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MPO QSFP fait référence à module émetteur-récepteur QSFP Ces modules utilisent des connecteurs fibre MPO pour permettre la transmission optique parallèle sur les liaisons Ethernet haut débit, telles que 40 Gbit/s et 100 Gbit/s. Ils sont largement déployés dans les centres de données modernes car ils offrent une densité de ports plus élevée et un câblage simplifié par rapport aux solutions optiques LC traditionnelles.
Face à la demande croissante en bande passante, les architectures spine-leaf et les environnements de commutation haute densité s'appuient de plus en plus sur la connectivité MPO pour une évolutivité optimale. Les modules QSFP MPO permettent la transmission simultanée de plusieurs voies optiques sur un seul connecteur multifibre, ce qui les rend parfaitement adaptés aux liaisons courtes et aux câblages structurés où l'espace, l'évolutivité et la rapidité de déploiement sont des facteurs essentiels.
Comprendre comment MPO QSFP Ce guide explique le fonctionnement des modules QSFP MPO, les différents types disponibles, les normes de fibre optique prises en charge et les scénarios de déploiement courants. Il aide les ingénieurs réseau et les planificateurs d'infrastructure à concevoir des liaisons haut débit fiables tout en évitant les problèmes de câblage et de compatibilité. Ce guide présente les principes fondamentaux de la connectivité QSFP MPO, la compare aux solutions QSFP à base de connecteurs LC et indique dans quels cas chaque approche est la plus appropriée pour les architectures réseau réelles.
MPO QSFP fait référence à Émetteur-récepteur QSFP Ces modules utilisent un connecteur multifibre MPO au lieu d'un connecteur LC duplex, permettant ainsi la transmission optique parallèle sur plusieurs fibres simultanément. Ils sont généralement utilisés pour les liaisons Ethernet haut débit telles que 40 Gbit/s et 100 Gbit/s, qui requièrent une densité de ports élevée et un câblage simplifié.

Un module QSFP MPO combine deux éléments clés : le format QSFP et une interface fibre MPO. Le format QSFP définit l’interface électrique et mécanique utilisée dans les commutateurs réseau, tandis que le connecteur MPO permet la transmission simultanée de plusieurs voies optiques via un seul câble multifibre.
Contrairement aux modules QSFP à fibre LC qui transmettent les données sur une seule paire de fibres, les modules QSFP MPO utilisent des fibres optiques parallèles. Chaque voie transporte une partie de la bande passante totale, et ensemble, elles constituent la liaison à pleine vitesse. Par exemple, un module QSFP MPO 40 Gbit/s transmet généralement quatre voies de 10 Gbit/s en parallèle, tandis qu'une version 100 Gbit/s peut utiliser quatre voies de 25 Gbit/s.
connecteur MPO Elle est principalement utilisée dans les modules QSFP pour prendre en charge les connexions haute densité et à large bande passante dans les centres de données. La transmission parallèle réduit le besoin de plusieurs liaisons fibre duplex et permet à un seul câble principal de prendre en charge plusieurs canaux.
Le module MPO QSFP est généralement choisi lorsque les réseaux nécessitent :
Forte densité de ports sur les commutateurs
Câblage structuré avec systèmes de câbles principaux et de faisceaux
Liaisons à courte portée et à large bande passante
Passage des ports haut débit à plusieurs liaisons à plus faible débit
Cette approche simplifie les déploiements à grande échelle, notamment dans les architectures spine-leaf où de nombreuses liaisons à haut débit doivent être connectées dans un espace rack limité.
La plupart des modules QSFP MPO utilisent des configurations à 8 ou 12 fibres selon la norme optique. Le nombre exact de fibres utilisées dépend du mode de transmission : parallèle ou multiplexage monomode.
Les modules MPO QSFP suivent généralement les configurations suivantes :
Bien que de nombreux connecteurs MPO contiennent physiquement 12 fibres, seules 8 sont généralement utilisées pour la transmission dans les modules SR4 et PSM4, les fibres restantes étant réservées ou inutilisées. Il est important de comprendre cette structure pour choisir les câbles principaux et garantir la polarité correcte dans les déploiements MPO QSFP.
La connectivité MPO QSFP fonctionne en transmettant plusieurs voies optiques en parallèle via un seul connecteur MPO multifibre, permettant ainsi d'établir des liaisons haut débit telles que 40 Gbit/s et 100 Gbit/s sur une seule interface physique. Au lieu d'utiliser une paire de fibres d'émission et une paire de fibres de réception, les modules MPO QSFP répartissent la bande passante totale sur plusieurs fibres fonctionnant simultanément.
