CWDM4-OCP 광모듈 사양
Dec 18, 2025| 사양은 어떻게 되나요?CWDM4-0CP 광 모듈? Facebook의 OCP 프로젝트는 모듈 사양을 정의했습니다.
OCP(Open Compute Project)에 사용되는 100G CWDM4 모듈은 MSA- 정의 CWDM4 모듈 사양과 일치하는 다음 사양을 갖습니다.

| 매개변수 | 표준 CWDM4 | CWDM4-OCP | 메모 |
|---|---|---|---|
| 비율 | 4×25Gb/초 | 4×25Gb/초 | 변하지 않은 |
| 패키지 | QSFP28 | QSFP28 | 변하지 않은 |
| 전송 거리 | 2km | 500 m | 줄인 |
| Tx OMA 송신 광전력 | -4dBm | -5dBm | 전송 전력이 1dB 감소됨 |
| 수신 감도 | -10dBm | -9.5dBm | 0.5dB 감소된 수신 감도 |
| 채널 손실 | 5dB | 3.5dB | 총 손실 1.5dB 감소 |
| 작동 온도(모듈 외부 온도) | 0~70도 | 15~55도 | 편안한 |
일반적으로 다음 사항이 완화되었습니다.
(1) 작동 온도 범위가 원래 상용 등급 온도에서 15~55도로 넓어졌습니다.
(2) 전송 거리가 2km에서 500m로 단축되어 광섬유 채널 전력 예산(원래 5dB 예산)이 1.5dB 절약됩니다. 이 1.5dB는 광 모듈의 전송 및 수신 사양에 대한 보다 완화된 요구 사항을 허용합니다.
Facebook은 이를 다음과 같이 할당합니다. 송신기의 출력 전력은 1dB만큼 완화됩니다. 수신기 감도는 0.5dB 완화됩니다. 다른 광 모듈 사양은 CWDM4와 일관성을 유지하며 여전히 QSFP28 패키지를 사용하고 각각 25Gb/s의 데이터 속도를 갖는 4개의 채널을 제공합니다.
Facebook은 여러 가지 이유로 이러한 유형의 광학 모듈을 선택했습니다.
(1) 데이터 센터의 광섬유 케이블 연결 거리는 대부분 500미터 미만입니다.
(2) 과거에는 낮은 데이터 속도에서 다중 모드와 단일{1}}모드 광섬유가 모두 사용되었으므로 별도의 배포가 필요했습니다. 그러나 광모듈 속도가 증가함에 따라 다중 모드 광섬유의 전송 거리가 감소합니다. 따라서 전체 단일{4}}모드 광섬유 케이블링을 홍보하는 것이 향후 거리 및 속도 확장에 더 편리하며 단일-모드 광섬유와 다중 모드 광섬유를 별도로 관리해야 하는 번거로움을 피할 수 있습니다.
(3) 이전 500m 전송에서는 병렬 광섬유를 사용했지만 이제 CWDM4 모듈을 사용하면 광섬유 수의 1/4만 필요합니다. 이는 상당한 개선입니다! 이제 광모듈 기술은 내부 파장분할다중화를 지원할 만큼 발전했고, 가격도 합리적인 수준으로 낮아졌다.
100G 단{1}}파장(850~940nm) 파장 분할 다중화 다중-소스 프로토콜



전송 및 수신 광 경로 사양:
| 주요 매개변수 | 요구 사항 | 단위 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 평균 전송 전력 | -7.5 ~ 2dBm | dBm | |
| 평균 전송 전력 | -5.5 ~ 3dBm | dBm | |
| 멸종 비율 | 2dB | 데시벨 | |
| 수신 전력(평균) | -9.5dBm | dBm | |
| 수신 감도(OMA, 평균 방법) | 미정 | 결정 예정 |
링크 측정항목:
| 주요 매개변수 | OM3 | OM4 | OM5 | 단위 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전송 거리 | 75 | 100 | 150 | m | |
| 삽입 손실 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 데시벨 | |
| 유효 모달 대역폭 @ 850nm | 아래 참고 사항을 참조하세요. | 아래 참고 사항을 참조하세요. | 아래 참고 사항을 참조하세요. | MHz · km | 아래를 참조하세요 |
| 채널 비용 | 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 | 데시벨 | 채널 삽입 손실 예산이 다를 가능성이 있음(L0~L3은 서로 다른 구성 또는 파장을 나타낼 수 있음) |
효과적인 모달 대역폭이란 무엇입니까?
초기 다중 모드 광섬유 설계에서는 LED가 광원으로 간주되었습니다. LED는 파이버 코어보다 발산각이 더 크므로 스폿 크기가 매우 커지므로 "전체 주입 대역폭"이라는 용어가 사용됩니다.
나중에 VCSEL을 광원으로 사용하는 것이 더 편리하고 비용도 저렴하다는 사실이 밝혀졌습니다. VCSEL은 LED보다 발산각이 작고 파이버 코어보다 작으므로 전체 주입 대역폭 개념은 더 이상 적용되지 않습니다. 따라서 대역폭과 거리의 곱인 유효 모달 대역폭(Effective Modal Bandwidth) 개념이 도입되었습니다.

신호 대역폭이 낮으면 전송 거리가 길어집니다.
신호 대역폭이 높으면 전송 거리가 짧아집니다.
예를 들어 25Gb/s 940nm 신호의 경우 기기의 대역폭이 16GHz인 경우(25Gb/s NRZ의 이론적 한계는 12.5GHz) OM5의 유효 모달 대역폭은 2,500MHz·km이므로 전송 거리가 (2,500/16,000)= 156m가 됩니다.

OM4는 1859MHz·km의 유효 모달 대역폭을 갖고 있어 (1859/16000)=116 미터를 통한 전송이 가능합니다. 이 MSA는 OM4의 경우 100m, OM5의 경우 150m의 전송 거리를 지정합니다. 유효 모달 대역폭은 MSA의 핵심 성능 지표입니다.
| 파장(nm) | 유효 모달 대역폭(MHz · km) - OM3 | 유효 모달 대역폭(MHz · km) - OM4 | 유효 모달 대역폭(MHz · km) - OM5 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 2000 | 4520 | 4190 | MHz · km |
| 880 | 1667 | 3076 | 3700 | MHz · km |
| 910 | 1426 | 2329 | 2880 | MHz · km |
| 940 | 1243 | 1859 | 2600 | MHz · km |


