The Sieci łączących centra danych (DCI) rynek szybko się zmienia. Architektura infrastruktury sieciowej stoi przed wyzwaniem: jaką prędkość powinna zapewniać Twoja infrastruktura? Z każdym nowym obciążeniem opartym na sztucznej inteligencji w chmurze pytanie o prędkość staje się coraz bardziej pilne dla architektów sieci. Obecnie rynek oferuje wiele ciekawych rozwiązań o przepustowości 400 G, 800 G oraz nowo pojawiających się 1,6 T. Łatwo wybrać największą wartość, ale nie byłoby to rozwiązanie optymalne – wymagałoby to starannego przeanalizowania potrzeb technicznych, ograniczeń operacyjnych oraz celów długoterminowych. Jako Sino-Telecom Technology Co., Inc. dostarczamy rozwiązań światłowodowych, które umożliwiają naszym partnerom podejmowanie tych decyzji z łatwością i odwagą.
Zrozumienie różnic między 400G, 800G a 1,6T DCI
To reprezentuje ulepszenia przekazywania sygnału przez światłowód w wielu pokoleniach. Technologia 400G dojrzewa i rozwija się bardzo szybko. Wykorzystuje koherentne optykę o szybkości 64 Gbaud lub 90 Gbaud oraz zazwyczaj modulację 16QAM. 800G stanowi kolejny krok w kierunku wysokiej przepustowości transmisji optycznej, możliwy dzięki postępom w dziedzinie koherentnej optyki, szybkich układów DSP, korekcji błędów (FEC) oraz komponentów optycznych. Opiera się również na zaawansowanych technologiach cyfrowej obróbki sygnału (DSP) i korekcji błędów (FEC), które pozwalają zwiększyć przepustowość na pojedynczą długość fali przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego balansu między wydajnością transmisji a zasięgiem. Na czele rozwoju technologii 1,6T wymagane są liczne postępy w dziedzinie optoelektroniki – np. wykorzystanie optyki klasy 200 Gbaud oraz agregacja wielu długości fal. Technologie 800G i 1,6T zwiększają szerokość pasma i wymagają innych typów laserów oraz szybszych układów DSP i FEC przy dłuższym zasięgu.

Wybór w oparciu o odległość, stan włókna i zapotrzebowanie na ruch
Nie wszystkie połączenia DCI są tej samej jakości. Położenie 10-kilometrowego połączenia metro i 500-kilometrowej trasy regionalnej różni się znacznie. W przypadku krótszych odległości można wykorzystać 800G, a nawet 1,6T w sposób wydajny i najczęściej zachować zasięg poprzez przełączenie na modulację wyższego rzędu. W przypadku długich odległości jednak stosunek sygnału optycznego do szumu (OSNR) maleje, co wymaga od modemu obniżenia rzędu modulacji (a tym samym skutecznej przepustowości na długość fali). Niektóre spójne rozwiązania 800G mogą działać przy niższych szybkościach liniowych, np. 400G lub innych pośrednich szybkościach, gdy wymagany jest większy zasięg transmisji. Osiągalna szybkość zależy od konkretnej implementacji optycznej oraz warunków połączenia. Transceiver 400G z kolei może utrzymywać swoją maksymalną określoną szybkość na dłuższych odległościach. Stan włókna jest również ważnym czynnikiem. tłumienie włókna, dyspersja chromatyczna, efekty polaryzacyjne, zaburzenia nieliniowe oraz szum wzmacniaczy mogą wszystkie wpływać na osiągalną przepustowość i zasięg transmisji w wysokoprzepustowych systemach optycznych. Dla rocznego wzrostu ruchu wynoszącego 30% ścieżka 800G może być wystarczająca; w przypadku wyższego wzrostu może okazać się konieczna ścieżka 1,6T.
Porównanie kosztów, zużycia energii i wydajności
Każda pojemność ma własny przypadek biznesowy, zależny od TCO. Optyka o wyższych prędkościach często zapewnia lepszą wartość na bit. Dzięki mniejszej liczbie portów, włókien i miejsca w szafie, transceivery 800G i 1,6T mają na celu obniżenie kosztu przesyłanego gigabitu. Jednak początkowe ceny tych nowych prędkości są bardzo wysokie. Ponadto prędkość nie jest proporcjonalna do zużycia watów — 800G może zapewnić dwukrotnie wyższą nominalną szybkość linii niż 400G, a niektóre implementacje osiągają poprawę wydajności przepustowości na wat, co przekłada się na lepszą wydajność gbps/wat. Z drugiej strony może to zwiększać koszty eksploatacyjne. Jeśli moc jest dostępna, 800G lub 1,6T mogą stanowić optymalne inwestycje długoterminowe w przypadku nowych wdrożeń (greenfield). Doświadczenie zdobyte przy 400G może zapewnić bardziej przewidywalną ścieżkę eksploatacji tam, gdzie w istniejących infrastrukturach (brownfield) zasoby energetyczne i chłodzeniowe są ograniczone.
