Articulo de referencia

Conectable con factor de forma C

El módulo conectable con factor de forma C ( CFP , módulo conectable con factor de forma de 100G , donde C es la palabra latina centum " cien") [ 1 ] es un acuerdo entre múltipl...

El módulo conectable con factor de forma C ( CFP , módulo conectable con factor de forma de 100G , donde C es la palabra latina centum " cien") [ 1 ] es un acuerdo entre múltiples proveedores para producir un factor de forma común para la transmisión de señales digitales de alta velocidad. La letra c representa la letra latina C utilizada para expresar el número 100 ( centum ), ya que el estándar se desarrolló principalmente para sistemas Ethernet de 100 Gigabit .

Estandarización de CFP

El transceptor CFP se especifica mediante un acuerdo multi-proveedor (MSA) entre fabricantes competidores. [ 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 10 × 10 Gbit/s carriles 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 un alcance de SMF de 10 km , y 100GBASE-ER10 y 100GBASE-ER4 en un alcance de SMF de 40 km respectivamente). [ 3 ]  

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

Señales compatibles

Digital

Los transceptores CFP pueden admitir una única  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 Optical Internetworking Forum publicó el acuerdo de interoperabilidad (IA) CFP2-ACO o CFP2 - Analog Coherent Optics Module. Este IA admite una configuración en la que el procesador de señal digital (DSP) se encuentra en la placa principal y los componentes ópticos analógicos en el módulo. Este IA resulta útil cuando el DSP supera la capacidad de potencia del módulo. [ 5 ]

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

Variantes

La especificación CFP original se propuso en una época en la que  las señales de 10 Gbit/s eran mucho más factibles que  las de 25 Gbit/s. Por lo tanto, para lograr  una velocidad de línea de 100 Gbit/s, la solución más económica se basaba en 10 carriles de 10  Gbit/s. Sin embargo, como era de esperar, las mejoras tecnológicas han permitido un mayor rendimiento y una mayor densidad. De ahí el desarrollo de las especificaciones CFP2 y CFP4. Si bien son eléctricamente similares, especifican un factor de forma de 1/2 y 1/4 respectivamente en el tamaño de la especificación original. Cabe destacar que los módulos CFP, CFP2 y CFP4 no son intercambiables (pero sí 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
  • 10×10G o 4×25G carriles [ 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 el 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 incluye procesador de señal digital; depende de la tarjeta anfitriona.
  • consumo de energía inferior a 6 W
  • 4×10G o 4×25G carriles [ 7 ]

CFP8

  • 40  mm × 9,5  mm × 102  mm (ancho × alto × profundidad)
  • Conexión eléctrica de 124 pines
  • No incluye procesador de señal digital; depende de la tarjeta anfitriona.
  • consumo máximo de energía: 24 W
  • 16 carriles de 25 G (25,78125 o 26,5625 GBd) u 8 carriles de 50 G [ 8 ]

MSA 5″×7″ (Gen 1)

  • 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″ (Gen 2)

  • 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. 1 2 3 "Especificación de hardware CFP MSA, Rev. 1.4" (PDF) . Recuperado el 2 de julio de 2010 .
  2. "Acuerdo Multisource CFP" . CFP MSA . Consultado el 24 de abril de 2018 .
  3. "Consideraciones operativas para el despliegue de Ethernet de 100 Gigabit" (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 fotónica inteligente" . Comunicado de prensa . 23 de marzo de 2009. Archivado del original el 27 de septiembre de 2009. Consultado el 27 de mayo de 2013 .
  5. "OIF-CFP2-ACO-01.0" (PDF) . 22/01/2016. Archivado del original (PDF) el 15/12/2017 . Consultado el 08/05/2017 .
  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) . 17 de marzo de 2017. Consultado el 9 de febrero de 2022 .
  9. "Integración óptica y el papel del DSP en los módulos de óptica coherente" (PDF) . Consultado el 17 de abril de 2015 .
  10. "Acuerdo multisource para el módulo de transmisión DWDM de larga distancia de 100G de generación 2.0 – Electromecánico" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 18 de abril de 2015. Consultado el 17 de abril de 2015 .