Aug 21, 2026

Les connecteurs cohérents 800G ZR/ZR+ simplifient la DCI

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Les connecteurs cohérents 800G ZR et ZR+ poussent l'interconnexion du centre de données (DCI) vers une architecture plus compacte et intégrée au routeur. Au lieu d'envoyer un signal client 800 GbE depuis un commutateur ou un routeur vers une étagère de transpondeur cohérente séparée, un hôte pris en charge peut placer le moteur optique cohérent directement dans un port QSFP-DD800 ou OSFP et lancer une longueur d'onde DWDM accordable sur le système de ligne.

Cela peut supprimer des couches d’équipement, réduire le câblage et l’espace rack et simplifier les opérations. Cependant, cela ne rend pas chaque liaison optique de 80 à 120 km aussi simple que l'insertion de deux modules et la connexion de la fibre nue. L'amplification, le rapport signal optique-sur-bruit (OSNR), l'alimentation et le refroidissement de l'hôte, la planification des longueurs d'onde et la compatibilité du système de ligne-sont toujours importants. L'histoire utile en 2026 n'est pas que l'ingénierie optique a disparu, mais qu'une bien plus grande partie de la fonction de transport cohérente peut désormais vivre au sein de plates-formes de réseau standard à haute densité-.

800G coherent pluggable optics connecting data centers through DCI networks

Qu'est-ce qu'un 800G Coherent Pluggable ?

Un module enfichable cohérent combine les fonctions laser, émetteur et récepteur cohérents, processeur de signal numérique (DSP),-correction d'erreur directe, surveillance et gestion nécessaires pour transporter une longueur d'onde de grande -capacité sur une fibre monomode-. Pour une explication plus large des principes sous-jacents de la modulation et du DSP, consultez ce guide pouroptique cohérente.

Le Forum de l'Interréseautage Optique (OIF)Accord de mise en œuvre 800ZRdéfinit une interface de ligne cohérente de 800 G de longueur d'onde unique-pour des liaisons DWDM à simple-envergure, amplifiées,-point à-point avec une portée cible de 80 à 120 km. La norme s'adresse directement aux applications DCI et est conçue pour prendre en charge les clients Ethernet jusqu'à une bande passante globale de 800G.

Un détail important est facile à perdre dans les raccourcis marketing : l'OIF 800ZR n'exige pas un seul facteur de forme de module physique. Les produits commerciaux cohérents 800G sont disponibles dans des implémentations compactes QSFP-DD800 et OSFP, mais les capacités électriques, thermiques, micrologicielles et mécaniques de l'hôte doivent toujours correspondre au module.

 

800ZR contre 800G ZR+ : quelle est la différence ?

800ZRfait référence à une interface interopérable OIF définie pour une cible DCI spécifique.ZR+est plus large. Le terme est couramment utilisé pour désigner les éléments enfichables cohérents qui étendent la portée, la flexibilité ou la capacité du système de ligne-au-delà de la cible ZR de base, mais il ne s'agit pas en soi d'une norme OIF universelle.

LeOpenZR+ MSAnote explicitement que « ZR+ » a toujours été utilisé comme terme marketing sans spécification cohérente. OpenZR+ fournit des spécifications d'interopérabilité définies, tandis que les produits commerciaux 800G ZR+ peuvent également prendre en charge les modes interopérables OpenROADM et les modes améliorés du fournisseur-. En d’autres termes, une étiquette de produit indiquant « 800G ZR+ » ne suffit pas pour déterminer l’interopérabilité ou la portée ; le mode ligne pris en charge doit être vérifié.

Comparison of 800ZR and 800G ZR+ coherent optical architectures

 

Fonctionnalité 800ZR 800G ZR+
Rôle principal DCI périphérique ou métropolitain à haute-capacité Transport cohérent métropolitain, régional et-sur de longues distances
Base normative Accord de mise en œuvre OIF 800ZR Dépend de la mise en œuvre- ; peut inclure OpenROADM, les modes de la famille OpenZR+ et les modes améliorés du fournisseur-
Portée typique de 800 G Objectif OIF : 80 à 120 km sur des liaisons DWDM amplifiées à une seule travée- En fonction du fournisseur, du mode de modulation, de la fibre et du système de ligne- ; peut s'étendre bien au-delà de 120 km
Système de ligne optique Conçu pour les liaisons DWDM amplifiées-point à-point Souvent utilisé avec les systèmes DWDM amplifiés et peut prendre en charge les réseaux basés sur ROADM-
Facteur de forme Non fixé par l'OIF IA ; les produits commerciaux utilisent couramment QSFP-DD800 ou OSFP Généralement QSFP-DD800 ou OSFP
Meilleur ajustement Interopérable à simple-span 800 G DCI Liens nécessitant une plus grande portée ou une plus grande flexibilité du réseau photonique-

800G est une évolution de l'architecture 400ZR

Le passage à l'optique cohérente intégrée au routeur-n'a pas commencé avec le 800G. L'OIF a publié l'accord de mise en œuvre 400ZR original en 2020, et les plug-ables de classe 400ZR- ont établi le modèle de placement d'optiques DWDM cohérentes directement dans les routeurs et les commutateurs pour DCI. Les produits 400ZR actuels prennent toujours en charge la transmission cohérente directe à partir de plates-formes réseau sur des liaisons DWDM amplifiées.

