У протекле две деценије, Етхернет технологија се широко користи у пословном парку, кућној широкопојасној мрежи, индустријској контроли, надзору сигурности и другим пољима, будућа већа пропусност, мање временско кашњење Етхернет технологије додатно ће продрети у интелигентни производни, интелигентни град, аутопилот, 5 Г лежај, рачунање у облаку, центар података, као што је сцена, могу стално утицати на наш живот.
Етхернет такође расте у брзини за нове апликације, од 10 М и 10 0М у почетку до 400 Г недавно стандардизованих. Даље одговарајући на потребу да дата центри удвоструче свој капацитет пребацивања сваке две године, у 2018, Етхернет савез је јасно ставио до знања да ће следећа генерација Етхернет стопа, 800 Г и {{5} } 6 т ће бити доступан у наредних неколико година.
Да би се подржала одговарајућа брзина интерфејса, потребно је регулисати одговарајућу технологију оптичких модула. Тренутне спецификације Етхернет интерфејса одговарају брзини оптичког модула, удаљености преноса и електричном интерфејсу. Тренутно су непотпуни стандарди углавном фокусирани на 25 Г / 50 Г ЕПОН, 100 Г ФР / ЛР, 400 Г ФР 4 / лр {{ 4}} - 6, и 100 Г / 4 00Г 80 км ЗР. Различите ПМД спецификације различита удаљеност, заправо на технологији оптичког модула отприлике одговара ласеру / модулатору, опћенита употреба ВЦСЕЛ мултимоде, дуготрајна опћенито употреба ЕМЛ, ЗР ће можда требати користити кохерентну ИК модулацију, очито с повећањем удаљености пријеноса , техника модулације је све сложенија, такође значи и да су трошкови све већи и већи.
Међу овим стандардима, 50 Г ПАМ 4 је модулација која постаје основа 50 Г до 400 стандарда интерфејса.
Што се тиче недавно фокусираних 80 километара оптичких интерфејса за ДЦИ и ЦАТВ апликације, ИЕЕЕ је основао радну групу 80 2. 3 цт већ новембра {{{{{1 {{26 }}}}}} за почетак стандардне формулације. ДЦИ је {4}} Г / {{{5}} км, а ЦАТВ је 100 Г / {{5}} км. У ове две ЗР апликације, тренутна индустрија верује да се само помоћу дигиталне кохеренцијске технологије може постићи 80 км нивоа велике брзине преноса, као и да морају да користе ВДМ да побољшају капацитет појединачних влакана. Поред тога, у вези са ФР / ЛР, {0 10}} км / 10 стандард за интерфејс нивоа ИЕЕЕ 80 2. {{1 3}} цу 100 ГБАСЕ ФР / ЛР и {{4}} ГБАСЕ ФР 4 / ЛР 4 последњи марш. Фокус ове серије стандарда је увођење 100 Г ПАМ 4 модулације и ЦВДМ мултиплексираних мрежа таласних дужина. У поређењу са 50 Г ПАМ 4, већа брзина једног таласа има предност у смањењу броја примопредајничких уређаја и смањењу трошкова. Пошто су ЦВДМ таласне дужине распоређене {{10}} на размаку од 0нм, дозвољени су неохлађени ласери, што додатно смањује трошкове. Очигледно је да је увођење једноканалне 100 Г технологије корисно за примену оптичких модула велике брзине да би се смањили трошкови и ефикасно побољшала производност (мање канала, оптички модули су лакши за обављање). Поред тога, 80 2. б {{1 {26}}}} бс и ЦД радне групе су такође усвојиле шему за доделу таласних дужина ЛАН ВДМ. Очигледно је да је интервал таласне дужине ЛАН ВДМ само 80 0ГХз (4. 5 нм), па треба да користи ТЕЦ за контролу померања таласне дужине. Међутим, делује близу нулте дисперзије о-опсега и мање је погођен дисперзијом током преноса велике брзине. Супротно томе, на ЦВДМ пренос може утицати велика дисперзија, посебно у поређењу са МЗМ; ЕМЛ и даље има утицај цвркутања, што може бити изазов за {{4}} ГБАСЕ ЛР. 80 2. 3 такође мисли да ово {{4} } Г може да подржи само до 6 км, наиме {{4}} ббасе-лр 4 - 6. Међутим, за 100 Г / ламда МСА радну групу, они су усвојили различите таласне дужине да реше проблем дисперзије, па је МСА дефинисала {{4}} гбасе-лр 4 - 6 и {{4}} гбасе-лр 4 - 10 спецификације.
За 800 Г оптичке интерфејсе успостављене су две радне групе МСА у 2019, једна ксфп-дд 800 МСА, а друга 800 Г Плуггабле МСА. У новоиздатој 800 Г белом папиру који се може прикључити, сматра се да се један канал {{6}} Г ПАМ 4 може користити за постизање 800 Г СР, и једноканални {{6}} Г или 200 Г може се користити за постизање сценарија ДР и ФР. За следеће 1. 6 т, један канал 200 Г може бити потребан. За ЛР / ЕР / ЗР и друге даљинске 800 Г апликације, дигитална кохеренцијска технологија ће бити прикладнији избор.
Тренутно су у интерфејсу брзине испод 400 Г једноканални 50 Г ПАМ 4 и 100 Г ПАМ 4 главни модул модулације, док су за стопе изнад 800 Г, једноканални 200 Г ПАМ 4 и чак кохерентна технологија ће вероватно доминирати, можда за три или четири године, овај захтев ће се појавити.
Све у свему, ИЕЕЕ 802. 3 дефинише само укупне фотоелектричне перформансе оптичког предајника и пријемника. Специфични параметри, као што су механичка величина, дефиниција ПИН-а, дефиниција интерфејса за управљање итд., Одређује индустрија {{2}} # 39; МСА протокол са више извора МСА. Тренутно се широко користе различите МСА спецификације за оптичке модуле са врућим утикачем. За 100 Г, ЦФП / ЦФП 2 / ЦФП 4 и ОСФП су најпопуларнији, док су за више од 100 Г (2 00Г / {{ 10}} Г), индустрија је склонија КСФП-ДД, ОСФП.
Мора се рећи да ће се брзим растом интерног промета података центар капацитета, склопке преклопника, густоће портова и брзина интерфејса суочити са озбиљним изазовима. Конкретно, усмеравање ПЦБ-а између оптичког модула 0010010 # 39; порта и прекидача 0010010 # 39, унутрашњи чип за пребацивање ће утицати на интегритет сигнала, и потрошња електричне енергије на прекидачу 0010010 # 39, панели ће такође постати уско грло. Да би се обратила обема, индустрија такође истражује нове могућности замене постојећих утичних оптичких модула.














































