Mô-đun 1.6T OSFP224: Cho phép di chuyển 800G đến 1.6T trong các trung tâm dữ liệu hiện đại
Jun 16, 2026| Bạn đã chạy 800G trong sản xuất và ASIC chuyển đổi của bạn thực sự là một dấu hỏi. Trước khi liên kết OSFP224 1.6T trực tiếp đầu tiên xuất hiện, có ba quyết định mua sắm bị cản trở và không có quyết định nào in "OSFP224" trên đơn đặt hàng: thế hệ công tắc SerDes, vỏ mô-đun và tốc độ làn đường ẩn sau một tên biến thể quen thuộc. Phần này sẽ hướng dẫn bạn thực sự trao đổi những phần nào, những phần nào được xác nhận quyền sở hữu "tương thích ngược" và số phần-bẫy chỉ hiển thị khi một liên kết từ chối xuất hiện.

Cửa sổ di chuyển chặt chẽ hơn bất kỳ bản nâng cấp nào trước đó
Quá trình chuyển đổi 800G-sang{7}}1.6T đang theo dõi nhanh gần gấp đôi so với các lần tăng tốc độ Ethernet trước đó và đường cong âm lượng dốc hơn bất kỳ lần chuyển đổi nào trước đó. Những lần chuyển đổi tốc độ trong quá khứ đã khiến các nhóm mạng phải chồng chéo nhiều năm để lên kế hoạch; cái này thì không. Các nhà phân tích ngành tại Dell'Oro đã lưu ý rằng việc chuyển từ 800G sang 1.6T đang diễn ra gần gấp đôi tốc độ của các nhóm chuyển đổi mạng mặt trước đã quen và loại bộ thu phát 1.6T OSFP224 dự kiến sẽ đạt 10 triệu đơn vị trong lô hàng hàng năm trong vòng khoảng bốn năm, một mức mà các mô-đun 100G phải mất khoảng một thập kỷ mới đạt được (Ánh SángĐếm).
Áp lực đến trực tiếp từ các loại vải-phụ trợ AI và hành vi mua cho thấy. 1.6Giá mô-đun T đã tăng từ khoảng 1.200 USD lên 2.000 USD cho đến năm 2025, gần mức tăng 67% so với đường cong giảm phát thường xảy ra, với lượng tồn đọng trên một số cấu hình kéo dài quá thời gian thực hiện thông thường. Sự đảo ngược đó là một tín hiệu hữu ích: khi một danh mục trở nên đắt hơn trong khi vận chuyển về số lượng, nguồn cung là hạn chế chứ không phải nhu cầu. Chúng tôi giải thích ý nghĩa của điều đó đối với thời gian mua sắm trong cái nhìn rộng hơn vềnơi nhu cầu thu phát quang đang hướng tới.
Biến số mà số đoạn đường nối không giải quyết được là việc tạo chuyển mạch. Quá trình chuyển đổi nhanh trong ngành không trở thành quá trình di chuyển nhanh chóng cho kết cấu của bạn cho đến khi thế hệ SerDes của bạn được xác nhận là tương thích, đây là lớp mà phần tiếp theo sẽ mở ra.
Những gì bạn thực sự đang mua khi một mô-đun cho biết OSFP224
OSFP224, còn được viết là OSFP1600, cung cấp 1,6 Tbps trên tám làn điện chạy ở tốc độ 200G PAM4 mỗi làn và tương thích ngược về mặt cơ học với các mô-đun OSFP 400G và 800G đã có trong thiết bị chuyển mạch của bạn(OSFP MSA) . Lựa chọn thiết kế duy nhất đó là lý do tại sao mô-đun 8x200G OSFP224 là phương tiện di chuyển thực dụng bên trong thế giới NVIDIA Quantum-X800 và ConnectX-8, chứ không phải là một hệ số dạng song song buộc các lồng mới.
