开放网络的发展: EPS Global的基础角色

网络基础设施的世界正在发生革命性的转变,从封闭、专有的系统转向开放、分散的模型。这一旅程持续了十多年,可以分为三个不同的阶段来理解: 涌现、融合,现在,“跨越鸿沟”成为主流企业采用。从一开始,EPS Global就是一个举足轻重的角色,帮助塑造和加速这一转变。 第一阶段: 一种新思想的出现开放网络运动始于2010年代初,脸书创立了开放计算项目(OCP)。这一计划引入了开放式交换机设计,标志着超大规模服务器打算摆脱传统的捆绑网络解决方案。这个时代还见证了创新软件初创公司的崛起,如Pica8、Cumulus Networks和Big Switch Networks,它们在构建新生态系统方面至关重要。 在这个基础时期,EPS Global已经成为行动的核心。我们为大型交换网络构建了入门套件,不久之后,我们提供了硬件和物流专业知识,使Cumulus推出了Cumulus Express,这是我们在印第安纳波利斯和都柏林构建的完全集成的解决方案。通过利用硬件方面的深厚专业知识,EPS Global在为早期采用者实现分解承诺方面发挥了关键作用。 第二阶段: 收敛和音速的上升2010年代中期标志着一个趋同时期。最重要的事件是微软2016年对OCP的贡献。这种社区主导的网络操作系统(NOS)很快获得了发展势头,成为分散网络发展的主要驱动力。随着SONiC成为事实上的标准,许多早期的独立软件供应商被更大的原始设备制造商收购。 在这一阶段,EPS Global继续保持领先地位。其与硬件巨头如Edgecore Networks、UfiSpace、Coherent和Amphenol的强大合作伙伴关系,加上其先进的物流和技术能力,使完全集成的设备得以交付。该公司开发并销售了基于Pica8和Pluribus网络的解决方案,并与IP Infusion建立了战略合作伙伴关系,IP Infusion至今仍是其开放网络产品的基石。 2017年,EPS Global在欧洲举办了一场新的会议,名为“数据中心转型”,将开放网络行业的领导者聚集在一个房间里,传播技术并建立一个社区。该活动围绕软件定义的数据中心(SDDC)、开放式计算和开放式网络技术展开。与会者来自欧洲各地,包括德国、英国、爱尔兰、瑞士、奥地利、俄罗斯和比利时,而演讲者来自台湾、加州、剑桥和伦敦。 会议的特色是技术讲座、真实世界部署见解以及Coherent、Edgecore Networks、Big Switch Networks、IP Infusion、Cumulus Networks、Penguin Computing、Solarflare和OCP基金会等公司的展品。  许多专题演讲人也出现在OCP峰会上,加强了此次活动与更广泛的开放网络行业对话之间的强大协同作用。该会议随后几年在法兰克福举行,后来扩展到华沙,并计划在2020年举行孟买会议,但最终因疫情会议而取消。 在此期间,EPS Global从实体活动转向开放式网络研讨会系列,包括Coherent、Edgecore、UfiSpace、IP Infusion、SONiC、OCP、Telecom Infra Project、Pluribus Networks、Exaware和Apstra等。大约在同一时间,Unboxing Open Networking也推出了,让我们的观众看到推动分散网络的硬件背后,并在YouTube上积累了超过54.5万次观看,在LinkedIn上更多。 随着消费习惯的改变和网上研讨会疲劳症在2022年左右出现,来自EPS Global的旗舰播客系列首次亮相。这是EPS…

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为开阔的道路提供动力: Coherent如何简化ISP的光纤网络

在互联网和无线互联网服务提供商(ISP和WISPs)的竞争格局中,压力是持续的:同时提供更多带宽、提高可靠性和管理成本。过去的网络体系结构通常建立在封闭的单一供应商系统上,现在正努力跟上时代的步伐。 正如数据中心已经接受了分解,Wi-Fi已经被OpenWiFi所改变,类似的革命正在光纤网络中进行。向开放的、可互操作的和简化的架构的转变不仅仅是一种趋势;这是战略需要。在EPS Global,我们很荣幸能与Coherent这样的技术领导者合作,他们站在这场变革的最前沿,开发工具,帮助ISP构建未来的网络。 向开放式光纤网络的转变对开放连接的需求正在重塑网络的传输层。运营商正在推动解决方案打破供应商锁定,增加灵活性,并降低成本。