Лазеры по форм-факторам и скоростям
Какой лазер стоит внутри модуля, решают две вещи — скорость на канал, которую лазер должен модулировать, и дальность, которую он должен покрыть, — и обе росли с каждым поколением форм-факторов. Эта страница сопоставляет технологии лазеров и приёмников на каждом шаге, от GBIC на 1G до OSFP на 800G.
Правило большого пальца
| Дальность | Волокно | Лазер | Приёмник |
|---|---|---|---|
| ≤ 100–500 м | многомод | VCSEL 850 нм, прямая модуляция | PIN |
| 500 м – 2 км | одномод | DFB (DML) или SiPh 1310 нм | PIN |
| 10 км | одномод | DFB (DML) до 10–25G; EML при 50–100G на канал | PIN |
| 40 км | одномод | EML 1550 или LAN-WDM, охлаждаемый | PIN или APD |
| 80 км+ | одномод | EML + APD или когерентный перестраиваемый | APD / когерент |
Скорость толкает в ту же сторону: до 10G прямомодулированный лазер годится; на 25G DML на пределе, и верх берут EML/VCSEL-25G; с 50G PAM4 на канал доминируют EML или модуляторы кремниевой фотоники; на 100G+ на канал VCSEL достигают потолка.
Поколение за поколением
1G — GBIC и SFP (1990-е → )
| PMD | Лазер | Детектор |
|---|---|---|
| 1000BASE-SX | VCSEL 850 нм | GaAs PIN |
| 1000BASE-LX | FP 1310 нм (позже DFB) | InGaAs PIN |
| 1000BASE-EX / ZX | DFB 1310 / 1550 нм | PIN; APD на ZX 80–120 км |
| CWDM SFP | неохлаждаемый DFB на сетке 20 нм | PIN, APD на 80 км+ |
Многомодовый спектр FP-лазера был приемлем на 1,25 Гбит/с; VCSEL сделали многомодовую оптику 1G почти бесплатной. См. GBIC, SFP.
10G — XFP, SFP+ (2002 → )
| PMD | Лазер | Детектор |
|---|---|---|
| 10GBASE-SR | VCSEL 850 нм 10G | PIN |
| 10GBASE-LRM | FP/DFB 1310 нм + EDC хоста | PIN |
| 10GBASE-LR | DFB 1310 нм, прямая модуляция | PIN |
| 10GBASE-ER | EML 1550 нм, охлаждаемый | PIN / APD |
| 10GBASE-ZR / 80 км | EML 1550 нм, охлаждаемый | APD |
| DWDM 10G, перестраиваемый | охлаждаемый DFB или перестраиваемый (DBR/ITLA) + EML | APD |
10G — там, где EML и APD стали стандартом для всего дальше 10 км и где CDR внутри XFP уступил хостовой схеме SFP+ (XFP, SFP+).
25G — SFP28 (2015 → )
| PMD | Лазер | Детектор |
|---|---|---|
| 25GBASE-SR | VCSEL 850 нм 25G | PIN |
| 25GBASE-LR | DFB 1310 нм 25G (DML) или EML | PIN |
| 25GBASE-ER | EML 1310 нм | APD |
С 25G приходит RS-FEC, позволяя более дешёвым лазерам укладываться в спецификацию по точке pre-FEC BER.
40G — QSFP+ (2010 → )
| PMD | Лазер | Детектор |
|---|---|---|
| 40GBASE-SR4 | матрица 4 × VCSEL 10G, chip-on-board | матрица 4 × PIN |
| 40GBASE-LR4 | 4 × DFB на CWDM 1271–1331 нм, неохлаждаемые | 4 × PIN + демультиплексор |
| 40G PSM4 | 4 × DFB 1310 нм | 4 × PIN |
Первая массовая параллельная оптика; матрицы VCSEL на плате с матрицей линз и ферулой MPO задали шаблон для каждого последующего SR4/SR8 (QSFP+, Chip-on-board).
