Mòduls OSFP224 1.6T: permetre la migració de 800G a 1.6T als centres de dades moderns
Jun 16, 2026| Ja teniu 800G en producció i els vostres ASIC de commutació són el veritable interrogant. Abans que aparegui el primer enllaç OSFP224 1.6T en directe, tres decisions d'adquisició s'interposen en el camí, i cap d'elles imprimeix "OSFP224" a l'ordre de compra: la generació de l'interruptor SerDes, la carcassa del mòdul i la tarifa del carril que s'amaga darrere d'un nom de variant familiar. Això explica quines parts realment intercanvieu, quines afirmacions "compatibles enrere" tenen validesa i el número de part-atrapa aquesta part només quan un enllaç es nega a aparèixer.

La finestra de migració és més ajustada que qualsevol actualització anterior
La transició de 800G-a-1,6T segueix gairebé el doble de ràpid que els salts de velocitat d'Ethernet anteriors, i la corba de volum és més pronunciada que qualsevol altra vegada. Les transicions de velocitat anteriors van donar als equips de la xarxa anys de superposició per planificar; aquest no ho farà. Els analistes de la indústria de Dell'Oro han assenyalat que el pas de 800G a 1.6T s'està executant gairebé el doble del ritme de transició de la xarxa frontal a què estan acostumats els equips, i s'espera que una classe de transceptor OSFP224 1.6T arribi als deu milions d'unitats en enviaments anuals en aproximadament quatre anys, un nivell que va trigar 100G a arribar als mòduls (aproximadament una dècada).Recompte de llum).
La pressió prové directament dels teixits de la part posterior de l'IA, i el comportament de compra mostra que els preus dels mòduls. 1.6T van pujar d'aproximadament 1.200 $ a 2.000 $ fins al 2025, prop d'un augment del 67% que va en contra de l'òptica de la corba de deflació que se segueix normalment, amb retards en algunes configuracions que s'estenen molt més enllà dels temps d'espera habituals. Aquesta inversió és un senyal útil: quan una categoria es fa més cara mentre s'envia en volum, l'oferta és la limitació, no la demanda. Desenvolupem el que això significa per al calendari de contractació en la nostra visió més àmpliaon es dirigeix la demanda del transceptor òptic.
La variable que aquests números de rampa no aborden és la generació de commutadors. Una rampa ràpida de la indústria no es converteix en una migració ràpida per al vostre teixit fins que es confirmi la compatibilitat de la vostra generació SerDes, que és la capa que s'obre la següent secció.
Què estàs comprant quan un mòdul diu OSFP224
OSFP224, també escrit com OSFP1600, ofereix 1,6 Tbps en vuit carrils elèctrics que funcionen a 200G PAM4 cadascun, i és mecànicament compatible amb els mòduls OSFP 400G i 800G que ja estan als vostres interruptors (OSFP MSA). Aquesta opció de disseny única és la raó per la qual el mòdul OSFP224 8x200G és el transportista de migració pragmàtic dins del món NVIDIA Quantum-X800 i ConnectX-8, en lloc d'un factor de forma paral·lel que obliga a noves gàbies.
La distinció que el mercat segueix difuminant val la pena resoldre per escenari, perquè decideix quin camí és fins i tot rellevant per a vostè. Si el vostre nivell de commutació ja es troba en un ecosistema de 100G-SerDes i voleu 1,6T sense canviar de carril elèctric, OSFP-XD, setze carrils a 100G, és el camí creat per a vosaltres. Si esteu estandarditzant commutadors de generació XDR-i silici de 200 G-per-carril, el camí OSFP224 1.6T manté intactes les vostres inversions en gàbia, ruptura i coure, i OSFP-XD és l'aposta equivocada pel llinatge SerDes equivocat. Aquest article només serveix per al segon cas: l'ecosistema NVIDIA InfiniBand XDR, on OSFP224 és el transportista de migració. Un cop us hàgiu compromès amb una plataforma de-carrils de 200 G, "tots dos estan bé, trieu-ne un" deixa de ser un consell honest.

