Чи можемо ми розгорнути 400 г між відстані центру обробки даних у 120 км?

Jun 13, 2025

Залишити повідомлення

В епоху, що характеризується вибухонебезпечним зростанням даних та невблаганним розширенням хмарних обчислювальних служб, попит на високу швидкість та довгі відстані передачі даних між центрами обробки даних досягли безпрецедентних рівнів .
Для відстані на 100 м може використовувати наступне рішення ., але для більшої відстані HTF також має рішення .

DC1

 

400 г оптичної передачіtechnology represents a significant leap forward in data communication. It offers extremely high bandwidth, enabling the transfer of vast amounts of data in a short time. For data centers, which serve as the core hubs of data storage and processing, 400G can meet the increasing requirements for data exchange between different centers, such as real - time data synchronization, large - scale data migration, and cloud service Сумісність . Більш висока швидкість передачі даних не тільки покращує ефективність операцій центру обробки даних, але й забезпечує міцну основу для нових технологій, таких як штучний інтелект та аналітика великих даних, які покладаються на швидку передачу даних .


Однак, розглядаючи відстань 120 - кілометр між центрами обробки даних, потрібно вирішити кілька викликів . Однією з первинних перешкод - це оптичне ослаблення сигналу ., коли світло проходить через оптичні волокна, його потужність поступово зменшується через такі фактори, як поглинання та розсіювання в межах волокон {3} в режимі поглинання та розсіювання в межах волокон {3} у переліку та розсіювання волокон {3} в рамках, а також за версією, а також за всю всмоктуючи та розсіювальну форму волокон. в рамках і розсіювального волокна. 120 - Кілометр проміжок, ослаблення може бути істотним, потенційно погіршуючи якість сигналу до точки, коли помилки даних часто виникають .


Ще одна критична проблема - хроматична дисперсія . Різні довжини хвилі світла в оптичному ході сигналу при трохи різній швидкості у волокні, внаслідок чого сигнал розповсюджується з часом . у довгій відстані, хроматична дисперсія може призвести до інтерференції символу, що сильно впливає на цілісність переданих даних {{4


Despite these challenges, there are several technological solutions that can make 400G deployment over 120 kilometers a reality. Advanced optical amplifiers, such as erbium - doped fiber amplifiers (EDFAs) and Raman amplifiers, can be strategically placed along the fiber route to compensate for signal attenuation. EDFAs boost the optical signal power by Посилення світла всередині волокна за допомогою посилення середовища Erbium - легованого волокна, тоді як підсилювачі Рамана використовують ефект розсіювання Рамана у волокні для посилення сигналу на широку пропускну здатність .


Для вирішення хроматичної дисперсії, дисперсії, HTF використовуйте когерентний оптичний модуль для вирішення цього хроматичного випуску дисперсії . Використовуйте когерентний оптичний модуль, тому не потрібно розглянути DCM . менше оптичних частин .}

2


In addition, modulation formats and coding techniques also play crucial roles. Advanced modulation formats like quadrature amplitude modulation (QAM) can increase the spectral efficiency of the 400G signal, allowing it to carry more data per unit bandwidth while maintaining a certain level of tolerance to signal degradation. Forward - error - correction (FEC) coding can detect and correct errors Це відбувається під час передачі, підвищуючи надійність посилання даних ., поєднуючи ці технології, можна досягти стабільної передачі 400 г протягом 120 кілометрів .

400G


HTF може допомогти вам розгорнути 400 г між центрами обробки даних, розділеними на 120 кілометрів, максимальна підтримка 40x400g, якщо потрібно оновити мережу центру обробки даних, ласкаво просимо зв’язатися з HTF . ivy@htfuture.com

Ivy

Послати повідомлення