12 марта 2026 года Broadcom объявил, что коммутационный чип Tomahawk 6 на 102,4 Тбит/с поставляется в производственных объёмах. Через две недели, 26 марта, закрылось первое голосование IEEE Standards Association по проекту P802.3dj, который описывает Ethernet со скоростью 200 Гбит/с на линию и порты 1,6 Тбит/с. За проект проголосовали 77% участников, к тексту оставили 487 комментариев.

Производство чипа началось до завершения стандартизации новых интерфейсов. На 4 октября 2026 года P802.3dj всё ещё проходит голосование. Разработчики оборудования работают с черновиками, в которых основные решения уже приняты, но окончательная редакция ещё может измениться.

Те же слои Ethernet помогают разобраться и с более привычной задачей: какой кабель подойдёт к порту. Офисная витая пара и оптика в сети ускорителей переносят кадры одного семейства, хотя требования к сигналу и среде у них разные.

Кадр остаётся, дорога меняется

Ноутбук в офисе подключён к розетке в стене витой парой. Порт сервера в дата-центре соединён с коммутатором медным кабелем в метр длиной или оптикой. Корпуса разъёмов, длина, сигнал и цена у них различаются во много раз, но оба соединения называются Ethernet.

Общее у них сверху. Ethernet упаковывает данные в кадры с адресами отправителя и получателя, а подуровень MAC задаёт правила работы с кадрами. Конкретные режимы MAC и его расширения зависят от реализации. Коммутатор, который принял кадр из офисной розетки, может отправить его дальше по оптике, ничего не меняя в адресах.

Меняется всё, что ниже. Подуровень кодирования, PCS, превращает поток кадров в поток символов и при высоких скоростях добавляет коррекцию ошибок, FEC. Подуровни PMA и PMD раскладывают этот поток по физическим линиям и превращают его в электрический или световой сигнал под конкретную среду. Каждой паре «скорость и среда» соответствует своё обозначение физического уровня, PHY: 2.5GBASE-T для витой пары, 800GBASE-DR4 для оптики и так далее.

Общий кадр Ethernet и разные физические уровни

Открыть схему в полном размере

Отсюда первое правило: слово Ethernet на коробке говорит о формате кадров, но не о том, какой кабель и какой порт подойдут. Это решает PHY.

Проводка, которая уже в стене

Кабель витой пары маркируют категорией, Cat. Категория описывает характеристики кабельного канала, прежде всего полосу частот, а не скорость порта. Скорость получается, когда конкретный PHY работает на конкретном канале.

Категория Что на ней работает Условие Источник
Cat 5e 2,5 Гбит/с до 100 м; 5 Гбит/с только в оговорённых случаях Существующую проводку оценивают измерениями Fluke Networks
Cat 6 1 Гбит/с до 100 м; 5 Гбит/с до 100 м; 10 Гбит/с примерно до 55 м Полоса 250 МГц CommScope, Fluke Networks
Cat 6A 10 Гбит/с до 100 м Полоса 500 МГц CommScope
Cat 8 25 и 40 Гбит/с Канал 30 м с двумя соединениями, полоса до 2 ГГц Fluke Networks

Скорости 2,5 и 5 Гбит/с из стандарта IEEE 802.3bz рассчитаны на проводку, которую уже проложили. Но Fluke Networks подчёркивает: 5 Гбит/с по Cat 5e обещаны лишь в оговорённых сценариях, а пригодность существующей линии проверяют измерением. Главный враг здесь перекрёстные помехи от соседних кабелей в общем пучке, alien crosstalk. Новый кабель в пустой стене и тот же кабель в плотном лотке ведут себя по-разному.

Cat 8 часто воспринимают как ступеньку к ещё большим скоростям по меди. Но его канал всего 30 метров, а предел 40 Гбит/с. Это кабель для коротких связей внутри стойки или ряда, а не ступенька к 800G по витой паре.

После витой пары

В дата-центре на скоростях 100, 400 и 800 Гбит/с витую пару сменяют другие среды. Внутри стойки работают короткие медные сборки: пассивные DAC и активные AEC со встроенной обработкой сигнала. На больших расстояниях работает оптика, от сотен метров внутри здания до сотни километров между зданиями.

Каждая из этих сред заслуживает отдельного рассказа, и они у нас есть: о медных сборках в статье о DAC, ACC, AEC и AOC, о корпусах модулей в статье о SFP, QSFP-DD и OSFP, о межцентровой оптике в статье о 400ZR, 800ZR и 1600ZR. Здесь важно одно: кадр, который пришёл из офиса по витой паре, внутри дата-центра едет по совсем другому физическому уровню, и порт должен знать именно его.

Порт из линий

Быстрый порт дата-центра передаёт данные не по одному проводнику, а по нескольким параллельным линиям. Порт 800 Гбит/с можно собрать из восьми линий по 100 Гбит/с. Такой электрический интерфейс называется 800GAUI-8, и его, например, перечисляет как клиентский интерфейс соглашение OIF 800ZR. Тот же 800G можно собрать из четырёх линий по 200 Гбит/с: интерфейс 800GAUI-4 и физические уровни 800GBASE-DR4, CR4 и KR4 входят в базовую сводку проекта P802.3dj 2024 года.

На бумаге 8 × 100 и 4 × 200 дают одинаковые 800. На практике это разные электрические интерфейсы между оборудованием и модулем. Линии по 200 Гбит/с работают с другой скоростью сигнализации и другими требованиями к каналу, и кабель или модуль, рассчитанный на восемь линий по 100, не станет работать с портом из четырёх линий по 200 только потому, что сумма совпала.