La migració és un intercanvi de quatre-capes, no un intercanvi de mòduls
Una migració OSFP224 1.6T ofereix ample de banda només quan la generació de commutadors, la topologia de la NIC i la planta de fibra es van especificar conjuntament; l'òptica és l'últim que trieu, no el primer.
Tractar de 800G-a-1,6T com "treu l'òptica, empeny la nova òptica" és la lectura errònia més cara que veiem, perquè una migració neta toca quatre capes i saltar-ne qualsevol es converteix en un enllaç aturat o en un enviament retornat.
El commutador ASIC és el primer, perquè estableix la generació SerDes. Una òptica OSFP224 d'1,6 T espera carrils elèctrics de classe 200G-; un interruptor construït per a SerDes 8x100G no el pot conduir, per molt nou que sigui el mòdul. El costat de la interfície de xarxa també és important: un mòdul OSFP224 de dos-ports presenta una gàbia física d'1,6 T com a dos enllaços 800G independents, que és exactament com NVIDIA Quantum-X800 (Q3400-RA) construeix 144 ports a partir de 72 gàbies físiques de 72 gàbies físiques que s'esperen. La fibra és la capa que més equips tenen-pressupost. Un pla DR8 paral·lel necessita vuit fibres per enllaç, mentre que un disseny de longitud d'ona-multiplexada 2xFR4 sobre CWDM4 pot reduir el recompte de fibres en un 75% aproximadament (vuit fils paral·lels de mode únic- es col·lapsen a dues fibres LC cadascuna transportant quatre longituds d'ona multiplexades), que en una desena part de la instal·lació és la desena{28} diferència entre mil i enllaços. fils instal·lats o no. Si esteu buscant el punt de partida d'aquestes matemàtiques de fibra, el nostreVisió general de 800G OSFP i QSFP-DD800estableix la línia de base des de la qual esteu migrant.
L'elecció d'una variant canvia amb el desplegament, no amb el full de dades
Perquè la GPU--canviï els enllaços dins d'una única sala, el cas dominant en pods d'IA densos, un mòdul OSFP224 de classe DR{-a 500 m d'abast en mode únic- és la trucada correcta, i pagar per un abast més llarg és un pressupost perdut. Per canviar-a-enllaços que travessen sales de dades o distàncies del campus, una variant OSFP224 de classe FR-1.6T a 2 km guanya la seva prima, i el disseny 2xFR4 basat en CWDM4-també col·lapsa el vostre recompte de fibra en aquestes tirades més llargues. El tercer eix és tèrmic i és una bifurcació física dura en lloc d'una preferència: els teixits-refredats per aire prenen carcasses-superiors amb aletes-(IHS), els interruptors-refrigerats per líquid-part superiors (RHS) i en un Quantum-X80, el mòdul que només accepta físicament un commutador de classe IHS fent que la part superior plana RHS sigui l'única resposta incorrecta allà.
| Eix de selecció | DR-classe OSFP224 | Classe FR-OSFP224 (2xFR4) |
|---|---|---|
| Accés típic | 500m, intra-hall | 2 km, sala-a-pavelló/campus |
| Esquema òptic | 8 carrils-mode únic paral·lel | Longitud d'ona CWDM4-multiplexada |
| Connector | MPO (paral·lel) | LC{0}}dúplex dual |
| Recompte de fibra | Superior (paral·lel) | ~75% més baix que el DR8 paral·lel |
| Enllaç-millor ajust | GPU-per-canviar | Canvia-a-canvia |
Les trampes de compatibilitat que frenen en silenci un llançament
La majoria dels problemes de desplegament d'1.6T OSFP224 no són errors de rendiment; coincideixen errors, demanats setmanes abans i descoberts en la instal·lació. Aquests són els que val la pena memoritzar.