Ce que le 800ZR change, c'est l'économie de capacité et de plate-forme. Une longueur d'onde 800G peut doubler le débit de ligne de 400ZR tout en préservant le modèle opérationnel d'un plug-in haute densité-. Pour les réseaux qui évoluent déjà vers des réseaux optiques routés ou IP sur DWDM, le 800G constitue donc une étape de mise à l'échelle plutôt qu'une architecture complètement nouvelle.

Comment les pluggables cohérents 800G changent l'architecture DCI

La DCI traditionnelle sépare fréquemment la commutation de paquets et le transport cohérent en différentes plates-formes : un routeur ou un commutateur transmet le trafic à un transpondeur, qui effectue une conversion cohérente avant que le signal n'entre dans le système de ligne DWDM. Les pluggables cohérents peuvent réduire une partie de cette pile.

Traditional DCI compared with router integrated 800G coherent pluggable architecture

1. DCI amplifié à simple-envergure

Pour le cas d'utilisation cible OIF 800ZR, un module 800ZR peut être installé dans un routeur, un commutateur ou un transpondeur hôte pris en charge et se connecter via le multiplexeur, l'amplification et la fibre optique requis au site distant. Il s'agit du modèle de déploiement 800ZR le plus propre et il est bien adapté au DCI point-à-point. Les organisations qui planifient l’environnement physique au sens large peuvent également examinersolutions de connectivité pour centres de donnéesqui couvrent le câblage et l'infrastructure autour des équipements optiques actifs.

2. IPoDWDM sur un système de ligne optique

Dans une architecture optique routée, le module cohérent du routeur se lance directement dans un système de ligne optique DWDM existant. Le système de ligne peut fournir une amplification, un multiplexage, une surveillance et des ROADM. Cela permet de supprimer les étagères de transpondeurs dédiées sans retirer la couche photonique elle-même.

3. Déploiement mince du transpondeur

Tous les routeurs ou commutateurs ne constituent pas un hôte cohérent idéal. Un transpondeur mince peut fournir l'alimentation, le refroidissement, la gestion et les interfaces optiques requis tout en utilisant des modules cohérents enfichables plutôt qu'un moteur cohérent fixe traditionnel. Cela peut être utile lorsque les plates-formes de paquets existantes ne peuvent pas qualifier un module particulier ou lorsque les opérateurs souhaitent conserver la démarcation optique séparée.

Le 800G ZR est-il vraiment plug-and-Play ?

Au niveau de l'équipement, des plug-ins cohérents peuvent rendre le déploiement beaucoup plus simple. Au niveau du réseau, "plug-and-play" est une exagération. Un port 800G physiquement compatible n’est pas automatiquement un port cohérent pris en charge.

CiscoFiche technique de l'optique cohérente 800G ZR/ZR+, par exemple, décrit la prise en charge des routeurs, commutateurs et transpondeurs compatibles 800G-avec des ports QSFP-DD ou OSFP appropriés et oriente les utilisateurs vers une matrice de compatibilité. Cette formulation est importante. La qualification de l'hôte fait partie de la conception.

  • Facteur de forme :QSFP-DD800 et OSFP ne sont pas mécaniquement interchangeables.
  • Bilan de puissance :le port doit prendre en charge la classe de puissance électrique du module.
  • Refroidissement:Les DSP cohérents génèrent beaucoup plus de chaleur que de nombreuses optiques client-à courte portée.
  • Micrologiciel et gestion :La prise en charge CMIS, la télémétrie, les alarmes et la qualification du micrologiciel doivent s'aligner sur l'hôte.
  • Mode ligne :les deux extrémités doivent utiliser des modes de tramage, FEC, modulation et interopérabilité compatibles.
  • Conception optique :la puissance de lancement, la puissance du récepteur, l'OSNR, la dispersion chromatique, les effets de polarisation, la perte de connecteur, la perte de multiplexeur et le bruit de l'amplificateur affectent tous la marge.
  • Compatibilité photonique :Les multiplexeurs, amplificateurs, filtres et ROADM existants doivent prendre en charge le plan de longueur d'onde et les exigences spectrales.

Pour les organisations évaluant les composants actifs parallèlement à la couche physique, le sitecomposants optiques d'émetteur-récepteur-haute vitesseLa section fournit un contexte supplémentaire sur l'infrastructure liée au module-.

