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Blog / Optique QSFP SR4 40G : Guide de l’émetteur-récepteur courte portée 40GBASE

Optique QSFP SR4 40G : Guide de l’émetteur-récepteur courte portée 40GBASE

03 février 2026 LINK-PP-Alan Centre de connaissances

QSFP 40G SR4

Le QSFP 40G SR4 est un module QSFP 40G à courte portée de 40 Gbit/s. émetteur-récepteur optique conçu pour les interconnexions de centres de données haute densité utilisant la fibre multimode et l'optique parallèle.

Il fonctionne à 850 nm, transmet des données sur quatre voies parallèles de 10 Gbit/s et prend généralement en charge des distances allant jusqu'à 100 m sur fibre OM3 et 150 m sur fibre OM4, ce qui le rend idéal pour les liaisons entre commutateurs dans les racks ou les rangées.

Figurant parmi les types d'émetteurs-récepteurs 40G les plus largement déployés, QSFP 40G SR4 Il est couramment utilisé dans les architectures leaf-spine où la faible latence, la forte densité de ports et la rentabilité sont plus importantes que la portée. Son interface MPO et sa prise en charge de la connectivité de dérivation en font également une option flexible pour les liaisons 40G natives et les déploiements 4×10G.

Cet article explique ce qu'est le QSFP 40G SR4, comment il fonctionne, ses principales spécifications, ses cas d'utilisation typiques et comment il se compare aux autres modules. émetteur-récepteur 40G options – vous aidant à déterminer quand SR4 est le bon choix pour la conception de votre réseau.


↪️ Qu'est-ce qu'un émetteur-récepteur QSFP 40G SR4 ?

Un émetteur-récepteur QSFP 40G SR4 est un émetteur-récepteur de 40 Gbit/s. module optique qui utilise la fibre multimode à courte portée et l'optique parallèle pour transmettre des données sur quatre voies indépendantes.

Il adopte le format QSFP+, fonctionne à 850 nm et est principalement conçu pour les liaisons haute densité et courte distance au sein des centres de données plutôt que pour les réseaux longue distance ou les réseaux de campus.

Qu'est-ce qu'un émetteur-récepteur QSFP 40G SR4 ?

Que signifie « QSFP 40G SR4 » ?

Le terme « QSFP 40G SR4 » décrit le format, la vitesse, la portée et l'architecture des voies du module.
Chaque partie du nom reflète directement une caractéristique technique :

  • QSFP +: Quad Small Form-factor Pluggable Plus, un format d'émetteur-récepteur remplaçable à chaud

  • 40GDébit de données agrégé de 40 Gbit/s

  • SR (courte portée)Optimisé pour la transmission sur de courtes distances sur fibre multimode

  • 4Quatre voies optiques parallèles, chacune fonctionnant à 10 Gbit/s

Cette convention d'appellation permet de distinguer les modules SR4 des options à longue portée à voie unique telles que LR4 ou ER4.

Comment le QSFP 40G SR4 s'intègre aux normes Ethernet 40G

Le QSFP 40G SR4 est défini par le IEEE 802.3ba La norme 40GBASE-SR4 spécifie la transmission 40GbE à courte portée sur fibre multimode à l'aide de quatre voies optiques parallèles. Cette norme garantit l'homogénéité des interfaces électriques, des caractéristiques optiques et l'interopérabilité des commutateurs et émetteurs-récepteurs compatibles.

Conformément à la norme IEEE 802.3ba, 40GBASE-SR4 Fonctionnant à 850 nm, le SR4 est conçu pour les fibres multimodes OM3 et OM4 et prend en charge des distances de liaison typiques allant jusqu'à 100 m sur OM3 et 150 m sur OM4. La norme impose également l'utilisation d'optiques parallèles avec une interface MPO, ce qui différencie le SR4 des variantes monomodes duplex telles que le LR4.

En respectant cette norme, les modules QSFP 40G SR4 de différents fournisseurs peuvent être mélangés au sein du même environnement réseau, à condition que les exigences en matière de type de fibre, de distance et de polarité soient respectées.

Pourquoi le QSFP 40G SR4 utilise-t-il l'optique parallèle ?

Le QSFP 40G SR4 utilise des optiques parallèles pour atteindre une bande passante élevée sans augmenter la vitesse par voie.
Au lieu d'envoyer 40 Gbit/s sur un seul canal optique, le module divise le signal en quatre voies de 10 Gbit/s, les transmettant et les recevant simultanément.

Cette conception offre plusieurs avantages :

  • Perte de signal réduite sur de courtes distances

  • Consommation d'énergie réduite par voie

  • Intégrité du signal supérieure à celle des systèmes optiques à grande vitesse à voie unique

  • Prise en charge native des applications de dérivation (40G vers 4×10G)

Grâce à ces caractéristiques, le SR4 est devenu le choix par défaut pour les déploiements 40G à courte portée dans les centres de données modernes.