Cette approche parallèle permet une densité de ports plus élevée et un câblage évolutif dans les centres de données modernes.

Les modules QSFP MPO utilisent l'optique parallèle, où chaque voie optique transporte une partie du débit de données total. Ces voies fonctionnent indépendamment mais sont synchronisées pour former une liaison unique à haut débit entre les appareils.
Dans la plupart des modules MPO QSFP, la bande passante totale est répartie entre quatre fibres d'émission et quatre fibres de réception.
| Type de module | Structure des voies | Vitesse totale | Type de fibre |
|---|---|---|---|
| QSFP+SR4 | 4 × 10 Gbit/s | 40Gbps | MMF |
| QSFP28 SR4 | 4 × 25 Gbit/s | 100Gbps | MMF |
| QSFP28PSM4 | 4 × 25 Gbit/s | 100Gbps | SMF |
| QSFP28DR4 | 4 × 25 Gbit/s | 100Gbps | SMF |
Chaque voie d'émission transmet des données sur une fibre dédiée, et chaque voie de réception utilise une fibre distincte. C'est pourquoi la plupart des modules MPO QSFP utilisent 8 fibres actives même si le connecteur en prend en charge 12.
La transmission parallèle réduit la complexité du signal à l'intérieur du module et permet des débits élevés sans nécessiter un multiplexage complexe des longueurs d'onde pour les liaisons à courte et moyenne portée.
Les connecteurs MPO utilisés avec les modules QSFP contiennent généralement 12 ou 24 fibres disposées sur une seule rangée. Cependant, de nombreux modules optiques parallèles QSFP n'utilisent que 8 de ces fibres.
La plupart des modules MPO QSFP SR4, PSM4 et DR4 utilisent 4 fibres d'émission et 4 fibres de réception.
| Type MPO | Fibres totales | Fibres actives | Usage commun |
|---|---|---|---|
| MPO-12 | 12 | 8 | 40G/100G SR4 |
| MPO-12 | 12 | 8 | 100G PSM4 |
| MPO-24 | 24 | 16 | Troncs à haute densité |
Dans un connecteur MPO à 12 fibres, les fibres inutilisées sont généralement positionnées au centre. Un alignement et une polarité corrects sont indispensables pour que les fibres d'émission d'un module se connectent aux fibres de réception de l'autre.
Étant donné que le MPO utilise plusieurs fibres, une gestion correcte de la polarité est essentielle au bon fonctionnement de la liaison.
Les liaisons MPO QSFP nécessitent une polarité correcte pour que les voies d'émission d'un périphérique soient connectées aux voies de réception de l'autre. Contrairement aux liaisons LC duplex, où la polarité est relativement simple, les systèmes MPO doivent tenir compte de l'alignement multifibre sur les câbles principaux et les panneaux de brassage.
Lors de la conception de liaisons MPO QSFP, les ingénieurs doivent prendre en compte les éléments suivants :
méthodes de polarité de type A, B ou C
configuration du câble principal MPO
Alignement des touches vers le haut et vers le bas
Cartographie des câbles de dérivation
Une polarité incorrecte peut empêcher l'établissement des liaisons, même si la fibre et les modules sont fonctionnels. C'est pourquoi les déploiements MPO QSFP suivent généralement des systèmes de câblage standardisés avec des câbles de liaison et des faisceaux pré-terminés.
Comprendre comment les voies parallèles, la disposition des fibres et la polarité interagissent garantit que les liaisons MPO QSFP fonctionnent de manière fiable et évoluent efficacement dans les environnements de réseau à haute densité.
Les émetteurs-récepteurs QSFP MPO sont généralement utilisés dans les modules optiques parallèles 40 Gbit/s et 100 Gbit/s conçus pour les liaisons de centres de données haute densité. Le type exact dépend de la distance de transmission, du type de fibre et du câblage (multimode ou monomode). En pratique, la plupart des déploiements utilisent les variantes SR4, PSM4 et DR4.
Ces types de modules partagent le même facteur de forme QSFP et la même interface de connecteur MPO, mais diffèrent par la longueur d'onde, le type de fibre et la portée prise en charge.

Les modules QSFP MPO 40 Gbit/s sont généralement utilisés pour les connexions multimodes à courte portée au sein des centres de données. L'option la plus répandue est le QSFP+ SR4, qui utilise des fibres multimodes parallèles pour les liaisons haute densité entre commutateurs.