开启这个新时代的关键在于强大、智能和标准化的可插拔光学器件。 这一转变的第一个主要推动因素是100G ZR。这项突破性的技术将数字相干光学的强大功能融入了标准QSFP外形中。对于ISP而言,这意味着您可以使用现有的传统QSFP插槽升级网络以实现长距离边缘连接,从而大大简化升级路径。 这不仅仅是理论。Coherent已经展示了开放的白盒解决方案的力量,证明了像开放的ZR和ZR+这样的协议已经为运营商所采用。这项技术让您可以自由地为网络的每个部分选择一流的组件。   利用IP over DWDM简化您的架构这项新技术最强大的应用之一是IP over DWDM (IPoDWDM)。这种方法允许您折叠网络层,并以几种关键方式简化您的架构: 淘汰设备: IPoDWDM不再需要单独的多路探测器和转发器,以及相关的灰色光学器件,这些都是传统长途运输所需要的。 减少占地面积和功耗: 使用更少的设备,您可以大幅减少机架空间和功耗,这是任何ISP最大的两项运营支出。 提高可靠性: 网络越简单,故障点就越少,从而为您的客户提供更强大、更可靠的服务。 降低总拥有成本: 通过减少硬件、功耗和复杂性,IPoDWDM在网络生命周期内显著节约了成本。 Coherent凭借令人难以置信的创新让这一切成为可能。高功率激光器和高级组件直接集成到可插拔模块中,提供所需的零dBm输出。对于需要额外增强的情况,Coherent甚至开发了一种可插拔光学线路系统(OLS),这是一种适合单个QSFP插槽的完整放大系统。这是网络简化的游戏规则改变者。 为什么垂直整合很重要Coherent的一个关键优势是他们对垂直整合的深度承诺。通过开发自己的核心技术——从数字信号处理器(DSP)到激光器和最终模块组装——他们获得了对整个制造过程的无与伦比的控制。 为什么这对你这个ISP很重要? 卓越的性能: 拥有这项技术可以实现更紧密的集成和优化,拓展可能性的边界。 竞争成本: 内部开发和制造创造效率,转化为更好的市场成本。 真正的第二来源: 在一个受供应链问题困扰的行业,Coherent的垂直整合提供了供应保证,并保护客户免受单一来源的依赖。 展望未来: 更快、更便宜、更高效的回程创新不止于100G和400G。随着行业对800G ZR+及以上产品的关注,回程应用的重点很明显: 降低功耗和成本。Coherent正在设计其下一代400G产品,专门满足这些关键需求,确保随着速度的提高,解决方案保持商业可行性和效率,以便在回程空间中得到更广泛的采用。 EPS全球和一致的合作伙伴关系: 完整的解决方案20多年来,EPS Global和Coherent一直保持着基于共同目标的卓越合作关系:为我们的客户提供真实的成功。 一个可插拔的模块,无论多么先进,都只是拼图的一部分。我们在EPS Global的价值在于我们将这些强大的组件集成到更大系统中的专业知识。我们不仅仅供应零件;我们设计并交付完整的端到端解决方案。通过将Coherent世界一流的光学技术与EPS Global的集成和编程服务相结合,我们为ISP提供了一个可靠、经济、经得起未来考验的网络。 准备好简化您的光纤网络并释放开放式架构的优势了吗?立即联系EPS全球专家,了解我们与Coherent的合作如何帮助您构建更快、更高效、更可靠的网络。

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1.6T时代来了: 网络速度如何跨越式发展为人工智能提供动力

感觉就在昨天,数据中心世界还在惊叹400G以太网的到来。这是一个巨大的飞跃,一个预示着释放新能力的数据消防队。然后,几乎就在它成为标准的时候,话题转移到了800g——速度翻倍以跟上新技术的贪婪胃口。 对于任何关注网络空间的人来说,这种速度不断翻倍已经成为过去几年的一个显著特征。我们已经从400G升级到800G,我们一直在期待下一个合理的步骤: 每秒1.6太比特(1.6T)。 今天,这一步不再是路线图上的未来概念,它就在这里。 Broadcom刚刚宣布将推出其Tomahawk 6交换机系列,这是世界上第一款能够提供惊人的102.4万亿比特/秒(Tbps)总交换容量的芯片。这是正式迎来1.6T时代的硬件,将当今市场上最强大的交换机的带宽增加了一倍。   为什么这一飞跃比以往任何时候都重要: 人工智能命令这不仅仅是为了速度而速度。这种不可思议的加速是由一件事推动的:人工智能的爆炸式增长。 现代人工智能模型,尤其是大规模训练集群,对数据的渴求令人难以置信。