100 기가비트 이더넷

100 Gigabit Ethernet

40기가비트 이더넷(40GbE)과 100기가비트 이더넷(100GbE)은 각각 40기가비트/초(기가비트/초)의 속도로 이더넷 프레임을 전송하기 위한 컴퓨터 네트워킹 기술 그룹입니다.이러한 기술은 10기가비트 이더넷보다 훨씬 빠른 속도를 제공합니다.이 테크놀로지는 IEEE 802.3ba-2010 표준에[1] 의해 최초로 정의되었으며 이후 802.3bg-2011, 802.3bj-2014,[2] 802.3bm-2015 [3]및 802.3cd-2018 표준에 의해 정의되었습니다.

이 규격에서는, 포토 마다 다른 광인터페이스와 전기 인터페이스, 및 다른 광섬유스트랜드수를 가지는 다수의 포토 타입을 정의하고 있습니다.광섬유 규격은 최대 80km에 이르며, 쌍방향 케이블을 통한 단거리(예: 7m)가 지원됩니다.

표준 개발

2006년 7월 18일, [4]San Diego에서 열린 IEEE 802.3 전체 회의에서 고속 이더넷의 새로운 표준을 조사하기 위한 HSSG(High Speed Study Group)에 대한 관심 요청이 있었습니다.

제1회 802.3 HSSG 스터디 그룹 미팅은 2006년 [5]9월에 개최되었습니다.2007년 6월에는 [6]시카고에서 열린 NXTcomm 무역박람회 이후 '로드 투 100G'라는 무역단체가 결성됐다.

2007년 12월 5일, P802.3ba 40 기가비트/초 및 100 기가비트/초 이더넷 태스크포스 프로젝트 인가 요구(PAR)는 다음과 같은 프로젝트 [7]범위로 승인되었습니다.

이 프로젝트의 목적은 802.3 프로토콜을 40기가비트/초 및 100기가비트/초의 동작 속도로 확장하여 802.3 인터페이스의 설치 기반, 연구개발에 대한 이전 투자 및 네트워크 운영 및 관리 원칙과의 호환성을 최대한 유지하면서 대역폭을 대폭 향상시키는 것입니다.이 프로젝트는 의도된 애플리케이션의 거리 요건을 충족하는 기기의 상호 연결을 제공하는 것이다.

802.3ba 태스크포스(TF)[8]는 2008년 1월에 처음 만났다.이 표준은 2010년 6월 IEEE 표준 이사회에서 IEEE 규격 802.[9]3ba-2010이라는 이름으로 승인되었습니다.

최초의 40 기가비트/초 이더넷 싱글 모드 파이버 PMD 스터디 그룹 미팅은 2010년 1월에 개최되었으며, 2010년 3월 25일에 P802.3bg 싱글 모드 파이버 PMD 태스크 포스가 40 기가비트/초 시리얼 SMF PMD에 대해 승인되었습니다.

이 프로젝트의 범위는 IEEE P802.3ba 프로젝트에 의해 수정된 IEEE 규격 802.3-2008(및 기타 승인된 수정사항 또는 수정사항)의 추가 및 적절한 수정을 지정함으로써 시리얼 40 기가비트/초 동작에 싱글 모드 파이버 물리 미디어 의존(PMD) 옵션을 추가하는 것입니다.

2010년 6월 17일 IEEE 802.3ba 규격이 [1][10]승인되었습니다.2011년 3월에 IEEE 802.3bg 규격이 [11]승인되었습니다.2011년 9월 10일, P802.3bj 100 Gbit/s 백플레인 및 동선 케이블 태스크포스(TF)가 [2]승인되었습니다.

이 프로젝트의 범위는 IEEE 규격 802.3의 추가 및 적절한 변경을 지정하고 백플레인 및 2축 동선 케이블에서의 동작에 100기가비트/초의 4레인 물리층(PHY) 사양 및 관리 파라미터를 추가하는 것입니다.또, 옵션의 Energy Efficient Ethernet(EEE)을 지정해, 40기가비트/초 및 100기가비트/초의 동작에 대응합니다.es 케이블 및 구리 케이블.

2013년 5월 10일, P802.3bm 40 Gbit/s 및 100 Gbit/s 광섬유 태스크포스가 [3]승인되었습니다.

이 프로젝트에서는 IEEE 규격 802.3의 추가 및 적절한 변경을 지정하여 100기가비트/초 물리층(PHY) 사양과 관리 파라미터를 추가합니다.멀티 모드 및 싱글 모드 광케이블에서의 동작에는 4레인 전기 인터페이스를 사용합니다.또, 40기가비트/초 및 100기가비트 광케이블에 대해서는, 옵션의 Energy Efficient Ethernet(EE)를 지정합니다.bit/s 동작은 광케이블을 통해 이루어집니다.또, 40 기가비트/초의 물리층(PHY) 사양과 관리 파라미터를 추가해, 연장 도달 거리(10 km를 넘는) 싱글 모드 광섬유 케이블로 동작합니다.

또한 2013년 5월 10일에는 P802.3bq 40GBASE-T 태스크포스가 [12]승인되었습니다.

기존 미디어 액세스컨트롤을 사용하여 균형 잡힌 트위스트 페어 동선 케이블로 40 기가비트/초로 동작하는 물리층(PHY)을 적절한 물리층 관리 파라미터로 확장하여 지정합니다.

2014년 6월 12일 IEEE 802.3bj 규격이 [2]승인되었습니다.

2015년 2월 16일 IEEE 802.3bm 규격이 [13]승인되었습니다.

2016년 5월 12일 IEEE P802.3cd 태스크 포스는 차세대 2레인 100Gbit/s [14]PHY를 정의하는 작업을 시작했습니다.

2018년 5월 14일 IEEE P802.3ck 태스크 포스의 PAR가 승인되었습니다.이 프로젝트의 범위는 100기가비트/초, 200기가비트/초 및 400기가비트/[15]초 시그널링을 기반으로 한 전기 인터페이스의 물리층 사양 및 관리 파라미터를 추가하기 위해 IEEE 규격 802.3에 추가 및 적절한 변경을 지정하는 것입니다.

2018년 12월 5일 IEEE-SA 이사회는 IEEE 802.3cd 표준을 승인했습니다.

2018년 11월 12일 IEEE P802.3ct 태스크포스(TF)는 DWDM 시스템 상에서 최소 80km의 단일 파장에서 100기가비트/초 동작을 지원하는 PHY를 정의하는 작업을 시작했습니다(상 및 진폭 변조 조합과 일관성 있는 [16]검출 사용).

2019년 5월 IEEE P802.3cu 태스크포스(TF)는 길이가 최소 2km(100GBASE-FR1)와 [17]10km(100GBASE-LR1)인 SMF(Single-Mode Fiber)를 통해 작동하기 위한 단일 파장 100 Gbit/s PHY를 정의하는 작업을 시작했다.

