易飛揚數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng)閃耀OCP峰會
OCP,開放計算項目峰會,由Facebook發(fā)起成立,核心成員還包括Microsoft,Intel等,每年3月在圣何塞舉行,公認為數(shù)據(jù)中心領域最具影響力的盛會,數(shù)據(jù)中心市場技術與應用發(fā)展的風向標。
全球光互連領域設計革新者-易飛揚,近日推出數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng),在2018 OCP峰會上大放異彩,引得眾多業(yè)內人士矚目,深受客戶贊譽。易飛揚緊跟數(shù)據(jù)中心的時代發(fā)展,不斷創(chuàng)新光互連布線方案的專業(yè)設計,實現(xiàn)機柜內的高密度的互聯(lián),藝術感極佳的水平視角操作,兼具簡明快捷的易用性與成本最優(yōu)化。
易飛揚推出面向服務器和交換機之間在機柜內的高密度192×100G MPO8的連接解決方案V-Aggregator ,整體尺寸只有10cm×10cm×32U(寬深高)。側面板模塊的概念突破了機柜內大數(shù)量光纖的連接操作困難,水平視角操作,直觀易用,兼具藝術美感。V-Aggregator可直接掛靠或放置在設備機柜側面,客戶只需從交換機右服務器端口直接左/右對應連接到相同高度方位的V-Aggregator適配器中。在V-Aggregator內部,易飛揚已提供低插損、高可靠性的預端接交叉互連布線模塊,并在出廠前測試保證MPO接口的極性,實現(xiàn)側面板模塊和有源光纜的一站式交付,極好地保證光纖互連的美觀與易安裝易維護。
易飛揚在設計開發(fā)時充分考慮不同機柜的兼容性。推出面向多種機柜的側面板模塊版本,側面板模塊可以是LC雙工或者MT并行光接口。其中雙尾纖有源光纜的方案,采用多模光纖短距互連,使得MPO連接器數(shù)量減少一半,兩個100G QSFP28光模塊共享一個MPO24,優(yōu)化了成本及面板空間。
易飛揚的V-Aggregator方案極具靈活性?,F(xiàn)場部署中,巧妙地實現(xiàn)設備機柜之間的模塊化裝配,讓數(shù)據(jù)中心設備布線實現(xiàn)水平直觀近距離連接,或跨機柜主干光纜連接,使得布線更簡明快捷。同時前瞻性地可擴展至200G和400G的互連應用,即升級為MTP16和MTP32接口。
易飛揚是全球光互連領域設計革新者,堅持創(chuàng)新設計理念,為光互連市場提供高質量高可靠性解決方案,本次2018 OCP峰會推出的V-Aggregator高密布線系統(tǒng),閃耀會場,是行業(yè)客戶對易飛揚的又一次認可。易飛揚系列光互連產品包括:光模塊,光無源器件,有源光纜 ,高密度(MPO)布線,云編程器和診斷儀等。主要覆蓋數(shù)據(jù)中心和云計算,城域網(wǎng)和廣播視訊,移動網(wǎng)和5G光傳輸三大領域。易飛揚通過專有的設計為客戶提供一站式光網(wǎng)絡器件和低成本的解決方案。
DSP在數(shù)據(jù)中心的應用趨勢
數(shù)據(jù)中心100G已經(jīng)開始規(guī)模使用,下一代400G預計在2020年開始逐步商用。對于400G應用,最大的不同是引入了新型的調制格式PAM-4,已達到在同樣波特率(器件帶寬)下傳輸速率翻倍的效果,比如應用于500米以下傳輸?shù)腄R4,單波速率需要達到100Gbps。為了實現(xiàn)該種速率應用,數(shù)據(jù)中心光模塊開始引入基于數(shù)字信號處理的DSP芯片取代過去的時鐘恢復芯片,用以解決光器件帶寬不足引起的靈敏度問題。DSP是否能如業(yè)界預計一樣,成為未來數(shù)據(jù)中心應用的廣泛解決方案?要回答這個問題,必須了解DSP到底能解決什么問題;其架構是什么;未來的成本,功耗發(fā)展趨勢如何。
一.DSP解決的問題
在物理層傳輸領域,DSP最早在無線通信中得到應用,其原因有三點:第一,無線頻譜屬于稀缺資源,而傳輸速率需求一直在增長,提高頻譜效率是無線通信根本的需求,因此必須需要DSP支持各種復雜高效率的調制方式。第二,無線信道的傳輸方程非常復雜,多徑效應,高速運動中的多普勒效應,使用傳統(tǒng)的模擬補償無法滿足無線信道的補償需求,而DSP能夠利用各種數(shù)學模型很好的補償信道傳輸方程。第三,無線通道的信噪比往往比較低,需要使用糾錯碼來提高接收機的靈敏度。