Класс порта Линии Пример обозначения Документ Статус на 04.10.2026
800G 8 × 100 Гбит/с 800GAUI-8 IEEE 802.3df-2024 Стандарт утверждён 16.02.2024
800G 4 × 200 Гбит/с 800GAUI-4, 800GBASE-DR4 P802.3dj Проект, голосование продолжается
1,6T 16 × 100 Гбит/с 1.6TAUI-16 P802.3dj Проект, голосование продолжается
1,6T 8 × 200 Гбит/с 1.6TAUI-8, 1.6TBASE-DR8 P802.3dj Проект, голосование продолжается

Для проектных интерфейсов в таблице указана опубликованная базовая сводка P802.3dj от марта 2024 года. При выборе оборудования нужна редакция, по которой реализован конкретный порт.

Поэтому перед подключением одной скорости для сравнения мало. На линейной стороне должны быть совместимы физические режимы, среда и FEC. Электрическую сторону каждого модуля отдельно согласуют с его оборудованием. Число электрических линий на двух концах может различаться, если модули преобразуют их в один совместимый оптический режим.

Чип быстрее бумаги

Вернёмся к Tomahawk 6. По описанию Broadcom, на одном кристалле размещено 512 приёмопередатчиков SerDes по 200 Гбит/с или 1024 по 100 Гбит/с. 512 × 200 Гбит/с дают те самые 102,4 Тбит/с. Если собрать линии в порты 1,6T по восемь, получится 64 порта, но это наша арифметика: портовые конфигурации в сообщении о производстве не названы. 102,4 Тбит/с описывают всю микросхему, а не один порт и не одно соединение.

С поставками тоже стоит быть внимательным. Заголовок «Broadcom Ships Tomahawk 6» появился ещё 3 июня 2025 года. Сообщение 2026 года говорит уже о производственных объёмах и о том, что путь от первых образцов до производства занял меньше трёх кварталов. Слово «поставляет» в двух сообщениях одного производителя описывает разные стадии.

Теперь сам проект P802.3dj. Его история видна в открытых письмах рабочей группы. Первое голосование закрылось 26 марта с 77% одобрения и 487 комментариями. Первое повторное голосование закрылось в июне: 80% и 307 комментариев. Второе в августе: 86% и 185. Третье, по черновику D3.3, открыто до 10 октября 2026 года. Подачу на утверждение руководство проекта планировало на декабрь, а в июле на всякий случай запросило продление срока проекта.

Как чип может опередить стандарт? Голосование всей ассоциации стандартов IEEE начинается не с нуля. До него проект прошёл первоначальное и четыре повторных голосования внутри рабочей группы, и последнее из них, в феврале 2026 года, закончилось 99% одобрения без единого комментария. Черновиками пользуются и соседние документы: соглашение OIF 1600ZR и спецификация Ultra Ethernet 1.0.3 ссылаются на черновик P802.3dj D3.0. Риск при этом остаётся: если финальный текст разойдётся с тем, что зашито в кремний, совместимость придётся доказывать отдельно. Поэтому до выхода стандарта дата чипа и дата документа живут каждая своей жизнью.

Новые скорости линий подхватывают и другие спецификации. Консорциум Ultra Ethernet в июле 2026 года добавил в версию 1.0.3 поддержку 200 Гбит/с на линию. Что Ultra Ethernet строит поверх Ethernet, рассказано в статье о RDMA, RoCEv2 и Ultra Ethernet.

Почему 800G не дают 100 ГБ/с копирования

800 Гбит/с, делённые на 8, дают 100 гигабайт в секунду. Скопировать файл с такой скоростью по одному порту не получится, и причин несколько.

800G обозначает номинальную скорость Ethernet на уровне MAC. Дополнительные биты кодирования и FEC учитываются в более высокой физической скорости; вычитать их ещё раз из 800G нельзя. До приложения доходит меньше из-за заголовков кадров и протоколов, а также служебных интервалов. При передаче IP-трафика добавляются заголовки IP и транспортного протокола. Скорость копирования также ограничивают программа, процессор, сетевой адаптер и накопители на обоих концах. Какую долю съедает каждый слой, зависит от сценария, и одной цифры здесь нет. Как отличать линейную скорость, полезную нагрузку и скорость приложения, подробно объясняет статья о сравнении полосы.

С чего начинается выбор

Вернёмся к Tomahawk 6 и голосованию. Чип в производстве и стандарт на голосовании не противоречат друг другу, потому что Ethernet живёт слоями. Формат кадра стабилен, а физический уровень для каждой новой скорости описывают заново, и этой работой одновременно заняты комитеты, разработчики микросхем и производители модулей.

Для того, кто выбирает оборудование, из этого следует простой порядок проверки. Начинать стоит с двух концов канала, а не с цифры на упаковке:

  1. Какие устройства соединяются и какие PHY поддерживает каждый порт.
  2. Какая среда между ними: витая пара определённой категории, медная сборка или оптика, и какой длины.
  3. Совместимы ли линейные режимы и FEC; подходит ли электрический интерфейс каждого модуля своему порту.
  4. Есть ли подходящий модуль или кабель, поддерживает ли его прошивка оборудования.
  5. По какому документу сделан порт: утверждённому стандарту, черновику или собственной спецификации производителя.
  6. Какая нагрузка пойдёт по каналу и где в цепочке окажется самое медленное звено.

Для офисной розетки ответ часто укладывается в одну строку: категория кабеля, длина и PHY. Для порта 1,6T в 2026 году к нему добавляется ещё одна: какой версии черновика следует этот чип.