800G ZR coherent pluggable deployment with DWDM optical line system

Jusqu’où les 800ZR et 800G ZR+ peuvent-ils atteindre ?

Pour le 800ZR basé sur des normes-, la réponse la plus défendable est la cible OIF :80 à 120 km pour les liaisons DWDM amplifiées, à une seule-travée, point à-à-point. Le cas d'utilisation de l'OIF est explicitement limité au bruit-et dépend de l'OSNR du récepteur. Par conséquent, 120 km ne doivent pas être traités comme une distance garantie sur une fibre arbitraire.

Les implémentations commerciales peuvent prendre en charge d’autres conditions de fonctionnement. Cisco répertorie jusqu'à 120 km amplifiés pour le 800ZR et plus de 1 000 km pour ses produits 800G ZR+. celui de NokiaGamme ICE-X 800G ZR/ZR+rapporte la transmission 800G ZR+ au-delà de 1 700 km dans sa mise en œuvre. Il s'agit de fonctionnalités-spécifiques au produit, et non d'une définition universelle de la portée ZR+.

La portée réelle dépend de l'atténuation de la fibre, de la perte du connecteur et de l'épissure, du placement de l'amplificateur, de l'OSNR, des pénalités de filtre, de la dispersion chromatique, de la dispersion du mode de polarisation-, du débit en bauds, de la modulation, du FEC, de l'espacement des canaux et de la présence ou non de ROADM.

Le 800ZR nécessite-t-il une amplification ?

Pour l’objectif DCI 80-120 km de l’OIF, oui : la norme est explicitement définie autouramplifiéliens DWDM à-span unique. Certains modules commerciaux peuvent fonctionner sur des distances non amplifiées plus courtes, mais il s'agit d'une capacité de mise en œuvre du fournisseur plutôt que du cas d'utilisation principal de l'OIF 800ZR.

Cette distinction est importante car une véritable liaison de 80 à 120 km peut toujours inclure des amplificateurs, des équipements multiplexeur/démultiplexeur, des panneaux de brassage, des points de surveillance et une gestion de l'alimentation optique. Les connecteurs cohérents peuvent éliminer une couche de transpondeur dédiée tout en laissant ces fonctions photoniques en place.

Efficacité énergétique : comparez les watts par bit, pas seulement les watts du module

Les affirmations selon lesquelles chaque module enfichable cohérent 800G consomme considérablement moins d’énergie absolue qu’un module 400G sont trop larges. Un module de plus grande capacité-peut consommer plus de watts tout en améliorant l'efficacité énergétique par bit transporté et en réduisant la puissance totale du système en remplaçant une plate-forme de transport distincte.

Nokia, par exemple, répertorie 29 W pour une implémentation 800G ZR QSFP-DD. Ce chiffre est un rappel utile que la conception électrique et thermique reste des exigences techniques au niveau de l'hôte. La comparaison pertinente pour le DCI est généralement le nombre total de watts par gigabit transporté, y compris les étagères de transpondeurs, les ventilateurs et l'équipement du système de ligne optique-que la nouvelle architecture peut supprimer ou consolider.

Fibre et ligne-La configuration système requise est toujours importante

Le DCI cohérent 800 G fonctionne sur une fibre monomode-, mais le type de fibre à lui seul ne détermine pas si la liaison se fermera. La perte, la longueur de portée, la qualité de l'épissure, la perte du connecteur, les réflexions, la dispersion chromatique, la PMD, le bruit de l'amplificateur et le filtrage contribuent tous à la marge disponible.

Existantfibre monomode-L'infrastructure peut prendre en charge de nombreuses conceptions DCI lorsque le budget optique est adéquat. Pour les systèmes-à plus longue distance, les fibres à faible-pertes telles queFibre G.654.Epeut améliorer la marge du système, mais G.654.E n'est pas une exigence générale pour 800ZR.

Avant l'activation, les opérateurs doivent caractériser l'itinéraire physique et vérifier l'atténuation, la perte d'événement, les réflexions et la continuité. Une structuretest de câbles à fibres optiquesLe processus fait toujours partie d’un déploiement cohérent et fiable, même lorsque le moteur optique lui-même est enfichable.

Ce que signifient les pluggables cohérents 800G pour l'économie de DCI

L’argument économique le plus fort est architectural plutôt que celui d’un pourcentage universel unique. Le déplacement d'une transmission cohérente vers le routeur ou le commutateur peut réduire le nombre d'étagères de transport dédiées, d'optiques côté client-, de cordons de brassage entre-étagères, d'unités de rack, d'alimentations électriques et de points de contact de gestion. Cela peut également rendre les mises à niveau de capacité plus modulaires car un opérateur peut ajouter des longueurs d'onde cohérentes port par port.