在光通信領域, DSP首先商用在長距離100G以上的相干傳輸系統(tǒng)中,其原因與無線通信類似,長距離傳輸中,由于光纖資源鋪設成本非常高,提高頻譜效率已達到在單根光纖上獲得更高的傳輸速率是運營商的必然需求。因此,在WDM技術使用之后,使用DSP支持的相干技術成了必然選擇。其次,在長距離相干傳輸系統(tǒng)中,色散效應,發(fā)射、接受裝置及光纖本身帶來的非線性效應,發(fā)送接收裝置引入的相位噪聲,使用一塊DSP芯片就能夠進行很方便的進行補償,而無需像過去在鏈路中放置色散補償光纖(DCF)。最后,在長距離傳輸中,由于光纖的衰減效應,一般每80公里會使用光放大裝置(EDFA)對信號進行一次放大已達到上千公里的傳輸距離,每一次放大都會對信號引入噪聲,降低信號的信噪比,因此,在長距離傳輸過程中需要引入糾錯編碼(FEC)提高接收機的接收能力。
總結起來,DSP解決的是三個問題:第一,支持高階調制格式以提高頻譜效率;第二,器件及信道傳輸效應;第三,信噪比問題。那么,在數(shù)據(jù)中心內部,是否有類似的需求,就成為我們判斷是否應該引入DSP的重要依據(jù)。
首先看頻譜效率,數(shù)據(jù)中心內部是否需要提高頻譜效率?答案是肯定的,不過與無線頻譜資源不足,傳輸網(wǎng)光纖資源不足不同的是,數(shù)據(jù)中心內部要提高頻譜效率的原因是電/光器件帶寬不足與波分/平行路數(shù)不足(受限于光模塊封裝體積),因此必須依靠提高單波速率才能滿足未來400G以上應用的需求。第二點,對于單波100G以上的應用來說,目前的發(fā)送端電驅動芯片與光器件都達不到50GHz以上的帶寬,因此,在發(fā)送端相當于引入了 數(shù)字信號處理單元,在數(shù)據(jù)中心內部應用,數(shù)字信號處理單元還是相對簡單。比如對于100G PAM-4應用,在發(fā)端主要完成對發(fā)送信號的頻譜壓縮,非線性補償,F(xiàn)EC編碼(可選),收端ADC之后對信號使用自適應濾波器對信號進行補償以及數(shù)字域的CDR(需要獨立的外部晶振支持)。在數(shù)字信號處理單元中一般會使用FIR濾波器對信號進行補償,F(xiàn)IR濾波器的Tap數(shù)與判決函數(shù)的設計直接決定了補償DSP的性能以及功耗需要特別指出的是,光通信領域的DSP應用面臨大量的并行計算問題,其主要原因是ADC采樣頻率(幾十甚至上百Gs/s)與數(shù)字電路的工作頻率(~幾百MHz)之間的巨大差異,為了支持100Gs/s采樣率的ADC,數(shù)字電路需要將串行的100Gs/s的信號轉換成數(shù)百路并行的數(shù)字信號才能進行處理。可以想象,當FIR濾波器僅僅增加1個Tap設計的情況下,實際情況需要增加數(shù)百個Tap才能實現(xiàn),因此,在數(shù)字信號處理單元如何處理性能與功耗的平衡是決定DSP設計優(yōu)劣的決定性因素。另外在數(shù)據(jù)中心內部,光模塊間必須滿足互通性的先決條件,在實際應用中,一條鏈路的傳輸性能取決與發(fā)送端DSP+模擬/光器件與接收端DSP+模擬/光器件的綜合性能,如何設計合理的標準能正確的評估發(fā)送端與接收端性能也是一個難點。當DSP支持物理層開FEC功能時,如何能夠同步發(fā)送與接收光模塊的FEC功能也增加了數(shù)據(jù)中心測試的難度。因此,直到目前為止,相干傳輸系統(tǒng)都是廠商內部設備互通,而不要求不同廠家互通。在802.3中針對PAM-4提出了TDECQ的性能評估方法,
三.功耗和成本
對于功耗來說,由于DSP引入了DAC/ADC與算法,其功耗一定高于傳統(tǒng)基于模擬技術的CDR芯片,且DSP降低功耗的方法比較有限,主要依靠流片工藝的提升,比如從目前的16nm升級為7nm工藝能夠實現(xiàn)65%的功耗降低。目前基于16nm DSP解決方案的400G OSFP/QSFP-DD的設計功耗在12W左右,無論對于模塊本身或是未來交換機前面板的熱設計都是巨大的挑戰(zhàn)。因此,也許基于7nm 工藝才能解決400G的DSP問題。