2020년 6월, IEEE P802.3db 태스크 포스는 최소 [18]50m 길이의 MMF 쌍에 대해 100 Gbit/s 작동을 지원하는 물리적 계층 규격을 정의하는 작업을 시작했다.

2021년 2월 11일 IEEE-SA 이사회는 IEEE 802.3cu [19]표준을 승인했습니다.

2021년 6월 16일 IEEE-SA 이사회는 IEEE 802.3ct [20]표준을 승인했습니다.

초기 제품

비선형 매체를 통한 광신호 전송은 주로 아날로그 설계상의 문제입니다.따라서 디지털 회로 리소그래피보다 더 느리게 진화했습니다(일반적으로 무어의 법칙에 따라 발전).이것이 왜 1990년대 중반 이후 10기가비트/초 전송 시스템이 존재했는지를 설명해 주는 반면, 100기가비트/초 전송에 대한 최초의 시도는 약 15년 후에 이루어졌습니다. 즉, 15년 동안 10배 속도가 증가하면 무어의 법칙이 인용한 1.5년당 2배 속도보다 훨씬 느립니다.

그럼에도 불구하고 2011년 8월까지 최소 5개 기업(Ciena, Alcatel-Lucent, MRV, ADVA Optical 및 Huawei)이 100기가비트/초 전송 시스템에 대해 다양한 [21]수준의 기능을 갖춘 고객 발표를 했습니다.벤더는 100기가비트/초의 광경로가 기존의 아날로그 광학 인프라스트럭처를 사용할 수 있다고 주장했지만, 고속 테크놀로지의 도입은 엄격히 관리되고 있어, 운용을 개시하기 전에 광범위한 상호 운용성 테스트가 필요했습니다.

100 Gbit/s 인터페이스를 지원하는 라우터 또는 스위치를 설계하는 것은 어렵습니다.IP/MPLS 마이크로플로우 내에서 정렬하지 않고 100기가비트/초의 패킷스트림을 라인 레이트로 처리할 필요가 있는 것도 그 이유 중 하나입니다.

2011년 현재, 100 Gbit/s 패킷 처리 경로에 있는 대부분의 구성요소(PHY 칩, NPU, 메모리)는 즉시 사용할 수 없거나 광범위한 자격 인정과 공동 설계가 필요합니다.또 다른 문제는 100 Gbit/s 광학 컴포넌트의 저출력에 관한 것입니다.이러한 컴포넌트는 특히 플러그형, 장거리 또는 조정 가능한 레이저 플레이버에서는 쉽게 구할 수 없었습니다.

백플레인

NetLogic Microsystems는 2010년 [22]10월에 백플레인 모듈을 발표했습니다.

멀티모드 파이버

2009년 Mellanox[23] Reflex[24] Photonics는 CFP 계약에 기초한 모듈을 발표했습니다.

싱글 모드 파이버

Finisar,[25] Sumitomo Electric Industries [26]및 OpNext는[27] 모두 2009년 유럽 광통신 컨퍼런스와 전시회에서 C 폼팩터 플러그형(CFP) 계약에 따라 싱글 모드 40 또는 100 기가비트/초 이더넷 모듈을 시연했습니다.

호환성.

광섬유 IEEE 802.3ba 실장은 IEEE 802.3ba 포트 타입에 나타나 있듯이 광레이어 및 변조 형식이 다르기 때문에 다수의 40 및 100 Gbit/s 라인레이트 트랜스포트 시스템과 호환되지 않았습니다.특히 고밀도 파장분할다중화를 사용하여 4개의 10기가비트/초 신호를 1개의 광매체에 패킹한 기존의 40기가비트/초 트랜스포트 솔루션은 4개의 25기가비트/초 또는 10기가비트/초 채널이 있는 1310nm 파장 영역의 거친 WDM 또는 4개의 10기가비트/초 또는 4개의 병렬광학 중 하나를 사용한 IEEE 802.3ba 표준과 호환되지 않았습니다.n개의 광섬유/방향

테스트 및 측정

  • 2009년에 [28]테스트 보드를 발표했다.
  • Ixia는 2008년 [30]6월에 NXTcomm의 테스트 셋업을 통해 물리 코딩 서브레이어[29] 레인을 개발하여 100GbE 링크 기능을 시연했습니다.Ixia는 2008년 [31][32]11월에 테스트 기기를 발표했습니다.
  • Discovery Semiconductors는 2009년 [33]2월에 10km 및 40km 이더넷 규격의 100Gbit/s 테스트용 광전자 변환기를 도입했습니다.
  • JDS Uniphase는 2009년 [34]8월에 40 기가비트 및 100 기가비트/초 이더넷용 테스트 및 측정 제품을 발표했습니다.
  • Spirent Communications는 2009년 [35]9월에 테스트 및 측정 제품을 발표했습니다.
  • EXFO는 2010년 [36]1월에 상호 운용성을 실증했습니다.
  • Xena Networks는 2011년 [37][38]1월에 덴마크 공과대학에서 테스트 기기를 시연했습니다.
  • Calnex Solutions는 2014년 [39]11월에 100GbE 동기 이더넷 동기화 테스트 장비를 도입했습니다.
  • Spirent Communications는 2015년 [40][41]4월에 100GbE 및 40GbE 장애 에뮬레이션용 Attero-100G를 도입했습니다.
  • VEX는[42] CFP 기반의 UX400-100을 도입했습니다.2012년 [43]GE 및 40GE 테스트 및 측정 플랫폼에 이어 2015년 [44][45]CFP2, CFP4, QSFP28 및 QSFP+ 버전도 출시되었습니다.

Mellanox 테크놀로지스

Mellanox Technologies는 2014년 [46]11월에 ConnectX-4 100GbE 싱글 및 듀얼 포트 어댑터를 출시했습니다.같은 기간 멜라노스는 100GbE 동선과 파이버 [47]케이블의 가용성을 발표했습니다.2015년 6월에 Mellanox는 Spectrum 10, 25, 40, 50 및 100GbE 스위치 [48]모델을 발표했습니다.

아이티아

Aitia International은 2013년 [49]2월에 C-GEP FPGA 기반의 스위칭 플랫폼을 도입했습니다.아이티아는 또한 FPGA 개발자와 학술 [50]연구자들을 위해 100G/40G 이더넷 PCS/PMA+MAC IP 코어를 생산한다.

아리스타

Arista Networks는 2013년 [51]4월에 7500E 스위치(최대 96개의 100GbE 포트 포함)를 도입했습니다.2014년 7월에 Arista는 7280E 스위치(100G 업링크 [52]포트를 갖춘 세계 최초의 탑 오브 랙 스위치)를 발표했습니다.

익스트림 네트워크

Extreme Networks는 2012년 [53]11월에 BlackDiamond X8 코어 스위치용으로 4포트 100GbE 모듈을 도입했습니다.

의 Force 10 스위치는 40기가비트/초 인터페이스를 지원합니다.QSFP+ 트랜시버를 사용하는 이러한 40 Gbit/s 광섬유인터페이스는 Z9000 분산 코어 스위치, S4810 및 S4820[54] 및 블레이드 스위치 MXLIO 어그리게이터에 있습니다.Dell PowerConnect 8100 시리즈 스위치는 40기가비트/초의 QSFP+[55] 인터페이스도 갖추고 있습니다.

