ICC訊 (原作者:Mark Kimber / Semtech)數(shù)據(jù)中心行業(yè)在采用線性驅(qū)動可插拔模塊(LPO)技術(shù)方面正達到一個關(guān)鍵節(jié)點。隨著帶寬需求激增和功耗問題加劇,行業(yè)正從追問“什么是LPO?”轉(zhuǎn)向解決更復(fù)雜的問題:“我們?nèi)绾卧诒3诌\行可靠性的同時,成功實現(xiàn)LPO的規(guī)模化部署?”
這種演變代表了LPO技術(shù)的成熟,超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商和數(shù)據(jù)中心運營商現(xiàn)在正專注于克服運營問題,并確保在不同基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境中實現(xiàn)無縫部署。
標準基礎(chǔ):建立行業(yè)信心
任何新興技術(shù)的成功部署都依賴于確?;ゲ僮餍院涂煽啃缘慕∪珮藴?。全面的LPO標準制定將該技術(shù)從實驗室概念推進到可部署的解決方案。
行業(yè)標準領(lǐng)導(dǎo)力集中在兩個關(guān)鍵領(lǐng)域:1) 電氣接口標準與測試,以及 2) 光鏈路性能與部署。光互聯(lián)網(wǎng)論壇(OIF)專注于電氣接口標準,特別是圍繞以下測試點:
TP1: 測試模塊的輸入,模擬主機輸出信號到達模塊連接器時的狀態(tài)。
TP1a: 測試主機ASIC發(fā)射器輸出在穿過主機板和卡邊緣連接器后的信號。
TP4: 驗證模塊的電輸出信號,并校準用于測試主機輸入合規(guī)性的信號。
TP4a: 測試主機的輸入。
這項工作建立了關(guān)鍵的測試方法學(xué),包括用于測量發(fā)射端口質(zhì)量的電眼閉合四元(EECQ)指標,以及確保最佳信噪比的復(fù)雜端口均衡方法學(xué)。
作為補充,LPO多源協(xié)議(LPO MSA)正在解決光鏈路性能和部署挑戰(zhàn),制定反映實際部署場景的端到端鏈路優(yōu)化方法學(xué)和壓力信號測試協(xié)議。
實現(xiàn)真正的即插即用操作
早期的LPO實現(xiàn)通常需要在模塊和端口之間進行手動調(diào)諧,導(dǎo)致運營開銷抵消了許多效率優(yōu)勢。基于標準的方法的開發(fā)從根本上改變了這一范式。
真正的即插即用操作圍繞幾個關(guān)鍵創(chuàng)新展開。預(yù)校準的端口和模塊現(xiàn)在無需手動調(diào)整即可協(xié)同工作,而通用管理接口規(guī)范(CMIS)功能支持模塊自動配置以匹配端口特性?;诙丝趽p耗特性的確定性連續(xù)時間線性均衡器(CTLE)設(shè)置確保了最佳性能,無需人工干預(yù)。
這種方法促進了跨不同供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)的無縫集成,解決了數(shù)據(jù)中心運營商(他們使用來自多個供應(yīng)商的設(shè)備)的主要關(guān)切。
光功率要求和信號質(zhì)量
滿足TP2的光功率和消光比規(guī)范對許多早期實現(xiàn)來說具有挑戰(zhàn)性。調(diào)查顯示,電氣接口均衡不足和驅(qū)動器增益不足往往是導(dǎo)致這些問題的原因。
解決方案涉及全面的驅(qū)動器均衡,確保在使用發(fā)射有限脈沖響應(yīng)(TxFIR)濾波器和驅(qū)動器輸入CTLE時主機端口得到完全均衡。此外,調(diào)制器特定的均衡提供了獨立能力,而發(fā)射信號丟失(TX LOS)檢測和自動增益控制(AGC)等功能確保了在不同條件下的穩(wěn)健運行。
現(xiàn)代LPO驅(qū)動器集成了這些功能,提供了滿足TP2要求所需的完整均衡能力,同時保持了部署的簡潔性。
高損耗主機端口性能
主機端口損耗非常高的數(shù)據(jù)中心對維持可接受的誤碼率(BER)性能提出了特殊挑戰(zhàn)。解決方案涉及在跨阻放大器(TIA)中實現(xiàn)接收端均衡能力,從而能夠在不同的端口損耗特性下實現(xiàn)最佳鏈路均衡,同時在整個鏈路中保持優(yōu)化的信噪比。
診斷和故障排除能力
與基于數(shù)字信號處理(DSP)的重定時模塊相比,超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商對診斷可見性降低表示嚴重關(guān)切。響應(yīng)措施包括在發(fā)射端和接收端實施全面的診斷功能。
發(fā)射端診斷包括TX LOS檢測、輸入信號電平測量和發(fā)射功率監(jiān)控。接收端診斷包括信號丟失(LOS)檢測、調(diào)制丟失(LOM)監(jiān)控以及在交換機接收端的眼圖監(jiān)控能力。這些能力,加上與網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的適當集成,為運營商提供了有效維護和排除LPO部署故障所需的可見性。
增強的CMIS集成
事實證明,CMIS擴展對于實現(xiàn)智能LPO部署至關(guān)重要。增強的功能包括:模塊插入時自動設(shè)置數(shù)據(jù)極性、基于端口特性自動配置輸入均衡器、以及模塊與交換機之間的線性度調(diào)整。