想象一下,试图用一根橡胶软管浇灌整个大陆——这是网络建筑师面临的挑战。网络已经迅速成为主要瓶颈,减缓了培训时间,限制了可能的规模。 正如彭博智能公司首席半导体分析师Kunjan Sobhani在公告中指出的那样,“人工智能集群正在从数十个加速器扩展到数千个加速器,使网络成为一个关键的瓶颈。” 战斧6就是为了打破这个瓶颈而设计的。它提供了连接超过一百万个xpu(GPU、TPU等加速器的统称)的集群所需的大规模、不拥挤的数据管道。).这使得这些强大的处理器能够在不等待数据的情况下完美协调地工作,大大加速了人工智能的训练和推理。 旅程: 400G到800G到1.6T的现实让我们正确看待这一惊人的速度:  400G基金会: 不久前,400G是最前沿的,实现了第一波大规模人工智能基础设施和超大规模数据中心。这为后来的事情奠定了基础。 800G加速: 随着包括机器学习、深度学习、生成式、混合式、大型语言和计算机视觉模型在内的人工智能模型变得更加复杂,800G成为了下一个重要的升级。800G的部署现在正在发生,它被认为是当前构建新人工智能吊舱的高性能标准。 1.6T到货: 业内许多人预计1.6T将成为2026年或更久的话题。但随着博通现在推出战斧6,未来已经提前到来。这不是纸上发布或技术演示;硅已经准备好了。这使得超大规模计算和人工智能基础设施构建者今天可以设计他们的下一代数据中心,为1.6T连接提供一条清晰而切实的路径  不仅仅是原始速度虽然标题数字令人惊叹,但创新更深入。战斧6平台是为人工智能工作负载的特定需求而构建的。 更智能、更高效的网络: 由于支持共同封装光学器件(CPO ),光学连接被直接带到交换机封装上。这大大降低了功耗和延迟——这是大规模、始终在线的人工智能集群的两个关键指标。 人工智能优化路由: 像“认知路由2.0”这样的功能允许网络动态适应流量模式,避免拥塞,并确保工作负载在整个系统中高效平衡。 开放标准: Broadcom在以太网方面倾向于采用开放的、基于标准的方法。这意味着客户不会局限于单一供应商的专有技术,从而促进整个行业的创新和灵活性。 这对未来意味着什么由战斧6等技术推动的1.6T时代的到来是一个基础时刻。它是支持下一波人工智能进步的基础设施——从更复杂的语言模型和科学发现到医学和自主系统的突破。 我们目睹了创新的速度以令人眩晕的速度加速。从400克跳到800克很快。向1.6T的飞跃正在发生。人工智能的未来需要一个不仅快速,而且比我们今天拥有的速度快几个数量级的网络。而现在,未来的基石正式在这里。 桥到1.6T: 先进的光学技术成为现实像战斧6这样的突破性开关只是等式的一半。要将这种原始处理能力转化为正常运行的网络,您需要能够以同样惊人的速度在交换机之间传输数据的光收发器。这是橡胶遇到道路的地方,Coherent等组件制造商正在加紧完成1.6T的画面。 Coherent现在正在提供1.6T收发器选项,准备照亮这些下一代人工智能网络。这些不仅仅是旧技术的更快版本;它们专为1.6T的密度和性能需求而设计 以下是这些光学器件带来的主要优势:  无缝集成的标准化外形: Coherent的新型收发器采用OSFP(八路小型可插拔)外形,符合行业多源协议(MSA)。[1][2]这一点至关重要,因为它确保网络架构师能够将这些组件集成到多供应商生态系统中,而不必担心专有锁定。 专为性能而设计: 收发器通过使用8通道200G PAM4调制实现1.6T速度,这是一种非常适合高速数据的复杂信号技术。它们具有双MPO-12连接器接口,提供处理如此大规模数据管道所需的物理密度。   满足多样化数据中心需求的灵活性: 并非所有的网络链接都是相同的。认识到这一点,Coherent为不同距离提供了选项,包括最远可达2公里的模块,适合连接大型数据中心的交换机集群。他们还提供创新的“半填充”800G版本,专为拆分应用而设计,使架构师能够更精确地控制如何构建网络结构。   这些高性能、灵活且符合标准的光学模块的可用性是拼图的最后一块重要拼图。它们是将1.6吨硅的潜力连接到一个实用的、可部署的网络的桥梁,为人工智能交通的消防水管做好了准备。 本文是探索这个新时代系列文章的第一篇。敬请关注,我们将深入探讨将1.6T变为现实的关键组件。在下一期文章中,我们将探索:  收发器前景: 深入了解市场上出现的不同类型的光纤和联合封装解决方案。 硬件和制造商生态系统: 除了最初的发布,谁是创造交换机、网卡和定制芯片的其他关键角色?  软件和流程编排层: 网络操作系统将如何发展以管理这种前所未有的规模和速度,软件将在优化AI工作负载方面发挥什么作用?