첼시오

Chelsio Communications는 2013년 [56]6월에 40기가비트/초 이더넷 네트워크 어댑터(5세대 터미네이터 아키텍처 기반)를 발표했습니다.

Telesoft Technologies Ltd.

Telesoft Technologies는 MPAC-IP [57]시리즈의 일부인 듀얼 100G PCIe 액셀러레이터 카드를 발표했습니다.텔레소프트는 STR 400G(Segmented Traffic Router)[58]와 100G MCE(Media Converter and Extension)도 발표했습니다.[59]

시용판 및 도입

1990년대 후반 인터넷의 성장 문제에 대한 대응이 임박해지면서 "10기가비트/초로의 경쟁"이 이루어졌던 것과 달리, 100기가비트/초 테크놀로지에 대한 고객의 관심은 대부분 경제적인 요인에 의해 주도되었습니다.고속을 채택한 일반적인 이유는 다음과 같습니다.[60]

  • 사용되는 광학 파장("discdas")의 수를 줄이고 새로운 광섬유를 조명할 필요성을 줄인다.
  • 10 Gbit/s 링크 집약 그룹보다 대역폭을 효율적으로 사용
  • 도매, 인터넷 피어링 및 데이터센터 접속 비용 절감
  • 비교적 고가의 40기가비트/초 테크놀로지를 건너뛰고 10기가비트/초에서 100기가비트/초로 직접 이행할 수 있습니다.

알카텔루센트

2007년 11월, Alcatel-Lucent는 100 Gbit/s 광전송에 관한 최초의 필드 테스트를 실시했습니다.Verizon 네트워크의 504km 지점에서 라이브로 완성되어 플로리다의 도시 Tampa와 [61]마이애미를 연결합니다.

7450 ESS/7750 SR 서비스 라우팅 플랫폼용 100GbE 인터페이스는 2009년 6월에 처음 발표되었으며, 2010년 6월부터 9월에 걸쳐 [62]Verizon, T-시스템s 및 Portal Telecom과의 필드 트라이얼이 실시되었습니다.2009년 9월 Alcatel-Lucent는 IP 라우팅과 광전송 포트폴리오의 100G 기능을 통합 백본 [63]변환이라는 통합 솔루션으로 통합했습니다.

2011년 6월에 Alcatel-Lucent는 400 Gbit/[64]s 레이트로 애드버타이즈된 FP3라고 불리는 패킷 처리 아키텍처를 도입했습니다.Alcatel-Lucent는 [65][66]2012년5월에 XRS 7950 코어 라우터(FP3에 근거)를 발표했습니다.

브로케이드

Brocade Communications Systems는 2010년 [67]9월에 최초의 100GbE 제품(이전 Foundry Networks MLXe 하드웨어 기반)을 발표했습니다.2011년 6월에는 암스테르담의 [68]AMS-IX 교통 교환소에서 신제품이 공개되었습니다.

시스코

Cisco Systems and Comcast는 2008년 [69]6월에 100GbE 평가판을 발표했습니다.단, 패킷 처리에 슬롯당 40 Gbit/s 플랫폼을 사용하는 경우 이 전송 속도가 100 Gbit/s에 근접할 수 있다고는 생각되지 않습니다.AT&TComcast에서 시스코의 첫 100GbE 도입은 2011년 [70]4월에 이루어졌습니다.같은 해에 시스코는 CRS-3과 신세대 ASR9K 엣지 라우터 [71]모델 간의 100GbE 인터페이스를 테스트했습니다.2017년에 시스코는 32포트 100GbE Cisco Catalyst 9500 시리즈스위치를, 2019년에는 100GbE 라인 카드를 탑재한 모듈러형 Catalyst 9600 시리즈스위치를 발표했습니다.

화웨이

2008년 10월, Huawei는 자사의 NE5000e [74]라우터용 최초의 100GbE 인터페이스를 발표했습니다.2009년 9월, Huawei는 엔드 투 엔드 100 Gbit/[75]s 링크도 시연했습니다.화웨이 제품은 자체 개발한 NPU 'Solar 2.0 PFE2A'를 탑재했으며 CFP에는 플러그형 광섬유를 채택하고 있다고 언급했다.

2010년 중반의 제품 개요에서 NE5000e 라인카드는 LPUF-100이라는 상호를 받았으며 반대편(입력/출력)[76] 구성에서 100GbE 포트당 2개의 Solar-2.0 NPU를 사용한 것으로 인정되었습니다.그러나 2010년 10월, 동사는, 러시아의 셀 오퍼레이터 「Megafon」에의 NE5000e의 출하를 「40 GBPS/s」솔루션으로서 「최대 100 Gbit/[77]s」의 「확장성」이라고 언급했습니다.

2011년 4월, Huawei는 NE5000e가 [78]LPU-200 라인 카드를 사용하여 슬롯당 100GbE 인터페이스를 2개 탑재하도록 업데이트되었다고 발표했습니다.관련 솔루션 개요에서 화웨이는 고객에게 12만개의 솔라 1.0 집적회로를 출하했다고 발표했지만 솔라 2.0 번호는 [79]제시되지 않았다.2011년 8월 러시아에서 시행된 후, Huawei는 100 Gbit/s DWDM 고객에게 요금을 지불했다고 보고했지만 [80]NE5000e에서는 100 GbE가 출하되지 않았습니다.

주니퍼

Juniper Networks는 2009년 [81]6월에 T시리즈 라우터의 100GbE를 발표했습니다.1x100 GbE 옵션은 2010년 11월 학술 백본 네트워크 Internet2와의 공동 보도 자료로 [82]실제 네트워크에서 가동되는 최초의 프로덕션 100 GbE 인터페이스로 기록되었습니다.

같은 해 주니퍼는 코어(T시리즈) 라우터와 [83]엣지(MX 3D) 라우터 간의 100GbE 동작을 시연했습니다.Juniper는 2011년 3월에 북미의 주요 서비스 프로바이더(Verizon[84])에 100GbE 인터페이스를 최초로 출하했다고 발표했습니다.

2011년 4월 Juniper는 100GbE 시스템을 영국의 교육 네트워크 [85]JANET에 도입했습니다.2011년 7월 Juniper는 T1600 [86]라우팅 플랫폼에서 호주 ISP iiNet을 사용한 100GbE를 발표했습니다.Juniper는 2012년 3월부터[citation needed] MX 라우터용 MPC3E 라인카드, 100GbE CFP MIC 및 100GbE LR4 CFP 광섬유 출하를 시작했습니다.2013년 봄 Juniper Networks는 2개의 100GbE CFP 슬롯과 8개의 10GbE SFP+ 인터페이스를[citation needed] 갖춘 MX 라우터에 MPC4E 라인 카드를 사용할 수 있다고 발표했습니다.

