定义
光模块中每一条电/光通道承载的速率,是模块速率的基本单元。
大白话 光模块有几个车道、每个车道跑多快,决定了整条路能跑多少车。
图解
速率代际路线图 代际推进不是单纯把速率调高,而是调制格式、FEC 强度、封装形态、材料平台同时换代。1.6T 是当前量产的爬坡点,3.2T 处于送样与标准制定阶段——写稿时务必区分「送样」「量产」「标准定稿」三件事。
说明
单通道速率指一根光纤(或一个波长、一对差分线)上承载的速率,它乘以通道数就是模块的总速率。理解它是拆解「800G 是怎么来的」的关键。
以 800G 为例,常见实现是 8 个 100G/lane 的通道;1.6T 则是 8 个 200G/lane。通道数受封装尺寸、光纤芯数、功耗与散热限制,不能无限增加,因此速率提升往往同时走两条路:提高单通道速率 + 增加通道数。
单通道速率的提升又与调制格式紧密绑定:100G/lane 用 PAM4,200G/lane 也用 PAM4 但要求更高的带宽与线性度,400G/lane 已在研究阶段。每一代单通道速率的提升,都会连带推动材料、器件与测试设备的整体升级。
关键数字
100G / 200G / 400G per lane代际推进的三个档位
通道数与单通道速率总速率的两个乘数
连带升级器件、材料、测试需同步跟进
关键要点
- 100G/lane 是 400G/800G 的常见配置;200G/lane 是 1.6T(8×200G)的标配;400G/lane 面向 3.2T 及更高速率。
- 单通道速率提升速度,直接决定模块形态、封装复杂度与功耗曲线,是判断代际的核心刻度。
- 200G/通道让 1.6T 可以在 8 通道封装内完成,但对 DSP、激光器、探测器、封装与测试都提出更高要求。
- 400G/通道可让 1.6T 从 8 条 200G 光通道收敛到 4 条 400G,并为 3.2T 铺路。