Sự khác biệt mà thị trường tiếp tục làm mờ đi đáng được giải quyết theo kịch bản, bởi vì nó quyết định con đường nào thậm chí còn phù hợp với bạn. Nếu bậc chuyển đổi của bạn đã nằm trong hệ sinh thái 100G-SerDes và bạn muốn 1,6T mà không cần thay đổi làn đường điện thì OSFP-XD, mười sáu làn đường ở 100G, là con đường dành cho bạn. Nếu bạn đang chuẩn hóa các bộ chuyển mạch thế hệ XDR-và silicon 200G-mỗi{10}}làn, thì đường dẫn 1.6T OSFP224 sẽ giữ nguyên các khoản đầu tư lồng, đột phá và đồng của bạn và OSFP-XD là đặt cược sai vào dòng SerDes sai. Bài viết này chỉ phục vụ trường hợp thứ hai: hệ sinh thái NVIDIA InfiniBand XDR, trong đó OSFP224 là nhà cung cấp dịch vụ di chuyển. Sau khi bạn đã cam kết sử dụng nền tảng làn đường 200G{18}}, "cả hai đều ổn, hãy chọn một trong hai" sẽ không còn là lời khuyên trung thực nữa.

Di chuyển là hoán đổi bốn lớp-, không phải hoán đổi mô-đun
Quá trình di chuyển OSFP224 1.6T chỉ cung cấp băng thông khi thế hệ chuyển mạch, cấu trúc liên kết NIC và nhà máy sợi được chỉ định cùng nhau; quang học là thứ cuối cùng bạn chọn, không phải thứ đầu tiên.
Việc coi 800G-đến-1.6T là "kéo quang, đẩy quang mới" là cách đọc sai tốn kém nhất mà chúng tôi thấy vì quá trình di chuyển sạch sẽ chạm vào bốn lớp và bỏ qua bất kỳ lớp nào sẽ dẫn đến liên kết bị đình trệ hoặc lô hàng bị trả lại.
Công tắc ASIC xuất hiện trước tiên vì nó thiết lập thế hệ SerDes. Quang OSFP224 1.6T dự kiến có làn đường điện loại 200G{4}}; một công tắc được chế tạo cho SerDe 8x100G không thể điều khiển nó, bất kể mô-đun này mới đến mức nào. Phía giao diện mạng cũng quan trọng: mô-đun OSFP224-cổng đôi trình bày một lồng 1.6T vật lý dưới dạng hai liên kết 800G độc lập, đó chính xác là cách NVIDIA Quantum-X800 (Q3400-RA) xây dựng 144 cổng từ 72 lồng vật lý và cấu trúc liên kết đó phải phù hợp với những gì NIC của bạn mong đợi. Fiber là lớp mà hầu hết các nhóm đều có{21}}ngân sách đầu tư. Kế hoạch DR8 song song cần tám sợi trên mỗi liên kết, trong khi thiết kế 2xFR4 ghép kênh bước sóng trên CWDM4 có thể cắt giảm số lượng sợi khoảng 75% (tám sợi chế độ đơn-song song thu gọn thành hai sợi LC, mỗi sợi mang bốn bước sóng ghép kênh), điều này trên cơ sở mười{28}}nghìn liên kết là sự khác biệt giữa ba mươi nghìn sợi được cài đặt hay không. Nếu bạn đang xác định điểm bắt đầu của phép toán sợi đó,Tổng quan về 800G OSFP và QSFP-DD800đưa ra đường cơ sở mà bạn đang di chuyển từ đó.
Việc chọn một biến thể sẽ thay đổi khi triển khai chứ không phải biểu dữ liệu
Để GPU--chuyển đổi các liên kết bên trong một phòng họp, trường hợp phổ biến nhất là trong các nhóm AI dày đặc, mô-đun OSFP224 lớp DR-ở phạm vi 500m của chế độ đơn-là lựa chọn đúng đắn và việc trả tiền cho phạm vi tiếp cận dài hơn là lãng phí ngân sách. Đối với các liên kết chuyển đổi-sang-đi qua các phòng dữ liệu hoặc khoảng cách trong khuôn viên trường, biến thể FR-lớp 1.6T OSFP224 ở cự ly 2 km sẽ đạt được ưu điểm và thiết kế 2xFR4 dựa trên CWDM4-cũng sẽ giảm số lượng sợi quang của bạn trong những lần chạy dài hơn đó. Trục thứ ba là nhiệt và là một nhánh phân nhánh vật lý cứng chứ không phải là ưu tiên: vải làm mát bằng không khí có vỏ-trên cùng (IHS), công tắc làm mát bằng chất lỏng{20}}có vỏ-mặt phẳng (RHS) phẳng và trên công tắc lớp Lượng tử{23}}X800, lồng IHS là thiết bị duy nhất chấp nhận một mô-đun về mặt vật lý, khiến cho RHS đỉnh phẳng trở thành câu trả lời sai duy nhất ở đó.