2015년 6월 주니퍼네트웍스는 80km의 100GbE를 MX 및 PTX 기반 네트워크에 제공하는 [87]플러그 앤 플레이 솔루션인 CFP-100GBASE-ZR 모듈을 출시할 수 있다고 발표했습니다.CFP-100GBASE-ZR 모듈에서는 최적화된 DSP 및 FEC 구현으로 DP-QPSK 변조 및 일관성 있는 리시버 테크놀로지를 사용합니다.저전력 모듈은 MX 및 PTX 라우터의 기존 CFP 소켓에 직접 장착할 수 있습니다.

표준

IEEE 802.3 작업 그룹은 이더넷 데이터 통신 표준의 유지 보수 및 확장에 관한 것입니다.802.3 표준에[88] 대한 추가는 태스크포스(TF)가 수행합니다. 태스크포스(TF)는 1개 또는2개의 문자로 지정합니다.예를 들어 802.3z 태스크포스에서는 원래의 기가비트이더넷 규격의 초안을 작성했습니다.

802.3ba는 802.3 표준을 2010년에 10기가비트/초보다 높은 속도를 지원하도록 수정하는 작업을 완료한 고속 이더넷 태스크포스에게 주어진 명칭입니다.

802.3ba에서 선택한 속도는 각각 40기가비트/초와 100기가비트/초였습니다.단일 표준으로 2개의 서로 다른 이더넷 속도가 지정된 것은 이번이 처음입니다.두 가지 속도를 모두 포함하기로 결정한 것은 로컬 서버 애플리케이션의 경우 40기가비트/초 레이트와 인터넷 백본의 경우 100기가비트/초 레이트를 지원해야 한다는 압박감에서 비롯되었습니다.이 표준은 2007년 7월에[89] 발표되어 2010년 [9]6월 17일에 비준되었습니다.

QSFP 폼 팩터의 40G-SR4 트랜시버

40/100 기가비트이더넷 규격에는 다양한 이더넷 물리층(PHY) 사양이 포함되어 있습니다.네트워크 디바이스는 플러그 가능한 모듈을 통해 다른 PHY 타입을 지원할 수 있다.광모듈은 공식 표준기구에 의해 표준화되지 않고 Multiple-Source Agreement(MSA; 멀티소스 계약)에 따라 결정됩니다.40 기가비트이더넷과 100 기가비트이더넷을 지원하는 계약 중 하나는 100미터 이상의 거리에 대해 채택된 CFP MSA입니다[90].QSFPCXP 커넥터 모듈은 짧은 [91]거리를 지원합니다.

표준에서는 전이중 [92]동작만 지원합니다.기타 목표는 다음과 같습니다.

  • 802.3 유지802.3 MAC를 사용한 이더넷프레임 포맷
  • 현행 802.3 규격의 최소 및 최대 프레임 크기 유지
  • MAC/PLS 서비스 인터페이스에서 10 이상의−12 Bit Error Rate(BER; 비트 오류율)를 지원합니다.
  • OTN에 대한 적절한 지원 제공
  • 40 기가비트/초 및 100 기가비트/초의 MAC 데이터 레이트 지원
  • Single-Mode Optical Fiber(SMF; 싱글모드 광섬유), Laser Optimized Multi-Mode Optical Fiber(MMF; 레이저 최적화 멀티모드 광섬유) OM3 및 OM4, 동선 케이블어셈블리 및 백플레인을 통한 동작에 관한 Physical Layer Specification(PHY; 물리층 사양)을 제공합니다.

물리층에는 [2][3][93]다음의 명명법이 사용됩니다.

물리층 40 기가비트 이더넷 100 기가비트 이더넷
백플레인 100GBASE-KP4
개량된 백플레인 40GBASE-KR4 100GBASE-KR4
100GBASE-KR2
7 m over Twinax 동선 케이블 40GBASE-CR4 100GBASE-CR10
100GBASE-CR4
100GBASE-CR2
"고양이"보다 30m 위.8인치 트위스트 페어 40GBASE-T
100 m/OM3 MMF 40GBASE-SR4 100GBASE-SR10
100GBASE-SR4
100GBASE-SR2
125 m over OM4 MMF[91]
SMF 500m 이상, 시리얼 100GBASE-DR
SMF 상공 2km, 시리얼 40GBASE-FR 100GBASE-FR1
SMF 상공 10km 40GBASE-LR4 100GBASE-LR4
100GBASE-LR1
SMF 상공 40km 40GBASE-ER4 100GBASE-ER4
SMF 상공 80km 100GBASE-ZR

100 m 레이저 최적화 멀티 모드 파이버(OM3)의 목표는 850 nm 파장의 10GBASE-SR 유사 광섬유(40GBASE-SR4 및 100GBASE-SR10)를 갖춘 병렬 리본 케이블로 충족되었습니다.10GBASE-KR 타입의 PHY(40GBASE-KR4)가 4레인인 백플레인 목표.동케이블의 목적은 SFF-8642 및 SFF-8436 커넥터를 사용한4개 또는 10개의 차동레인으로 충족됩니다.4개의 파장(100GBASE-LR4 및 100GBASE-ER4)을 가진 10km 및 40km 100Gb/s 광학(100GBASE-LR4)과 4개의 파장(1310nm)을 가진 10km 40Gb/s 광학(40GBASE-LR4)[94]의 목표.

2010년 1월, 또 다른 IEEE 프로젝트 인증은, 40 GBASE-FR(시리얼 싱글 모드 광섬유 표준)을 정의하는 태스크 포스를 개시했습니다.이는 2011년 [11]3월에 표준 802.3bg로 승인되었습니다.1550nm 광학장치를 사용했고, 도달거리는 2km였으며, 1550nm와 1310nm 파장의 빛을 수신할 수 있었다.1310 nm의 빛을 수광할 수 있기 때문에, 1310 nm의 PHY가 개발되어도, 보다 긴 도달치와 상호 운용할 수 있습니다.1550 nm는 기존 테스트 기기 및 [95]인프라스트럭처와의 호환성을 확보하기 위해 802.3 nm 전송 파장으로 선택되었습니다.

2010년 12월, 10x10 멀티 소스 계약(10x10 MSA)에 의해, 광물리 미디어 의존형(PMD) 서브 레이어가 정의되어 각각 [96]10 기가비트/초의 10개의 광레인에 근거해, 저소비전력 플러그형 광 트랜시버의 호환성이 있는 소스가 확립되기 시작했습니다.10x10 MSA는 링크 길이가 2km를 넘지 않는 어플리케이션에서 100GBASE-LR4의 저비용 대안으로 설계되었습니다.표준 싱글 모드 G.652에서 사용하기 위한 것입니다.1523~1595nm의 10파장의 C/D형 저수 피크 케이블.창립 멤버는 Google, Brocade Communications, JDSU[97]Santur였습니다.10x10 MSA의 다른 회원사에는 2011년 [98]3월에 2km 사양이 발표되었을 때 MRV, Enablence, Cyoptics, AFOP, oplink, Hitachi Cable America, AMS-IX, EXFO, Huawei, Kotura, Facebook 및 Effdon이 포함되었습니다.10X10 MSA 모듈은 CFP 사양과 같은 사이즈를 의도하고 있습니다.