Kiedy 400G nadal jest odpowiednim wyborem
Choć technologia 400G z pewnością może być uznana za nowoczesną, to także bardzo istotna i strategiczna opcja. Po pierwsze, jej dojrzałość zapewnia interoperacyjność z wieloma systemami liniowymi oraz sprzętem firm trzecich. Po drugie, łańcuch dostaw optyki koherentnej 400G jest dojrzały i zapewnia stabilne ceny oraz dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla operatorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia w wdrażaniu rozwiązań. Po trzecie, obecne wymagania dotyczące ruchu nie są na tyle wysokie, aby uzasadnić zastosowanie technologii 800G lub 1,6T – przynajmniej w przypadku wielu średnich operatorów, a nawet niektórych dużych. Dzięki rozwiązaniom wielodługościowym (np. 4×400G na jednym włóknie przy użyciu technologii DWDM) 400G wystarcza do większości zastosowań DCI. Na koniec, 400G może stać się optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach transmisji długodystansowej, gdy tłumienie w światłowodzie oraz szum wprowadzany przez wzmacniacze ograniczyłyby możliwości szybszej optyki. W takich przypadkach jednak 400G nie stanowi kompromisu – jest najbardziej technicznie odpowiednim wyborem. koherentna 400G dostawa optyki koherentnej 400G jest dojrzała i zapewnia stabilne ceny oraz dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla operatorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia w wdrażaniu rozwiązań. Po trzecie, obecne wymagania dotyczące ruchu nie są na tyle wysokie, aby uzasadnić zastosowanie technologii 800G lub 1,6T – przynajmniej w przypadku wielu średnich operatorów, a nawet niektórych dużych. Dzięki rozwiązaniom wielodługościowym (np. 4×400G na jednym włóknie przy użyciu technologii DWDM) 400G wystarcza do większości zastosowań DCI. Na koniec, 400G może stać się optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach transmisji długodystansowej, gdy tłumienie w światłowodzie oraz szum wprowadzany przez wzmacniacze ograniczyłyby możliwości szybszej optyki. W takich przypadkach jednak 400G nie stanowi kompromisu – jest najbardziej technicznie odpowiednim wyborem.
Planowanie ścieżki migracji w kierunku przepustowości 800 G i 1,6 T
Tak więc niezależnie od wybranej dziś architektury 400G, należy zaplanować przejście na 800G i 1,6T w przyszłości. Zaczyna się to od transceivera 400G, który obsługuje optykę modułową generacji następnej i może zostać uaktualniony poprzez oprogramowanie, by stopniowo przekształcić się w moduł wyłącznie optyczny. Ponadto elastyczny system liniowy, taki jak system światłowodowy pasma C i pasma L, zapewnia, że infrastruktura światłowodowa będzie w stanie pomieścić większą liczbę kanałów oraz wyższe szybkości sygnału (baud rate). Innym kluczowym elementem projektowania strategii migracji jest podejście etapowe: testowanie rozwiązań 800G lub 1,6T na kilku nieużywanych włóknach lub w kluczowych połączeniach, gdzie zapotrzebowanie na nie jest największe, przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii 400G w połączeniach mniej wymagających zasobów. Oznacza to, że wdrażamy te kompetencje w Państwa zespole bez ryzyka dla działania sieci. W miarę ewolucji i dojrzewania standardów będziemy obserwować znacznie szerszą dostępność rozwiązań 800G i 1,6T, co dodatkowo zmniejszy zarówno ryzyko techniczne, jak i cenę jednostkową. Kluczowe będzie stworzenie systemu sieciowego, który będzie elastyczny w zakresie wprowadzania nowej optyki, bez konieczności pełnej wymiany („forklift upgrade”) systemu liniowego i szafy.
Umożliwiamy to dzięki rozległej ofercie optycznych transceiverów oraz platformie DCI, która zapewnia odpowiednią pojemność już dziś i odpowiednią pojemność w momencie, gdy jej potrzebujesz.

Podsumowanie
Decyzja między 400G, 800G i 1,6T dla Twojej Sieci Data Center Interconnect (DCI) ma więcej wspólnego z równowagą pojemności i odległości, dostępnością i stanem włókien, prognozami ruchu, ograniczeniami mocy oraz kosztami; pomagamy wybrać optymalne rozwiązanie: sprawdzony standard 400G do wdrożeń na długie dystanse, gdzie decydujące znaczenie ma stabilność; przejście bezpośrednio do 800G dla nieosiągalnej wydajności energetycznej (a tym samym efektywności kosztowej operacyjnej) wyrażonej w Gb/s/wat; lub zapewnienie przyszłościowej gotowości infrastruktury na poziomie 1,6 T, gdy gęstość staje się krytyczna – np. w centrach finansowych. Wszystko to opiera się na sprawdzonej ścieżce migracji, zaprojektowanej tak, aby uniknąć zakłócających elastyczność i produktywność, kosztownych wymian całego sprzętu („forklift upgrades”). Jako światowy lider dostawcy rozwiązań DCI, dostarczyliśmy już ponad 100 000 jednostek na całym świecie najbardziej innowacyjnym dostawcom usług; dzięki współpracy z Sino Telecom – elastycznym liderem technologicznym w dziedzinie koherentnych transceiverów, modułowych platform OTN oraz otwartych systemów zarządzania – wspieramy podejmowanie właściwych decyzji dziś, jednocześnie zapewniając gotowość do wdrożenia 800G/1,6T w przyszłości. Skontaktuj się teraz z zespołem sprzedaży Sino Telecom, by oświecić ścieżkę ewolucji swoich rozwiązań DCI. Aby uzyskać niestandardowe konfiguracje, karty danych technicznych, przypadki udanych wdrożeń oraz najlepsze praktyki, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.