| Trục lựa chọn | DR-lớp OSFP224 | FR-lớp OSFP224 (2xFR4) |
|---|---|---|
| Phạm vi tiếp cận điển hình | 500m, trong{1}}hội trường | 2km, hội trường-tới-hội trường / khuôn viên trường |
| Sơ đồ quang học | 8 làn đường đơn{1}}chế độ song song | Bước sóng CWDM4-được ghép kênh |
| Đầu nối | MPO (song song) | LC song công-kép |
| Số lượng sợi | Cao hơn (song song) | ~75% thấp hơn so với DR8 song song |
| Liên kết phù hợp nhất- | GPU-để-chuyển đổi | Chuyển-sang-chuyển |
Các bẫy tương thích âm thầm cản trở quá trình triển khai
Hầu hết các sự cố triển khai OSFP224 1.6T không phải do lỗi hiệu năng; chúng khớp với các lỗi đã đặt hàng nhiều tuần trước đó và được phát hiện khi cài đặt. Đây là những điều đáng ghi nhớ.
Cái bẫy đặt tên
Bẫy nhà ở
Bẫy SerDes có cùng logic ở một lớp, trong đó một công tắc được thiết kế cho các làn điện 100G không thể điều khiển bộ thu phát OSFP224 200G-làn 1.6T, vì vậy "mô-đun này hoàn toàn mới" không bao giờ giống như "mô-đun này sẽ hoạt động ở đây". Xác minh tốc độ làn đường, loại nhà ở và chuyển đổi thế hệ SerDes thành ba mục hàng riêng biệt trên mỗi đơn hàng, vì mỗi mục hàng đều thất bại một cách âm thầm và độc lập. Các trường hợp ngoại lệ của nền tảng-theo-nền tảng chỉ xuất hiện trong quá trình-thực tế, đó chính xác là lý do tại sao nhà cung cấp đã được thử nghiệm{10}}khả năng tương thích lại quan trọng hơn ở bất kỳ tốc độ nào trước đó.
Điện và nhiệt thiết lập mức trần thực sự
Băng thông không phải là giới hạn đối với việc di chuyển 1,6T; nhiệt là.

Tiêu thụ điện năng 1.6T OSFP224: Ngưỡng 30W
tại sao liên kết 1.6T lại làm căng các loại vải có công suất-cao.
Ba phản hồi đang chạy song song và chúng là một phổ chứ không phải là phản hồi chiến thắng. Nút quy trình DSP là đòn bẩy ngắn hạn: di chuyển mô-đun OSFP224 1.6T từ DSP 5nm sang 3nm sẽ cắt giảm năng lượng trên mỗi bit và phần bị đánh giá thấp sẽ cải thiện độ ổn định của liên kết và giảm tỷ lệ lỗi cổng trên các cụm lớn, một câu chuyện về độ tin cậy cũng giống như vấn đề về năng lượng. Quang học có thể cắm ổ đĩa-tuyến tính (LPO) tiến xa hơn bằng cách loại bỏ DSP để giảm công suất ở mức mô-đun-có ý nghĩa, nhưng quá trình xác thực tương tác của chúng vẫn tập trung trong các chương trình siêu tỷ lệ. Quang học đóng gói đồng{10}nằm ngoài phạm vi đó đối với hầu hết người mua. Đối với hầu hết các nhà khai thác đang xây dựng các cụm sản xuất vào năm 2026, DSP 3nm có thể cắm được là một lựa chọn thực tế: lợi tức về độ tin cậy trên 5nm là có thật và việc -giảm rủi ro LPO chưa khả dụng đối với các nhà khai thác bên ngoài quy trình chứng nhận siêu quy mô.