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Coherent宣布 QSFP-DD 规格的 800G ZR/ZR+ 正式上市

全球光学领导者Coherent宣布其QSFP-DD外形的800G ZR/ZR+收发器正式上市。此次发布加强了该公司对下一代光纤网络的承诺。 800G ZR/ZR+满足了对高速、高效和可扩展的城域、区域和数据中心互连应用的日益增长的需求。其可插拔外形支持IP-over-DWDM部署,能够无缝集成到高容量路由器和以太网交换机中。通过消除独立的传输设备,网络运营商可以显著降低资本和运营成本。 该模块支持多种操作模式,可提供 800G ZR/ZR+ 传输,在 ZR 模式下传输距离超过 500 公里,在具有概率整形的高性能 ZR+ 模式下传输距离超过 1000 公里,在较低数据速率下传输距离超过 2000 公里。其先进的IC-TROSA光学引擎采用专利磷化铟(InP)芯片技术,为OIF 800ZR提供–7 DBM的发射机光学输出功率,为基于ROADM的线路系统提供0dBm的输出功率。与基于硅光子学的解决方案不同,这些性能水平无需额外的掺铒光纤放大器(EDFAs)或可调滤光器即可实现,从而降低了复杂性和成本。 Coherent电信部执行副总裁Beck Mason博士表示:“800G ZR/ZR+ QSFP-DD模块的推出标志着我们在提供创新、高性能解决方案以满足不断发展的光网络需求方面又迈出了重要一步。 Juniper Networks执行副总裁兼首席开发官AE Natarajan表示:“小尺寸可插拔相干光和IPoDWDM优化路由器的出现正在推动网络设计和实施方式的深刻变革。“通过与Coherent的合作,我们创建全面的IPoDWDM优化解决方案组合的旅程得到了极大的增强和加快。借助Coherent的800G ZR/ZR+ 0dBm QSFP-DD光学器件,结合Juniper业界领先的800G路由解决方案(例如PTX10002-36QDD),客户可以在跨核心、区域和城域网的云和AI数据中心应用中实现更低的总拥有成本(TCO)。" Cignal AI首席分析师Scott Wilkinson博士表示:“2024年部署的相干带宽中有超过70%是可插拔的,随着人工智能推动数据中心互连带宽,这一比例将继续增长。“Coherent QSFP-DD模块的高输出功率选项和延伸范围将进一步将市场扩展到现有的超大规模和服务提供商ROADM网络。” 800G ZR/ZR+模块利用为该公司成功的400G产品建立的通用制造工艺,有助于简化生产和客户向更高容量相干光学器件的迁移。 有关Coherent…

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800G及以上!第二部分 :软件

在过去5年中,开放式网络数据中心NOS(网络操作系统)环境经历了大量整合。这要归功于开源操作系统的出现,这是微软公司慷慨赠予世界的礼物。Linux内核的创造者和首席开发者Linus Torvalds有一句名言:“微软并不邪恶,他们只是制造了非常蹩脚的操作系统。”幸运的是,在这种情况下,他指的是Windows,而不是接管数据中心生态系统的白盒操作系统。托沃兹自己的Linux基金会现在是社区SONiC的看门人,所以可以肯定地说他这次批准了!当谈到可用的操作系统时,SONiC并不是唯一的展示,但公平地说,NOS群体已经变小了。IP Infusion的OcNOS仍然是数据中心市场的重要参与者,并将在未来几个月内增加800G。这同样适用于Arrcus和ArcOS.本博客将更详细介绍,并从更广阔的角度看待SONiC生态系统,它有开源和商业选项,并有额外的编排平台来支持。SONiC——云中开放网络的软件SONiC现在已经在微软Azure的生产网络中十多年了。2017年,他们将它捐赠给了开放计算项目,该项目维护了它几年。它已经转移到了Linux基金会,在那里它和世界上一些最成功的开源项目如Kubernetes、Linux、Jenkins、Prometheus等一起找到了自己的位置。