2014년 6월 12일 802.3bj 규격이 승인되었습니다.802.3bj 규격에서는 백플레인 및 트윈액스 케이블용으로 100기가비트/초의 4x25G PHY(100GBASE-KR4, 100GBASE-KP4, 100GBASE-CR4)가 지정되어 있습니다.

2015년 2월 16일 802.3bm 규격이 승인되었습니다.802.3bm 규격은 MMF용 저비용 광 100GBASE-SR4 PHY 및 4레인 칩 투 모듈 및 칩 투 칩 전기 사양(CAUI-4)을 지정합니다.802.3bm 프로젝트의 자세한 목표는 802.3 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

2018년 5월 14일 802.3ck 프로젝트가 승인되었습니다.여기에는 다음과 같은 [99]목적이 있습니다.

  • 칩투모듈 애플리케이션용 싱글레인 100기가비트/초 접속 유닛 인터페이스(AUI)를 정의하여 레인당 100기가비트/초 광시그널링(100GAUI-1 C2M)을 기반으로 PMD와 호환 가능
  • 칩 투 칩 애플리케이션(100GAUI-1 C2C)을 위한 단일 레인 100Gbit/s AUI(Attachment Unit Interface)를 정의합니다.
  • 26.56GHz(100GBASE-KR1)에서 삽입손실 d 28 dB를 지원하는 전기 백플레인 상에서 동작하기 위한 단일 레인의 100 Gbit/s PHY를 정의합니다.
  • 길이가 최대 2m(100GBASE-CR1)인 쌍축 동케이블 상에서 동작하는 단일 레인의 100 Gbit/s PHY를 정의합니다.

2018년 11월 12일 IEEE P802.3ct 태스크포스(TF)는 DWDM 시스템(100GBASE-ZR)에서 최소 80km를 넘는 단일 파장에서 100Gbit/s 작동을 지원하는 PHY를 정의하는 작업을 시작했습니다.

2018년 12월 5일 802.3cd 규격이 승인되었습니다.802.3cd 규격에서는 PHY가 50기가비트/초 레인(백플레인에 100GBASE-KR2, 트윈액스 케이블에 100GBASE-CR2, MMF에 100GBASE-SR2, SMF에 100GBASE-DR)을 사용하여 지정됩니다.

2020년 6월, IEEE P802.3db 태스크 포스는 최소 50m 길이의 MMF 쌍에 대해 100 Gbit/s 작동을 지원하는 물리적 계층 규격을 정의하는 작업을 시작했다.[18]

2021년 2월 11일 IEEE 802.3cu 규격이 승인되었습니다.IEEE 802.3cu 규격에서는 길이가 최대 2km(100GBASE-FR1) 및 10km(100GBASE-LR1)인 SMF(Single-Mode Fiber) 상에서 동작하는 싱글 파장100 Gbit/s PHY를 정의하고 있습니다.

100G 인터페이스 타입

파이버 기반 TP-PHY[100] 범례
MMF FDDI
62.5/125 µm
(1987)
MMF OM1
62.5/125 µm
(1989)
MMF OM2
50/125 µm
(1998)
MMF OM3
50/125 µm
(2003)
MMF OM4
50/125 µm
(2008)
MMF OM5
50/125 µm
(2016)
SMF OS1
9/125 µm
(1998)
SMF OS2
9/125 µm
(2000)
160MHz/km
@ 850 nm
200MHz/km
@ 850 nm
500MHz/km
@ 850 nm
1500MHz/km
@ 850 nm
3500MHz/km
@ 850 nm
3500MHz/km
@ 850 nm &
1850 MHz/km
@ 950 nm
1 dB/km
@ 1300/
1550 nm
0.4 dB/km
@ 1300/
1550 nm
이름. 표준. 상황 미디어 커넥터 트랜시버
모듈
닿다
단위는 m
#
미디어
(⇆)
#
람다스
(→)
#
차선
(→)
메모들
100 기가비트 이더넷 (100 GbE) (1세대: 10 GbE 베이스) - (데이터 레이트: 100 Gbit/s - 라인 코드: 64b/66b × NRZ - 라인 레이트: 103.3125 GBd = 103.125 GBd - 전이중)
100GBASE-CR10
직접 접속
802.3ba-2010
(CL85)
단계적 종료 쌍방향의
균형 잡힌
CXP
(SFF-8642)
CFP2
CFP4
QSFP+
CXP
CFP2
CFP4
QSFP+
7 20 없음 10 데이터센터(랙간)
CXP 커넥터는 12채널 중 센터10을 사용합니다.
100GBASE-SR10 802.3ba-2010
(CL82/86)
단계적 종료 파이버
850 nm
MPO/MTP
(MPO-24)
CXP
CFP
CFP2
CFP4
CPAK
OM3: 100 20 1 10
OM4: 150
10×10G 전매의
(MSA, 2010년 1월)
단계적 종료 파이버
1523 nm, 1531 nm
1539 nm, 1547 nm
1555 nm, 1563 nm
1571 nm, 1579 nm
1587 nm, 1595 nm
LC CFP OSX:
2k/10k/40k
2 10 10 WDM
멀티벤더[104] 표준
100 기가비트 이더넷 (100 GbE) (2세대: 25 GbE 베이스) - (데이터 레이트: 100 Gbit/s - 라인 코드: 256 b/257 b × RS-FEC (528,514) × NRZ - 라인 레이트: 25.78125 GBd = 103125 Gb - 전이중)
100GBASE-KR4 802.32014년
(CL93)
현재의 Cu-백플레인 1 8 없음 4 PCB
12.9GHz에서 최대 35dB의 삽입 손실
100GBASE-KP4 802.32014년
(CL94)
현재의 Cu-백플레인 1 8 없음 4 PCB
라인코드: RS-FEC(544,514)×PAM4
× 92/90 프레임 및 31320/31280 차선 식별