| Cách tiếp cận quyền lực | Năng lượng tương đối/bit | Tình trạng thực tế cho 1.6T |
|---|---|---|
| Có thể cắm DSP 5nm | Đường cơ sở | Vận chuyển, công suất cao nhất |
| Có thể cắm DSP 3nm | Thấp hơn 5nm | Vận chuyển, độ tin cậy tốt hơn, được đề xuất cho các bản dựng năm 2026 |
| LPO (không có DSP) | Thấp hơn DSP | Chỉ áp dụng siêu quy mô sớm |
Mua hàng vượt tiêu chuẩn
Đây là một thực tế khiến những người mua-không thích rủi ro cảm thấy khó chịu: các mô-đun OSFP224 khối lượng 1,6T đang được vận chuyển ngày hôm nay nhưng tiêu chuẩn Ethernet quản lý vẫn chưa hoàn thiện. IEEE 802.3dj, xác định 200G đến 1.6T ở mức 200G mỗi làn, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 (
với tài liệu của lực lượng đặc nhiệm được duy trì ở trạng thái mở bởiNhóm làm việc IEEE 802.3. Các sản phẩm 200G-mỗi-sớm được đưa ra thị trường trước khi được phê duyệt là điều bình thường đối với ngành này, nhưng nó sẽ thay đổi khi gánh nặng chứng minh nằm ở đó.Khi tiêu chuẩn không được niêm phong, khả năng tương tác của nhiều{0}}nhà cung cấp phụ thuộc vào các chiến dịch thử nghiệm được ghi lại thay vì biểu tượng tuân thủ. Đó là trường hợp thực tế để xử lý bằng chứng về khả năng tương tác của nhà cung cấp 1.6T OSFP224, các bộ chuyển mạch cụ thể đã được kiểm tra, đo lường hiệu suất lỗi-bit, được đặt tên là ghép nối NIC, như một yêu cầu mua sắm khó thay vì là một yêu cầu-cần{6}}có. Một nhà cung cấp không thể tạo-nhật ký cập nhật ngày tháng đối với một mô hình NVIDIA cụ thể vẫn chưa-được loại bỏ rủi ro; tiêu chuẩn còn thiếu không khiến điều đó được chấp nhận mà còn khiến nó trở nên rủi ro hơn. Động thái giảm bớt rủi ro không phải là chờ đợi tiêu chuẩn mà là mua từ bất kỳ ai có thể hiển thị dữ liệu tăng lên.
Bằng chứng phải nằm sau bất kỳ đơn đặt hàng OSFP224 nào
Trước khi một đơn đặt hàng OSFP224 1.6T được thực hiện, ba thứ phải được ghim vào nền tảng của bạn, sau đó khớp với một bộ phận được kiểm tra cụ thể thay vì nhãn. Sử dụng các cột bên trái làm dấu kiểm tổng quát; các cột bên phải là nơi nhà cung cấp có bằng chứng hoặc không có.
