{"id":29321,"date":"2024-11-08T15:21:41","date_gmt":"2024-11-08T20:21:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.precisionot.com\/?p=29321"},"modified":"2024-11-08T15:21:49","modified_gmt":"2024-11-08T20:21:49","slug":"numeros-de-pieces-de-lemetteur-recepteur-partie-2-debits-de-donnees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.precisionot.com\/fr\/transceiver-part-numbers-part-2-data-rates\/","title":{"rendered":"D\u00e9mystification des num\u00e9ros de pi\u00e8ces des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs Partie 2\u00a0: d\u00e9bits de donn\u00e9es uniques"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"29321\" class=\"elementor elementor-29321\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-28470f5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"28470f5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-af46bb4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"af46bb4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Bienvenue dans la deuxi\u00e8me partie de notre s\u00e9rie sur la d\u00e9mystification des num\u00e9ros de pi\u00e8ces des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs. <a href=\"https:\/\/www.precisionot.com\/fr\/numeros-de-pieces-de-lemetteur-recepteur-partie-1-facteurs-de-forme\/\">Dans la premi\u00e8re partie<\/a>, nous avons examin\u00e9 les types de facteurs de forme courants et la mani\u00e8re dont nous fournissons des informations \u00e0 leur sujet dans un format en trois parties qui ressemble \u00e0 ceci\u00a0: XXX-XXXXX-XXX. Nous avons couvert les facteurs de forme de notre code PRE-SFP \u00e0 nos offres PRE-OSFP800. Dans cette deuxi\u00e8me partie, nous examinons diff\u00e9rentes variantes de d\u00e9bits de donn\u00e9es que nous pouvons rencontrer dans notre nomenclature de r\u00e9f\u00e9rence de pi\u00e8ce d&#039;\u00e9metteur-r\u00e9cepteur\u00a0: multid\u00e9bit, double d\u00e9bit, Fiber Channel et CPRI\/eCPRI. Plongeons-nous dans le vif du sujet\u00a0!<\/p><h2><strong>\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs multi-d\u00e9bits<\/strong><\/h2><p>Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs multid\u00e9bits sont des optiques qui peuvent \u00eatre bascul\u00e9es d&#039;avant en arri\u00e8re <strong><em>diff\u00e9rent<\/em> <em>encapsulation<\/em><\/strong> m\u00e9thodes du c\u00f4t\u00e9 h\u00f4te. Les sp\u00e9cifications de d\u00e9bit courantes incluent\u00a0:<\/p><ul><li>1GbE \/ OTN OTU1\/OC-48<\/li><li>10GbE \/ OTN OTU2\/2e<\/li><li>40 GbE \/ OTN OTU3<\/li><li>100 GbE \/ OTN OTU4<\/li><\/ul><p>Comme le montrent les appariements ci-dessus, une fibre optique 10G multid\u00e9bit, par exemple, peut fonctionner soit \u00e0 10G Ethernet, soit \u00e0 l&#039;un des d\u00e9bits de donn\u00e9es du r\u00e9seau de transport optique (OTN). Dans l&#039;exemple de cet appariement, il existe une distinction entre les d\u00e9bits de donn\u00e9es Ethernet standard et les d\u00e9bits de donn\u00e9es de l&#039;unit\u00e9 de transport optique (OTU) sp\u00e9cifi\u00e9s dans la norme ITU-T G.709. Ici, 10GbE fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un d\u00e9bit de transmission Ethernet standard de 10 Gbit\/s. Un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur capable de transmettre des d\u00e9bits OTU2e transmettra jusqu&#039;\u00e0 11,1 Gbit\/s, ce qui est plus \u00e9lev\u00e9 que son homologue Ethernet car il inclut une surcharge suppl\u00e9mentaire utilis\u00e9e pour encapsuler les donn\u00e9es d&#039;origine lorsqu&#039;elles circulent via l&#039;OTN.