25 Gigabit Ethernet - 25 Gigabit Ethernet

25 Gigabit Ethernet y 50 Gigabit Ethernet son estándares para la conectividad Ethernet en un entorno de centro de datos , desarrollados por los grupos de trabajo 802.3by y 802.3cd de IEEE 802.3 y están disponibles en varios proveedores.

Historia

Arista, Broadcom, Google, Mellanox Technologies y Microsoft formaron un consorcio de la industria, 25G Ethernet Consortium , en julio de 2014 para respaldar la especificación de la tecnología Ethernet de un solo carril a 25 Gbit / sy la tecnología de doble carril a 50 Gbit / s. El borrador de la especificación del Consorcio Ethernet 25G se completó en septiembre de 2015 y utiliza tecnología de IEEE Std. 802.3ba y IEEE Std. 802.3bj.

En noviembre de 2014, se formó un grupo de trabajo IEEE 802.3 para desarrollar un estándar de 25 Gbit / s de un solo carril, y en noviembre de 2015, se formó un grupo de estudio para explorar el desarrollo de un estándar de 50 Gbit / s de un solo carril.

En mayo de 2016, se formó un grupo de trabajo IEEE 802.3 para desarrollar un estándar de 50 Gigabit Ethernet de un solo carril.

El 30 de junio de 2016, la Junta de Normas IEEE-SA aprobó el estándar IEEE 802.3by.

El 12 de noviembre de 2018, el grupo de trabajo IEEE P802.3cn comenzó a trabajar para definir PHY que admitiera una operación de 50 Gbit / s en al menos 40 km de SMF.

El estándar IEEE 802.3cd fue aprobado el 5 de diciembre de 2018.

El 20 de diciembre de 2019, se publicó el estándar IEEE 802.3cn.

El 6 de abril de 2020, 25 Gigabit Ethernet Consortium cambió su nombre a Ethernet Technology Consortium y anuncia la especificación de 800 Gigabit Ethernet (GbE).

El 4 de junio de 2020, IEEE aprobó IEEE 802.3ca que permite un funcionamiento simétrico o asimétrico con velocidades de bajada de 25 Gbps o 50 Gbps y velocidades de subida de 10 Gbps, 25 Gbps o 50 Gbps a través de redes ópticas pasivas .

25 Gigabit Ethernet

El estándar IEEE 802.3by utiliza tecnología definida para 100 Gigabit Ethernet implementada como cuatro carriles de 25 Gbit / s (IEEE 802.3bj). El estándar IEEE 802.3 por varias variaciones de un solo carril.

25GBASE-T , un estándar de 25 Gbit / s sobre par trenzado , fue aprobado junto con 40GBASE-T dentro de IEEE 802.3bq .

Leyenda para TP-PHY basados ​​en fibra
MMF FDDI
62,5 / 125 µm
(1987)
MMF OM1
62,5 / 125 µm
(1989)
MMF OM2
50/125 µm
(1998)
MMF OM3
50/125 µm
(2003)
MMF OM4
50/125 µm
(2008)
MMF OM5
50/125 µm
(2016)
SMF OS1
9/125 µm
(1998)
SMF OS2
9/125 µm
(2000)
160 MHz · km
a 850 nm
200 MHz · km
a 850 nm
500 MHz · km
a 850 nm
1500 MHz · km
a 850 nm
3500 MHz · km
a 850 nm
3500 MHz · km
@ 850 nm y
1850 MHz · km
@ 950 nm
1 dB / km
a
1300/1550 nm
0,4 dB / km
a
1300/1550 nm
Nombre Estándar Estado Medios de comunicación OFC o RFC
Módulo transceptor
Alcance
(metros)
#
Medios
Carriles
(⇅)
Notas
25 Gigabit Ethernet (25 GbE) - ( Velocidad de datos : 25 Gbit / s - Código de línea : 64b / 66b con y sin RS-FEC (528,514) × NRZ - Velocidad de línea: 25,78125  GBd - Full-Duplex)
Conexión directa 25GBASE-CR
802.3 de 2016
(CL110)
Actual
balanceado twinaxial
SFP28
(SFF-8402)
SFP28 5 2 1 Centros de datos (entre bastidores)
Conexión directa 25GBASE-CR-S
802.3 de 2016
(CL110)
Actual
balanceado twinaxial
SFP28
(SFF-8402)
SFP28 3 1 1 Centros de datos (en rack);
sin RS-FEC (802.3by CL108)
25GBASE-KR 802.3 de 2016
(CL111)
Actual Cu-Backplane N / A N / A 1 1 2 PCB
25GBASE-KR-S 802.3 de 2016
(CL111)
Actual Cu-Backplane N / A N / A 1 1 1 PCB ;
sin RS-FEC (802.3by CL108)
25GAUI 802.3 de 2016
(CL109A / B)
Actual Cu-Backplane N / A N / A 0,25 2 1 PCB: interfaz de chip a chip / chip a módulo
25GBASE-SR 802.3 de 2016
(CL112)
Actual Fibra
850 nm
LC SFP28 70 OM3 2 1
100 OM4
25GBASE-LR 802.3cc-2017
(CL114)
Actual Fibra
1295-1325 nm
LC SFP28 10 000  OS2 2 1
25GBASE-ER 802.3cc-2017
(CL114)
Actual Fibra
1550 nm
LC SFP28 40 000  OS2 2 1
Nombre Cláusula (estándar) Medio Recuento de medios Gigabaud por carril Alcanzar RS-FEC (802.3 por cláusula 108)
25GBASE-T 113 (802.3bq) Cableado estructurado de par trenzado balanceado Cat 8 4 pares 2.000 30 m No

