400G ZR / ZR+ 코히어런트 DCI

두 개의 데이터 홀에 걸친 AI 학습 작업에는 과거 양쪽 끝에 transponder shelf가 필요했습니다. 400G ZR 및 ZR+ coherent pluggable을 사용하면, long-haul 인터페이스가 grey 400G 광학 모듈과 동일한 QSFP-DD 폼 팩터로 spine에 바로 연결되며, OcNOS-DC는 EVPN inter-DC를 통해 링크 전반에 걸쳐 테넌트 트래픽을 전달하면서 두 방식을 모두 지원합니다.

두 패브릭, 하나의 광 플러거블

각 spine은 QSFP-DD 케이지 중 하나에 400G ZR 또는 ZR+ 코히어런트 모듈을 탑재합니다. 광케이블은 메트로 / 장거리 DWDM 라인 시스템으로 곧장 연결됩니다. EVPN inter-DC 터널이 해당 링크를 통해 VXLAN 테넌트 트래픽을 전달하며, 양쪽의 OcNOS-DC 패브릭을 추적합니다.

AI 데이터 센터 간 400G ZR/ZR+ 코히런트 DCI 양쪽에 각각 하나씩, 두 개의 AI 데이터 센터 박스가 있습니다. 각 박스에는 스파인과 리프 스위치가 포함됩니다. 두 스파인은 400G ZR/ZR+ 코히어런트 플러거블 광 링크로 연결되며, 간격을 가로지르는 파동 패턴으로 표현됩니다. EVPN 데이터 센터 간 터널 기호가 링크 위에 겹쳐집니다. 하단 띠에는 주요 DCI 속성이 나열됩니다. 데이터센터 A · AI POD 데이터센터 B · AI POD Spine-AQSFP-DD ZR+ 포트 Spine-BQSFP-DD ZR+ 포트 400G ZR / ZR+ 코히어런트 · DWDM 라인 EVPN DC 간 터널 Leaf-A1 Leaf-A2 Leaf-A3 Leaf-B1 Leaf-B2 Leaf-B3 GPU pod · Site A GPU pod · Site B 400G 코히어런트 플러그러블 · 트랜스폰더리스 · OpenZR+ · EVPN DC 간

코히어런트 플러거블이 DCI 경제성을 바꾼 이유

coherent pluggable이 등장하기 전까지, 약 10 km를 넘는 inter-DC 링크에는 transponder가 필요했습니다: 스위치와 라인 시스템 사이에 별도의 광학 장비가 있어야 했습니다. 이는 사이트마다 두 번째 장비, 두 번째 벤더 관계, 두 번째 예비 부품 세트, 그리고 별도의 광학 계층을 관리하는 운영 복잡성을 의미했습니다. Coherent 플러거블이 이 모든 것을 스파인 자체에 들어가는 QSFP-DD 모듈로 압축했습니다.

오늘날 중요한 두 가지 유형. 400G ZR 증폭이 없거나 단일 증폭을 사용하는 최대 약 120km의 메트로 광케이블을 커버하며, 동일 메트로 내 두 개의 AI 홀에 이상적입니다. 400G ZR+ (OpenZR+ MSA에 따라) 더 높은 tx 출력, FEC 튜닝, 추가 변조 모드를 지원하여 더 긴 구간이나 외부 증폭기 및 ROADM 시스템을 경유하는 링크를 커버합니다. 둘 다 동일한 QSFP-DD 케이지에 플러그인할 수 있으며, 선택은 링크 버짓에 따라 달라집니다.

ZR vs ZR+ 한눈에 보기

400G ZR: IEEE 802.3ct

메트로 DCI (≤ ~120 km)

업계 표준 400G 코히어런트: 짧은 메트로 도달 거리, 고정 구성, 더 낮은 포트당 비용. 동일 메트로 지역 내 두 개의 AI 홀에 적합합니다.

400G ZR+: OpenZR+ MSA

장거리 / 증폭 DCI

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.

OcNOS-DC 구현

네이티브 플러그러블

스파인의 QSFP-DD

400G ZR 및 ZR+ pluggable은 지원되는 spine 플랫폼에 직접 장착됩니다: Edgecore AS9736-64D, AS7726-32X, UfiSpace S9700 클래스, 그리고 QSFP-DD coherent 지원 포트를 갖춘 기타 명시된 HCL 장비입니다.

CMIS 관리

표준화된 제어

OcNOS는 모듈과 CMIS(Common Management Interface Specification)로 통신합니다: frequency, modulation, tx power, line FEC를 설정하고, 진단을 위해 DDM, BER, OSNR을 읽어옵니다.

EVPN Inter-DC

테넌트 터널 확장

VXLAN VNI와 EVPN 라우트가 코히어런트 링크를 가로질러 전파됩니다. 두 패브릭은 테넌트 L2 및 L3 서비스에 대해 하나의 확장된 패브릭처럼 동작합니다.

텔레메트리

Coherent 인식 gNMI

모듈별 pre-FEC BER, post-FEC BER, tx/rx 전력, frequency offset, OSNR, CMIS 상태가 gNMI / OpenConfig를 통해 스트리밍되어 기존 관측 가능성 대시보드에 통합됩니다.

Operations

동일한 NOS, 동일한 역량

DCI 링크는 OcNOS-DC에게 또 하나의 L3 인터페이스일 뿐입니다. BGP, BFD, route-policy, segment routing: 모든 것이 그레이 400G 포트에서와 동일하게 작동합니다.

하드웨어

검증된 옵틱스

Hardware Compatibility List에 포함된 플랫폼 기준으로 검증된 pluggable. 양쪽을 개별적으로만이 아니라 조합 전체를 테스트합니다.

