Specifikationer för optisk modul för CWDM4-OCP
Dec 18, 2025| Vilka är specifikationerna förCWDM4-0CP optisk modul? Facebooks OCP-projekt definierade modulspecifikationerna.
100G CWDM4-modulen som används i OCP (Open Compute Project) har följande specifikationer, som överensstämmer med MSA-definierade CWDM4-modulspecifikationer.

| Parameter | Standard CWDM4 | CWDM4-OCP | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Hastighet | 4×25 Gb/s | 4×25 Gb/s | Oförändrat |
| Paket | QSFP28 | QSFP28 | Oförändrat |
| Överföringsavstånd | 2 km | 500 m | Nedsatt |
| Tx OMA överför optisk kraft | -4 dBm | -5 dBm | Sändningseffekt reducerad med 1 dB |
| Rx känslighet | -10 dBm | -9,5 dBm | Mottagningskänslighet reducerad med 0,5 dB |
| Kanalförlust | 5 dB | 3,5 dB | Totalförlust minskad med 1,5 dB |
| Driftstemperatur (Modul Extern Temperatur) | 0~70 grader | 15~55 grader | Avslappnad |
I allmänhet har följande punkter mildrats:
(1) Drifttemperaturområdet har breddats, från den ursprungliga kommersiella temperaturen till 15 ~ 55 grader.
(2) Sändningsavståndet har minskat från 2 km till 500 m, vilket sparar 1,5 dB i den fiberoptiska kanalens effektbudget (ursprungligen en 5dB-budget). Denna 1,5 dB tillåter mer avslappnade krav på den optiska modulens överförings- och mottagningsspecifikationer.
Facebook tilldelar det enligt följande: sändarens uteffekt minskas med 1 dB; mottagarens känslighet minskas med 0,5 dB. Andra optiska modulspecifikationer förblir överensstämmande med CWDM4, använder fortfarande QSFP28-paketet och har fortfarande fyra kanaler, var och en med en datahastighet på 25 Gb/s.
Facebook valde den här typen av optisk modul av flera skäl:
(1) De allra flesta fiberoptiska kablar i datacenter är mindre än 500 meter.
(2) Tidigare, vid lägre datahastigheter, användes både multimode och singelmodsfibrer-, vilket krävde separat distribution. Men när den optiska modulens hastigheter ökar, minskar överföringsavståndet för multimodfiber. Därför är det enklare att främja övergripande en--mode-fiberkablar för framtida avstånds- och hastighetsexpansion, och man undviker besväret med att hantera både singel-- och multimodefibrer separat.
(3) Tidigare 500 m överföringar använde parallella fibrer, men nu med CWDM4-moduler behövs bara 1/4 av fiberantalet. Detta är en betydande förbättring! Optisk modulteknik är nu tillräckligt avancerad för att stödja intern våglängdsmultiplexering, och priset har också sjunkit till en överkomlig nivå.
100G kort-våglängds (850~940nm) våglängdsdelningsmultiplex multi-källprotokoll



Specifikationer för sändning och mottagning av optisk väg:
| Huvudparameter | Krav | Enhet | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Genomsnittlig sändningseffekt | -7,5 ~ 2 dBm | dBm | |
| Genomsnittlig sändningseffekt | -5,5 ~ 3 dBm | dBm | |
| Utsläckningsförhållande | 2 dB | dB | |
| Ta emot kraft (genomsnitt) | -9,5 dBm | dBm | |
| Mottagningskänslighet (OMA, genomsnittlig metod) | TBD | Att bestämmas |
Länkstatistik:
| Huvudparameter | OM3 | OM4 | OM5 | Enhet | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|---|
| Överföringsavstånd | 75 | 100 | 150 | m | |
| Insättningsförlust | 1.8 | 1.9 | 2.9 | dB | |
| Effektiv modal bandbredd vid 850 nm | Se anteckningar nedan | Se anteckningar nedan | Se anteckningar nedan | MHz · km | Se nedan |
| Kanalkostnad | L0: 1.8 L1: 1.8 L2: 1.8 L3: 1.7 | L0: 1.9 L1: 1.9 L2: 1.8 L3: 1.8 | L0: 2.0 L1: 1.9 L2: 1.9 L3: 1.9 | dB | Sannolikt olika budgetar för förlust av kanalinsättning (L0 till L3 representerar möjligen olika konfigurationer eller våglängder) |
Vad är effektiv modal bandbredd?
I tidiga multimodfiberdesigner betraktades lysdioder som ljuskällor. Lysdioder har en större divergensvinkel än fiberkärnan, vilket resulterar i en mycket stor punktstorlek, därav termen "full insprutningsbandbredd".
Senare visade det sig att det var bekvämare och billigare att använda VCSELs som ljuskällor. VCSELs har en mindre divergensvinkel än lysdioder, mindre än fiberkärnan, så konceptet med full insprutningsbandbredd var inte längre tillämpligt. Därför introducerades begreppet effektiv modal bandbredd, som är en produkt av bandbredd och avstånd.

Låg signalbandbredd möjliggör längre överföringsavstånd.
Hög signalbandbredd resulterar i kortare överföringsavstånd.
Till exempel, med en 25 Gb/s 940 nm-signal, om enheten har en bandbredd på 16 GHz (den teoretiska gränsen för 25 Gb/s NRZ är 12,5 GHz), är den effektiva modala bandbredden för OM5 2 500 MHz·km, vilket möjliggör ett överföringsavstånd på (2 500}/16,000 m)

OM4 har en effektiv modal bandbredd på 1859 MHz·km, vilket möjliggör överföring över (1859/16000)=116 meter. Denna MSA specificerar ett överföringsavstånd på 100m för OM4 och 150m för OM5. Den effektiva modala bandbredden är en nyckelprestandaindikator i MSA.
| Våglängd (nm) | Effektiv modal bandbredd (MHz · km) - OM3 | Effektiv modal bandbredd (MHz · km) - OM4 | Effektiv modal bandbredd (MHz · km) - OM5 | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 2000 | 4520 | 4190 | MHz · km |
| 880 | 1667 | 3076 | 3700 | MHz · km |
| 910 | 1426 | 2329 | 2880 | MHz · km |
| 940 | 1243 | 1859 | 2600 | MHz · km |