50 Gigabit Ethernet

El estándar IEEE P802.3cd define una subcapa de codificación física (PCS) en la cláusula 133 que, después de la codificación, proporciona una velocidad de datos de 51,5625 Gbit / s. 802.3cd también define un RS-FEC para la corrección de errores hacia adelante en la Cláusula 134 que después de la codificación FEC da una velocidad de datos de 53,125 Gbit / s. No es posible transmitir 53,125 Gbit / s a ​​través de una interfaz eléctrica mientras se mantiene la integridad de la señal adecuada, por lo que se usa modulación de amplitud de pulso de cuatro niveles (PAM4) para mapear pares de bits en un solo símbolo. Esto conduce a una velocidad en baudios general de 26,5625 GBd para Ethernet de 50 Gbit / s por carril. La codificación PAM4 para Ethernet 50G se define en la Cláusula 135 del estándar 802.3.

Leyenda para TP-PHY basados ​​en fibra
MMF FDDI
62,5 / 125 µm
(1987)
MMF OM1
62,5 / 125 µm
(1989)
MMF OM2
50/125 µm
(1998)
MMF OM3
50/125 µm
(2003)
MMF OM4
50/125 µm
(2008)
MMF OM5
50/125 µm
(2016)
SMF OS1
9/125 µm
(1998)
SMF OS2
9/125 µm
(2000)
160 MHz · km
a 850 nm
200 MHz · km
a 850 nm
500 MHz · km
a 850 nm
1500 MHz · km
a 850 nm
3500 MHz · km
a 850 nm
3500 MHz · km
@ 850 nm y
1850 MHz · km
@ 950 nm
1 dB / km
a
1300/1550 nm
0,4 dB / km
a
1300/1550 nm
Nombre Estándar Estado Medios de comunicación OFC o RFC
Módulo transceptor
Alcance
(metros)
#
Medios
Carriles
(⇅)
Notas
50 Gigabit Ethernet (50 GbE) - ( Velocidad de datos : 50 Gbit / s - Código de línea : 256b / 257b × RS - FEC (544,514) × PAM4 - Velocidad de línea: 26,5625  GBd - Full-Duplex)
50GBASE-CR 802.3cd-2018
(CL133 / 136)
Actual
balanceado twinaxial
SFP56
(SFF-8402)
SFP56 3 1 1 Centros de datos (en rack)
50GBASE-KR 802.3cd-2018
(CL133 / 137)
Actual Cu-Backplane N / A N / A 1 1 1 PCB ;
pérdida total de inserción de canal ≤ 30 dB a la mitad de la frecuencia de muestreo = 13,28125 GHz ( Nyquist ).
50GBASE-SR 802.3cd-2018
(CL133 / 138)
Actual Fibra
850 nm
LC SFP56 70 OM3 2 1
100 OM4
50GBASE-LR 802.3cd-2018
(CL133 / 139)
Actual Fibra
1304,5 - 1317,5 nm
LC SFP56 10 000  OS2 2 1
50GBASE-FR 802.3cd-2018
(CL133 / 139)
Actual Fibra
1304,5 - 1317,5 nm
LC SFP56 2000 OS2 2 1
50GBASE-ER 802.3cn-2019
(CL133 / 139)
Actual Fibra
1304,5 - 1317,5 nm
LC SFP56 40 000  OS2 2 1
LAUI-2 802.3cd-2018
(CL135B / C)
Actual Cu-Backplane N / A N / A 0,25 2 2 PCB: interfaz de chip a chip / chip a módulo;
Código de línea: NRZ (sin FEC)
Velocidad de línea: 2x 25,78125 GBd = 51,5625 GBd
50GAUI-2 802.3cd-2018
(CL135D / E)
Actual Cu-Backplane N / A N / A 0,25 2 2 PCB: interfaz de chip a chip / chip a módulo;
Código de línea: NRZ (codificado con FEC)
Velocidad de línea: 2x 26,5625 GBd = 53,125 GBd
50GAUI-1 802.3cd-2018
(CL135F / G)
Actual Cu-Backplane N / A N / A 0,25 1 1 PCB: interfaz de chip a chip / chip a módulo

Disponibilidad

En junio de 2016, se encuentran disponibles en el mercado equipos de 25 Gigabit Ethernet que utilizan los factores de forma del transceptor SFP28 y QSFP28 . Varios fabricantes ofrecen cables de cobre de conexión directa SFP28 a SFP28 en longitudes de 1, 2, 3 y 5 metros, y los fabricantes de transceptores ópticos han anunciado ópticas "LR" de 1310 nm destinadas a distancias de alcance de 2 a 10 km. sobre dos hebras de fibra monomodo estándar , similar a la óptica 10GBASE-LR existente , así como óptica "SR" de 850 nm destinada a distancias de corto alcance de 100 m sobre dos hebras de fibra multimodo OM4 , similar a la óptica 10GBASE-SR existente .

Ver también

Referencias

enlaces externos