라인 레이트: 13.59375 GBd × 4 = 54.375 GBd
7GHz에서 최대 33dB의 삽입 손실
100GBASE-CR4
직접 접속
802.32010년
(CL92)
현재의 쌍방향의
균형 잡힌
QSFP28
(SFF-8665)
CFP2
CFP4
5 8 없음 4 데이터센터(랙간)
100GBASE-SR4 802.3bm-2015
(CL95)
현재의 파이버
850 nm
MPO/MTP
(MPO-12)
QSFP28
CFP2
CFP4
CPAK
OM3: 70 8 1 4
OM4: 100
100GBASE-SR2-BiDi
(양방향)
전매의
(IEEE 이외)
현재의 파이버
850 nm
900 nm
LC QSFP28 OM3: 70 2 2 2 WDM
회선 레이트: 2배 (PAM4에서는 26.5625GBd×2)
송수신에 사용되는 듀플렉스 파이버
이 모델의 주요 세일즈 포인트는 기존 25G 멀티 모드 광섬유(25G에서 100G로 쉽게 마이그레이션할 수 있음)에서 실행할 수 있다는 것입니다.
OM4: 100
100GBASE-SWDM4 전매의
(MSA, 2017년 11월)
현재의 파이버
844 ~ 858 nm
874 ~ 888 nm
904 ~ 918 nm
934 ~ 948 nm
LC QSFP28 OM3: 75 2 4 4 SWDM[106]
OM4: 100
OM5: 150
100GBASE-LR4 802.3ba-2010
(CL88)
현재의 파이버
1295.56 nm
1300.05 nm
1304.59 nm
1309.14 nm
LC QSFP28
CFP
CFP2
CFP4
CPAK
OSX: 10,000 2 4 4 WDM
라인코드: 64b/66b × NRZ
100GBASE-ER4 802.3ba-2010
(CL88)
현재의 QSFP28
CFP
CFP2
OSX: 40,000 2 4 4 WDM
라인코드: 64b/66b × NRZ
100GBASE-PSM4 전매의
(MSA, 2014년 1월)
현재의 파이버
1310 nm
MPO/MTP
(MPO-12)
QSFP28
CFP4
OSX: 500 8 1 4 데이터 센터
라인코드: 64b/66b×NRZ 또는 256b/257b×RS-FEC(528,514)×NRZ
멀티벤더 표준
100GBASE-CWDM4 전매의
(MSA, 2014년 3월)
현재의 파이버
1264.5~1277.5 nm
1284.5 ~1297.5 nm
1304.5~1317.5 nm
1324.5 ~1337.5 nm
LC QSFP28
CFP2
CFP4
OSX: 2,000 2 4 4 데이터 센터
WDM
멀티벤더[108][109] 표준
100GBASE-4WDM-10 전매의
(MSA, 2018년 10월)
현재의 QSFP28
CFP4
OSX: 10,000 2 4 4 WDM
멀티벤더[110] 표준
100GBASE-4WDM-20 전매의
(MSA, 2017년 7월)
현재의 파이버
1294.53 ~1296.59 nm
1299.02 ~1301.09 nm
1303.54 ~1305.63 nm
1308.09 ~1310.19 nm
OSX: 20,000 WDM
멀티벤더[111] 표준
100GBASE-4WDM-40 전매의
(IEEE 이외)
(MSA, 2017년 7월)
현재의 OSX: 40,000 WDM
멀티벤더[111] 표준
100GBASE-CLR4 전매의
(MSA, 2014년 4월)
현재의 파이버
1264.5~1277.5 nm
1284.5 ~1297.5 nm
1304.5~1317.5 nm
1324.5 ~1337.5 nm
QSFP28 OSX: 2,000 2 4 4 데이터 센터
WDM
라인코드: 64b/66b×NRZ 또는 256b/257b×RS-FEC(528,514)×NRZ
RS-FEC 사용 시 100GBASE-CWDM4와 상호 운용 가능
멀티벤더[108][112] 표준
100GBASE-CWDM4 전매의
(OCP MSA, 2014년 3월)
현재의 파이버
1504 ~ 1566 nm
LC QSFP28 OSX: 2,000 2 4 4 데이터 센터
WDM
라인코드: 64b/66b×NRZ 또는 256b/257b×RS-FEC(528,514)×NRZ
저렴한 트랜시버를 실현하기 위해 100GBASE-CWDM4에서 파생되었습니다.
멀티벤더[113] 표준
100 기가비트 이더넷 (100 GbE) (제3세대: 50 GbE 베이스) - (데이터 레이트: 100 Gbit/s - 라인 코드: 256b/257b × RS-FEC (544,514) × PAM4 - 라인 레이트: 26.5625 GB d2 = 10625 Du플렉스 풀)
100GBASE-KR2 802.3cd-2018
(CL137)
현재의 Cu-백플레인 1 4 없음 2 PCB
100GBASE-CR2 802.3cd-2018
(CL136)
현재의 쌍방향의
균형 잡힌
QSFP28,
마이크로QSFP,
QSFP-DD,
OSFP

(SFF-8665)
3 4 없음 2 데이터센터(랙 내)
100GBASE-SR2 802.3cd-2018
(CL138)
현재의 파이버
850 nm
MPO
4 섬유
QSFP28 OM3: 70 4 1 2
OM4: 100
100 기가비트 이더넷 (100 GbE) (제4세대: 100 GbE 베이스) - (데이터 레이트: 100 Gbit/s - 라인 코드: 256 b/257 b × RS-FEC (544,514) × PAM4 - 라인 레이트: 53.1250 GB x 2 = 10625 Du플렉스 풀)
100GBASE-KR1 802.3ck
(CL163)
발전 Cu-백플레인 2 없음 1 총삽입손실 26 26.56GHz에서 28dB입니다.
100GBASE-CR1 802.3ck
(CL162)
발전 쌍방향의
균형 잡힌
SFP112,
SFP-DD112,
DSFP,
QSFP112,
QSFP-DD800,
OSFP
2 2 없음 1
100GBASE-VR1 802.3db
(CL167)
발전 파이버
842 ~ 948 nm
LC QSFP28 OM3: 30 2 1 1
OM4: 50
100GBASE-SR1 802.3db
(CL167)
발전 파이버
844 ~ 863 nm
LC QSFP28 OM3: 60 2 1 1
OM4: 100
100GBASE-DR 802.3cd-2018
(CL140)
현재의 파이버
1311 nm
LC QSFP28 OSX: 500 2 1 1
100GBASE-FR1 802.3cu 대응
(CL140)
현재의 파이버
1311 nm
LC QSFP28 OSX: 2,000 2 1 1 멀티벤더 표준[114]
100GBASE-LR1 802.3cu 대응
(CL140)
현재의 파이버
1311 nm
LC QSFP28 OSX: 10,000 2 1 1 멀티벤더 표준[114]
100GBASE-LR1-20 전매의
(MSA, 2020년 11월)
현재의 파이버
1311 nm
LC QSFP28 OSX: 20,000 2 1 1 멀티벤더 표준[115]
100GBASE-ER1-30 전매의
(MSA, 2020년 11월)
현재의 파이버
1311 nm
LC QSFP28 OSX: 30,000 2 1 1 멀티벤더 표준[115]
100GBASE-ER1-40 전매의
(MSA, 2020년 11월)
현재의 파이버
1311 nm
LC QSFP28 OSX: 40,000 2 1 1 멀티벤더 표준[115]
100GBASE-ZR 802.3ct-module(802.3ct-matrix)
(CL153/154)
현재의 파이버
1546.119 nm
LC CFP OS2: 80,000 이상 2 1 1 라인코드: DP-DQPSK × SC-FEC
회선 레이트: 27.9525 GBd
초장거리용으로 [116]대역폭과 회선 레이트를 삭감.