100G — QSFP28 (2015 → )
| PMD | Лазер | Детектор |
|---|---|---|
| 100GBASE-SR4 | 4 × VCSEL 25G (COB) | 4 × PIN |
| 100G CWDM4 / CLR4 | 4 × DFB 25G (DML), неохлаждаемые CWDM | 4 × PIN + демультиплексор |
| 100G PSM4 | 4 × DFB 25G или SiPh MZM от одного CW-лазера | 4 × PIN (Ge на SiPh) |
| 100GBASE-LR4 / ER4 | 4 × EML 25G на LAN-WDM, охлаждаемые | PIN / APD |
| 100GBASE-DR / FR / LR | 1 × EML или SiPh 100G PAM4 | PIN, линейный TIA + DSP |
| 100G DWDM / класс ZR | перестраиваемый + EML или когерент | APD / когерент |
100G — поколение, в котором кремниевая фотоника вышла в массовое производство (PSM4, DR) и где раздел между неохлаждаемым DFB (CWDM4, 2 км) и охлаждаемым EML (LR4, 10 км) задал ценовую лестницу (QSFP28).
200G / 400G — QSFP56, QSFP-DD, OSFP (2019 → )
| PMD | Лазер | Детектор |
|---|---|---|
| 200G/400G SR4 / SR8 | матрицы VCSEL 50G PAM4 (COB) | матрицы PIN + DSP |
| 400GBASE-DR4 | 4 × EML 100G PAM4 или SiPh MZM, 1310 нм | PIN + DSP |
| 400GBASE-FR4 / LR4 | 4 × EML 100G на CWDM, охлаждаемые | PIN |
| 400GBASE-FR8 / LR8 | 8 × EML 50G на LAN-WDM | PIN |
| 400ZR / ZR+ | перестраиваемый nano-ITLA + когерентный модулятор SiPh | когерентный приёмник |
PAM4 делает DSP частью каждого модуля и толкает лазеры к 100G на канал — территория EML и SiPh (QSFP-DD, OSFP).
800G и 1,6T — OSFP, QSFP-DD800, OSFP-XD (2022 → )
| PMD | Лазер | Детектор |
|---|---|---|
| 800G SR8 | VCSEL 100G PAM4 (потолок VCSEL) | PIN + DSP |
| 800G DR8 / 2×DR4 | 8 × EML или SiPh 100G | PIN + DSP |
| 800G 2×FR4 | 8 × EML 100G на CWDM | PIN |
| 1,6T DR8 (200G/канал) | EML 200G PAM4, SiPh, модуляторы на тонкоплёночном ниобате лития | PIN + DSP |
| Варианты LPO | те же лазеры, без DSP в модуле — эквализирует хост | только линейный TIA |
Сквозные тренды
- От прямой к внешней модуляции — DML для ≤ 25G, EML/MZM выше.
- От лазера на канал к лазеру на модуль — SiPh делит один CW-источник между каналами.
- От герметичных TO-корпусов к бескорпусным кристаллам — chip-on-board для параллельной оптики, интеграция SiPh для одномода.
- Дальность VCSEL сжимается с ростом скорости — 550 м на 1G, 100 м на 25G, 50–100 м на 100G; одномодовый DR отбирает даже короткие линки дата-центров.
- Когерент переезжает в сменные модули — транспортный приёмник теперь помещается в QSFP-DD.
- Мощность — новый предел — охлаждаемые EML, DSP и ITLA доводят модули 400G/800G до 15–20 Вт, подталкивая LPO и co-packaged optics.
Почему это важно для кодирования и диагностики
Байты идентификации, которые читает коммутатор, — длина волны, дальность, код соответствия — косвенно описывают лазер внутри. Кодирование VCSEL-модуля SR4 как LR4 не меняет его лазеры 850 нм; хост будет ожидать одномодовую дальность, которой модуль не даст. И почерк DDM различается по типу лазера — единицы мА смещения у VCSEL против десятков мА плюс TEC у EML, — так что «нормальный» ток для одного — авария для другого (Типы лазеров, Приёмники).