L’ampleur des économies varie selon le réseau. Une simple liaison DCI point-à-point et un réseau ROADM à plusieurs-degrés ont des structures de coûts très différentes. La dépréciation des équipements existants, la stratégie de rechange, la disponibilité des ports de routeur, la réutilisation du système de ligne optique-, les licences, les opérations et les prix de l'électricité affectent tous le coût total de possession. Pour cette raison, les affirmations en pourcentage telles qu’une réduction universelle de 70 % du coût par 100G doivent être traitées avec prudence, à moins qu’elles ne soient liées à une étude de cas clairement définie.

Pour une vision plus large de l'infrastructure passive et active entourant ces liens, voir le document de Hengtong.centre de données à fibre optiqueaperçu.

Ce que montre l’écosystème 2026

Le marché a clairement dépassé le stade des standards-seulement. L'OIF a finalisé l'accord de mise en œuvre 800ZR en 2024 et a démontré l'interopérabilité multi-fournisseurs 800ZR. D'ici 2026, les principaux fournisseurs de réseaux et d'optique répertorient les produits 800G ZR/ZR+ dans les formats QSFP-DD800 et OSFP, avec à la fois des modes DCI basés sur les normes-et des options de portée étendue-.

Ce qu’il ne faut pas déduire de ces progrès, c’est que chaque module 800G ZR+ est interopérable dans tous les modes améliorés, ou que chaque déploiement peut supprimer son système de ligne optique. La valeur pratique vient de la désagrégation : les opérateurs peuvent choisir des modules enfichables, des plates-formes de paquets et une infrastructure photonique cohérents de manière plus indépendante que dans un châssis de transport propriétaire étroitement couplé.

FAQ

Q : Qu'est-ce que le 800ZR ?

R : 800ZR est une interface de ligne cohérente 800G interopérable définie par l'OIF-, destinée principalement aux liaisons d'interconnexion de centre de données DWDM à simple-portée amplifiée-point à-point avec une portée cible de 80 à 120 km.

Q : Quelle est la différence entre le 800ZR et le 800G ZR+ ?

R : 800ZR est une interface OIF définie. ZR+ ​​est un terme plus large désignant les pluggables cohérents aux performances étendues- et ne représente pas une norme universelle. Un produit 800G ZR+ peut prendre en charge les modes interopérables OpenROADM, les modes améliorés par le fournisseur-et d'autres modes de fonctionnement définis. La spécification exacte doit donc être vérifiée.

Q : Le 800ZR peut-il se brancher sur n’importe quel port de commutateur 800G ?

R : Non. L'hôte doit prendre en charge le facteur de forme, la classe de puissance, les exigences de refroidissement, le micrologiciel, l'interface de gestion et le mode de fonctionnement cohérent du module. L’insertion physique à elle seule ne garantit pas un accompagnement.

Q : Le 800ZR a-t-il besoin d'un amplificateur optique ?

R : L’application cible OIF 80-120 km est une liaison DWDM amplifiée. Certains produits de fournisseurs peuvent prendre en charge des liens non amplifiés plus courts, mais cette fonctionnalité est spécifique à la mise en œuvre-.

Q : Le 800G ZR+ peut-il atteindre 500 km ?

R : Oui, certains produits 800G ZR+ peuvent prendre en charge 500 km et des distances nettement plus longues. Il n’existe pas de limite de portée universelle unique pour le ZR+. Les exemples commerciaux dépassent 1 000 km à 800 G dans des conditions de système de ligne-prises en charge.

Q : Les pluggables cohérents 800G éliminent-ils l'ingénierie optique ?

R : Non. Ils peuvent éliminer ou réduire les équipements de transport cohérents dédiés, mais les déploiements à longue portée nécessitent toujours un travail sur le budget des liaisons, une analyse OSNR, une planification de l'amplification, une gestion des longueurs d'onde, une qualification d'hôte et des tests de couche physique.

Conclusion

Les plug-ins cohérents 800G rendent le DCI plus modulaire et plus étroitement intégré au réseau par paquets, mais le changement est mieux décrit comme une simplification architecturale que comme la fin de l'ingénierie optique. OIF 800ZR donne aux opérateurs un objectif 800G interopérable défini pour un DCI amplifié de 80 à 120 km, tandis que les implémentations ZR+ étendent le même modèle enfichable aux réseaux métropolitains, régionaux et -à plus longue distance.

L'avantage pratique est simple : lorsque l'hôte, la fibre, le système de ligne et le mode de fonctionnement sont correctement conçus, une longueur d'onde de 800 G peut être déployée à partir d'un connecteur compact enfichable au lieu d'une étagère de transport cohérente dédiée. Cela réduit les couches d'équipement et peut améliorer les coûts, l'espace et l'efficacité énergétique sans prétendre que le réseau photonique est devenu un simple câble de raccordement parmi d'autres.

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