije ITU mreže. Mehanizmi za kontrolu temperature i blokade talasne dužine osiguravaju da laser ostane na-kanalu uprkos varijacijama temperature okoline od -5 stepeni do +70 stepeni u vanjskim ormarićima.
Faktori oblika 10G XFP i SFP+ dominirali su implementacijom DWDM-a do 2020. godine, ali operateri sada postavljaju 100G CFP2 i 400G QSFP-DD koherentne module za metro i duge{7}} rute. Ovi moduli većeg{9}}kapaciteta smanjuju troškove transporta po-bitu za 60-70% u poređenju sa 10G sistemima, dok troše sličan prostor i snagu u racku.
Proizvođači proizvode DWDM primopredajnike sa podesivim i fiksnim{0}}talasnim dužinama. Podesivi moduli podržavaju bilo koju ITU talasnu dužinu unutar svog opsega, pojednostavljujući upravljanje zalihama, ali koštaju 2-3x više od fiksnih-ekvivalenata talasne dužine. Pružaoci usluga obično postavljaju prilagodljive primopredajnike na mrežnim čvorištima i module fiksne talasne dužine na lokacijama korisnika.
5G Fronthaul i Backhaul primopredajnici
Povezivanje 5G bazne stanicestvorio je nove zahtjeve za primopredajnik kombinujući nisku latenciju, deterministički tajming i zaštitu okoline na otvorenom. Fronthaul veze koje povezuju 5G radio jedinice sa procesorima osnovnog pojasa koriste protokole poput eCPRI koji nameću stroge budžete kašnjenja ispod 100 mikrosekundi.
BiDi (dvosmjerni) primopredajnici odašilju i primaju na jednom vlaknu koristeći različite talasne dužine-obično 1270 nm za prijenos i 1330 nm za prijem, ili obrnuto. Ovaj pristup prepolovljuje zahtjeve za vlaknima za veze sa stanicama, smanjujući troškove instalacije u područjima-ograničenim vlaknima.
25G SFP28 BiDi faktor forme postao je standard za 5G fronthaul, pružajući dovoljan kapacitet za tri-ćelijsku lokaciju uz zadržavanje kompaktne veličine za postavljanje malih ćelija. Ovi primopredajnici sadrže WDM filtere za razdvajanje talasnih dužina odašiljanja i primanja na istom vlaknu bez preslušavanja.
Otporni industrijski-primopredajnici za temperaturu ocijenjeni za rad od -40 stepeni do +85 stepeni su neophodni za mobilne tornjeve i vanjske ormare. Standardni komercijalni-primopredajnici rade od 0 stepeni do +70 stepena, što se pokazalo neadekvatnim za izložene instalacije. Prošireni temperaturni raspon zahtijeva laserske diode većeg kvaliteta, dodatno upravljanje toplinom i konformni premaz za sprječavanje prodora vlage.
Mrežne aplikacije preduzeća
Mreže preduzeća balansiraju zahtjeve performansi sa ograničenjima budžeta, podstičući potražnju za{0}}optimiziranim tipovima primopredajnika sa širokom kompatibilnošću među dobavljačima opreme.
Kampusni mrežni primopredajnici
Gigabit Ethernet implementacijau poslovnim kampus mrežama se pretežno oslanja na SFP (Small Form-faktor Pluggable) primopredajnike. 1000BASE-SX modul radi preko multimodnog vlakna na udaljenostima do 550 metara na 850nm, što je dovoljno za izgradnju-do-veza unutar korporativnih kampusa.
Za duže raspone između 2-10 kilometara, preduzeća koriste 1000BASE-LX module koji rade na 1310nm preko single-mode vlakana. Ovi primopredajnici koštaju 50-100 USD u poređenju sa 20-40 USD za multimodne ekvivalente, ali investicija u infrastrukturu vlakana dominira ukupnim projektnim troškovima za udaljenosti veće od 1 kilometra.