(添加链接到我以前关于SONiC的博客,以获得更多关于螺母和螺栓的信息,因为这不包括它)这个版本的SONiC是我们亲切地称为GitHub版本。这是开源的,完全免费的版本,如果你失败了,没有任何支持或帮助。这个版本的SONiC还没有做好生产准备。这并不意味着它不能使用,但它会打破你的心尝试。阿里巴巴、腾讯、LinkedIn、易贝都使用过这个版本,但你可以想象,他们有工程资源来根据自己的具体需求定制这个版本。大多数人没有这种奢侈。还有另一种使用开源软件的方法,这种方法正开始受到关注,我现在将详细介绍这种方法。编排/管理对于新的部署请求,我首先会问的一个问题是,您将如何管理设备?如果是2到10台设备,您可能会自己管理它们,但是随着规模的增加,管理方面的复杂性也会增加。一些专门从事编排、管理和遥测的公司现在提供使用开源SONiC的解决方案。他们将采用community SONiC,强化它,提供一个管理套件来控制和提供遥测,并最终提供24/7支持。这对it有无数的好处,但一些高级的好处是:从SONiCs广泛的硬件兼容性列表中自由选择。免费定制的开源声波。标准化的GUI。部署前零接触测试。无需学习新的NOS。消除配置错误。管理套件能够更深入地了解网络,提供细粒度的网络分析。有两家公司在这一领域尤为突出,它们是BE Networks(以前的BeyondEdge)和Aviz Networks。我可以单独写一篇关于这个话题的博客,但是我强烈建议你看看两家公司的产品。贝的真理和阿维兹的一。他们的管理平台允许无缝迁移到SONiC和裸机交换机,而没有通常与开源软件相关的困难。Verity是我们与蒂森克虏伯材料服务公司的零接触网络部署中的首选软件——您可以在此处观看关于此部署的案例研究。商业在过去的12个月里,SONiC的商业产品终于开始稳定下来。网络行业的每个大公司都争相发布GitHub源代码的强化版本。我个人认为这对SONiC来说是一件很可怕的事情。有这么多版本,它成功的机会将是有限的。我们应该寻求标准化,不是吗?谢天谢地,这已经解决了,我们有了以博通为先锋的领导者。博通公司(美国公司)博通从一开始就是SONiC的大力支持者。这具有完全的商业意义,因为Broadcom为裸机制造芯片,而使用SONiC通常意味着使用基于Broadcom芯片的机器。下面的图片是旧的,但显示了GitHub上的SONiC提交。Broadcom仅次于微软,但由于戴尔承诺的实际上是Broadcom,他们是最大的贡献者。Broadcom几年前发布了他们自己的商业版Enterprise SONiC,该版本越来越强大。我不会详细讨论具体细节,但是他们有足够的资源来让这个项目成功。他们还能够从ASIC中获得其他人无法获得的功能,这使他们在竞争中获得了直接优势。像Tomahawk和Trident 5s这样的800G专用集成电路在设计时就考虑到了NOS和AI(人工智能),加上对VMware的收购,看起来他们几乎有一个统一的计划来主导数据中心市场。或者至少挑战英伟达! EDGECORE另一个获得市场关注的商业版本是edge core Networks Enterprise SONiC。Edgecore是开放网络世界中最知名的硬件供应商,对他们来说,尝试将软件与硬件捆绑在一起以创建完全受支持的产品是合乎逻辑的一步。他们有很好的工程能力以及令人印象深刻的支持,这些都是他们在硬件行业多年后掌握的。他们还增加了一系列使用Intels Gaudi 2的人工智能服务器,以支持他们在基于800G Broadcom的交换机上使用SONiC作为网络部分的人工智能产品(如之前的800G博客所示)。立即联系,试用Broadcom的Enterprise SONiC或Edgecore、Ufispace或Celestica的裸机Edgecore。或者音速小子?IP Infusion产生的OcNOSIP Infusion是开放网络世界的元老。成立于1999年,发布了ZebOS,这是开源路由包Zebra OS的商业化版本。