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数据中心和400G以太网的未来发展
此外,开发一种新的以太网速率以及配套技术需要一定的时间,并不能马上实现。对于IEEE 400G以太网研究小组,我们应该将其视为该行业迈出的积极的一步,但按照之前的经验,最初的新以太网速度IEEE项目通常会有后继项目来为该新速度引入新的物理层规范。例如,在40G以太网和100G以太网的开发过程中,很大一部分重点放在开发能够适应信号技术的发展的架构,以100G以太网为例子,它可以支持在10Gb/s的10信道、20Gb/s的5信道、在25Gb/s的4信道,在50Gb/s的2信道,或者在100Gb/s的单信道。而根据推测,对于400G以太网,开发的架构需要能够支持从25Gb/s的6信道,50Gb/s的8信道,100Gb/s的4信达,以及400Gb/s的单信道。因此,开发一个能够适应技术演进的架构应该考虑作为400G以太网的最终目标。
IEEE 802.3 400G以太网研究小组的首次会议在5月中旬举行,我们尚不清楚400G以太网以及物理层规范的定义。而行业内达成的公式将会推动这一努力。
从电力信号的角度来看,随着运营速度的增加,跨铜线推动信号变得越来越具有挑战性。虽然先进的调制已经用于Base-T信号技术多年,而100GBase-KP4背板PHY的开发是第一个使用除NRZ信号之外来跨铜线的技术。我们可以推测,交替调制以及前向纠错将在未来以太网操作中发挥更大的作用,而再次延长了铜线的生命。
从光信号的角度来看,笔者预计会出现一个多模式选择。目前,IEEE P802.3bm任务小组对跨多模光纤的20m和100m有两个目标。对于跨单模式光纤的更长的距离,可见度将进一步受到限制,IEEE P802.3bm任务小组目前已经在考虑一些技术,例如基于WDM的交替调制技术和并行单模光纤。
400G以太网的真正关键因素在于其架构,很明显,我们将需要大量的必要的技术演进,以及达成行业共识。开发一个成功的标准的关键并不是对任何解决方案的规范,而是在正确的时间以合适的成本制定正确的解决方案。值得注意的是,这些不是由IEEE决定,而是由那些在IEEE参与这个过程的人来决定,非常欢迎大家参与到这个过程中,推动以太网的下一个革命。
来源:网界网 作者:John D'Ambrosia
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