Bakarni SFP primopredajnici (1000BASE-T) omogućavaju fleksibilnu migraciju sa bakarne na optičku infrastrukturu. Ovi moduli se povezuju sa standardnim Cat5e/Cat6 kablovima, omogućavajući preduzećima da iskoriste postojeće fabrike bakra dok se pripremaju za eventualnu nadogradnju vlakana. Granice električnog interfejsa dosežu do 100 metara i povećavaju potrošnju energije na 1,5 vati u odnosu na 0,5 vati za optičke SFP uređaje.
Usvajanje 10 Gigabit Etherneta ubrzano je tokom 2024-2025jer su organizacije nadogradile mreže kako bi podržale video saradnju i performanse aplikacija u oblaku. Faktor SFP+ forme održava isti fizički otisak kao Gigabit SFP, dok podržava 10x veće brzine prenosa podataka, omogućavajući-nadogradnje mrežne switch infrastrukture.
Mrežni primopredajnici za skladište
Fibre Channel primopredajnicipovežite nizove za skladištenje sa serverima aplikacija u poslovnim data centrima. Ovi moduli podržavaju 8G, 16G i 32G Fibre Channel protokole, a 32G postaje standard za nove implementacije tokom 2024.
Fibre Channel primopredajnici se razlikuju od Ethernet modula po svojim karakteristikama{0}}specifičnim za protokol. Oni uključuju bafer kredite za kontrolu protoka, podržavaju nivoe usluga klase 2 i klase 3 i implementiraju sigurnost zoniranja na nivou hardvera. Ove razlike u protokolu sprečavaju korišćenje Ethernet primopredajnika u aplikacijama Fibre Channel uprkos sličnim faktorima oblika i talasnim dužinama.
Faktor oblika SFP+ podržava 8G i 16G Fiber Channel, dok SFP28 podržava 32G brzine. Administratori za skladištenje preferiraju primopredajnike sa proširenom dijagnostikom (Digital Optical Monitoring) za praćenje snage prijema, snage odašiljanja, temperature, napona i struje lasera. Ove metrike omogućavaju proaktivnu zamjenu prije nego što kvarovi utječu na radna opterećenja proizvodnje.
Kompatibilnost sa više dobavljača predstavlja izazov za mreže za skladištenje podataka više od Ethernet okruženja. Glavni proizvođači pohrane implementiraju vlasnički kodiranje u EEPROM-ovima primopredajnika koji sprječavaju funkcionisanje modula-treće strane. Ovo zaključavanje dobavljača-povećava troškove primopredajnika za 300-500% u poređenju sa generičkim ekvivalentima, iako neka preduzeća uspješno implementiraju kodirane primopredajnike treće strane koji oponašaju ponašanje OEM-a.

Specijalizovani primopredajnici
Određene aplikacije zahtijevaju tipove optičkih primopredajnika sa karakteristikama izvan standardnih zahtjeva za komunikaciju podataka.
Industrijski moduli i moduli za oštru okolinu
Industrijski Ethernet protokolikao što su PROFINET i EtherNet/IP zahtevaju primopredajnike koji izdrže fabričke uslove u podu, uključujući vibracije, elektromagnetne smetnje i ekstremne temperature. Ovi moduli uključuju robusna mehanička kućišta, poboljšanu zaštitu od elektromagnetskih zračenja i industrijske-komponente ocijenjene za 100,000+ sati srednje vrijeme između kvarova.
Hemijska otpornost postaje kritična za primopredajnike koji se nalaze u blizini proizvodnih procesa. Konformni premaz štiti štampane ploče od korozivnih para, dok zapečaćeni optički interfejsi sprečavaju ulazak kontaminacije u modul. Ove zaštitne mjere povećavaju troškove proizvodnje za 40-60% u poređenju sa primopredajnicima kancelarijskog kvaliteta.
Željezničke i transportne aplikacije nameću jedinstvene specifikacije vibracija. Usklađenost sa EN 50155 zahtijeva da primopredajnici funkcionišu tokom 5G sila ubrzanja i da izdrže testiranje udara do 50G. Mehanički dizajn mora spriječiti optičko neusklađenost koja bi degradirala kvalitet signala tokom kretanja vlaka.
