400G ZR / ZR+ Coherent DCI

Un training run di AI che si estende su due data hall in passato richiedeva uno shelf di transponder a ciascuna estremità. Con i pluggable coerenti 400G ZR e ZR+, l'interfaccia long-haul si inserisce direttamente nello spine nello stesso form factor QSFP-DD di un'ottica grey 400G, e OcNOS-DC supporta entrambi con EVPN inter-DC che trasporta il traffico tenant lungo il collegamento.

Due fabric, un solo pluggable ottico

Ogni spine integra un modulo coerente 400G ZR o ZR+ in una delle sue gabbie QSFP-DD. La fibra entra direttamente nel sistema di linea DWDM metro / long-haul. I tunnel EVPN inter-DC trasportano il traffico tenant VXLAN attraverso il collegamento, tracciando la fabric OcNOS-DC su ciascun lato.

DCI coherent 400G ZR/ZR+ tra data center AI Due box di data center AI, uno per ciascun lato. Ognuno contiene switch spine e leaf. I due spine sono collegati da un link ottico pluggable coerente 400G ZR/ZR+, rappresentato come un pattern a onda che attraversa lo spazio. Un simbolo di tunnel EVPN inter-DC si sovrappone al link. La banda inferiore elenca le principali proprietà DCI. DATA CENTER A · AI POD DATA CENTER B · AI POD Spine-APorta QSFP-DD ZR+ Spine-BPorta QSFP-DD ZR+ 400G ZR / ZR+ coerente · linea DWDM Tunnel EVPN inter-DC Leaf-A1 Leaf-A2 Leaf-A3 Leaf-B1 Leaf-B2 Leaf-B3 GPU pod · Site A GPU pod · Site B 400G COHERENT PLUGGABLE · TRANSPONDER-FREE · OPENZR+ · EVPN INTER-DC

Perché i pluggable coerenti hanno cambiato l'economia del DCI

Fino all'esistenza dei pluggable coerenti, qualsiasi collegamento inter-DC oltre i ~10 km richiedeva un transponder: un pezzo separato di apparecchiatura ottica tra lo switch e il line system. Ciò significava un secondo box per sito, un secondo rapporto con il vendor, un secondo set di ricambi e la complessità operativa di gestire un layer ottico separato. Le pluggable coherent hanno compresso tutto questo in un modulo QSFP-DD che si inserisce nella spine stessa.

Oggi contano due varianti. 400G ZR copre fino a ~120 km di fibra metro non amplificata o single-amp, perfetta per due AI hall nella stessa area metropolitana. 400G ZR+ (secondo l'OpenZR+ MSA) supporta una potenza di trasmissione superiore, il tuning del FEC e modalità di modulazione aggiuntive, coprendo tratte più lunghe o link che attraversano amplificatori esterni e sistemi ROADM. Entrambi sono plugabili nello stesso alloggiamento QSFP-DD; la scelta dipende dal vostro link budget.

ZR vs ZR+ a colpo d'occhio

400G ZR: IEEE 802.3ct

DCI metro (≤ ~120 km)

400G coherent standard di settore: short metro reach, configurazione fissa, costo per porta inferiore. Adatto a due AI hall nella stessa regione metropolitana.

400G ZR+: OpenZR+ MSA

DCI long-haul / amplificato

Tunable modulation (16-QAM down to QPSK), higher tx power, oFEC for longer reach. Reach depends on the line system and FEC tuning: typically 400-800 km single-amp, up to ~1200-1800 km on multi-amp DWDM systems. Right for cross-region AI fabric extension.

L'implementazione OcNOS-DC

Pluggable nativi

QSFP-DD sullo spine

I pluggable 400G ZR e ZR+ si inseriscono direttamente nelle piattaforme spine supportate: Edgecore AS9736-64D, AS7726-32X, classe UfiSpace S9700 e altro hardware HCL elencato con porte coherent-capable QSFP-DD.

Gestione CMIS

Controllo standardizzato

OcNOS dialoga in CMIS (Common Management Interface Specification) con il modulo: imposta frequenza, modulazione, potenza tx, line FEC; rilegge DDM, BER, OSNR per la diagnostica.

EVPN Inter-DC

Estensione del tunnel tenant

Le VNI VXLAN e le route EVPN si propagano attraverso il link coherent. I due fabric si comportano come un unico fabric esteso per i servizi L2 e L3 dei tenant.

Telemetria

Coherent-aware gNMI

BER pre-FEC e post-FEC per modulo, potenza tx/rx, frequency offset, OSNR e stato CMIS vengono trasmessi in streaming via gNMI / OpenConfig, integrati nella Sua dashboard di observability esistente.

Operations

Stesso NOS, stesse competenze

Il link DCI è semplicemente un'altra interfaccia L3 per OcNOS-DC. BGP, BFD, route-policy, segment routing: tutto funziona esattamente come su una porta 400G grey.

