Apr 23, 2026

Tất cả 800G-Mạng quang: Bạn cần loại cáp quang nào?

Để lại lời nhắn

Kết nối quang 800G đã chuyển từ thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt. Từ năm 2025 đến năm 2026, các mô-đun có thể cắm 800G ở dạng QSFP-DD và OSFP đã trở thành cơ sở kết nối cho các loại vải AI mới, trong khi các nhà mạng bắt đầu triển khai kết nối 800G trên các tuyến tàu điện ngầm và đường trục. Đối với các nhà quy hoạch mạng, các lựa chọn thiết kế được đưa ra ngày nay xoay quanh loại sợi, mật độ cáp và kiến ​​trúc sẽ quyết định liệu mạng có thể truyền tải 800G - và 1,6T sau - mà không cần phải kéo lại{12}}tốn kém hay không.

Mạng toàn quang 800G{1}}là gì?

Mạng toàn quang 800G-là mạng truyền tải trong đó 800 Gbps trên mỗi bước sóng hoặc mỗi nhóm làn được truyền từ đầu đến cuối qua cáp quang, với mặt phẳng dữ liệu nằm trong miền quang qua nhiều bước nhảy nhất có thể. Hai bối cảnh riêng biệt được nhóm lại dưới nhãn này.

Đầu tiên làkết cấu trung tâm-dữ liệu-, trong đó các mô-đun 800G kết nối-các công tắc cột sống lá và cụm máy gia tốc AI. Ở đây, 800G thường được phân phối dưới dạng các làn 8×100G PAM4 (ví dụ: 800G-DR8 hoặc 2×400G FR4), chạy trên sợi quang chế độ đơn-song song với các đầu nối MPO/MTP. Đây là trường hợp khối lượng-gần hạn chiếm ưu thế, được kéo theo các yêu cầu kết nối máy chủ-GPU.

Thứ hai làmạng lưới giao thông đường dài và-tàu điện ngầm, trong đó 800G được truyền dưới dạng một bước sóng duy nhất bằng cách sử dụng phương pháp điều chế kết hợp - thường là các bộ tiếp sóng hệ thống có thể cắm 800G ZR/ZR+ hoặc cao hơn-baud-tốc độ-. Đây chính là ý nghĩa của hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ khi họ mô tả "mạng toàn thành phố quang 800G": một lớp quang dựa trên OTN/WSS{10}}phẳng hơn, mang bước sóng 800G từ các địa điểm cốt lõi đến tập hợp đô thị, trung tâm dữ liệu và nút điện toán với ít khả năng tái tạo điện nhất có thể.

Để biết chi tiết cấp độ mô-đun về các yếu tố hình thức, điều chế và tùy chọn phạm vi tiếp cận, tổng quan của chúng tôi vềMô-đun quang 800G và vai trò của chúng trong mạng-thế hệ tiếp theobao phủ mặt thiết bị sâu hơn.

800G so với 400G so với 100G: Điều gì thực sự thay đổi

Các con số tiêu đề - 8× công suất trên-bước sóng của các hệ thống 100G chính thống, gấp 2× so với 400G - không quan trọng bằng ý nghĩa vật lý và kiến ​​trúc. Sự khác biệt thực tế mà các nhà khai thác thấy ở mỗi mức giá:

  • 100G:Điều chế NRZ hoặc PAM4, chạy trên hầu hết mọi sợi G.652.D đã cài đặt, mật độ cáp khiêm tốn,-được hiểu rõ về đường bao điện. Vẫn là công cụ hữu ích cho doanh nghiệp nói chung và truy cập-các liên kết tổng hợp.
  • 400G:Tiêu chuẩn PAM4 cho tầm ngắn (DR4, FR4); ZR/ZR+ nhất quán cho metro và DCI. G.652.D vẫn đủ cho hầu hết các nhịp. Mật độ cáp tăng lên nhưng có thể quản lý được bằng MPO-12/24 thông thường.
  • 800G:8×100G PAM4 bên trong trung tâm dữ liệu; đồng bộ cho việc vận chuyển. Phạm vi-đường dài bắt đầu phụ thuộc vào việc sợi bên dưới là G.652.D hay G.654.E. Mật độ MPO/MTP và độ sạch-bề mặt cuối cùng trở thành các yếu tố chất lượng liên kết-quan trọng. Công suất trên mỗi bit trở thành KPI chính cùng với thông lượng thô.

