100 기가비트 이더넷
100 Gigabit Ethernet40기가비트 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[update], 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 Mellanox와[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.
델
델의 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 MXL 및 IO 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&T 및 Comcast에서 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.
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].QSFP 및 CXP 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 및 [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
| 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
| 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.
| 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.
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.
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- ^ Daniel Dove. "4X25G Optical Modules and Future Optics" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2014-02-11. Retrieved 2013-07-04.
추가 정보
- 40 기가비트 이더넷 및 100 기가비트 이더넷 테크놀로지의 요건과 적용 개요 화이트 페이퍼 (아카이브 2009-08-01)– 이더넷 얼라이언스
- 40 기가비트 이더넷 및 100 기가비트 이더넷 테크놀로지의 개요 화이트 페이퍼– 이더넷 얼라이언스
외부 링크
- 이더넷 얼라이언스
- "100G Ethernet cheat sheet: A collection of articles, slideshows, multimedia content on 100G Ethernet". Network World. November 19, 2009. Retrieved 2016-08-24.
- IEEE P802.3ba 40 기가비트/초 및 100 기가비트/초 이더넷 태스크포스
- IEEE P802.3ba 40 기가비트/초 및 100 기가비트/초 이더넷 태스크포스 퍼블릭 영역
- 고속 스터디 그룹 문서