Les modules QSFP MPO 40G sont principalement conçus pour la transmission multimode à courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks voisins.
| Type de module | Type de fibre | Distance typique | connecteur |
|---|---|---|---|
| QSFP+SR4 | MMF (OM3) | 70m | MPO-12 |
| QSFP+SR4 | MMF (OM4) | 100m | MPO-12 |
| QSFP+ PSM4 | SMF | 500m | MPO-12 |
Le QSFP+ SR4 est la solution MPO 40G dominante pour le câblage structuré multimode. Le QSFP+ PSM4, bien que moins courant aujourd'hui, est utilisé lorsqu'une transmission parallèle monomode à courte portée est requise sans multiplexage en longueur d'onde.
Pour les liaisons 100 Gbit/s, les modules QSFP28 basés sur MPO sont largement déployés dans les architectures spine-leaf modernes. Ces modules utilisent quatre voies parallèles à 25 Gbit/s chacune pour atteindre un débit total de 100 Gbit/s.
La plupart des modules QSFP MPO 100G utilisent 8 fibres actives et sont conçus soit pour le câblage structuré multimode à courte portée, soit pour le câblage structuré monomode.
| Type de module | Type de fibre | Distance typique | connecteur |
|---|---|---|---|
| QSFP28 SR4 | MMF (OM4) | 100m | MPO-12 |
| QSFP28PSM4 | SMF | 500m | MPO-12 |
| QSFP28DR4 | SMF | 500m | MPO-12 |
Le QSFP28 SR4 est couramment utilisé pour les connexions multimodes à courte portée au sein d'une salle de serveurs. Il prend également en charge les modules QSFP28 PSM4 et DR4. une fibre monomode et sont souvent choisies pour le câblage structuré dans de grands espaces de centres de données où la distance multimode est insuffisante.
Le choix entre un module QSFP MPO multimode et monomode dépend principalement de la distance, de l'infrastructure et des besoins futurs en matière d'évolutivité.
Les modules QSFP MPO multimodes sont généralement utilisés pour les liaisons courtes en rangée, tandis que les versions monomodes sont utilisées pour les câblages structurés plus longs ou lorsqu'une flexibilité de mise à niveau future est requise.
| Catégorie de fibre | Modules typiques | Plage de distance | Scénario de déploiement |
|---|---|---|---|
| Fibre multimode | SR4 | jusqu'à 100m | Liens rack à rack |
| Fibre monomode SMF | PSM4 / DR4 | jusqu'à 500m | Liens épine-feuille |
Les solutions multimodes offrent généralement un coût d'émetteur-récepteur inférieur, mais une portée plus courte. Les modules QSFP MPO monomodes prennent en charge des distances plus longues et des architectures plus flexibles, notamment dans les centres de données à grande échelle où la durabilité du câblage est primordiale.
Les émetteurs-récepteurs MPO QSFP prennent en charge différentes normes de fibre optique et distances de transmission selon qu'ils utilisent une optique multimode ou monomode. Dans la plupart des déploiements, les modules MPO QSFP multimodes sont utilisés pour les liaisons courtes en rangée, tandis que les versions monomodes sont privilégiées pour le câblage structuré plus long au sein d'un centre de données.
Il est essentiel de comprendre le type de fibre, la distance prise en charge et les limites du bilan de liaison lors de la conception de connexions MPO QSFP fiables.

Les modules QSFP multimodes MPO sont généralement basés sur Optique SR4 et fonctionner sur OM3 ou OM4 fibre multimodeCes solutions sont optimisées pour les liaisons à courte portée et à haute densité, où le coût et la facilité d'installation sont des priorités essentielles.
Les modules QSFP MPO multimodes sont parfaitement adaptés aux connexions à courte distance à l'intérieur d'une salle informatique, généralement au sein de la même rangée ou entre des racks voisins.
| Type de module | Norme de fibre | Distance typique | Longueur des ondes |
|---|---|---|---|
| 40GBASE-SR4 | OM3 MMF | 70m | 850nm |
| 40GBASE-SR4 | OM4 MMF | 100m | 850nm |
| 100GBASE-SR4 | OM3 MMF | 70m | 850nm |
| 100GBASE-SR4 | OM4 MMF | 100m | 850nm |
La fibre OM4 offre une bande passante améliorée et une portée légèrement supérieure à celle de l'OM3. Pour la plupart des centres de données modernes, l'OM4 est la norme multimode privilégiée lors du déploiement de nouvelles infrastructures de liaisons MPO.
Les liaisons QSFP multimodes MPO sont couramment utilisées pour :
Liaisons entre le haut de la baie et le commutateur d'agrégation
Connexions feuille-épine au sein d'une rangée
Environnements de panneaux de brassage haute densité
Du fait de sa portée limitée, le mode multimode n'est généralement pas utilisé pour les liaisons entre les halls ou le campus.