코딩 방식

10.3125 Gbaud (NRZ ('PAM2') 및 64b66b (방향당 10개 레인)
가장 먼저 사용된 부호화 중 하나로, 싱글 레인 10GE 및 쿼드 레인 40G에서 사용되는 부호화 방식을 확장하여 10개 레인을 사용한다.심볼 레이트가 낮기 때문에 많은 케이블을 사용하여 비교적 긴 범위를 달성할 수 있습니다.
또한 하드웨어가 포트 분할을 지원하는 경우 10×10GE로 브레이크아웃할 수 있습니다.
25.78125 Gbaud(NRZ("PAM2") 및 64b66b(방향당 4개 레인) 탑재)
상기의 고속 변종이며, 이는 10GE/40에 직접 대응합니다.2.5배의 속도로 GE 신호 전달.심볼 레이트가 높을수록 링크에 오류가 발생하기 쉬워집니다.
장치와 트랜시버가 이중 속도 작동을 지원하는 경우 100G 포트를 40G 또는 4×10G로 감속하도록 재구성할 수 있습니다.여기에는 자동 네고시에이션 프로토콜이 없으므로 수동 구성이 필요합니다.마찬가지로 포트를 하드웨어에 구현하면 4×25G로 분할할 수 있습니다.이는 CWDM 디멀티플렉서 및 CWDM 25G 광섬유를 적절히 사용하는 경우 CWDM4에도 적용됩니다.
25.78125 Gbaud (NRZ("PAM2") 및 RS-FEC(528,514) 포함) (방향당 4개 레인)
이러한 심볼 레이트에서의 에러에 대한 높은 감수성에 대처하기 위해서, IEEE 802.3bj/Clause 91 에 Read-Solomon 에러 수정의 적용이 정의되어 있습니다.이것에 의해, 64 b66 b 인코딩이 256 b257 b 인코딩으로 대체되고 나서, RS-FEC 애플리케이션이 64 b66 b와 같은 오버헤드에 결합됩니다.광 트랜시버 또는 케이블에 대해서는, 64 b66 b 와의 구별은 없습니다.일부 인터페이스 타입(CWDM4 등)은, 「FEC 의 유무」로 정의됩니다.
26.5625 Gbaud(PAM4 및 RS-FEC(544,514) 포함) (방향당 2레인)
이렇게 하면 4개의 서로 다른 아날로그 레벨을 가진 펄스 진폭 변조를 사용하여 각 기호가 2비트를 전송함으로써 레인당 대역폭이 더욱 배가됩니다(레인 수를 절반으로 줄이는 데 사용됨).오차 마진을 유지하기 위해 FEC 오버헤드는 2.7%에서 5.8%로 두 배로 증가하며, 이는 심볼 레이트가 약간 상승한 것을 설명해 줍니다.
53.125 Gbaud(PAM4 및 RS-FEC(544,514) 포함) (방향당 1레인)
실리콘 한계를 한층 더 높인 이 모델은 이전 모델의 2배속 모델로, 1개의 중간 레인에 걸쳐 100GE의 완전한 작동을 제공합니다.
30.14475 Gbaud (DP-DQPSK 및 SD-FEC 탑재) (방향당 1레인)
미러링 OTN4 개발, DP-DQPSK(Dual Polarization Differential Quadrature Phase Shift Keying)는 편파를 사용하여 DP-QPSK Constellation의 한 축을 반송합니다.또한 새로운 소프트 결정 FEC 알고리즘은 아날로그 신호 레벨에 대한 추가 정보를 오류 수정 절차에 입력으로 받아들입니다.
PAM4, KP4 고유의 코딩 및 RS-FEC(544,514)를 포함한 13.59375 Gbaud
RS-FEC에 의한 26.5625 Gbaud의 하프 스피드 배리언트(3120/31280 스텝)로, 신호에 레인 번호를 부호화해, 한층 더 92/90 프레이밍을 실시합니다.

40G 인터페이스 타입

파이버 기반 TP-PHY[100] 범례
MMF FDDI
62.5/125 µm
(1987)
MMF OM1
62.5/125 µm
(1989)
MMF OM2
50/125 µm
(1998)
MMF OM3
50/125 µm
(2003)
MMF OM4
50/125 µm
(2008)
MMF OM5
50/125 µm
(2016)
SMF OS1
9/125 µm
(1998)
SMF OS2
9/125 µm
(2000)
160MHz/km
@ 850 nm
200MHz/km
@ 850 nm
500MHz/km
@ 850 nm
1500MHz/km
@ 850 nm
3500MHz/km
@ 850 nm
3500MHz/km
@ 850 nm &
1850 MHz/km
@ 950 nm
1 dB/km
@ 1300/
1550 nm
0.4 dB/km
@ 1300/
1550 nm
이름. 표준. 상황 미디어 커넥터 트랜시버
모듈
닿다
단위는 m
#
미디어
(⇆)
#
람다스
(→)
#
차선
(→)
메모들
40 기가비트 이더넷(40 GbE) - (데이터레이트: 40 Gbit/s - 라인코드: 64b/66b × NRZ - 라인레이트: 10.3125 GBd = 41.25 GBd - 전이중)
40GBASE-KR4 802.3ba-2010
(CL82/84)
위상
나가.
Cu-백플레인 1 8 없음 4 PCB
10G×4로 브레이크아웃/레인 분리 가능
스플리터 케이블 경유(QSFP+에서4x SFP+)
는 자동 네고시에이션의 경우 CL73 및 링크트레이닝의 경우 CL72를 포함합니다.
40GBASE-CR4
직접 접속
802.3ba-2010
(CL82/85)
위상
나가.
쌍방향의
균형 잡힌
QSFP+
(SFF-8635)
QSFP+ 10 8 없음 4 데이터센터(랙간)
10G×4로 브레이크아웃/레인 분리 가능
스플리터 케이블 경유(QSFP+에서4x SFP+)
는 자동 네고시에이션의 경우 CL73 및 링크트레이닝의 경우 CL72를 포함합니다.
40GBASE-SR4 802.3ba-2010
(CL82/86)
위상
나가.
파이버
850 nm
MPO/MTP
(MPO-12)
CFP
QSFP+
OM3: 100 8 1 4 10G×4로 브레이크아웃/레인 분리 가능
스플리터 케이블 경유(MPO/MTP에서4 배속 LC 페어)
OM4: 150
40GBASE-eSR4 전매의
(IEEE 이외)
위상
나가.
QSFP+ OM3: 300 10G×4로 브레이크아웃/레인 분리 가능
스플리터 케이블 경유(MPO/MTP에서4 배속 LC 페어)
OM4: 400
40GBASE-SR2-BiDi
(양방향)
전매의
(IEEE 이외)
위상
나가.
파이버
850 nm
900 nm
LC QSFP+ OM3: 100 2 2 2 WDM
각각 2개의 파장으로 송수신하는 데 사용되는 듀플렉스 파이버
이 모델의 주요 세일즈 포인트는 기존 10G 멀티 모드 광섬유(10G에서 40G로 쉽게 마이그레이션할 수 있음)에서 실행할 수 있다는 것입니다.
OM4: 150
40GBASE-SWDM4 전매의
(MSA, 2017년 11월)
위상
나가.
파이버
844-858 nm
874-888 nm
904-918 nm
934-948 nm
LC QSFP+ OM3: 240 2 4 4 SWDM[106]
OM4: 350
OM5: 440
40GBASE-LR4 802.3ba-2010
(CL82/87)
위상
나가.
파이버
1264.5~1277.5 nm
1284.5 ~1297.5 nm
1304.5~1317.5 nm
1324.5 ~1337.5 nm
LC CFP
QSFP+
OSX: 10,000 2 4 4 WDM
40GBASE-ER4 802.3bm-2015
(CL82/87)
위상
나가.
QSFP+ OSX: 40,000 WDM
40GBASE-LX4 / -LM4 전매의
(IEEE 이외)
위상
나가.
QSFP+ OM3: 140 WDM
주로 싱글 모드(-LR4)용으로 설계되었기 때문에 일부 트랜시버에서는 이 모드가 사양에 맞지 않습니다.
OM4: 160
OSX: 10,000
40GBASE-PLR4
(병렬 -LR4)
전매의
(IEEE 이외)
위상
나가.
파이버
1310 nm
MPO/MTP
(MPO-12)
QSFP+ OSX: 10,000 8 1 4 10G×4로 브레이크아웃/레인 분리 가능
스플리터 케이블 경유(MPO/MTP에서4 배속 LC 페어)
40GBASE-FR 802.32011년
(CL82/89)
위상
나가.
파이버
1550 nm
LC CFP OSX: 2,000 2 1 1 회선 레이트: 41.25 GBd
1550 nm 외에 1310 nm의 빛을 받는 능력
1310 nm PHY(TBD)에 도달하는 보다 긴 상호 운용을 가능하게 합니다.
1550 nm의 사용은 기존 테스트 장비 및 인프라와의 호환성을 의미한다.
40GBASE-CR4/-KR4에 대한 추가 정보:

