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Definition Was ist 800GbE / 800GBASE / 800-Gigabit-Ethernet?

Von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Luber 2 min Lesedauer

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800GbE ist eine Ethernet-Variante mit einer Datenrate von 800 Gigabit/s. Standardisiert ist sie in IEEE 802.3df. Die hohen Geschwindigkeiten lassen sich durch die Bündelung mehrerer Kanäle, wie 8 x 100 Gb/s, erreichen. Als optische Steckverbinder stehen verschiedene Single- und Multimode-Varianten zur Verfügung.

Die wichtigsten IT-Fachbegriffe verständlich erklärt.(Bild:  © aga7ta - stock.adobe.com)
Die wichtigsten IT-Fachbegriffe verständlich erklärt.
(Bild: © aga7ta - stock.adobe.com)

800-Gigabit-Ethernet zählt wie alle Ethernet-Varianten mit Datenraten größer als 100 Gigabit pro Sekunde zu den so genannten Terabit-Ethernet-Standards (TbE-Standards). Alternative Bezeichnungen oder Abkürzungen für 800-Gigabit-Ethernet sind 800GbE, 800GBASE oder 800G-Ethernet.

Bei 800GbE handelt es sich um eine Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Technologie, die Datenübertragungsraten von 800 Gigabit pro Sekunde ermöglicht. Damit ist 800GbE doppelt so schnell wie der Vorgängerstandard 400GbE. 800 Gigabit Ethernet eignet sich für Infrastrukturen und Anwendungen mit hohem Bandbreitebedarf, beispielsweise in Cloud-Rechenzentren oder für den Betrieb und das Training von KI-Modellen. Die Übertragung ist abhängig von den verwendeten Übertragungsmodi und Glasfasertypen über Entfernungen von wenigen Metern bis zu vielen Kilometern möglich. Auch eine kupferbasierte Übertragung über Twinax-Kabel ist vorgesehen.

Die 800GbE-Standardisierung

Zur Standardisierung von 800-Gigabit-Ethernet gab es in der Vergangenheit verschiedene Aktivitäten unterschiedlicher Gremien und Institutionen. Eine erste 800GBase-R-Spezifikation veröffentlichte das Ethernet Technology Consortium (ETC) bereits im Jahr 2020. Diese Spezifikation baut auf der 400GbE-Spezifikation nach IEEE 802.3bs auf und koppelt zwei 400GbE-Verbindungen nach IEEE 802.3bs, um die Datenrate auf 800 GBit zu verdoppeln. Man bedient sich dabei quasi eines Tricks, indem man über den Einzelverbindungen eine gemeinsame MAC-Ebene etabliert. Insgesamt werden hier acht 106,25-GBit/s-Datenkanäle gebündelt.

Anfang 2022 nahm die IEEE 802.3df Task Force ihre Arbeit auf. Ursprüngliches Ziel war es, in IEEE 802.3df 800-Gigabit-Ethernet und 1,6-Terabit-Ethernet zu standardisieren. Im November 2022 wurde die Standardisierung von 200-Gigabit-Kanälen und 1,6TbE allerdings in das IEEE-Projekt 802.3dj ausgelagert. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte man sich bei IEEE 802.3df auf 800-Gigabit-Ethernet auf Basis von 100-Gigabit-Kanälen. Offiziell verabschiedet wurde IEEE 802.3df im Februar 2024. Mit der Fertigstellung von IEEE 802.3dj ist nicht vor 2026 zu rechnen.

Technische Merkmale von 800-Gigabit-Ethernet

Was die technischen Merkmale von 800GbE angeht, bleiben die grundlegenden Ethernet-Eigenschaften wie bei allen vorhergehenden Standards unverändert. Das heißt, dass für die Protokolle höherer Ebenen die Layer-1- und Layer-2-Eigenschaften von 800GbE transparent sind. Auch die maximalen und minimalen Ethernet-Frame-Größen bleiben unverändert. 800-Gigabit-Ethernet arbeitet voll duplex und benötigt kein Kollisionserkennungsverfahren wie CSMA/CD. Zur Modulation kommen hochgradige Modulationsverfahren wie die 4-Puls-Amplituden-Modulation (PAM4) zum Einsatz.

Da sich 800-Gigabit-Ethernet durch die Bündelung mehrerer Kanäle unterschiedlicher Geschwindigkeit auf verschiedene Arten umsetzen und über unterschiedliche Glasfasertypen übertragen lässt, besteht hinsichtlich der möglichen optischen Porttypen eine große Vielfalt. Zu nennen sind beispielsweise der Multimode-Standard 800G-SR8 für kurze Strecken von wenigen Metern oder der Single-Mode-Standard 800G-DR8 für Entfernungen von mehreren hundert Metern. Weitere Porttypen sind 800G-VR8, 800G-FR8, 800G-LR8, 800G-DR8-2, 800G-FR4, 800G-DR4 und andere.

Typische Anwendungsbereiche für 800-Gigabit-Ethernet

800GbE ist eine Ethernet-Hochgeschwindigkeitstechnologie für bandbreiteintensive Anwendungen. Typische Anwendungsbereiche sind:

  • Hochleistungsverbindungen von Switches, Servern oder Storage-Systemen und anderen Komponenten in Rechenzentren
  • Aggregation im Netzwerk-Backbone
  • Cloud-Rechenzentren
  • Virtualisierungs- und Containerisierungstechnologien
  • Infrastrukturen von Hyperscalern
  • Rechenzentren für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen
  • Supercomputer in der wissenschaftlichen Forschung
  • Content-Delivery-Netzwerke
  • Internet-Exchange-Knoten
  • High-Performance-Computing und Hochleistungscluster
  • Big-Data-Analysen

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