<\/p><p>Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs multid\u00e9bits sont largement utilis\u00e9s dans le secteur des t\u00e9l\u00e9communications par les fournisseurs de services (MSO, MNO, etc.) qui ont besoin d&#039;un transport efficace du trafic sur les r\u00e9seaux OTN longue distance. \u00c9tant donn\u00e9 que les optiques multid\u00e9bits offrent une compatibilit\u00e9 entre diff\u00e9rentes m\u00e9thodes d&#039;encapsulation, normes et d\u00e9bits de donn\u00e9es, elles permettent aux op\u00e9rateurs de r\u00e9seau d&#039;utiliser le m\u00eame \u00e9quipement pour diff\u00e9rents types de services, \u00e9vitant ainsi la n\u00e9cessit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 des mises \u00e0 niveau mat\u00e9rielles constantes pour r\u00e9pondre aux exigences \u00e9volutives du r\u00e9seau. En d&#039;autres termes, les optiques multid\u00e9bits am\u00e9liorent l&#039;\u00e9volutivit\u00e9 de l&#039;op\u00e9rateur.<\/p><p>Du point de vue de la d\u00e9nomination ici chez Precision OT, nous ajoutons simplement un <strong>M.<\/strong> \u00e0 la fin de la deuxi\u00e8me strophe dans notre format de d\u00e9nomination standard en trois parties qui ressemble \u00e0 : XXX-XXXXXX-XXX. Par exemple, une optique SFP10G dot\u00e9e de capacit\u00e9s multi-d\u00e9bits est nomm\u00e9e comme <strong>PR\u00c9-SFP10GM<\/strong>, o\u00f9 le \u00ab M \u00bb d\u00e9signe les taux multiples.<\/p><h2><strong>\u00c9metteurs-r\u00e9cepteurs \u00e0 double d\u00e9bit<\/strong><\/h2><p>Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs \u00e0 double d\u00e9bit sont des optiques dont le d\u00e9bit de donn\u00e9es peut basculer d&#039;avant en arri\u00e8re entre <strong><em>d\u00e9bits de donn\u00e9es Ethernet courants<\/em><\/strong> tels que 1 GbE et 10 GbE par le p\u00e9riph\u00e9rique h\u00f4te. Les appariements courants sont les suivants\u00a0:<\/p><ul><li>1 GbE\/10 GbE<\/li><li>10 GbE\/25 GbE<\/li><li>40 GbE\/100 GbE<\/li><\/ul><p>Ces \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs sont con\u00e7us pour offrir aux op\u00e9rateurs de r\u00e9seau une flexibilit\u00e9 et une rentabilit\u00e9 pour les mises \u00e0 niveau et la gestion du r\u00e9seau. Par exemple, un op\u00e9rateur de r\u00e9seau avec un r\u00e9seau 1 GbE qui pr\u00e9voit de passer \u00e0 des vitesses de 10 GbE une fois que le reste du r\u00e9seau sera pr\u00eat peut exploiter d\u00e8s maintenant une optique \u00e0 double d\u00e9bit 1 GbE\/10 GbE pour assurer une transition en douceur vers le d\u00e9bit de donn\u00e9es plus \u00e9lev\u00e9. De cette mani\u00e8re, les optiques \u00e0 double d\u00e9bit permettent aux op\u00e9rateurs de centres de donn\u00e9es d&#039;entreprise, aux op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9communications (MSO\/MNO) et aux fournisseurs de services Internet et cloud d&#039;\u00e9quilibrer la satisfaction des demandes de bande passante toujours croissantes avec un paysage financier de budgets comprim\u00e9s. Il est important de noter que le basculement entre les d\u00e9bits de donn\u00e9es devra \u00eatre activ\u00e9 par l&#039;h\u00f4te et que, par cons\u00e9quent, la compatibilit\u00e9 optique \u00e0 double d\u00e9bit d\u00e9pend fortement de l&#039;h\u00f4te et du logiciel h\u00f4te.