CL73 에서는, 2개의 PHY간에 기술 기능 페이지를 교환할 수 있습니다.또, 양쪽의 PHY는 공통의 속도와 미디어 타입이 됩니다.CL73이 완료되면 CL72가 시작됩니다.CL72를 통해 4개 레인의 각 송신기는 링크 파트너의 피드백을 통해 프리엠퍼시스를 조정할 수 있습니다.

40GBASE-T
40GBASE-T는 IEEE 802.[119]3bq에서 정의된 최대 30m의 4쌍의 트위스트 페어 Cat.8 동선 케이블용 포트 타입입니다.IEEE 802.3bq-2016 표준은 2016년 [120]6월 30일 IEEE-SA Standards Board에 의해 승인되었습니다.10GBASE-T에서 확장한 3,200 MBaud의 4개 레인에 걸쳐 16레벨의 PAM 시그널링을 사용합니다.
Twisted-Pair-Based Ethernet Physical Transport Layer(TP-PHY;[100] 트위스트 페어 기반 이더넷 물리 트랜스포트 레이어) 비교
이름. 표준. 상황 속도(Mbit/s) 쌍 필요 방향별 차선 비트/헤르츠 라인코드 차선당 심볼 레이트(MBD) 대역폭 최대 거리(m) 케이블 케이블 정격(MHz) 사용.
40GBASE-T 802.3bq-2016(CL113) 현재의 40000 4 4 6.25 PAM-16 RS-FEC(192, 186) LDPC 3200 1600 30 고양이 8 2000 LAN, 데이터센터

칩 투 칩/칩 투 모듈 인터페이스

CAUI-10
CAUI-10은 802.[1]3ba에서 정의된 100기가비트/초의 10레인 전기 인터페이스입니다.
CAUI-4
CAUI-4는 802.3bm Annex 83E에서 정의된 100기가비트/초의 4레인 전기 인터페이스로, NRZ [3]변조를 사용하는 각 레인의 공칭 시그널링 레이트는 25.78125 GBd입니다.
100GAUI-4
100GAUI-4는 802.3cd Annex 135D/E에 정의된 100기가비트/초의 4레인 전기 인터페이스로 NRZ 변조와 RS-FEC(544,514)를 사용하여 각 레인의 공칭 시그널링 레이트가 26.5625GBd이므로 100GBASE-CR2, 100G-2KR에 적합합니다.
100GAUI-2
100GAUI-2는 802.3cd Annex 135F/G에서 정의된 100기가비트/초의 2레인 전기 인터페이스로 PAM4 변조와 RS-FEC(544,514)를 사용하여 각 레인의 공칭 시그널링 레이트가 26.5625GBd이므로 100GBASE-CR2, 100G-KR에 적합합니다.
100GAUI-1
100GAUI-1은 802.3ck Annex 120F/G에 정의된 100기가비트/초 1레인 전기 인터페이스로 PAM4 변조와 RS-FEC(544,514)를 사용하여 각 레인의 공칭 시그널링 레이트가 53.125GBd이므로 100GBASE-CR1, 100G, 100GKR-1에서 사용하기에 적합합니다.

플러그형 광학 규격

40G 트랜시버 폼 팩터
QSFP+ 폼 팩터는 40 기가비트이더넷에서 사용하도록 지정되어 있습니다.구리 직접 접속 케이블(DAC) 또는 광학 모듈이 지원됩니다(802.3 사양의 그림 85-20 참조).40 기가비트/초의 QSFP+ 모듈을 사용하여 10 기가비트이더넷의 [1]4개의 독립된 포트를 제공할 수도 있습니다.
100G 트랜시버 폼팩터
CFP 모듈은 10레인 CAUI-10 전기 인터페이스를 사용합니다.
CFP2 모듈은 10레인 CAUI-10 전기 인터페이스 또는 4레인 CAUI-4 전기 인터페이스를 사용합니다.
CFP4 모듈은 4레인 CAUI-4 전기 [121]인터페이스를 사용합니다.
QSFP28 모듈은 CAUI-4 전기 인터페이스를 사용합니다.
SFP-DD 또는 Small Form-Factor Pluggable – Double Density 모듈은 100GAUI-2 전기 인터페이스를 사용합니다.
시스코의 CPAK 광모듈은 4레인 CEI-28G-VSR 전기 [122][123]인터페이스를 사용합니다.
CXP 및 HD 모듈 [124]규격도 있습니다.CXP 모듈은 CAUI-10 전기 인터페이스를 사용합니다.

광커넥터

단거리 인터페이스에서는 Multiple-Fiber Push-On/Pull-off(MPO; 멀티파이버 푸시온/풀오프) [1]: 86.10.3.3 광커넥터가 사용됩니다.40GBASE-SR4 및 100GBASE-SR4는 MPO-12를 사용하고, 100GBASE-SR10은 광섬유스트랜드당 1개의 광레인 MPO-24를 사용합니다.

롱 리치 인터페이스에서는 모든 광레인이 WDM과 다중화된 듀플렉스 LC 커넥터를 사용합니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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