Primopredajnici za emitovanje i video produkciju
12G-SDI preko fiber primopredajnikatransport nekompresovanih 4K video signala u objektima za emitovanje i produkciju događaja uživo. Ovi moduli implementiraju SMPTE 2022 standarde za video preko IP-a, održavajući determinističku latenciju ispod 1 milisekunde kako bi se spriječili problemi{4}}audio sinhronizacije.
Za razliku od primopredajnika za umrežavanje podataka koji tolerišu povremeni gubitak paketa, moduli za emitovanje moraju postići stope greške u bitovima ispod 10^-12 kako bi spriječili vidljive video artefakte. Ovaj zahtjev pokreće odabir vrhunskih laserskih dioda i fotodetektora sa superiornim omjerom signal-/šum.
Karakteristike sinkronizacije okvira razlikuju radiodifuzne primopredajnike od standardnih Ethernet modula. Podrška za Genlock omogućava višestrukim video izvorima da precizno usklade vrijeme kadra, što je neophodno za video switchere i produkciju sa više-kamera. Ove mogućnosti opravdavaju 2-3x veću cijenu u poređenju sa primopredajnicima podataka ekvivalentne brzine.
Okvir za odabir primopredajnika
Odabir odgovarajućih tipova optičkih primopredajnika zahtijeva procjenu više faktora istovremeno-zahtjeva za udaljenost, infrastrukturu vlakana, kompatibilnost protokola, uslove okruženja i budžetska ograničenja u međusobnoj interakciji kako bi se uske održive opcije.
Počnite sa{0}}specifičnim zahtjevima aplikacije.Operatori centara podataka daju prioritet gustini i energetskoj efikasnosti, ukazujući na faktore oblika QSFP i OSFP. Telekomunikacioni provajderi naglašavaju pouzdanost i prošireni doseg, favorizujući koherentne module sa ispravljanjem grešaka unapred. Mreže preduzeća balansiraju troškove i performanse, često birajući SFP/SFP+ module koji nude široku kompatibilnost proizvođača.
Fiber infrastruktura ograničava izbor primopredajnika više nego što većina organizacija shvata.Postojeće instalacije sa višemodnim vlaknima ograničavaju izbor na module kratkog{0}}dohvata na 850nm. Single-mode vlakno otvara opcije za talasne dužine od 1310 nm i 1550 nm, ali stvarni domet zavisi od kvaliteta vlakana, gubitka spoja i čistoće konektora. Organizacije često otkrivaju da nominalni "10km" primopredajnici postižu samo 7-8km u odnosu na starije vlakno sa većim prigušenjem.
Kompatibilnost protokola i platformestvoriti praktične granice. Fibre Channel primopredajnici neće funkcionisati u Ethernet aplikacijama uprkos sličnim fizičkim karakteristikama. Neki prodavci opreme implementiraju bijele liste primopredajnika ili vlasnička kodiranja koja odbijaju module-treće strane, tjerajući kupce na skupe brendirane ekvivalente ili rješenja za kodirana kompatibilnost.
Faktori okolineeliminirati određene tipove primopredajnika iz razmatranja. Za vanjsku primjenu potrebne su industrijske temperaturne ocjene. Za aplikacije sa visokim{2}}vibracijama je potreban poboljšani mehanički dizajn. Korozivna okruženja zahtijevaju zatvorene module sa zaštitnim premazima. Standardni komercijalni-primopredajnici pouzdano rade samo u kontrolisanim okruženjima.
Budžeti za napajanje i hlađenjesve više ograničava izbor primopredajnika kako se gustoća portova povećava. Prekidač sa 48-portova popunjen sa 10G SFP+ modulima koji troše 1 vat svaki zahtijeva 48 vati samo za primopredajnike kojima se može upravljati. Taj isti prekidač sa 100G QSFP28 modulima od 3,5 vati svaki zahtijeva 168 vati, potencijalno premašujući kapacitet hlađenja prekidača i zahtijevajući redizajn šasije.
