Feb 08, 2026

800G OSF omfattende veiledning

Legg igjen en beskjed

Markedsdrivere

I følge den siste bransjeanalysen forventes datasentertrafikken å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på mer enn 25 % frem til 2026. Driverne bak denne eksplosive veksten inkluderer:

  • AI og maskinlæringsarbeidsmengder som krever massiv parallell prosessering
  • 5G-nettverksfortetting og distribusjon av edge computing
  • Hyperscale datasenterutvidelse av skytjenesteleverandører
  • Forsknings- og bedriftsapplikasjoner med høy-ytelse for databehandling (HPC).
  • Utvidelse av videostrømming, spill og innholdsleveringsnettverk

Tradisjonelle 100G og 400G optiske moduler er fortsatt utbredt, men de sliter i økende grad med å møte disse økende kravene kostnads-effektivt. 800G OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) optiske moduler leverer ikke bare dobbelt så mye båndbredde som 400G-bitløsninger, men også forbedrede energieffektivitetsløsninger per overføring. Å forstå disse modulene gir deg flere alternativer når du velger løsninger-inkludert800g transceivere.


800G OSFP: Definisjon og tekniske egenskaper

OSFP optiske moduler

OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) er en hot-pluggbaroptisk moduldesignet for høy-tetthet og høy-hastighetsdataoverføring. I motsetning til tidligere-generasjons produkter, er OSFP-formfaktoren spesielt utviklet for 400G og høyere datahastigheter, med forbedret termisk styring som er avgjørende for vedvarende ytelse-som gjør den til en praktisk800g sender/mottakeralternativ for neste-generasjons bytteplattform.

Formfaktorspesifikasjoner

Dimensjoner: 100,4 mm (L) × 22,58 mm (B) × 13,0 mm (H)

Elektrisk grensesnitt: 8 baner per retning (8 sender + 8 mottak)

Per-banehastighet: 100 Gbps (bruker PAM4-modulasjon)

Total båndbredde: 800 Gbps samlet båndbredde (8 × 100 G)

Pin-konfigurasjon: ~60 pinner for signaler og strøm

Hot-pluggbar: Støttes, med integrerte termiske styringsfunksjoner

Kjernefordeler

Båndbreddeeffektivitet
Med 800 Gbps gjennomstrømning kan en enkelt OSFP-modul erstatte 8×100G-sendere eller 2×400G-moduler, noe som reduserer antallet nødvendige porter, svitsjkompleksitet og fiberkabling betraktelig.

Utmerket energieffektivitet
Til tross for at de gir 2× båndbredden til 400G-løsninger, holder 800G OSFP-moduler strømforbruket på omtrent 15 W/modul, og oppnår et bransjeledende-ytelse-per-watt-forhold. Dette reduserer krav til kjøleinfrastruktur, forbedrer bærekraft og reduserer karbonavtrykk, og muliggjør høyere stativtetthet uten termiske begrensninger.

Termisk styring
Sammenlignet med QSFP-DD gir den større OSFP-formfaktoren bedre varmespredning. Det økte overflatearealet støtter passiv kjøling og støtter både finnet og flatt-toppdesign, og det er kompatibelt med flytende-kjølesystemer i høy-densitetsutplassering.

OSFP 800GBASE-DR8


Tekniske aspekter

PAM4

PAM4 er den grunnleggende teknologien som muliggjør 800G-overføring. I motsetning til tradisjonell NRZ-koding (ikke-return-til-null) som bruker to signalnivåer (representerer 0 eller 1), bruker PAM4 fire distinkte spenningsnivåer, og koder to biter med informasjon per symbol:

Nivå 00: laveste spenning

Nivå 01: middels-lav spenning

Nivå 10: middels-høy ​​spenning

Nivå 11: høyeste spenning

PAM4 dobler datahastigheten innenfor samme båndbredde, og tillater elektriske grensesnitt designet for 50 Gbps NRZ-signalering for å oppnå 100 Gbps overføring. Imidlertid krever PAM4 kompleks DSP (digital signalbehandling) og FEC (forward error correction) for å opprettholde signalintegriteten, fordi de mindre spenningsforskjellene mellom nivåene gjør signalet mer utsatt for støy og interferens.
 