Les modules QSFP MPO monomodes permettent une plus grande portée et sont couramment utilisés dans les systèmes de câblage structuré qui doivent s'étendre au-delà des courtes distances entre baies. Ces modules utilisent la transmission parallèle sur fibres monomodes plutôt que le multiplexage en longueur d'onde.
Les modules QSFP MPO monomodes sont généralement utilisés lorsque les distances de liaison dépassent les limites multimodes ou lorsqu'une évolutivité à long terme est requise.
| Type de module | Type de fibre | Distance typique | Case Study |
|---|---|---|---|
| QSFP28PSM4 | SMF | 500m | Liens vers la salle de données |
| QSFP28DR4 | SMF | 500m | Liens épine-feuille |
| QSFP28 FR4 | SMF | 2km | (non-MPO, LC) |
Les solutions PSM4 et DR4 sont toutes deux des solutions MPO monomodes parallèles utilisant 8 fibres actives. Elles sont souvent choisies pour les architectures spine-leaf lorsque les distances dépassent les limites multimodes mais ne nécessitent pas d'optiques LR à longue portée.
Bien que le FR4 prenne en charge des distances plus longues, il utilise des connecteurs LC et le multiplexage en longueur d'onde plutôt que la transmission parallèle MPO, il ne correspond donc pas aux déploiements QSFP MPO typiques.
La distance réelle d'une liaison MPO QSFP dépend non seulement des spécifications du module, mais aussi des pertes totales de liaison dues aux connecteurs, aux panneaux de brassage et aux câbles principaux. Les systèmes optiques parallèles comportent souvent plusieurs points de connexion, ce qui augmente les pertes d'insertion par rapport aux liaisons LC duplex simples.
Lors de la planification des liaisons MPO QSFP, tenez compte des éléments suivants :
Nombre total de connexions MPO dans le canal
Qualité et propreté des fibres
perte de panneau de brassage et de cassette
Longueur et acheminement des câbles
bilan de liaison de l'émetteur-récepteur
Le dépassement du budget de pertes autorisé peut empêcher l'établissement des liaisons, même si la distance entre les fibres est conforme aux spécifications. C'est pourquoi les systèmes de câblage MPO structurés sont généralement conçus avec des limites de pertes définies et testés avant leur déploiement.
Le choix judicieux de la norme de fibre et de la capacité de distance garantit que les liaisons MPO QSFP restent stables, évolutives et compatibles avec les futures mises à niveau de la bande passante.
Les émetteurs-récepteurs QSFP MPO et QSFP LC diffèrent principalement par leur mode de connexion à la fibre optique : le QSFP MPO utilise la transmission parallèle multifibre pour les liaisons haute densité à courte et moyenne portée, tandis que le QSFP LC utilise la fibre duplex et est généralement choisi pour les longues distances ou les câblages plus simples. Le choix entre les deux dépend de la distance, de l’architecture de câblage, des besoins d’évolutivité et des exigences en matière de densité de ports.
Dans les centres de données modernes, les deux approches sont largement utilisées, mais elles jouent des rôles différents dans la conception du réseau.

Les modules QSFP MPO transmettent des données simultanément sur plusieurs fibres optiques parallèles, tandis que les modules QSFP LC utilisent deux fibres (une pour l'émission, une pour la réception) et reposent souvent sur le multiplexage en longueur d'onde ou la transmission en série.
Le QSFP MPO est optimisé pour les liaisons parallèles haute densité, tandis que le QSFP LC est optimisé pour une portée plus longue et une connectivité duplex plus simple.
| Fonctionnalité | MPO QSFP | LC QSFP |
|---|---|---|
| Type de connecteur | MPO multi-fibres | LC duplex |
| Compte de fibre | 8 à 12 fibres | Fibres 2 |
| Mode de transmission | Voies parallèles | Duplex / WDM |
| Vitesses typiques | 40 Gbit/s, 100 Gbit/s | 10 Gbit/s – 100 Gbit/s |
Le module MPO QSFP, utilisant plusieurs fibres, prend en charge le câblage en dérivation et en liaison haute densité. Le module LC QSFP, quant à lui, est plus facile à déployer dans les environnements disposant déjà d'une infrastructure fibre duplex.
La portée est un facteur déterminant dans le choix entre les modules QSFP MPO et LC. Les optiques MPO parallèles sont généralement conçues pour les courtes et moyennes portées, tandis que les modules à cristaux liquides (LC) prennent en charge des distances plus importantes grâce au multiplexage en longueur d'onde.