Razmatranja troškovaprevazilaze početnu kupovnu cijenu. Dok generički primopredajnici koštaju 60-80% manje od OEM modula, neke organizacije cijene podršku dobavljača i jamstvo koje prati brendirane proizvode. Izračun ukupnih troškova vlasništva treba da uključuje strategije štedljivosti, jer kvarovi u kritičnim vezama zahtijevaju trenutnu zamjenu bez obzira na jediničnu cijenu.
Emerging Transceiver Technologies
Inovacije u proizvodnji nastavljaju da unapređuju mogućnosti optičkih primopredajnika kako bi se pozabavile rastom propusnog opsega i novim zahtjevima aplikacija.
Co{0}}Pakovana optika (CPO)predstavlja fundamentalni pomak u arhitekturi integracijom optičkih primopredajnika direktno u prekidače ASIC paketa. Ovaj pristup eliminiše električne SerDes interfejse koji troše energiju i povećavaju kašnjenje. Rane CPO implementacije ciljaju 1,6T i 3,2T agregatni propusni opseg po portu, efektivno udvostručujući kapacitet u poređenju sa modulima koji se mogu priključiti.
Prijedlog vrijednosti CPO se fokusira na energetsku efikasnost-uklanjanje električnog SerDes-a smanjuje snagu po bitu za 40-50% dok omogućava veću gustinu portova unutar istog termalnog omotača. Međutim, usvajanje CPO suočava se s preprekama uključujući složenost proizvodnje, probleme upotrebljivosti na terenu i sporije cikluse nadogradnje budući da optika postaje sastavni dio vijeka trajanja prekidača.
Proizvodnja silikonske fotonikedostigla proizvodnu zrelost tokom 2024-2025, omogućavajući smanjenje troškova za tipove primopredajnika velikog obima. Ova tehnika proizvodi optičke komponente kao što su modulatori, multiplekseri i fotodetektori koristeći procese livnice poluprovodnika, postižući ekonomiju obima nemoguću tradicionalnim diskretnim optičkim sklopom.
Silikonska fotonika posebno koristi primopredajnicima centara podataka koji se proizvode u milionima jedinica godišnje. Troškovi proizvodnje za 400G QSFP-DD module pali su za 35% između 2023. i 2025. godine kako je proizvodnja prešla na -silikonske fotoničke platforme velike količine. Međutim, telekomunikacijski primopredajnici koji zahtijevaju proširene valne dužine ili veliku optičku snagu nastavljaju koristiti tradicionalnu tehnologiju indijum fosfida.
Aktivni električni kablovi (AEC)zamaglite granicu između primopredajnika i kablova integracijom čipova drajvera i prijemnika direktno u sklopove kablova. Ovi proizvodi se takmiče sa tradicionalnim primopredajnicima za rack-na-konekcije do 5 metara, nudeći 30% manju potrošnju energije i 50% smanjenje troškova eliminacijom kućišta modula koji se mogu priključiti.
800G OSFP AEC je postigao značajnu penetraciju u AI trening klasterima tokom 2025. godine, gdje masivni GPU-za-povezivanje koristi prednosti pojednostavljenog kabliranja i smanjene snage porta. Kompromis uključuje žrtvovanje fleksibilnosti-AEC-ovi se trajno pričvršćuju na kablove, dok primopredajnici koji se mogu priključiti omogućavaju nezavisnu nadogradnju kablova i modula.
Često postavljana pitanja
Šta određuje kompatibilnost optičkog primopredajnika sa opremom?
Kompatibilnost primopredajnika zavisi od faktora forme, podrške protokola, specifikacija električnog interfejsa i kodiranja{0}}specifičnog dobavljača. Faktor forme mora fizički odgovarati portu-SFP moduli rade u SFP portovima, QSFP moduli u QSFP portovima. Podrška protokola osigurava da primopredajnik razumije metodu kodiranja podataka (Ethernet, Fibre Channel, SONET). Električni interfejs (SFF-8431, SFF-8636) mora odgovarati onome što oprema domaćina očekuje. Neki dobavljači implementiraju kodiranje koje ograničava portove na određene marke primopredajnika.
