Panorama einer Seekabel-Landestation mit Schränken für hochdichte 800G kohärente optische Übertragung

RICEWIND / Brancheneinblicke

Transozeanische KI-Netze: 800G-Kohärentoptik und direkte Seekabel-Landing-Architektur

Mit dem weltweiten Ausbau von Multi-Megawatt-KI-Rechenzentren revolutionieren steckbare 800G ZR/ZR+ Kohärentmodule die Verbindung zwischen Seekabel-Landestationen und Hyperscale-Datacentern durch direkte optische Pfade ohne OTN-Umwandlung.

VeröffentlichtAutor: HEFENGQI Forschungsinstitut für Infrastruktur

1. Transozeanische Skalierung für KI: Kohärente Optik am Netzwerkrand

Das weltweite Wachstum verteilter KI-Rechencluster erfordert eine grundlegende Neuordnung von Data Center Interconnects (DCI) und Seekabelverbindungen. Traditionelle Netze mit separaten Transpondern an Seekabel-Landestationen (CLS) werden zunehmend durch direkte Glasfaserpfade in die Rechenzentren ersetzt. Hierbei bilden steckbare 800G ZR- und 800G ZR+-Transceiver das Rückgrat für extrem bandbreitenstarke und latenzarme Datenübertragung.

Im Gegensatz zu kurzreichweitigen PAM4-Modulen nutzt die kohärente Übertragung die Amplituden-, Phasen- und Polarisationsmodulation des Lichts (DP-16QAM). Integrierte Hochleistungs-DSPs kompensieren chromatische Dispersion (CD) und Polarisationsmodendispersion (PMD) in Echtzeit über Hunderte von Kilometern Singlemode-Faser.

2. Optische und elektrische Spezifikationen von 800G ZR und 800G ZR+

In den Bauformen OSFP und QSFP-DD800 arbeiten 800G-Kohärentmodule mit abstimmbaren C-Band-Lasern (1528,77 bis 1568,36 nm) im flexiblen ITU-T-Raster (75 oder 100 GHz). Die Ausgangsleistung liegt zwischen -10 dBm und 0 dBm, die Empfängerempfindlichkeit bei ca. -20 dBm und die OSNR-Toleranz bei etwa 21 dB.

Moderne 3nm/4nm DSPs senken die Leistungsaufnahme von 800G ZR-Modulen auf 20W bis 24W, während 800G ZR+-Module mit integriertem Verstärker bei 25W bis 28W liegen. Ein vollbestückter 1U-Switch mit 32 Ports erzeugt 700W bis 900W optische Abwärme, was geschlossene Kaltgänge und optimierten Luftstrom erfordert, um Chiptemperaturen unter 75 Grad Celsius zu halten.

3. Raummultiplexverfahren (SDM) und direkter Rechenzentrumsanschluss

Neueste Seekabel nutzen Space Division Multiplexing (SDM) mit 16 bis 32 Faserpaaren und Gesamtkapazitäten von über 500 Tbps pro Kabel. Durch den direkten Einsatz von 800G ZR+ in Kernroutern entfallen traditionelle OTN-Transponder an der Landestation, wodurch die Ende-zu-Ende-Latenz um 15% bis 25% sinkt und Investitionskosten um über 30% reduziert werden.

4. Installationsrichtlinien und Stromversorgungskonzepte

Glasfaser-Steckverbinder müssen gemäß IEC 61300-3-35 absolut partikelfrei sein (Rückflussdämpfung > 45 dB). Die Stromversorgung der optischen Racks erfordert redundante -48V Gleichstromverteiler mit LiFePO4-Batterien und einer Restwelligkeit unter 100 mV, um Taktschwankungen der DSPs auszuschließen.

5. HEFENGQI Engineering und weltweiter Vertrieb

HEFENGQI (RICEWIND) liefert modulare optische Verbindungstechnik, hocheffiziente -48V Telekommunikations-Gleichrichter und wetterfeste Outdoor-Gehäuse für globale Rechenzentren. Kontakt: Email: lee@ricewind.com | WhatsApp: +86 17621197907.

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