Le connecteur MPO QSFP est généralement utilisé pour les câblages structurés courts à l'intérieur des centres de données, tandis que le connecteur LC QSFP est utilisé pour les liaisons plus longues entre commutateurs ou entre bâtiments.
| Scénario de déploiement | Option préférée | Raison |
|---|---|---|
| Rayon à rayonnage (portée courte) | MPO QSFP | Fibre multimode parallèle haute densité |
| Structure en spirale et feuille dans la salle des données | MPO QSFP | Câblage structuré en tronc |
| Liaisons transversales | LC QSFP | Portée plus longue |
| Liens avec le campus ou le métro | LC QSFP | Distance en mode unique |
Dans de nombreux réseaux, le module MPO QSFP est utilisé pour les liaisons internes à haute densité, tandis que les modules LC QSFP gèrent les interconnexions plus longues entre rangées ou bâtiments.
Les systèmes MPO QSFP nécessitent un câblage structuré avec câbles principaux, cassettes et gestion de la polarité. Bien que cela complexifie la conception, cela permet également des déploiements évolutifs et haute densité où de nombreux ports haut débit doivent être connectés.
Le déploiement de modules LC QSFP est plus simple car il utilise de la fibre duplex standard. Cependant, le passage à des densités de ports très élevées peut nécessiter davantage de câbles individuels et de cordons de brassage.
Lors de l'évaluation de l'architecture de câblage, tenez compte des éléments suivants :
Existe-t-il déjà un système de troncs MPO structuré ?
Densité de ports requise sur les commutateurs
Plans futurs de mise à niveau de la bande passante
Nécessité de passer à des vitesses inférieures
Infrastructure fibre optique disponible
Le connecteur MPO QSFP est souvent privilégié dans les nouveaux centres de données conçus pour les infrastructures optiques parallèles haute densité. Le connecteur LC QSFP reste courant dans les environnements où la portée, la compatibilité et une gestion simplifiée du câblage sont prioritaires.
Comprendre les différences entre les modules MPO et LC QSFP permet de garantir que les modules optiques, l'infrastructure fibre optique et l'architecture réseau sont alignés à la fois sur les exigences de performance actuelles et sur les plans d'évolutivité futurs.
Les émetteurs-récepteurs MPO QSFP sont principalement utilisés dans les environnements de centres de données à haute densité où plusieurs liaisons haut débit doivent être déployées efficacement sur des systèmes de câblage structuré. Ils sont particulièrement courants dans les gammes de 40 Gbit/s et 100 Gbit/s. architecture épine-feuille, les interconnexions de commutateurs à courte portée et les scénarios de dérivation nécessitant une transmission optique parallèle.
Les modules MPO QSFP utilisant des connecteurs multifibres et des voies parallèles, ils sont mieux adaptés aux environnements qui privilégient l'évolutivité, la densité de ports et la gestion structurée des fibres plutôt que la transmission longue distance.

Les modules QSFP MPO sont largement utilisés dans les réseaux spine-leaf où de nombreuses connexions haut débit doivent être établies entre les commutateurs. L'optique parallèle permet à plusieurs voies de transiter par un seul câble MPO, réduisant ainsi la congestion du câblage et améliorant la circulation de l'air dans les baies.
Le module MPO QSFP est couramment utilisé pour les liaisons feuille-épine à haut débit où de nombreuses connexions parallèles doivent être déployées sur des distances courtes à moyennes.
| Couche de réseau | Module typique | Type de fibre | Distance |
|---|---|---|---|
| Feuille à épine | QSFP28 SR4 | MMF | jusqu'à 100m |
| Feuille à épine | QSFP28DR4 | SMF | jusqu'à 500m |
| Colonne vertébrale à colonne vertébrale | QSFP28PSM4 | SMF | jusqu'à 500m |
Dans les déploiements à grande échelle, les câbles MPO relient les rangées ou les panneaux de brassage, tandis que les modules MPO QSFP se connectent directement aux commutateurs. Cette approche structurée simplifie l'installation et facilite les futures mises à niveau vers des débits plus élevés.
Lorsque plusieurs ports haut débit doivent être connectés dans un espace rack limité, les modules MPO QSFP permettent de réduire le nombre de câbles et d'améliorer leur organisation. Un seul câble MPO peut remplacer plusieurs liaisons fibre duplex, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements de commutation haute densité.
Les cas d'utilisation typiques incluent :
Commutation du haut de la baie vers l'extrémité de la rangée
Interconnexions de commutateurs d'agrégation
Zones de connexion transversale des salles de données
Déploiements de commutateurs à grand nombre de ports
Les liaisons MPO parallèles permettent de maintenir un acheminement des câbles gérable même lorsque le nombre de ports augmente.