Mogu li koristiti višemodne primopredajnike sa jednim-modnim vlaknom?
Višemodni primopredajnici ne mogu pouzdano raditi preko jednog-modnog vlakna. Laser ili LED u višemodnim modulima proizvode svjetlost koja se loše spaja u manje jezgro od 9-mikrona jednomodnog vlakna-, što rezultira prevelikim gubitkom i nepouzdanim vezama. Obrnuti scenario-jednomodnih-primopredajnika preko multimodnih vlakana-tehnički funkcionira na kratkim udaljenostima jer se laseri jednog{11}}modnog rada mogu spojiti na veće 50/62,5-mikronske višemodne jezgre, ali ova konfiguracija troši višestruko višestruko jezgro jednog modalnog modula od odgovarajućeg višemodnog modula i više košta višestruke mogućnosti prijenosa.
Zašto primopredajnici centara podataka koštaju manje od telekom modula?
Primopredajnici centara podataka imaju koristi od obima proizvodnje 10-100x veće od telekomunikacionih modula, omogućavajući ekonomiju obima. Moduli centra podataka ciljaju na kraće udaljenosti sa opuštenim specifikacijama-OM3/OM4 multimod fiber za 100-300 metara u odnosu na single-mode vlakno za 10-80 kilometara. Jednostavniji dizajni koriste jeftinije VCSEL umjesto DFB lasera, eliminišu sofisticirane DSP čipove i zahtijevaju manje strogo testiranje. Telekomunikacioni primopredajnici moraju izdržati oštra vanjska okruženja i duži vijek trajanja, opravdavajući komponente boljeg kvaliteta i opsežnije kvalifikacijsko testiranje.
Kako se primopredajnici 400G i 800G razlikuju od brzine?
Osim sirovog propusnog opsega, 800G primopredajnici predstavljaju arhitektonsku evoluciju od 400G dizajna. Mnogi 800G moduli koriste linearne drajv interfejse koji eliminišu DSP-bazirano ponavljanje vremena, smanjujući snagu i kašnjenje, ali opterećujući obradu signala na host opremu. Faktori oblika se razlikuju-400G pretežno koristi QSFP-DD, dok 800G obuhvata QSFP-DD, QSFP112 i OSFP u zavisnosti od aplikacije. Potrošnja energije po bitu se zapravo smanjuje sa 400G na 800G. Tipični 800G moduli troše 15-18 vati naspram 12-14 vati za 400G, isporučujući 2x propusni opseg za samo 25% više energije. Proizvodnja koristi napredniju integraciju silikonske fotonike za 800G module u poređenju sa hibridnim sklopom koji je uobičajen u 400G primopredajnicima.
Key Takeaways
Tipovi optičkih primopredajnika su posebno proizvedeni za različite primjene, s podatkovnim centrima koji će trošiti 61% globalne proizvodnje u 2024.
Odabir primopredajnika zahtijeva usklađivanje talasne dužine, dosega, faktora oblika i protokola sa specifičnim zahtjevima aplikacije, a ne odabir samo na osnovu brzine prenosa podataka
800G moduli brzo istiskuju 400G u AI klasterima za obuku, a predviđa se da će se isporuke povećati za 60% u 2025. kako bi se podržali zahtjevi za interkonekcijom GPU-a
Višemodni primopredajnici na 850nm dominiraju vezama kratkih-dohvatnih centara podataka do 300m, dok single{3}}modni primopredajnici na 1310nm i 1550nm omogućavaju srednje i duge-telekomunikacijske veze
Nove tehnologije, uključujući ko-upakovanu optiku i proizvodnju silikonskih fotonika, preoblikuju ekonomiju primopredajnika, smanjujući potrošnju energije po bitu za 40-50% u poređenju s prethodnim generacijama