Việc chuyển từ 400G sang 800G không chỉ là "tăng thêm dung lượng". Đó là điểm mà tại đó loại sợi, thiết kế cáp có cấu trúc và hiệu suất sử dụng năng lượng của mô-đun không còn ở mức trung tính nữa và bắt đầu xác định liệu một tuyến hoặc cơ sở nhất định có thể được nâng cấp mà không cần thay đổi vật lý hay không.

Bạn cần loại sợi nào cho 800G?

Ở mức 10G và 100G, hầu hết người vận hành có thể coi nhà máy bên ngoài như một thứ nhất định. Ở mức kết hợp 800G, giả định đó bị phá vỡ trên các tuyến đường dài hơn.

Đối với các đường liên kết DC-đường dài và liên-DC, độ suy giảm và diện tích hiệu dụng quyết định phạm vi tiếp cận. TheoKhuyến nghị của ITU-T G.654, G.654.E là loại sợi chế độ đơn bị cắt-tắt{2}}chuyển đổi-được thiết kế để truyền tốc độ-bit{5}}cao trên mặt đất, với độ suy giảm thấp (thường dưới 0,18 dB/km ở 1550 nm) và vùng hiệu dụng mở rộng là 110–130 µm². Trong quá trình triển khai ở trường xanh, G.654.E có thể truyền tín hiệu kết hợp 800 Gbps trên các tuyến vượt quá 600 km mà không cần bộ tái tạo trung gian, trong đó G.652.D tiêu chuẩn thường yêu cầu ít nhất một vị trí tái tạo OEO ở giữa nhịp. Sự khác biệt đó chuyển trực tiếp thành cả vốn đầu tư và chi phí hoạt động trong suốt thời gian tồn tại của liên kết.

Đối với các nhà khai thác đang lên kế hoạch cho các tuyến đường dài-mới cần sẵn sàng 800G-ngay từ ngày đầu tiên, việc triển khaiG.654.E sợi quang đơn modehiện là một lựa chọn nghiêm túc để đánh giá so với chi phí trên mỗi{0}} km cao hơn. Sự cân bằng-được đề cập sâu hơn trong hướng dẫn thực tế của chúng tôi vềG.654.E và những gì nó mở ra cho-phương tiện giao thông thế hệ tiếp theo.

Bên trong trung tâm dữ liệu, câu chuyện chủ yếu về cáp 800G là chế độ đơn song song trên MPO/MTP. Liên kết 800G-DR8 sử dụng 8 sợi truyền và 8 sợi nhận, do đó, một hàng máy chủ GPU có thể yêu cầu hàng nghìn sợi giữa lá và cột sống. Ba điều quan trọng hơn nhiều so với những gì họ đã làm ở 100G: dải băng có số lượng sợi-{11}}cao và cáp dải băng-có thể cuộn được (1.728-sợi trở lên) cho gai; chất lượng đầu nối và nguyên tắc phân cực, vì sự nhiễm bẩn mặt cuối{17}}trên một đầu nối MPO có thể làm suy giảm toàn bộ liên kết 800G; và các cụm lắp ráp đã được-chấm dứt trước,{19}}được thử nghiệm tại nhà máy nhằm giảm rủi ro nối tại chỗ. Của chúng tôiDòng sản phẩm MPO/MTPvà rộng hơngiải pháp kết nối trung tâm dữ liệuđược thiết kế xung quanh những hạn chế này.

Nhìn xa hơn, sợi lõi rỗng-đang chuyển từ nghiên cứu sang triển khai sớm cho các tuyến kết nối tài chính và AI có độ trễ thấp-, trong đó lợi thế về tốc độ truyền-khoảng 30% so với silica rắn là vật liệu. Đây chưa phải là lựa chọn phổ biến cho thành phố lớn nhưng nằm trong lộ trình của nhiều nhà cung cấp và đáng theo dõi để lập kế hoạch dài hạn.
 

G.652.D vs G.654.E fiber for 800G@hengtongglobal

Ý nghĩa về kiến ​​trúc: Mạng phẳng hơn, Khớp nối điện toán chặt chẽ hơn

Ba ca kiến ​​trúc đi kèm với 800G.