| Xác nhận trước khi đặt hàng | Tại sao nó thất bại âm thầm | P/N mục tiêu của NVIDIA | sẵn có |
|---|---|---|---|
| SerDes chuyển làn 200G- | Công tắc làn đường 100G-sẽ không điều khiển được quang 1,6T | MMS4A00-XM (1.6T 2xDR4, IHS) | Yêu cầu P/N đủ điều kiện hiện tại |
| IHS vây-đỉnh so với RHS phẳng-đỉnh | Nhà ở sai sẽ không ngồi trong lồng | MMS4A50-XM (1.6T 2xFR4, IHS) | Yêu cầu P/N đủ điều kiện hiện tại |
| Tỷ lệ làn đường phía sau tên biến thể | "2xDR4" ở 800G không phải là "2xDR4" ở 1,6T | MMS4A20-XM800 (800G DR4, RHS) | Yêu cầu P/N đủ điều kiện hiện tại |
| Hạng tiếp cận: DR 500m so với FR 2km | Mua quá- hoặc quá-làm lãng phí ngân sách | -- | DR / FR trên mỗi nền tảng |
| Bằng chứng về khả năng tương tác được ghi lại | Không có tiêu chuẩn được phê chuẩn để dựa vào | -- | Đưa ra-đăng nhập theo yêu cầu |
Đối với số bộ phận mục tiêu của NVIDIA ở trên, chúng tôi công bố việc ghép nối đã được xác thực thay vì yêu cầu bạn tin cậy vào nhãn. Nhóm ứng dụng của chúng tôi chạy các mô-đun OSFP224 dựa trên máy chủ NVIDIA Quantum-X800 (Q3400-RA) và ConnectX-8 và ghi lại từng kết quả theo cách kỹ sư sẽ kiểm tra: mô hình máy chủ và chương trình cơ sở, chế độ ứng dụng, trước- và sau-FEC BER trên mỗi làn, lề mặt nạ{11}}mắt, độ ổn định của DOM và bản sửa đổi CMIS. Nhật ký cập nhật ngày tháng đó đi kèm với mô-đun đủ điều kiện, có sẵn giống như cách bạn yêu cầu biểu dữ liệu, vì vậy, bạn có thể yêu cầu tốc độ làn đường, tùy chọn nhà ở trên mỗi nền tảng và bản ghi kiểm tra trong một cuộc trò chuyện, sau đó duyệt qua mô-đun phù hợp.Phạm vi thu phát quang 1.6T và OSFP224chống lại nền tảng của riêng bạn.
Bắt đầu từ đâu
Quá trình di chuyển không bắt đầu bằng quang học; nó bắt đầu bằng bản kiểm kê trung thực về thế hệ thiết bị chuyển mạch của bạn, bởi vì thực tế duy nhất đó quyết định liệu các mô-đun 1.6T OSFP224 có bị loại bỏ-trong chu kỳ này hay một dự án-chu kỳ tiếp theo hay không. Trước tiên hãy lập bản đồ cho việc tạo và làm mát SerDes của bạn, sau đó chọn phạm vi tiếp cận theo kịch bản và để biến thể và vỏ nằm ngoài hai câu trả lời đó. Hãy làm đúng những điều đó và bước nhảy 800G-lên 1,6T là một bản nâng cấp; nhận sai và đó là một lô hàng trả lại.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi: Mô-đun 800G 2xDR4 có thể kết nối với mô-đun OSFP224 1.6T 2xDR4 không?
Đáp: Không. Phiên bản 800G chạy 100G PAM4 mỗi làn và phiên bản 1.6T chạy 200G PAM4 mỗi làn, do đó, mặc dù có tên gần giống-nhưng chúng không thể liên kết.
Câu hỏi: Sự khác biệt giữa OSFP224 và OSFP-XD cho 1.6T là gì?
Đáp: OSFP224 (OSFP1600) sử dụng 8 làn ở 200G và vẫn tương thích ngược với các lồng OSFP 400G/800G, trong khi OSFP{6}}XD đạt 1,6T với 16 làn ở 100G trên dòng SerDes khác.
Câu hỏi: Mô-đun 1.6T-đỉnh phẳng (RHS) có thể đi vào bộ chuyển mạch Lượng tử-X800 không?
Đáp: Không. Nền tảng đó sử dụng các lồng IHS có-phía trên có vây và các vỏ RHS phía trên{2}}phẳng sẽ không có chỗ ngồi thực tế, vì vậy, các công tắc làm mát bằng không khí-phải được đặt hàng dưới dạng IHS.
Câu hỏi: Mô-đun OSFP224 1.6T tiêu thụ bao nhiêu năng lượng?
Đáp: Thông thường, mỗi mô-đun có công suất lớn hơn 30W, giúp đẩy các công tắc AI dày đặc chuyển sang làm mát bằng chất lỏng, với thiết kế DSP và LPO 3nm giúp giảm năng lượng trên mỗi bit.
Hỏi: Khi nào tiêu chuẩn 1.6T (IEEE 802.3dj) sẽ được hoàn thiện?
Trả lời: IEEE 802.3dj đang trên đà hoàn thành vào cuối năm 2026, mặc dù các sản phẩm OSFP224 1.6T đã được xuất xưởng với số lượng lớn trước khi được phê duyệt.