La trampa dels noms
La trampa de l'habitatge
La trampa SerDes és la mateixa lògica una capa amunt, on un interruptor construït per a carrils elèctrics de 100 G no pot conduir un transceptor OSFP224 de 200 G-carril 1.6T, de manera que "el mòdul és nou" mai és el mateix que "el mòdul funcionarà aquí". Verifiqueu la tarifa del carril, el tipus d'habitatge i canvieu la generació de SerDes com a tres línies de comanda separades en cada comanda, perquè cada una falla de manera silenciosa i independent. Les excepcions de plataforma-per-plataforma només apareixen en una presentació real-, i és exactament per això que un proveïdor provat de compatibilitat-és més important aquí que a qualsevol velocitat anterior.
La potència i la calor configuren el sostre real
L'amplada de banda no és el límit d'una migració d'1,6 T; les tèrmiques són.

1.6T OSFP224 Consum d'energia: el llindar de 30 W
per què els enllaços d'1,6 T tens teixits-de gran capacitat.
Hi ha tres respostes en paral·lel, i són un espectre més que un guanyador. El node de procés DSP és la palanca-a curt termini: moure un mòdul OSFP224 1,6T d'un DSP de 5 nm a un de 3 nm redueix l'energia per bit i, la part subestimada, millora l'estabilitat de l'enllaç i redueix les taxes de fallada de ports en grans clústers, una història de fiabilitat tant com una de potència. L'òptica lineal-connectable d'unitat (LPO) va més enllà eliminant el DSP per a una reducció significativa de la potència a nivell de mòdul-, però la seva validació d'interoperabilitat encara es concentra en els programes d'hiperescalador. Les òptiques envasades conjuntament se situen més enllà d'aquest horitzó per a la majoria dels compradors. Per a la majoria d'operadors que construeixen clústers de producció el 2026, el connector DSP de 3 nm és la trucada pràctica: el dividend de fiabilitat superior a 5 nm és real i el risc de-LPO encara no està disponible per als operadors fora del pipeline de certificació d'hiperescala.
| Enfocament del poder | Energia relativa/bit | Estat pràctic per a 1.6T |
|---|---|---|
| DSP de 5 nm connectable | Línia de base | Enviament, màxima potència |
| DSP de 3 nm connectable | Menys de 5 nm | Enviament, millor fiabilitat, recomanat per a les versions del 2026 |
| LPO (sense DSP) | Més baix que DSP | Només adopció precoç a hiperescala |
Compra per davant de l'estàndard
Aquí hi ha un fet que fa que els compradors-avers al risc siguin incòmodes: els mòduls OSFP224 de volum 1,6 T s'envien avui, però l'estàndard Ethernet governant no s'ha acabat. IEEE 802.3dj, que defineix 200G a 1.6T a 200G per carril, s'està completant a finals de 2026 (
amb la documentació del grup de treball mantinguda a la intempèrie per laGrup de treball IEEE 802.3. Els primers productes de 200 G-per-carril que arribin al camp abans de la ratificació és normal per a aquesta indústria, però canvia on recau la càrrega de la prova.Quan l'estàndard no està segellat, la interoperabilitat de diversos-proveïdors es basa en campanyes de prova documentades en lloc d'un logotip de compliment. Aquest és el cas pràctic per tractar l'evidència d'interoperabilitat d'un proveïdor OSFP224 d'1,6 T, commutadors específics provats, rendiment d'error de bit-mesurat, aparellaments NIC anomenats, com un requisit d'adquisició difícil en lloc d'un--tener. Un proveïdor que no pot produir un registre-de presentació datat amb un model de NVIDIA específic encara no corre el risc; l'estàndard que falta no ho fa acceptable, ho fa més arriscat. El moviment de-risc no és esperar l'estàndard, és comprar a qui pugui mostrar les-dades de presentació.
