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100G CWDM4与PSM4 2KM光模块的核心差异解析

2025-09-30 16:32:24

100G CWDM4与PSM4 2KM光模块的核心差异解析

一、技术原理与架构差异

  1. 波分复用 vs 并行传输

    • CWDM4:采用粗波分复用技术(Coarse Wavelength Division Multiplexing),通过4个不同波长(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)在一根单模光纤中实现双向传输。

      PSM4:基于并行单模传输技术(Parallel Single Mode),使用4根独立单模光纤传输同一波长(1310nm),需搭配8芯MPO/MTP光纤跳线。

  2. 硬件设计差异

    • 激光器类型

      • CWDM4采用4个非制冷DFB激光器(波长间隔20nm)。

      • PSM4使用1个分布反馈激光器(DFB)+4个硅光子调制器,通过分光实现4通道传输。

    • 光接口

      • CWDM4为双工LC接口,仅需2根单模光纤。

      • PSM4为12芯MPO/MTP接口(实际使用8芯),需8根单模光纤。

         

二、成本与运维对比

维度

CWDM4

PSM4

模块成本

较高(因需4波长激光器和复用器)

较低(简化激光器结构)

布线成本

低(节省75%光纤)

高(需8根光纤,且MPO跳线价格高)

功耗

3.5W,略低于PSM4

3.5W,但多通道散热需求更高

维护复杂度

波分复用需校准波长,维护难度中等

并行光纤易出现对准问题,维护复杂

 

三、适用场景与选型建议

  1. CWDM4的典型场景

    • 中长距离互联:如城域网、数据中心间互联(DCI),需节省光纤资源 。

    • 高密度设备互联:适配交换机等空间受限设备,减少光纤占用。

  1. PSM4的典型场景

    • 数据中心内部短距连接:如服务器与TOR交换机间的高密度布线 。

    • 光纤资源充足环境:适用于已部署多芯光纤的机房。

       

四、未来发展趋势

  • CWDM4优势扩大:随着硅光技术普及,CWDM4模块成本持续下降,逐步替代PSM4成为中距传输主流。

  • PSM4边缘化800G时代更倾向于OSFP/QSFP-DD封装,PSM4技术路线逐渐被LR4/CWDM4取代 。

     

总结

两者虽均支持2KM传输,但CWDM4更适合光纤资源紧张的中长距场景,而 PSM4在短距高密度布线中更具成本优势。选型需结合光纤资源、设备兼容性及长期运维成本综合考量

 

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