價格永遠是數(shù)據(jù)中心關心的話題,同傳統(tǒng)光器件不同,對于DSP芯片來說,由于是基于成熟的半導體工藝,在海量應用的支撐下,可以預期較大的芯片成本下降空間。DSP在數(shù)據(jù)中心未來應用的另一個優(yōu)勢是靈活性,能夠在同樣光器件配置的情況下通過調節(jié)DSP配置滿足不同速率與場景的應用需求。
各有千秋,國內主要云計算模塊縱深測評
蓬勃發(fā)展的云計算業(yè)務拉動了超大數(shù)據(jù)中心的規(guī)?;ㄔO,云計算的業(yè)務特點導致數(shù)據(jù)中心內部流量爆發(fā),機房內部100GE光模塊已經(jīng)規(guī)?;渴?。云數(shù)據(jù)中心內部連接架構包括兩層,一層是服務器接入,即服務器到架頂交換機(Server-TOR)的互連,一層是交換機互連(包括ToR、Leaf 、Spine、Core 交換機)。通常從ToR交換機到Leaf交換機已經(jīng)規(guī)?;渴?00GE QSFP28 SR4光模塊。
由于云計算光模塊從發(fā)起到批量應用時間短,市場和客戶對云計算光模塊的認識不算深刻。本著公允公正和對行業(yè)發(fā)展負責任的精神,易飛揚于2017年10月份啟動環(huán)球100G 光模塊綜合測評項目,迄今已經(jīng)歷時5個月,相關測評成果和分析現(xiàn)在可以逐步對行業(yè)公開,以饗讀者和研究者。
本次測評公布結果的產品是100GE QSFP28 SR4光模塊,它采用4X 25G并行結構,光接口為MPO接口,物理上需要8芯多模OM3光纖實現(xiàn)通訊互連。產品來自于易飛揚和另外2個國內領先公司(W公司和S公司)。測評機構為易飛揚品質中心(易飛揚品質中心有豐富的可靠性與性能測試設備)。必須申明測評結果不屬于第三方機構,但是業(yè)內應該足夠深信易飛揚的專業(yè)性和公司誠信。所有測試結果有詳實的數(shù)據(jù)為證。但是本測試只是選取了市場最新發(fā)售的產品,沒有包括各廠商已經(jīng)在改善或改善后的產品,因此本測試不具備權威性,只是客觀反應行業(yè)目前光模塊的實際狀況和實際水平。
本次對比測評包括產品的性能測試和可靠性測試。測評結果謹作參考!
一、產品性能測試:
1)光發(fā)射功率測試:
(樣品2只,“三溫三壓”條件下測試)
W 公司:
S公司:
Gigalight 易飛揚:
光發(fā)射功率對比測試項目小結: 作者主要考察了100G QSFP28 SR4光模塊的發(fā)射光功率的四路通道一致性和三溫條件下發(fā)射光功率波動情況,通過以上測試數(shù)據(jù)對比,我們可以分析出該項目指標的性能排名:S>G>W。 三個廠家的光發(fā)射光功率指標均滿足IEEE 100GBASE-SR4協(xié)議要求。
2)消光比
(樣品2只,“三溫三壓”條件下測試)
W公司
S公司:
Gigalight 易飛揚:
消光比對比測試項目小結: 以上測試數(shù)據(jù)對比顯示:G>S>W.三家產品消光比指標滿足IEEE 100GBASE-SR4協(xié)議要求。
3)Optical Margin光眼圖裕量
(樣品2只,“三溫三壓”條件下測試)
W公司:
S公司:
Gigalight 易飛揚:
光眼圖裕量對比測試項目小結:主要考察了100G QSFP28 SR4光模塊的發(fā)射端光眼圖裕量的四路通道一致性和三溫條件下光眼圖裕量波動情況,通過以上測試數(shù)據(jù)對比結論為:S>G>W。三家產品的光眼圖裕量指標滿足IEEE 100GBASE-SR4協(xié)議要求。
4)RXSensitivity接收光靈敏度
(樣品2只,“三溫三壓”條件下測試)
W 公司:
S公司:
Gigalight 易飛揚:
接收光靈敏度對比測試項目小結:主要考察了100G QSFP28 SR4光模塊的接收端靈敏度的四路通道一致性和三溫條件下接收靈敏度的波動情況,通過以上測試數(shù)據(jù)對比,我們可以分析出:G>S>W.應該指出的三家產品的光接收靈敏度指標滿足IEEE 100GBASE-SR4協(xié)議要求。
5)Power consumption光模塊功耗
(樣品2只,三溫三壓”條件下測試)
W 公司:
S 公司:
光模塊功耗對比測試項目小結: 通過以上測試數(shù)據(jù)對比:S>W>G。功耗的差異主要有核心驅動芯片選擇決定,Gigalight易飛揚 選擇的樣本方案為功耗較高的業(yè)內IC??傮w各家功耗差異在10%以內。
產品性能測試總結如下表:
二、可靠性測試 本次可靠性測試包含兩個項目:
項目1)300cycle溫循測試 (1cycle溫度循環(huán)從-40度到+85度,300cycle折合總時長約為365小時)
項目2)雙高溫高濕85測試 測試時長為500小時
易飛揚Gigalight:
產品可靠性最終對比測試結論:
W公司PASS | G公司PASS | S公司FAIL |
易飛揚通用云編程系統(tǒng)服務全球客戶
隨著時間的推移,光模塊市場也在發(fā)生巨大的變化,第三兼容光模塊從過去市場的側翼已經(jīng)走到市場的正面戰(zhàn)場,兼容光模塊已經(jīng)被終端用戶認可,不管是國內各大運營商光模塊的招標,還是海外運營商光模塊的招標,標書內容都指明采購第三方兼容光模塊。而海內外超級互聯(lián)網(wǎng)客戶更是如此,繞過傳統(tǒng)的通信設備商(交換機或核心路由器廠家),直接從原始光模塊生產廠家采購光模塊,搭建自己超大型云數(shù)據(jù)中心,他們強調通信基礎設施中的硬件需要保持開放性和互通兼容性,成熟市場已經(jīng)完全公開接納第三方兼容光模塊。易飛揚不僅提供品質優(yōu)良性能可靠的第三方兼容光模塊,同時提供了更高階的在線云編程服務,為兼容渠道客戶提供了極大的便利。
易飛揚通用云編碼器為客戶提供在線兼容碼下載和編程服務,在線編程兼容碼支持多達20種以上的主流品牌的交換機或路由器, 支持易飛揚的SFP/SFP+/SFP28/XFP/QSFP+/QSFP28封裝類型讀寫碼操作;通過接入易飛揚的云服務器,為客戶提供在線實時的兼容碼寫碼服務;定制化兼容碼響應及時,有效地為客戶降低成本;簡化客戶備貨光模塊的品牌種類,無需備貨各種兼容碼品牌的光模塊,降低客戶庫存數(shù)量壓力。
易飛揚提供兩套兼容碼編程服務,公共兼容碼服務和在線定制化兼容碼服務。購買易飛揚公共兼容碼服務的客戶將免費永久獲得易飛揚云服務器中的所有公共兼容碼,同時服務器中兼容碼種類和數(shù)量會保持更新和增加。在線定制化兼容碼服務,只需額外一次性支付許可費用,用戶可獲得自定義需求的兼容碼服務,自定義光模塊的產品型號PN,廠商VN等關鍵信息,定制碼保留在易飛揚服務器端,授權給客戶下載和光模塊寫碼使用。
產品特性
- 在線兼容碼編程服務,多達20種交換機、路由器兼容品牌可選
- 支持定制化兼容碼
- 易飛揚SFP/SFP+/SFP28/XFP/QSFP+/QSFP28光模塊讀寫碼
- 支持數(shù)據(jù)庫中兼容碼持續(xù)更新,保持兼容數(shù)量的增加
- 堅固的鋁合金外殼,產品體積小巧,手持式設計
- 免驅動設計,支持WIN10, 64位運行系統(tǒng)
易飛揚榮獲“藍點獎”先鋒成長企業(yè)和創(chuàng)新產品獎
為鼓勵深圳電子行業(yè)企業(yè)在“新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”的創(chuàng)新,表彰他們對深圳電子信息產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展所做出的貢獻,發(fā)掘出電子信息產業(yè)及各細分領域具有高成長潛力的卓越企業(yè),推動行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展,深圳市電子商會聯(lián)合社會各方及行業(yè)專家進行了第三屆“藍點獎”評選。
第三屆藍點獎歷經(jīng)10個月的企業(yè)報名、專家現(xiàn)場評審、網(wǎng)絡投票及專家匯評,最終,2018年“卓越企業(yè)家”、“先鋒成長企業(yè)”、“創(chuàng)新產品獎”三大獎項獲獎名單出爐!其中易飛揚通訊憑借多年來在光互連領域的杰出表現(xiàn),榮獲“先鋒成長企業(yè)”和“創(chuàng)新產品獎“兩項殊榮。
電子信息產業(yè)是深圳支柱產業(yè)之一和戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成,也是深圳產業(yè)創(chuàng)新最具活力的領域之一。易飛揚作為光通訊領域的杰出代表,持續(xù)在數(shù)據(jù)中心、5G移動光網(wǎng)絡、中短程相干光通信等領域引領產品與技術的創(chuàng)新,以最積極的姿態(tài)參與客戶端全球化光網(wǎng)絡建設, 正快速成為全球光互連領域設計革新者!