L'une des applications les plus courantes des modules MPO QSFP est la connectivité par dérivation, où un port haut débit est divisé en plusieurs liaisons à débit inférieur. Cela permet aux concepteurs de réseau d'optimiser l'utilisation des ports et de conserver une certaine flexibilité lors des mises à niveau du réseau.
Les modules MPO QSFP prennent en charge le dérivation vers plusieurs connexions à vitesse inférieure à l'aide de câbles de faisceau MPO–LC.
| Port à grande vitesse | Type de répartition | Liens résultants | connecteur |
|---|---|---|---|
| 40GSR4 | 4×10G | Quatre liaisons 10G | LC duplex |
| 100GSR4 | 4×25G | Quatre liaisons 25G | LC duplex |
| 100G DR4 | 4×25G | Quatre liaisons SMF 25G | LC duplex |
La fonctionnalité de basculement est particulièrement utile lors des phases de migration, comme le passage d'un réseau de 10 Gbit/s à 40 Gbit/s ou de 25 Gbit/s à 100 Gbit/s. Elle permet de réutiliser l'infrastructure existante tout en assurant une transition progressive vers des débits plus élevés.
Les modules QSFP MPO sont souvent déployés au sein de systèmes de câblage structuré utilisant des câbles de liaison MPO, des panneaux de brassage et des cassettes. Cette approche centralise la gestion des fibres et facilite l'extension du réseau en fonction de l'augmentation des besoins en bande passante.
Les scénarios de câblage structuré courants comprennent :
Installations de lignes MPO pré-terminées
Panneaux de brassage de centre de données
Systèmes de distribution de fibres modulaires
Voies de fibres à haute densité
Dans ces environnements, les modules MPO QSFP se connectent directement aux liaisons MPO ou via des panneaux de brassage, permettant une connectivité optique flexible et évolutive dans l'ensemble du centre de données.
En alignant les déploiements MPO QSFP sur le câblage structuré et les besoins de commutation haute densité, les concepteurs de réseaux peuvent construire des infrastructures évolutives qui prennent en charge les besoins actuels en bande passante tout en se préparant aux futures mises à niveau.
Les modules de dérivation et de répartition MPO QSFP permettent de diviser un port QSFP haut débit en plusieurs liaisons à débit inférieur à l'aide de câbles ou de modules de dérivation MPO. Cette technologie est couramment utilisée pour convertir des liaisons optiques parallèles de 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s en plusieurs connexions de 10 Gbit/s ou 25 Gbit/s, optimisant ainsi l'utilisation des ports et permettant des mises à niveau progressives du réseau.
La fonction Breakout est l'une des principales raisons pour lesquelles les modules MPO QSFP sont largement déployés dans les centres de données, car elle offre une flexibilité lors de la connexion de différentes générations d'équipements réseau.

La plupart des modules QSFP MPO prennent en charge le découplage au niveau des voies, car leur bande passante est transmise sur plusieurs fibres parallèles. Chaque voie optique peut fonctionner comme une liaison indépendante à plus faible débit lorsqu'elle est connectée via un câble MPO-LC et prise en charge par la configuration du commutateur.
Le module de dérivation MPO QSFP divise généralement un port haut débit en quatre liaisons duplex à débit inférieur.
| Module à grande vitesse | Structure des voies | Résultat de percée | type de câble |
|---|---|---|---|
| QSFP+SR4 | 4 × 10 Gbit/s | 4×10G SFP+ | Faisceau MPO–LC |
| QSFP28 SR4 | 4 × 25 Gbit/s | 4×25G SFP28 | Faisceau MPO–LC |
| QSFP28DR4 | 4 × 25 Gbit/s | 4 liens SMF 25G | Faisceau MPO–LC |
Pour que le mode breakout fonctionne, l'émetteur-récepteur et le port du commutateur doivent tous deux le prendre en charge. De nombreux commutateurs de centres de données modernes permettent de configurer les ports QSFP en quatre voies indépendantes via les paramètres logiciels.
La technique de « breakout » est souvent utilisée lors de la migration d'une infrastructure à faible débit vers une infrastructure à débit plus élevé, permettant ainsi aux équipements existants de rester en service pendant les phases de transition.
Les connexions de dérivation sont réalisées à l'aide de câbles faisceau MPO-LC qui acheminent les fibres individuelles du connecteur MPO vers des connecteurs LC duplex distincts. Un mappage correct garantit l'alignement des voies de transmission avec les voies de réception sur les appareils connectés.