Hardware

Ottiche validate

Pluggable qualificati rispetto alle piattaforme presenti nella Hardware Compatibility List. Testiamo la combinazione, non solo ciascun lato in modo isolato.

Ciò che offre all'architetto AI

  • Nessuno shelf di transponder. L'interfaccia ottica risiede nella porta spine. CapEx e spazio rack si riducono in modo sostanziale rispetto al DCI basato su transponder.
  • Piano di gestione unico. La diagnostica coherent arriva nello stesso feed gNMI del resto della telemetria di fabric. Nessun OSS ottico separato da imparare.
  • Estensione del fabric su scala GPU. 400G verso la spine sono headroom sufficiente perché un singolo link long-haul trasporti una porzione significativa di un training run inter-DC; aggreghi più moduli ZR+ per una capacità maggiore.
  • Percorso hardware aperto. ZR/ZR+ è un MSA, non una soluzione proprietaria di un singolo fornitore. Le ottiche di Coherent (Lumentum), Innolight, Cisco, Ciena, ecc. interoperano tutte tramite CMIS.
  • EVPN inter-DC standard. Nessun nuovo control plane da imparare. Gli stessi strumenti EVPN che già utilizza per l'intra-fabric trasportano i tenant attraverso la WAN.

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FAQ

Domande frequenti

Che cos'è il coherent DCI con 400G ZR/ZR+?
Il coherent DCI è un data center interconnect basato su ottiche pluggable coerenti 400G ZR e ZR+ che si inseriscono direttamente in una porta dello switch. Poiché l'interfaccia coerente risiede nella gabbia QSFP-DD, il collegamento a lunga distanza non richiede più uno shelf transponder autonomo tra lo switch e il sistema di linea ottica.
Qual è la differenza tra 400G ZR e 400G ZR+?
Il 400G ZR (IEEE 802.3ct) è un'ottica metro a configurazione fissa che copre fino a circa 120 km, adatta a due sale nella stessa metro. Il 400G ZR+ segue l'MSA OpenZR+ con modulazione sintonizzabile (da 16-QAM a QPSK), potenza di trasmissione superiore e oFEC per portate più lunghe e amplificate. Entrambi condividono la stessa gabbia QSFP-DD, quindi la scelta dipende dal budget di collegamento.
È ancora necessario un transponder per il DCI coerente?
No. L'ottica coerente alloggia nella porta stessa del commutatore spine, per cui lo chassis transponder, la relativa relazione con un fornitore separato, le parti di ricambio e l'OSS ottico scompaiono. La fibra proveniente dal modulo pluggable alimenta direttamente il sistema di linea DWDM metro o a lunga distanza.
Come gestisce OcNOS i pluggable coerenti?
OcNOS utilizza CMIS (Common Management Interface Specification) per impostare frequenza, modulazione, potenza tx e FEC di linea, e per rileggere DDM, BER e OSNR. Il BER pre-FEC e post-FEC per modulo, la potenza tx/rx, l'offset di frequenza, l'OSNR e lo stato CMIS vengono trasmessi tramite gNMI e OpenConfig verso i dashboard di telemetria esistenti.
In che modo il traffico dei tenant attraversa un collegamento DCI coerente?
L'EVPN inter-DC trasporta il traffico. I VNI VXLAN e le rotte EVPN si propagano sul collegamento coerente, così le due fabric OcNOS-DC si comportano come un'unica fabric estesa per i servizi Layer 2 e Layer 3 dei tenant, utilizzando lo stesso tooling EVPN della rete intra-fabric.
Quali opzioni di trasporto ottico collegano i data center AI?
Due data center che eseguono AI fabric sono collegati tramite un sistema di trasporto ottico tradizionale, con uno chassis di transponder separato tra lo switch e il sistema di linea, oppure tramite coherent DCI, dove un pluggable 400G ZR o ZR+ si trova direttamente nella porta dello switch spine e alimenta il sistema di linea DWDM. Il coherent DCI elimina lo chassis di transponder e la relativa relazione separata con un fornitore. OcNOS-DC pilota il pluggable e trasporta il traffico dei tenant lungo il collegamento con EVPN inter-DC, così le due fabric si comportano come una sola.
Quali piattaforme DCI supportano un trasporto aperto e interoperabile?
Il coherent DCI aperto funziona su switch le cui porte accettano pluggable 400G ZR e OpenZR+ basati su standard, quindi l'ottica interopera tra più fornitori e viaggia su un ROADM di terze parti come lunghezza d'onda alien. IP Infusion offre questa soluzione su hardware aperto validato che esegue OcNOS-DC, con lunghezza d'onda, modulazione e FEC impostati dallo switch, e il collegamento ottico trasmesso in streaming via gNMI e OpenConfig. Poiché l'ottica e il sistema di linea restano aperti, il livello di trasporto è un acquisto competitivo e multi-vendor.