你可能会注意到,类似的开端是索尼克的商业版本!!十多年来,OcNOS一直是数据中心和电信领域商业上成功的操作系统,在全球范围内进行了大规模部署。正如您从下面的使用案例中所看到的,OcNOS不仅允许您管理数据中心网络,还允许您管理数据中心互连或任何与之相关的光学传输。没有人能统治他们,在黑暗中束缚他们。我亲爱的…… 获取有关IP Infusions OcNOS的功能和使用案例的更多信息。阿库斯的阿科斯最后我要简单提一下的NOS是来自Arrcus的ArcOS。Arrcus成立于2016年,一直在暗中与一些大客户合作,让他们忙个不停,但去年推出了一款经过大规模测试的全功能NOS。像IP Infusion一样,他们为数据中心提供了功能齐全的NOS,此外,一些用例更适合电信行业的5G传输网络、edge和蜂窝基站路由等。  他们很快将有一系列800G交换机可用于在Ufisapce和Edgecore盒子上使用Tomahawk 5 ASIC的数据中心部署。此外,他们正在开发Broadcoms DNX系列的Jericho和Ramon 3 ASICs,应该会有一些有趣的用例,所以请关注这个空间。欲了解更多信息或试用ArcOS,请联系EPSGlobal。结论我曾经写过一篇名为《选择的困扰》的年度博客,解释开放网络中的每一个NOS供应商。有太多的选择,太多了,这使得我们EPS Global很难跟上不断变化的形势。我们是硬件方面的主要分销商,所以从某种程度上来说,很高兴看到一些公司来找我们寻求合作伙伴,但也很难将适当的资源分配给另一家软件供应商,他们可能有也可能没有大规模的部署,或适当的支持结构。由于市场的整合,这种情况发生了变化。标准化是开放网络在硬件和软件上的目标。硬件部分基本完成,软件也在跟进。Slán go…

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【播客】与EPS探讨光网络的未来 | 对话Coherent

EPS Global的CMO·希亚拉·麦卡锡与Coherent的杰夫·莫尔德和克里斯·约翰森讨论光网络的最新趋势。了解800G和400G应用的进步、人工智能对数据中心的影响以及Coherent的创新解决方案,如100G ZR+和可插拔光线路系统。 无论你在哪里收听播客,请订阅EPS Global的实话实说栏目: 如果你对即将到来的项目有任何疑问或需要建议或技术支持,不要犹豫,请与我们联系。 文本记录希亚拉: 大家好,我是 Ciara McCarthy.我是EPS Global的首席营销官,今天我很高兴邀请到Coherent的杰夫·莫尔德和克里斯·约翰森。我能先问你们吗,杰夫,你在Coherent是做什么的? 杰夫: 我负责整个美洲的新兴客户和初创增长客户。我做这个行业已经45年了,所以我知道很多事情,从激光器到收发器,再到现在的相干模块,并与许多、许多、许多不同的客户合作,其中一些客户已经发展壮大,对吗? 希亚拉: 你呢,克里斯? 克里斯: 我是克里斯·约翰森。我在爱达荷州博伊西工作,但我自1999年以来一直在光学行业工作,最近担任了我们所有间接销售渠道的战略总监,因此我们的所有代表、制造代表和全球分销部门都是如此。所以是的。 希亚拉: 多谢介绍,伙计们。你能告诉我Coherent的一些情况吗?是什么让它在市场上有别于其他公司? 杰夫: Coherent是一家垂直整合的公司。我们实际上有三个不同的部门。一个是材料,我们用它来生长激光器和垂直腔面发射激光器,生长长波。他们有大约五个不同的工厂来生产这些零件。大多数情况下,我们使用来自苏黎世、约翰内斯堡、瑞典、德克萨斯州谢尔曼和加利福尼亚州弗里蒙特的激光器输出。我们还有一个大型激光器。我们做金属加工激光。与我们的特定区域完全分离。但是我们小组基本上参与了两个领域的建设。电信,包括roadm或进入roadm的器件,电信端的放大器,以及数字相干光学。在数据通信方面,是收发器,从100兆比特一直到目前的800千兆比特每秒。  希亚拉: 杰夫,你提到了800克,这是目前非常热门的话题。