La prova que hauria de quedar darrere de qualsevol comanda OSFP224
Abans que surti una única comanda OSFP224 d'1.6T, s'han de fixar tres coses a la vostra plataforma i, a continuació, associar-les a una peça provada específica en lloc d'una etiqueta. Utilitzeu les columnes de l'esquerra com a verificació universal; les columnes de la dreta són on un proveïdor té les proves o no.
| Confirmeu abans de fer la comanda | Per què falla en silenci | NVIDIA target P/N | Disponibilitat |
|---|---|---|---|
| 200G-canviador de carril SerDes | Un interruptor de carril de 100 G-no conduirà una òptica de 1,6 T | MMS4A00-XM (1.6T 2xDR4, IHS) | Sol·liciteu el P/N qualificat actual |
| IHS-superior amb aletes i part superior plana-RHS | L'habitatge incorrecte no s'assentarà a la gàbia | MMS4A50-XM (1.6T 2xFR4, IHS) | Sol·liciteu el P/N qualificat actual |
| Tarifa de carril darrere del nom de la variant | "2xDR4" a 800G no és "2xDR4" a 1.6T | MMS4A20-XM800 (800G DR4, RHS) | Sol·liciteu el P/N qualificat actual |
| Classe d'abast: DR 500m vs FR 2km | Més de- o menys-presupost de malbaratament d'abast de compra | -- | DR / FR per plataforma |
| Evidència documentada d'interoperabilitat | No hi ha cap estàndard ratificat a què recórrer | -- | Obre el-registre a petició |
Per als números de peça d'objectiu de NVIDIA anteriors, publiquem l'aparellament validat en lloc de demanar-vos que confieu en una etiqueta. El nostre equip d'aplicacions executa mòduls OSFP224 contra els amfitrions NVIDIA Quantum-X800 (Q3400-RA) i ConnectX{-8 i registra cada resultat de la manera com ho comprovaria un enginyer: model d'amfitrió i microprogramari, mode d'aplicació, BER pre- i post{{10}FEC, marge d'estabilitat{1}e DOM i DOM per carril revisió. Aquest registre de presentació amb data s'envia amb el mòdul qualificat, disponible de la mateixa manera que sol·liciteu un full de dades, de manera que podeu sol·licitar la tarifa del carril, les opcions d'habitatge per plataforma i el registre de prova en una conversa i, a continuació, navegar per la coincidència.Gamma de transceptor òptic 1.6T i OSFP224contra la teva pròpia plataforma.
Per on començar
La migració no comença per l'òptica; comença amb un inventari honest de la vostra generació de commutadors, perquè aquest únic fet decideix si els mòduls OSFP224 d'1,6 T són una caiguda-en aquest cicle o en un projecte de-cicle següent. Mapeja la teva generació i refrigeració de SerDes primer, tria l'abast per escenari en segon lloc i deixa que la variant i l'habitatge quedin fora d'aquestes dues respostes. Feu-ho bé i el salt de 800G-a 1,6T és una actualització; equivocar-se i es tracta d'un enviament de devolució.
Preguntes freqüents
P: Els mòduls 800G 2xDR4 es poden interconnectar amb els mòduls 1.6T 2xDR4 OSFP224?
R: No. La versió 800G fa servir 100G PAM4 per carril i la versió 1.6T executa 200G PAM4 per carril, de manera que, malgrat el nom gairebé-idèntic, no poden enllaçar.
P: Quina diferència hi ha entre OSFP224 i OSFP-XD per a 1.6T?
R: OSFP224 (OSFP1600) utilitza 8 carrils a 200G i es manté compatible amb les gàbies OSFP 400G/800G, mentre que OSFP-XD arriba a 1,6T amb 16 carrils a 100G en un llinatge SerDes diferent.
P: Un mòdul-superior plana (RHS) 1.6T pot entrar en un commutador Quantum-X800?
R: No. Aquesta plataforma utilitza gàbies-superiors IHS amb aletes i carcasses-superiors RHS planes no s'assentaran físicament, de manera que els interruptors refrigerats per aire-s'han de demanar com a IHS.
P: Quanta potència consumeix un mòdul OSFP224 1.6T?
R: Normalment, més de 30 W per mòdul, que empenyen els interruptors densos d'IA cap a la refrigeració líquida, amb dissenys de DSP i LPO de 3 nm que redueixen l'energia per bit.
P: Quan es finalitzarà l'estàndard 1.6T (IEEE 802.3dj)?
R: IEEE 802.3dj està en bon camí per completar-se a finals de 2026, tot i que els productes OSFP224 1.6T ja s'envien en volum abans de la ratificació.