Cấu trúc liên kết phẳng hơn và ít chuyển đổi OEO hơn.Mạng lưới tàu điện ngầm truyền thống tổng hợp lưu lượng truy cập thông qua một số tầng phòng thiết bị, mỗi tầng đều kết thúc và tái tạo tín hiệu bằng điện. Ở 800G, mọi chuyển đổi quang-sang{3}}điện-sang-quang có thể tránh được sẽ làm tăng thêm chi phí, độ trễ và công suất. Các nhà khai thác đang sử dụng 800G để thúc đẩy trực tiếp kiến ​​trúc "một{8}}bước nhảy" từ các nút OTN cốt lõi để truy cập vào tập hợp, giảm bớt các bậc trong lớp đô thị.

Vận chuyển và tính toán trở thành một vấn đề lập kế hoạch duy nhất.Khối lượng công việc đào tạo và suy luận AI khiến cho việc bố trí điện toán trở thành một vấn đề về mạng. Mạng riêng điện toán thông minh của China Mobile Chiết Giang là một ví dụ được ghi lại: bằng cách nâng cấp phạm vi tiếp cận OTN của metro và tích hợp thông tin nút điện toán-vào bản đồ truyền tải toàn{2}}quang, nhà mạng báo cáo khoảngĐộ trễ 1 ms để truy cập máy tínhđối với các khối lượng công việc nhạy cảm-có độ trễ như kết xuất trên đám mây và đào tạo mô hình. Liệu một toán tử nhất định có thể sao chép con số đó hay không tùy thuộc vào khoảng cách, số bước nhảy và liệu các nút OTN có được đẩy đủ gần với người dùng hay không hay không - đó là kết quả thiết kế chứ không phải thuộc tính của chính sợi quang.

Công suất trên mỗi bit trở thành hạn chế chi phối.Nguồn điện của bộ chuyển mạch và mô-đun, chứ không phải công suất thô, ngày càng đặt ra giới hạn trên cho những gì một trang web có thể lưu trữ. Đây là lý do tại sao quang học có thể cắm truyền động tuyến tính (LPO) và quang học đồng đóng gói (CPO) đang nhận được sự chú ý ở mức 800G và 1,6T. Mục tiêu là ít joules hơn trên mỗi bit được truyền chứ không chỉ nhiều bit hơn.

Chính sách quốc gia đang củng cố quỹ đạo này. MIIT của Trung Quốc đã ra mắt10 Gbps Tất cả-Thí điểm băng thông rộng quang họcvào tháng 1 năm 2025, nhắm mục tiêu đến các cộng đồng dân cư, nhà máy và khu công nghiệp để truy cập 10 Gbps dựa trên 50G-PON-Gbps - hiện bao phủ khoảng 168 dự án trên 30 tỉnh. 800G tạo thành một lớp, cung cấp năng lực đô thị và liên-DC mà lớp truy cập này và các trung tâm điện toán liền kề cần có để trở nên hữu ích.
 

800G network architecture and future scaling@hengtongglobal

Cách lập kế hoạch để sẵn sàng 800G

Kiểm tra nhà máy sợi hiện có trước khi cam kết bỏ qua thế hệ.Nhiều nhà khai thác có G.652.D trên mặt đất hỗ trợ kết hợp 800G cho các nhịp ngắn hơn nhưng không hỗ trợ cho toàn bộ chiều dài tuyến đường. Biết tuyến đường nào cần làm mới - và tuyến đường nào không - sẽ tránh được cả những chi phí đầu tư không cần thiết và các trang web tái sinh bất ngờ sau này.

Hãy coi mô-đun 800G là vấn đề về nguồn cung cấp trong nhiều năm.Dung lượng cho các mô-đun 800G QSFP{1}}DD và OSFP vẫn còn hạn chế ở một số khu vực và 1,6T đang bắt đầu cạnh tranh cho cùng một dây chuyền sản xuất. Việc tìm kiếm các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn trong nhiều năm-quan trọng hơn việc theo đuổi đơn giá thấp nhất trong đợt đầu tiên.