PAM4 Modulation | How is Transforming Optical Networking?

8-felts parallell arkitektur

800G OSFP bruker 8 uavhengige elektriske baner i hver retning:

Send (TX): 8 baner × 100 Gbps=800 Gbps utgående

Motta (RX): 8 baner × 100 Gbps=800 Gbps inngående

Total toveis: 1,6 Tbps samlet gjennomstrømning opp til 70 grader (standard), -40 grader til 85 grader (utvidet)


800G optisk modultype sammenligning

Omfattende modulsammenligningstabell

Modultype

Fibertype

Bølgelengde

Kobling

Antall fiber

Effekt (W)

Relativ kostnad

SR8 (800 g sr8)

100 m

MMF (OM4)

850 nm

MPO-16 / dobbel MPO-12

16

12–14

Lav

SR4.2

100 m

MMF (OM4)

850 nm + 910 nm

MPO-12

8

14–16

Medium

DR8 (dr8 optikk)

500 m

SMF

1310 nm

MPO-16 / dobbel MPO-12

16

14–16

Medium

2xFR4

2 km

SMF

CWDM4

dobbel LC

4

18–20

Middels – Høy

2xLR4

10 km

SMF

CWDM4

dobbel LC

4

20–22

Høy

FR8

2 km

SMF

CWDM8

dupleks LC

2

18–20

Middels – Høy


OSFP vs. QSFP-DD800

Selv om OSFP og QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) begge støtter 800G-overføring, representerer de forskjellige designfilosofier, hver med sine egne fordeler.

OSFP-egenskaper

Størrelse: 100,4 mm × 22,58 mm × 13,0 mm (større)

Effekt: typisk opptil 15 W

Avkjøling: overlegen varmeavledning på grunn av større størrelse

Tetthet: lavere porttetthet

Bakoverkompatibilitet: ingen (ny standard)

Kjøletilnærming: kan kjøles passivt; støtter væskekjøling

Fremtidig skalering: designet for utvikling fra 800G til 1,6T

Best egnet for: nye datasenterbygg, AI/ML-klynger, maksimal ytelse

QSFP-DD800-egenskaper

Størrelse: 89 mm × 18,35 mm (mer kompakt)

Effekt: opptil 18 W (høyere på grunn av mindre størrelse)

Avkjøling: tette utplasseringer krever aktiv kjøling

Tetthet: høyere porttetthet (flere porter per RU)

Bakoverkompatibilitet: kompatibel med QSFP56/28/+

Kjøletilnærming: krever vanligvis aktiv luftstrøm

Migrering: jevn oppgradering fra eksisterende 400G-infrastruktur

Best egnet for: oppgraderinger av eksisterende QSFP-basert infrastruktur, plass-begrensede miljøer, inkrementell migrering
 

Understanding OSFP MSA: The Future of Optical Transceivers - fibermall.com

 


Strategiske beslutningshensyn

Når skal du velge OSFP

Bygge et nytt datasenter eller utføre større infrastrukturutvidelse

Utplassering av AI/ML-treningsklynger som krever maksimal ytelse og pålitelighet

Planlegging for fremtidige 1.6T-oppgraderinger

Termisk styring er en nøkkelfaktor

Væskekjøling er utplassert eller planlagt

Når skal du velge QSFP-DD

Oppgradering av eksisterende QSFP-basert infrastruktur

Maksimerer porttettheten i -begrensede rommiljøer

Utnytte investeringer i eksisterende QSFP-svitsjer og kabling

Implementere en faset migrering fra 400G til 800G

Trenger bakoverkompatibilitet med tradisjonelle moduler

 

Interoperabilitetshensyn

Selv om OSFP og QSFP-DD ikke er fysisk kompatible (ulike formfaktorer), kan de fungere sammen på nettverkslaget hvis de støtter samme Ethernet-medietype. For eksempel:

En OSFP DR8-modul på én svitsj kan kommunisere over kompatibel fiberinfrastruktur med en QSFP-DD DR8-modul på en annen svitsj

På grunn av forskjeller i elektriske grensesnitt, leveres ikke form{0}}faktoradaptere

Nettverksplanlegging bør fokusere på konsistente medietyper (SR8, DR8, etc.) i stedet for å blande formfaktorer innenfor samme lenke