<\/p><p>Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs \u00e0 double d\u00e9bit \u00e9tant destin\u00e9s \u00e0 combler l\u2019\u00e9cart entre deux niveaux de performances, ils sont particuli\u00e8rement utiles pour les r\u00e9seaux en cours de transition d\u2019un d\u00e9bit de donn\u00e9es \u00e0 un autre, mais qui doivent n\u00e9anmoins maintenir une compatibilit\u00e9 ascendante. Pour les r\u00e9seaux de centres de donn\u00e9es, les optiques \u00e0 double d\u00e9bit sont particuli\u00e8rement pratiques. Par exemple, un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur \u00e0 double d\u00e9bit 10 GbE\/25 GbE permet aux ing\u00e9nieurs r\u00e9seau des centres de donn\u00e9es de passer \u00e0 l\u2019Ethernet 25 GbE pour de meilleures performances et une meilleure efficacit\u00e9 tout en interagissant avec les \u00e9quipements 10 Gbe existants. Du point de vue des op\u00e9rateurs de r\u00e9seaux mobiles, les optiques \u00e0 double d\u00e9bit offrent \u00e9galement d\u2019excellentes capacit\u00e9s de p\u00e9rennisation, leur permettant, dans le cas des r\u00e9seaux fronthaul 5G, de mettre en \u0153uvre facilement des vitesses de 25 GbE \u00e0 mesure que la demande des utilisateurs (et le trafic de donn\u00e9es corr\u00e9l\u00e9) augmente.\u00a0<\/p><p>Comme pour la convention de d\u00e9nomination des optiques multi-d\u00e9bits, nous d\u00e9signons les capacit\u00e9s \u00e0 double d\u00e9bit d&#039;une optique ici chez Precision OT en ajoutant un \u00ab<strong>r\u00e9<\/strong>&quot; jusqu&#039;\u00e0 la fin de la deuxi\u00e8me strophe : <strong>PRE-xxxxxxD<\/strong>. Ainsi, dans le cas d&#039;un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur SFP10G, le nom appara\u00eetrait comme <strong>PR\u00c9-SFP10GD<\/strong> pour un tarif double.<\/p><h2><strong>Fibre Channel optique<\/strong><\/h2><p>Les optiques Fiber Channel (FC) jouent un r\u00f4le essentiel dans les r\u00e9seaux de stockage (SAN) en permettant un transfert de donn\u00e9es \u00e0 haut d\u00e9bit entre les serveurs et les p\u00e9riph\u00e9riques de stockage. Ces \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs sont con\u00e7us pour g\u00e9rer les protocoles FC optimis\u00e9s pour une communication fiable \u00e0 faible latence et des transferts de donn\u00e9es volumineux.<\/p><p>Precision OT propose des optiques FC \u00e0 une vari\u00e9t\u00e9 de d\u00e9bits de donn\u00e9es, notamment 4G, 8G, 16G, 32G et 64G. Nous d\u00e9signons les optiques FC simplement en pla\u00e7ant le d\u00e9bit de donn\u00e9es dans la deuxi\u00e8me strophe au format PRE-SFPxxG. Par cons\u00e9quent, une optique \u00e0 canal de fibre 32G serait d\u00e9sign\u00e9e comme <strong>PR\u00c9-SFP32G,<\/strong> tandis qu&#039;une optique FC 4G serait d\u00e9sign\u00e9e comme <strong>PR\u00c9-SFP4G<\/strong>. Des informations suppl\u00e9mentaires sur ces \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs, telles que la distance parcourue ou la temp\u00e9rature nominale, seraient incorpor\u00e9es dans la troisi\u00e8me strophe. Par exemple, PRE-SFP4G-5(I) d\u00e9signe une optique FC 4G avec une distance de transmission de 5 km avec I-Temp disponible. Nous examinerons ce type d&#039;informations suppl\u00e9mentaires dans les sections suivantes.