Un mappage correct des fibres et une polarité correcte sont essentiels pour une connexion réussie au module QSFP MPO.
| Type de harnais | Fin du MPO | LC Ends | Utilisation typique |
|---|---|---|---|
| Faisceau MPO à 8 fibres | MPO-12 | 4×LC duplex | Découpage 40G/100G |
| Faisceau monomode | MPO-12 | 4×LC duplex | Dépannage DR4 100G |
| Faisceau multimode | MPO-12 | 4×LC duplex | 40G/100G SR4 breakout |
Ces câbles de câblage sont généralement polarisés et pré-câblés pour garantir un alignement correct. Une polarité ou un câblage incorrect peut empêcher l'établissement des liaisons, même si tous les composants sont fonctionnels.
Tous les déploiements ne nécessitent pas de dérivation. Dans certains cas, une connexion MPO-à-MPO directe entre deux modules QSFP est préférable, notamment pour connecter des commutateurs fonctionnant à la même vitesse.
Breakout est généralement utilisé lorsque :
Connexion d'un port QSFP haut débit à plusieurs ports de débit inférieur
Migration de 10 Gbit/s ou 25 Gbit/s vers 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s
Optimisation de l'utilisation des ports de commutation
Prise en charge des environnements à vitesses mixtes
Les liaisons MPO directes sont généralement utilisées lorsque :
Les deux extrémités fonctionnent à la même vitesse
Le câblage structuré MPO est déjà en place.
Des liaisons de commutation à haute densité sont nécessaires
Le choix entre la connectivité MPO directe et la connectivité MPO par dérivation dépend de l'architecture réseau, des capacités des équipements et des projets de mise à niveau. Correctement conçue, la connectivité MPO QSFP par dérivation offre une solution flexible pour faire évoluer la bande passante tout en assurant la compatibilité avec l'infrastructure existante.
Les modules QSFP MPO offrent une connectivité haute densité et évolutive, mais leur déploiement réussi repose sur une planification rigoureuse concernant le type de fibre, la polarité, la compatibilité et la conception des liaisons. Les systèmes MPO, qui utilisent plusieurs fibres et un câblage structuré, nécessitent une conception préliminaire plus poussée que les liaisons LC duplex classiques.
Avant de déployer des modules MPO QSFP, les concepteurs de réseau doivent évaluer les exigences de distance, l'infrastructure de câblage, les besoins de dérivation et l'évolutivité à long terme.

Le choix du type de fibre approprié est une décision cruciale lors du déploiement de modules MPO QSFP. Les modules MPO multimodes et monomodes prennent en charge différentes distances et sont généralement utilisés dans différentes zones d'un centre de données.
Le QSFP MPO multimode est généralement utilisé pour les liaisons courtes en rangée, tandis que le QSFP MPO monomode est utilisé pour le câblage structuré plus long à travers une salle de données.
| Type de fibre | Modules communs | Distance typique | Scénario de déploiement |
|---|---|---|---|
| Fibre multimode | SR4 | jusqu'à 100m | Rack à rack |
| Fibre monomode SMF | PSM4, DR4 | jusqu'à 500m | Feuille épineuse |
| SMF duplex (LC) | LR4/FR4 | 2km + | Liens longs |
Choisir le mauvais type de fibre peut limiter les mises à niveau futures ou nécessiter un recâblage coûteux. De nombreux centres de données récents adoptent une infrastructure MPO monomode pour conserver leur flexibilité face à l'augmentation des débits.
Les déploiements MPO QSFP reposent sur une configuration correcte polarité de la fibre Pour garantir la connexion des fibres d'émission aux fibres de réception. Contrairement aux liaisons duplex LC, les liaisons MPO utilisent plusieurs fibres et transitent souvent par des câbles principaux et des panneaux de brassage.
Une polarité incorrecte est l'une des causes les plus fréquentes de défaillance des liaisons MPO QSFP.
Lors de la planification du câblage, tenez compte des éléments suivants :
Méthode de polarité (type A, B ou C)
configuration du câble principal MPO
disposition du panneau de brassage et de la cassette
Orientation des touches (touche relevée/touche enfoncée)
Cartographie des câbles de faisceau
L'utilisation de systèmes de câblage structuré pré-terminés permet de maintenir une polarité constante et de réduire les erreurs d'installation.
Tous les ports QSFP ne prennent pas en charge le mode breakout, et tous les modules QSFP MPO ne sont pas conçus pour cet usage. La configuration du commutateur et le type d'émetteur-récepteur doivent correspondre au déploiement prévu.