AI 아키텍트에게 제공하는 이점

  • 트랜스폰더 셸프가 필요 없습니다. 광 인터페이스가 spine 포트 내에 위치합니다. transponder 기반 DCI 대비 CapEx와 랙 공간이 크게 줄어듭니다.
  • 단일 관리 플레인. Coherent 진단 정보는 나머지 패브릭 텔레메트리와 동일한 gNMI 피드로 전달됩니다. 별도의 광 OSS를 익힐 필요가 없습니다.
  • GPU 규모의 패브릭 확장. spine으로의 400G는 단일 long-haul 링크가 inter-DC 학습 작업의 의미 있는 일부를 전달하기에 충분한 여유 용량입니다. 더 높은 용량이 필요하면 여러 ZR+ 모듈을 본딩하십시오.
  • 오픈 하드웨어 경로. ZR/ZR+는 벤더 독점 규격이 아니라 MSA입니다. Coherent(Lumentum), Innolight, Cisco, Ciena 등의 광 모듈이 모두 CMIS를 통해 상호 운용됩니다.
  • 표준 EVPN inter-DC. 새로 익혀야 할 컨트롤 플레인이 없습니다. 패브릭 내부에서 이미 사용 중인 동일한 EVPN 도구가 WAN 전반에 걸쳐 테넌트를 운반합니다.

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자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

400G ZR/ZR+ 기반 coherent DCI이란 무엇입니까?
coherent DCI은 스위치 포트에 직접 꽂는 400G ZR 및 ZR+ coherent 플러그형 광 모듈을 기반으로 하는 data center interconnect입니다. coherent 인터페이스가 QSFP-DD 케이지 안에 위치하므로, 장거리 링크는 더 이상 스위치와 광 라인 시스템 사이에 독립형 트랜스폰더 셸프를 둘 필요가 없습니다.
400G ZR과 400G ZR+의 차이는 무엇입니까?
400G ZR(IEEE 802.3ct)은 최대 약 120 km 를 커버하는 고정 구성 메트로 광 소자로, 동일 메트로 내 두 홀 사이에 적합합니다. 400G ZR+ 는 OpenZR+ MSA 를 따르며, 가변 변조(16-QAM 에서 QPSK 까지), 더 높은 송신 출력, 그리고 oFEC 를 갖추어 증폭을 통한 더 긴 도달 거리를 지원합니다. 양쪽 모두 동일한 QSFP-DD 케이지를 공유하므로, 선택은 링크 버짓에 따라 달라집니다.
코히어런트 DCI에 여전히 트랜스폰더가 필요합니까?
아니요. 코히어런트 광모듈은 spine 스위치 포트 자체에 장착되므로, 트랜스폰더 셸프, 그에 따른 별도의 벤더 관계, 예비 부품, 광 OSS가 사라집니다. 플러거블 모듈에서 나온 광섬유는 metro 또는 장거리 DWDM 라인 시스템에 직접 공급됩니다.
OcNOS는 코히런트 플러거블을 어떻게 관리합니까?
OcNOS는 CMIS(Common Management Interface Specification)를 사용해 주파수, 변조, tx power, 라인 FEC를 설정하고 DDM, BER, OSNR을 읽어들입니다. 모듈별 pre-FEC 및 post-FEC BER, tx/rx power, 주파수 오프셋, OSNR, CMIS 상태는 gNMI 및 OpenConfig를 통해 기존 텔레메트리 대시보드로 스트리밍됩니다.
테넌트 트래픽은 코히어런트 DCI 링크를 어떻게 통과합니까?
EVPN inter-DC 가 트래픽을 전달합니다. VXLAN VNI 와 EVPN 경로가 코히어런트 링크를 가로질러 전파되므로, 두 OcNOS-DC fabric 은 테넌트의 Layer 2 및 Layer 3 서비스에 대해 하나의 확장된 fabric 처럼 동작하며, fabric 내부 네트워크와 동일한 EVPN 툴링을 사용합니다.
AI 데이터센터를 연결하는 광전송 옵션에는 무엇이 있습니까?
AI 패브릭을 운영하는 두 데이터센터는 전통적인 광전송 시스템으로 연결할 수 있습니다. 이 경우 스위치와 광전송 시스템 사이에 별도의 트랜스폰더 섀시가 필요합니다. 또는 coherent DCI로 연결할 수도 있는데, 이때는 400G ZR 또는 ZR+ pluggable이 스파인 스위치 포트에 직접 장착되어 DWDM 광전송 시스템으로 신호를 전달합니다. Coherent DCI는 트랜스폰더 섀시와 그에 따른 별도의 벤더 관계를 없앱니다. OcNOS-DC가 pluggable을 구동하고 EVPN inter-DC로 링크 전반에 걸쳐 테넌트 트래픽을 전달하므로, 두 패브릭이 하나처럼 동작합니다.
오픈형 상호운용 전송을 지원하는 DCI 플랫폼은 무엇입니까?
오픈형 coherent DCI는 표준 기반 400G ZR 및 OpenZR+ pluggable을 수용하는 포트를 가진 스위치에서 동작하므로, 광학 모듈이 여러 벤더 간 상호운용되며 서드파티 ROADM 위에서 에일리언 파장으로 전달됩니다. IP Infusion은 OcNOS-DC를 구동하는 검증된 오픈 하드웨어에서 이를 제공하며, 파장과 변조 방식, FEC를 스위치에서 설정하고 광 링크 상태를 gNMI와 OpenConfig를 통해 스트리밍합니다. 광학과 광전송 시스템이 모두 오픈 상태로 유지되므로, 전송 계층은 경쟁력 있는 멀티벤더 구매가 가능합니다.