易飛揚率先發(fā)布5G OMUX波分復用產品
全球光互連領域設計革新者—易飛揚,面向5G移動網(wǎng)絡,率先發(fā)布5G OMUX波分復用產品,應用于無線承載網(wǎng)絡中的DU與CU段,解決了5G高密度基站回傳的光纖連接問題。
5G網(wǎng)絡,承載先行,光纖物理路由更是陣頭兵。5G無線基站預計數(shù)百米內分布,密度呈幾何量級增加,給承載網(wǎng)絡帶來巨大的光纖連接要求。易飛揚及時推出5G OMUX系列產品,該系列產品采用光波分復用技術,根據(jù)5G業(yè)務波長開發(fā)相應的LAN-WDM與C波段DWDM產品。
易飛揚5G OMUX系列產品包含兩類。產品一:25G LWDM復用/解復用模塊,對應覆蓋6通道LAN業(yè)務波長。產品二:100GDWDM復用/解復用模塊,對應覆蓋16通道C波段業(yè)務波長。兩類產品都滿足NSA-5G標準,工作溫度范圍覆蓋-30 ~ +85 ℃。繼承易飛揚產品一貫的優(yōu)良品質,第一通道插損低至0.5dB以內,具體低插損、高回損、高隔離度和高可靠性等優(yōu)點。同時提供豐富的結構選擇,ABS盒式、LGX盒式和機箱式,滿足廣泛的戶外與機房內場景應用。此波分復用技術平臺同時可延伸應用于5G、4G共網(wǎng)、云數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)等場景,滿足不同波長的業(yè)務融合與光傳輸,極大減少所需光纖光纜資源,為客戶節(jié)省網(wǎng)絡部署的投資。
易飛揚于2012年從PLC分光器產品進入無源光器件產業(yè),陸續(xù)建成Splitter、CWDM/DWDM/CCWDM、AAWG、VOA、Switch等產品線,至今已累計發(fā)貨1200萬通道PLC Splitter,400萬通道xWDM,成為最專業(yè)的無源器件廠商之一。本次推出的5G OMUX產品,體現(xiàn)了易飛揚對市場應用開發(fā)的前瞻眼光,是易飛揚給即將到來的5G時代的崇高致敬。
易飛揚發(fā)布100G CWDM4數(shù)據(jù)中心光模塊可靠性標準
易飛揚即日宣布在應用于數(shù)據(jù)中心的100G QSFP28 CWDM4/PSM4光模塊可靠性上取得根本性進步,新研制并實驗的10PCS光模塊全部通過了668小時的雙85試驗,發(fā)射光功率變化全部在1.5dB范圍以內.這一結果符合設計的原始目標,也足夠堅定了易飛揚對于數(shù)據(jù)中心應用光模塊發(fā)布如下可靠性標準:
實驗環(huán)境:高溫85C,高濕85% RH,500小時循環(huán)
X :四路發(fā)射光功率允許變化<1.5dB
RX:接收靈敏度變化允許<1.5dB.
一向以來,數(shù)據(jù)中心確實對光模塊的應用提出了低成本和質量過得去即可的理念,本著這個理念,易飛揚R&D人員頑強設計不斷探索,終于完成了低成本、半氣密性混合光引擎設計以及符合可靠性三大指標。
環(huán)境變化下的可靠性是光模塊一個非常重要的指標,環(huán)境變異更是影響系統(tǒng)SNR(信噪比)的一個重要因子。因為環(huán)境變化(溫度、濕度等)導致的SNR 性能劣化會使得信號傳遞出現(xiàn)誤碼(BER).在高峰值流量下, SNR 性能尤其需要得到保證。
易飛揚這一代光學引擎技術掃清了公司面向下一代的200G 和400G 光通信模塊的技術障礙。本年度CIOE 期間,易飛揚將展示基于這一先進光學引擎的光模塊產品。