你能告诉我800G光学器件将应用于哪些领域吗? 杰夫: 有两种主要应用,取决于它是否是一种“数字相干光学器件”,用于长距离传输,即从数据中心到数据中心或从电信网络传输。 另一个是用于数据通信的收发器,通常用于数据中心、大型web超大规模人员,它将逐渐向下迁移到企业网络中。这是因为它是由人工智能的采用推动的,GPU来自英伟达,最终来自AMD和英特尔。这些驱动着巨大的带宽从设备的一端传输到另一端并相互连接。因此,数据中心内有大量短距离应用程序,而DCO是从一个数据中心或一个站点向另一个数据中心或站点传输所有这些数据。所以,你知道,可以像金融一样,在荷兰隧道或纽约市的某个地方发送信息。 克里斯: 我们看到的数据中心到数据中心互连(DCI)的800G是目前正在开发的。我的意思是,我们今天生产的是400克的DCO版本。我们谈到了我们在EPS、Edgecore和IP Infusion方面的捆绑,我们将400G DCO与一个白盒交换机捆绑在一起。这当然可以用于杰夫谈到的DCI到DCI的互连。但是,我们真正开始在市场上看到更多牵引力的地方是CSP领域,现在您的电信公司将开始关注这些白盒交换机并开始采用它。在美国有一些被称为珠子基金的基金。很多都在计划之中。我认为今年,我们希望看到它在2026年到2028年投入实际量产。因此,我认为400G产品将会有很大的增长。 希亚拉: 我们在世界其他地区也看到了很大的兴趣。你提到了美国的BEAD计划,英国和德国也有类似的千兆项目。在英国,人们对连接最后一英里(即服务水平低下的农村地区)产生了浓厚的兴趣。所有这些技术都实现了这一点,这很棒。 Chris,你提到了400G ZR+和我们在市场上推出的捆绑包,但目前也有很多人对100G ZR+感兴趣。您能谈谈这项技术的主要特点和优势吗? 克里斯: 是啊,绝对的。因此,100G ZR+将推出2个部件。第一个投入生产的是基于一种叫做CMOS的电子接口。因此这提供了能够与可调谐100G光学器件接口的全部好处。现在,在市场上,我们有10G可调滤波器,这是行业标准。然后有了DC 100G,我们可以达到100G可调。因此,这将真正把边缘连接带到这些农村地区,并允许我们使用现有的设备。但现有设备不使用CMOS电气接口,而是使用QSFP外形的SFF 8636。这是即将推出的下一个产品。因此,该产品实际上已经进入生产阶段。我们希望它有更广泛的用途,因为它可以应用到现有的网络设备中。 杰夫: 100G产品的优势是第一位的,我们在构建DSP的地方进行构建,这是设备的核心。我们还制造了激光器,但DSP实际上是我们设计的。整体设计为低功耗设计。因此,它的最大功率为5.5瓦,这意味着如果您有一个QSFP开关,它可以安装到该插槽中,而无需进行调整或获得更多电力或其他任何东西。它可以进入现有的QSFP端口。 希亚拉: 有很多关于数据中心能耗和碳足迹的讨论。因此,我可以想象,更少的电力需求也将有助于人们的可持续发展议程。 杰夫: 这是真的,但是因为你只会为dco使用其中的几个模块,所以这不会有很大的影响。而是机架中的功耗和向其供电。QSFP的最大设计功耗约为5.5左右。这部分可以放进去。其他,例如,我们的400千兆DCO收发器和大多数其他人的使用大约20瓦。这是功耗的四分之一。 希亚拉: 好吧,这是一个很大的USP然后连贯的部分。 那么,你认为什么样的宏观趋势会影响光网络的未来?Coherent准备如何应对这些变化? 杰夫: 我们认为可能增长的领域之一是DCO型收发器。这是系统的一部分。它消除了对多路复用思考和诸如此类的事情的全部需求。但我们也推出了一款名为POLS的P-O-L-S产品,这是一款可插拔的光纤线路系统。这样你就可以放大信号,用光学方法把一大串信号捆绑在一起。因此,你基本上可以在一个QSFP大小的部件中实现一个真正大盒子系统的功能。我们认为这是降低整个传输系统复杂性的一种方式,特别是如果你要走50-60英里/…

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