<\/p><h2><strong>CPRI\/eCPRI<\/strong><\/h2><p>Les \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs CPRI (Common Public Radio Interface) et eCPRI (enhanced CPRI) sont des modules optiques essentiels dans les d\u00e9ploiements de r\u00e9seaux 4G et 5G. Ces optiques connectent les unit\u00e9s radio distantes (RRU) aux unit\u00e9s de bande de base (BBU). Le CPRI d\u00e9finit 10 d\u00e9bits de ligne uniques (du d\u00e9bit de ligne 1 au d\u00e9bit de ligne 10), chacun correspondant \u00e0 des vitesses de transmission de donn\u00e9es sp\u00e9cifiques. Ils sont les suivants :<\/p><ul><li>D\u00e9bit de ligne 1\u00a0: 614,4\u00a0Mbps<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 2\u00a0: 1,2288 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 3\u00a0: 2,4576 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 4\u00a0: 3,072 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 5\u00a0: 4,9152 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 6\u00a0: 6,144 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 7\u00a0: 9,8304 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 8\u00a0: 10,1376 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 9\u00a0: 12,1651 Gbit\/s<\/li><li>D\u00e9bit de ligne 10\u00a0: 24,3302 Gbit\/s<\/li><\/ul><p>Cependant, \u00e0 mesure que l\u2019industrie a \u00e9volu\u00e9 vers <a href=\"https:\/\/www.precisionot.com\/fr\/liaison-frontale-sans-fil-5g\/\">adoption g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e de la 5G<\/a>, une solution aux inefficacit\u00e9s du CPRI est devenue n\u00e9cessaire. Le CPRI ayant besoin d&#039;une liaison d\u00e9di\u00e9e pour chaque antenne et d&#039;une m\u00e9thode de flux binaire continu, il est difficile de l&#039;adapter \u00e0 la technologie massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) de la 5G. C&#039;est l\u00e0 qu&#039;intervient l&#039;eCPRI. En s&#039;appuyant sur une approche bas\u00e9e sur les paquets et compatible Ethernet, l&#039;eCPRI est 10 fois plus efficace que le CPRI et peut prendre en charge les vitesses de 25G (et au-del\u00e0) n\u00e9cessaires aux d\u00e9ploiements 5G. En d&#039;autres termes, il offre aux op\u00e9rateurs de r\u00e9seau une plus grande flexibilit\u00e9 dans l&#039;\u00e9volution pour r\u00e9pondre aux exigences de la 5G.<\/p><p>Du point de vue de la d\u00e9nomination, un \u00e9metteur-r\u00e9cepteur compatible avec CPRI Line Rate 7 (9,8304 Gbps) sera \u00e9tiquet\u00e9 PRE-SFP10G-10I-<strong>CP07, <\/strong>o\u00f9 CP07 fait r\u00e9f\u00e9rence au d\u00e9bit de ligne pris en charge. Il est important de noter que le I apr\u00e8s 10 signifie I-temp, un sujet que nous aborderons dans la troisi\u00e8me partie de notre s\u00e9rie. Chaque fois que des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs sont plac\u00e9s dans des environnements ext\u00e9rieurs, comme les radios dans les d\u00e9ploiements 5G, les temp\u00e9ratures nominales deviennent une consid\u00e9ration critique.<\/p><p>Pour toute question sur le choix des \u00e9metteurs-r\u00e9cepteurs, <a href=\"https:\/\/www.precisionot.com\/fr\/contact\/\">contactez notre \u00e9quipe d&#039;ing\u00e9nieurs<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Welcome to Part 2 of our series on demystifying transceiver part numbers. In the first part, we looked at common form factor types and how we provide information about them in a three-part format that looks something like: XXX-XXXXX-XXX. We covered form factors from our PRE-SFP code to our PRE-OSFP800 offerings. 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