Hvordan velge riktig 800G-modul

Bestem den nødvendige overføringsavstanden

Avstandsrekkevidde

Anbefalt modultype

Fibertype

0–100 m

SR8, SR4.2

OM3/OM4 MMF

100–500 m

DR8, PSM8

OS2 SMF

500 m–2 km

2xFR4, FR8

OS2 SMF

2–10 km

2xLR4, FR8

OS2 SMF

>10 km

sammenhengende ZR/ZR+

OS2 SMF

Evaluer infrastrukturbegrensninger

Eksisterende fiber: hvis du distribuerer på eksisterende multimodusfiber og mindre enn eller lik 100 m, velg SR8/SR4.2

Begrensninger for antall-fiber: hvis fiberparene er begrenset, foretrekk FR8 (2 fibre) fremfor DR8 (16 fibre)

Plassbegrensninger: hvis rackplassen er begrenset, bør du vurdere QSFP-DD800 for høyere porttetthet

Strømbudsjett: beregne total effekt; hvis begrenset, prioriter lav-effektmoduler (SR8 ~12 W vs. 2xLR4 ~22 W)

Kjøleinfrastruktur: OSFPs overlegne termiske design passer til passiv kjøling; QSFP-DD kan kreve økt luftstrøm

Applikasjonsspesifikke-behov

Søknad

Primært fokus

Anbefalt modul

AI/ML opplæring

ultra-lav ventetid

SR8 eller DR8 (med LPO)

HPC-klynger

pålitelighet, FEC

DR8, PSM8

Datasenter DCI

avstand, kostnads-effektivitet

2xFR4, 2xLR4

5G fronthaul

tidsnøyaktighet

2xFR4 (med SyncE/PTP)

Lagringsnettverk

gjennomstrømning, RDMA

SR8, DR8

Planlegg for skalerbarhet

Migrasjonsvei: om 400G og 800G trenger å eksistere side om side

1.6T-beredskap: hvis du planlegger å oppgradere til 1.6T innen 3–5 år, velg OSFP-formfaktoren for fremoverkompatibilitet

Standardoverholdelse: verifiser IEEE 802.3ck (800G Ethernet) og OSFP MSA-samsvar for å sikre interoperabilitet mellom flere-leverandører


FAQ

Spørsmål: Kan en OSFP-modul settes inn i en QSFP-DD-port?

A: Nei. På grunn av forskjellige størrelser og elektriske grensesnitt er OSFP og QSFP-DD ikke fysisk kompatible. OSFP bruker omtrent 60 pinner, mens QSFP-DD bruker 76 pinner, og formfaktorene er mekanisk inkompatible. Det er ingen adaptere som bygger bro over disse formfaktorene.

Spørsmål: Er en 800G OSFP-modul bakoverkompatibel med 400G-infrastruktur?

A: Det er ingen direkte bakoverkompatibilitet. 800G OSFP-moduler kan ikke settes inn i 400G OSFP- eller QSFP-DD-porter som ikke støtter 800G-hastigheter. Imidlertid støtter 2xFR4- og 2xLR4-moduler å bryte ut i 2×400G-koblinger via passende breakout-kabler, og mange nestegenerasjons brytere støtter flere hastigheter per port (100G/200G/400G/800G) gjennom automatisk{16}}forhandling.

Spørsmål: Hvor pålitelige er 800G OSFP-moduler?

A: MTBF (mean time between failures): typically >1,000,000 hours (>114 år) under standard driftsforhold
Levetid: 10–15 år med forsvarlig miljøkontroll
Innsettinger/fjerninger: vurdert for 500+ plugg-/frakoblingssykluser (hot-plugg)
Driftstemperatur: 0 grader til 70 grader (standard), -40 grader til 85 grader (utvidet/industriell)
Fuktighet: 5 % til 95 % RF, ikke-kondenserende

 

Anbefalte artikler

LC Uniboot Plus Connector Vs LC Uniboot Connector

LC Uniboot Plus-kontakt vs LC Uniboot-kontakt

Complete Guide to Fiber Optic Splicing

Komplett veiledning for fiberoptisk skjøting

info-300-200

Forstå CS Fiber-koblinger

Sende bookingforespørsel