Thiết kế hệ thống cáp cho một thế hệ vượt xa mục tiêu hiện tại của bạn.Kéo sợi quang là phần chậm nhất và tốn kém nhất trong bất kỳ nâng cấp quang học nào. Số lượng sợi, không gian ống dẫn và mật độ-tấm vá được chọn hôm nay sẽ dự đoán vải là 1,6T chứ không chỉ 800G. Đối với các bản dựng trung tâm-dữ liệu,giải pháp cáp quang cho trung tâm dữ liệucó kích thước phù hợp với khoảng không gian đó.

Biến KPI năng lượng thành một tiêu chí mua sắm.Cả cơ quan quản lý và khách hàng lớn đều đang bắt đầu đánh giá mạng trên picojoules mỗi bit, không chỉ gigabit mỗi giây. Nhà máy sợi và đầu nối phải sẵn sàng hỗ trợ quá trình chuyển đổi LPO và CPO khi chúng xảy ra.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: 800G đã sẵn sàng để triển khai sản xuất ngay hôm nay chưa?

Đáp: Có đối với kết nối trung tâm-dữ liệu AI và đối với các liên kết mạch lạc metro/inter-DC -, cả hai đều đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Để làm mới đường trục-đường dài trên toàn quốc, 800G đang được triển khai nhưng nguồn cung, khả năng tương tác của nhà cung cấp và việc lựa chọn sợi cơ bản vẫn là những quyết định kỹ thuật tích cực hơn là hàng hóa.

Câu hỏi: Tôi có thể chạy kết hợp 800G trên sợi quang G.652.D hiện tại của mình không?

A: Đối với các nhịp ngắn hơn thì có. Đối với các tuyến đường dài, OSNR cao hơn được yêu cầu bởi 800G kết hợp thường giới hạn phạm vi tiếp cận của G.652.D ở khoảng 300 km mà không được tái tạo hoặc buộc phải có thêm các trạm lặp lại. G.654.E thường mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận chưa được tái tạo trên cùng một tuyến đường. Câu trả lời đúng phụ thuộc vào khoảng thời gian thực tế, ngân sách liên kết và liệu tuyến đường đó là cánh đồng xanh hay cánh đồng nâu.

Câu hỏi: 800G có ý nghĩa gì đối với hệ thống cáp có cấu trúc trong trung tâm dữ liệu AI?

Đáp: Số lượng sợi trên mỗi cáp cao hơn, sự phụ thuộc nhiều hơn vào kết nối MPO/MTP (thường là cấu hình 8-sợi và 16-sợi cho 800G-DR8) và ngân sách về độ sạch bề mặt-đầu cuối và tổn thất chèn chặt chẽ hơn. Các tập hợp được kết thúc trước trở thành mặc định thay vì ngoại lệ.

Hỏi: Điều gì xảy ra sau 800G?

Đáp: Các thiết bị cắm 1.6T (OSFP-XD và các hệ số dạng liên quan) đã sớm được triển khai trong kết cấu AI, với phạm vi cung cấp rộng rãi hơn dự kiến ​​đến năm 2026 và 2027. 3.2T đang trong lộ trình. Sợi quang-lõi rỗng và quang học đồng{6}}đóng gói có khả năng định hình lại cách phân phối những tốc độ đó về mặt vật lý, đặc biệt là bên trong các cơ sở siêu quy mô.

Bản tóm tắt

800G là điểm mà tại đó mạng quang không còn là tiện ích thụ động nữa mà trở thành một lựa chọn mang tính kiến ​​trúc. Tỷ lệ tiêu đề là phần dễ dàng. Những câu hỏi khó hơn - sợi nào nằm trong lòng đất, ranh giới OEO ở đâu, mật độ cáp chia thành 1,6T như thế nào, công suất trên mỗi bit được đo như thế nào - là những yếu tố quyết định liệu mạng có thực sự có thể truyền tải thế hệ lưu lượng tiếp theo hay không. Đối với các nhà khai thác và nhà xây dựng trung tâm dữ liệu-có kế hoạch sau năm 2026, công việc quan trọng là đảm bảo nhà máy sợi cơ bản, bộ phận không thể thay thế với giá rẻ, có quy mô phù hợp cho thập kỷ tới.
 

Gửi yêu cầu