Articulo de referencia

Formato C conectable

El formato C conectable ( CFP , 100G form factor pluggable , donde C es latín : centum "cien") [1] es un acuerdo de múltiples fuentes para producir un formato común para la tran...

El formato C conectable ( CFP , 100G form factor pluggable , donde C es latín : centum "cien") [1] es un acuerdo de múltiples fuentes para producir un formato común para la transmisión de señales digitales de alta velocidad. La c representa la letra latina C utilizada para expresar el número 100 ( centum ), ya que el estándar fue desarrollado principalmente para sistemas Ethernet de 100 Gigabit .

Estandarización del CFP

El transceptor CFP se especifica mediante un acuerdo de múltiples fuentes (MSA) entre fabricantes que compiten entre sí. [2] El CFP se diseñó a partir de la interfaz del transceptor enchufable de factor de forma pequeño (SFP), pero es significativamente más grande para admitir 100 Gbit/s. Mientras que la conexión eléctrica de un CFP utiliza carriles de 10 × 10 Gbit/s en cada dirección (RX, TX), [1] la conexión óptica puede admitir variantes de 10 × 10 Gbit/s y 4 × 25 Gbit/s de interconexiones de 100 Gbit/s (normalmente denominadas 100GBASE-SR10 en MMF de 100 metros , 100GBASE-LR10 y 100GBASE-LR4 en alcance SMF de 10 km , y 100GBASE-ER10 y 100GBASE-ER4 en alcance SMF de 40 km respectivamente). [3]

En marzo de 2009, Santur Corporation demostró un prototipo de transceptor CFP enchufable de 100 Gigabit. [4]

Señales admitidas

Digital

Los transceptores CFP pueden admitir una sola señal de 100 Gbit/s como 100GbE u OTU4 o una o más señales de 40 Gbit/s como 40GbE, OTU3 o STM-256 / OC-768 .

Cosa análoga

En 2016, el Foro de interconexión óptica publicó el Acuerdo de interoperabilidad (IA) entre módulos ópticos coherentes analógicos (CFP2-ACO). Este IA admite una configuración en la que el procesador de señal digital (DSP) está en la placa principal y los componentes ópticos analógicos están en el módulo. Este IA es útil en el caso en que el DSP supere la envolvente de potencia del módulo. [5]

La interfaz ACO se puede utilizar en aplicaciones de óptica coherente cuando el enlace proporciona una cantidad flexible de ancho de banda al sistema, por ejemplo, cuando se combina con FlexE . La interfaz ACO inicial es para el módulo CFP2.

Variantes

La especificación CFP original se propuso en un momento en el que las señales de 10 Gbit/s eran mucho más alcanzables que las de 25 Gbit/s. Por ello, para alcanzar una velocidad de línea de 100 Gbit/s, la solución más asequible se basaba en 10 carriles de 10 Gbit/s. Sin embargo, como era de esperar, las mejoras en la tecnología han permitido un mayor rendimiento y una mayor densidad. De ahí el desarrollo de las especificaciones CFP2 y CFP4. Aunque son eléctricamente similares, especifican un factor de forma de 1/2 y 1/4 respectivamente del tamaño de la especificación original. Tenga en cuenta que los módulos CFP, CFP2 y CFP4 no son intercambiables (pero son interoperables en la interfaz óptica con los conectores adecuados).

CFP

  • 82 mm × 13,6 mm × 144,8 mm (ancho × alto × profundidad)
  • Conexión eléctrica de 148 pines
  • Procesador de señal digital integrado dentro del paquete
  • Consumo de energía inferior a 24 W
  • 10 carriles de 10G o 4 carriles de 25G [1]

CFP2

  • 41,5 mm × 12,4 mm × 107,5 mm (ancho × alto × profundidad)
  • Conexión eléctrica de 104 pines
  • Versión predeterminada/ACO (óptica coherente analógica): sin DSP en el módulo, depende de la tarjeta host
  • Versión DCO (Óptica coherente digital): DSP en módulo
  • Consumo de energía inferior a 12 W
  • Carriles de 10×10G, 4×25G, 8×25G u 8×50G [6]

CFP4

  • 21,5 mm × 9,5 mm × 92 mm (ancho × alto × profundidad)
  • Conexión eléctrica de 56 pines
  • No hay procesador de señal digital en el paquete, depende de la tarjeta host
  • Consumo de energía inferior a 6 W
  • 4 carriles de 10G o 4 carriles de 25G [7]

CFP8

  • 40 mm × 9,5 mm × 102 mm (ancho × alto × profundidad)
  • Conexión eléctrica de 124 pines
  • No hay procesador de señal digital en el paquete, depende de la tarjeta host
  • Consumo máximo de energía: 24 W
  • 16 carriles de 25 G (25,78125 o 26,5625 GBd) o 8 carriles de 50 G [8]

MSA 5″×7″ (1.ª generación)

  • Conexión eléctrica de 168 pines (diseñada para integrarse en una tarjeta de línea)
  • procesador de señal digital dentro del paquete
  • Consumo de energía inferior a 80 W [9] [10]

MSA 4″×5″ (2.ª generación)

  • Conexión eléctrica de 168 pines (diseñada para integrarse en una tarjeta de línea)
  • procesador de señal digital dentro del paquete
  • Consumo de energía inferior a 40 W

Véase también

Referencias

  1. ^ abc "Especificación de hardware CFP MSA, Rev. 1.4" (PDF) . Consultado el 2 de julio de 2010 .
  2. ^ "Acuerdo de fuentes múltiples de la CFP". CFP MSA . Consultado el 24 de abril de 2018 .
  3. ^ "Consideraciones operativas para la implementación de Ethernet de 100 Gigabits" (PDF) . Consultado el 12 de enero de 2012 .
  4. ^ "Santur ofrece la primera plataforma transceptora de 100 Gb/s del mundo para conectividad de clientes basada en integración inteligente fotónica". comunicado de prensa . 23 de marzo de 2009. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2009 . Consultado el 27 de mayo de 2013 .
  5. ^ "OIF-CFP2-ACO-01.0" (PDF) . 22 de enero de 2016. Archivado desde el original (PDF) el 15 de diciembre de 2017. Consultado el 8 de mayo de 2017 .
  6. ^ "Especificación de hardware CFP2 MSA, Rev. 1.0" (PDF) . Consultado el 17 de abril de 2015 .
  7. ^ "Especificación de hardware CFP4 MSA, Rev. 1.0" (PDF) . Consultado el 6 de mayo de 2015 .
  8. ^ "Especificación de hardware CFP8, Rev. 1.0" (PDF) . 2017-03-17 . Consultado el 2022-02-09 .
  9. ^ "Integración óptica y el papel del DSP en módulos de óptica coherente" (PDF) . Consultado el 17 de abril de 2015 .
  10. ^ "Acuerdo de múltiples fuentes para el módulo de transmisión DWDM de largo alcance de 100 G de generación 2.0 – Electromecánico" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2015-04-18 . Consultado el 2015-04-17 .
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