La fonction Breakout nécessite à la fois une prise en charge matérielle au niveau du commutateur et une configuration correcte des voies de transmission-réception.
| Scénario | Exigence | Remarques |
|---|---|---|
| 40 g à 4 × 10 g | QSFP+ SR4 + prise en charge des modules d'extension | Courant dans les mises à niveau existantes |
| 100 g à 4 × 25 g | Configuration du commutateur QSFP28 SR4/DR4 + | Largement pris en charge |
| Liaison directe 100G | Modules QSFP compatibles | Aucune éruption cutanée nécessaire |
Avant le déploiement, vérifiez :
Capacité de dérivation des ports de commutation
Prise en charge du micrologiciel
Type de câble de faisceau correct
Compatibilité avec le mappage des voies
Négliger la compatibilité des modules de dérivation peut entraîner des liaisons non fonctionnelles même lorsque le matériel semble correct.
Les liaisons MPO QSFP comprennent souvent plusieurs points de connexion tels que des câbles trunk, des panneaux de brassage et des cassettes. Chaque connexion introduit une perte d'insertion, ce qui affecte les performances globales de la liaison.
Pour que la connexion fonctionne de manière fiable, la perte totale du canal doit rester dans les limites du bilan de liaison de l'émetteur-récepteur.
Facteurs clés affectant les performances de la liaison :
Nombre de connexions MPO
Propreté des connecteurs
Qualité du câble
Perte du panneau de brassage
Longueur totale des fibres
Il est essentiel de tester et de nettoyer les connecteurs MPO avant leur installation, car la contamination peut augmenter considérablement les pertes d'insertion.
L'infrastructure MPO QSFP est souvent déployée en prévision des futures augmentations de bande passante. Le choix du câblage et du type de module appropriés peut simplifier la migration de 40 Gbit/s à 100 Gbit/s, voire plus.
Lors de la planification de la mise à l'échelle, tenez compte des éléments suivants :
La capacité du câblage actuel à supporter des vitesses plus élevées
Migration potentielle vers 200G ou 400G
Réutilisation des câbles de liaison MPO
Compatibilité avec les futurs émetteurs-récepteurs
plans d'expansion des centres de données
Un système de câblage MPO QSFP bien conçu peut prendre en charge plusieurs cycles de mise à niveau sans nécessiter de modifications majeures de l'infrastructure.
Une planification minutieuse du type de fibre, de la polarité, de la prise en charge des sorties et du bilan de liaison garantit que les déploiements MPO QSFP restent stables, évolutifs et alignés sur les exigences du réseau à long terme.

Un MPO QSFP est un module optique QSFP qui utilise un connecteur multifibre MPO pour transmettre plusieurs voies en parallèle, généralement pour des liaisons de centre de données de 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s.
La plupart des modules MPO QSFP utilisent 8 fibres actives (4 en émission + 4 en réception) dans un connecteur MPO à 12 fibres.
Oui. De nombreux modules QSFP MPO 40G et 100G peuvent se diviser en quatre liaisons à vitesse inférieure (4×10G ou 4×25G) si le port du commutateur prend en charge le mode de division.
Non, le module QSFP MPO est principalement utilisé pour les liaisons de centres de données de courte et moyenne portée. Pour les distances plus longues, on utilise généralement des modules QSFP à connecteur LC.
Uniquement via des câbles de dérivation. Le module QSFP MPO ne peut pas se connecter directement à une liaison LC duplex unique sans la diviser en plusieurs voies.
Le connecteur MPO QSFP est privilégié dans le câblage des centres de données haute densité où de nombreuses liaisons à haut débit doivent être déployées efficacement sur des liaisons fibre optique structurées.
Les émetteurs-récepteurs MPO QSFP permettent une connectivité optique parallèle haute densité pour les réseaux de centres de données modernes, notamment dans les architectures spine-leaf 40 Gbit/s et 100 Gbit/s. Grâce aux connecteurs multifibres MPO, ils offrent un câblage évolutif, un dérivation efficace et des déploiements simplifiés à grand nombre de ports, comparativement aux solutions fibre duplex traditionnelles. La maîtrise des types de modules, des normes de fibre, des limites de distance et de la conception de dérivation garantit un déploiement correct des liaisons MPO QSFP, en adéquation avec la planification d'infrastructure à long terme.
Pour les ingénieurs réseau et les intégrateurs qui conçoivent des liaisons optiques haut débit, le choix de modules MPO QSFP fiables et entièrement compatibles est essentiel pour garantir des performances stables et une évolutivité optimale. Si vous évaluez les options MPO QSFP pour votre déploiement, vous pouvez consulter les solutions de compatibilité testées et les spécifications détaillées via le LINK-PP Boutique officielle, où une gamme complète d'émetteurs-récepteurs QSFP basés sur MPO et d'options de câblage est disponible pour différents scénarios de réseau.