用于優(yōu)化輸出均衡器設(shè)置的端口損耗通知創(chuàng)建了一個全面的自動化框架。這些增強代表了即插即用生態(tài)系統(tǒng)的最后一塊拼圖,使得能夠在各種基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境中實現(xiàn)真正無縫的LPO部署。
經(jīng)過驗證的互操作性成功
LPO多源協(xié)議(LPO MSA)是一項協(xié)作努力,涉及超過49家致力于開發(fā)互操作性規(guī)范的公司。2025年初,來自成員公司約90名參與者進行的全面互操作性測試取得了重大里程碑。
測試結(jié)果令人印象深刻,成功率高,幾乎所有測試鏈路在連接后立即工作。多家模塊供應(yīng)商成功與各種交換機平臺互操作,并在不同的實現(xiàn)方法上得到了驗證。這些結(jié)果有效反駁了早期關(guān)于LPO穩(wěn)健性的批評,提供了該技術(shù)已準備好大規(guī)模部署的具體證據(jù)。
未來發(fā)展與200G演進
當前LPO實現(xiàn)的成功為持續(xù)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。開發(fā)工作正推進下一代200 Gbps/通道能力,利用先進的仿真模型進行高速性能預(yù)測,并采用針對極端數(shù)據(jù)速率的增強均衡技術(shù)。
通過行業(yè)論壇的協(xié)作開發(fā)確保未來標準將保持互操作性和即插即用特性,這些特性是當前實現(xiàn)成功的關(guān)鍵。預(yù)計支持200G的產(chǎn)品將在2025年底前上市,保持該技術(shù)在光網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新的前沿地位。
戰(zhàn)略性部署考量
對于評估LPO部署的組織而言,行業(yè)經(jīng)驗揭示了幾個關(guān)鍵的成功因素。符合標準仍然是基礎(chǔ),電氣和光接口都必須滿足既定規(guī)范,以確?;ゲ僮餍院涂煽窟\行。
全面的均衡能力至關(guān)重要,需要具備完整均衡、增益和診斷功能的全功能驅(qū)動器?,F(xiàn)代數(shù)據(jù)中心環(huán)境的復(fù)雜性要求解決方案能夠適應(yīng)變化的條件,同時保持最佳性能。
智能管理能力,特別是利用增強的CMIS功能實現(xiàn)無縫即插即用操作,對于實現(xiàn)運營效率優(yōu)勢至關(guān)重要。自動化能力降低了部署復(fù)雜性和持續(xù)的運營開銷。
最后,與在標準方面展示互操作性和領(lǐng)導(dǎo)力的供應(yīng)商合作,可確保實施能夠成功集成到現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施中并支持未來的技術(shù)演進。
前行之路
線性驅(qū)動可插拔模塊(LPO)技術(shù)已成功地從一種構(gòu)建低功耗、高性能光網(wǎng)絡(luò)的有前途的方法,演變?yōu)橐粋€可部署的解決方案。行業(yè)正在有效解決最初導(dǎo)致部署猶豫的現(xiàn)實挑戰(zhàn),為大規(guī)模采用鋪平了道路。
來自O(shè)IF和LPO MSA的全面標準框架為跨供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)的可靠互操作性提供了基礎(chǔ)。經(jīng)過驗證的診斷能力確保滿足運營可見性要求,而精確的即插即用操作消除了可能阻礙大規(guī)模部署的復(fù)雜性障礙。
現(xiàn)在的重點已從證明技術(shù)有效轉(zhuǎn)向優(yōu)化部署流程和高效擴展運營。通過正確實施符合標準的解決方案(具備全面均衡和智能管理能力),LPO可以兌現(xiàn)其降低功耗和復(fù)雜性的承諾,同時滿足現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心所要求的可靠性和性能標準。
成功部署LPO的基礎(chǔ)已牢固奠定。數(shù)據(jù)中心運營商現(xiàn)在可以充滿信心地評估和實施LPO解決方案,因為他們知道技術(shù)挑戰(zhàn)已得到解決,行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)支持可靠、可擴展的部署。下一階段將側(cè)重于使運營更順暢,并獲取最初激發(fā)行業(yè)對該技術(shù)興趣的效率收益。
原文:https://www.lightwaveonline.com/home/article/55304830/overcoming-linear-pluggable-optics-lpo-deployment-challenges-from-standards-to-scale
注:Mark Kimber 是 Semtech 的高級首席產(chǎn)品定義專家。
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
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