↪️ Caractéristiques principales du QSFP 40G SR4

Le QSFP 40G SR4 est défini par un ensemble de spécifications optiques et électriques normalisées, optimisées pour les liaisons 40GbE à courte portée et haute densité dans les environnements de centres de données. Ces spécifications déterminent la distance de transmission, les exigences en matière de câblage, le comportement de l'alimentation et l'interopérabilité globale.

Caractéristiques principales du QSFP 40G SR4

Paramètres techniques de base

D'un point de vue pratique, les spécifications les plus importantes du QSFP 40G SR4 concernent la vitesse, la longueur d'onde, type de fibreet atteindre.

Paramètre Spécifications
Data Rate 40 Gbit/s (4 × 10 Gbit/s)
Longueur des ondes 850nm
Type de fibre multimode OM3 / OM4
Distance maximale 100 m (OM3), 150 m (OM4)
Type de connecteur MPO / MTP

Ces paramètres expliquent pourquoi le QSFP 40G SR4 est principalement utilisé au sein des centres de données plutôt que pour les liaisons inter-campus ou métropolitaines. L'utilisation d'optiques à 850 nm et de fibres multimodes limite la portée, mais réduit considérablement les coûts. la consommation d'énergie.

Interface électrique et facteur de forme

Le QSFP 40G SR4 utilise le QSFP + Format compact avec une interface électrique standardisée pour garantir une large compatibilité avec les plateformes.

Paramètre Spécifications
Facteur de forme QSFP +
Architecture de ruelle 4 émission + 4 réception
Interface hôte 4 voies électriques de 10 Gbit/s
Remplaçables à chaud Oui

Cette conception électrique permet aux commutateurs de prendre en charge plusieurs ports 40G dans un format compact, permettant une densité de ports élevée dans les commutateurs spine et leaf.

Consommation électrique et caractéristiques thermiques

L'efficacité énergétique est une des principales raisons pour lesquelles le QSFP 40G SR4 reste largement déployé dans les réseaux 40G.

Paramètre Valeur typique
Consommation d'énergie ≤ 1.5W
Exigence de refroidissement Débit d'air standard
Surveillance thermique Diagnostic numérique (DDM)

Comparé aux modules 40G à longue portée, les émetteurs-récepteurs SR4 génèrent moins de chaleur, simplifiant la conception thermique et réduisant les coûts d'exploitation globaux dans les environnements de commutation denses.


↪️ Comment fonctionne le QSFP 40G SR4 ?

Le QSFP 40G SR4 fonctionne en transmettant des données sur quatre voies optiques parallèles, chacune transportant 10 Gbit/s, pour atteindre une bande passante agrégée de 40 Gbit/s sur de courtes distances. Cette approche d'optique parallèle évite de pousser un seul canal optique à des vitesses très élevées, améliorant ainsi la stabilité et l'efficacité du signal dans les environnements de centres de données denses.

Comment fonctionne le QSFP 40G SR4 ?

Explication de la transmission par optique parallèle

Au lieu d'utiliser un seul laser à grande vitesse, le QSFP 40G SR4 divise le flux de données en plusieurs voies optiques à vitesse inférieure.
Côté émission, le signal électrique de 40 Gbit/s provenant de l'hôte est divisé en quatre voies de 10 Gbit/s, chacune modulée sur un 850nm laserDu côté réception, quatre correspondants photodiodes reconvertir les signaux optiques en données électriques et les recombiner en un flux unique de 40 Gbit/s.

Cette architecture réduit la distorsion du signal par voie et rend la transmission multimode à courte portée plus fiable que les conceptions à voie unique à des vitesses plus élevées.

Architecture des voies d'émission et de réception

Le QSFP 40G SR4 utilise huit fibres au total : quatre pour la transmission et quatre pour la réception.
Ces fibres sont regroupées dans un connecteur MPO, permettant un câblage compact et haute densité.

  • 4 voies de transmission (Tx) : chacune fonctionnant à 10 Gbit/s

  • 4 voies de réception (Rx) : chacune fonctionnant à 10 Gbit/s

  • Toutes les voies fonctionnent simultanément pour assurer une communication bidirectionnelle de 40 Gbit/s.

Ce mappage de voies fixe est défini par la norme 40GBASE-SR4, garantissant une polarité cohérente et une interopérabilité entre les appareils compatibles.

Pourquoi la connectivité MPO est-elle nécessaire ?

connecteurs MPO sont essentielles pour le QSFP 40G SR4 car les optiques parallèles nécessitent le fonctionnement simultané de plusieurs fibres.
Contrairement aux connecteurs LC duplex utilisés dans les systèmes optiques à voie unique, les interfaces MPO peuvent transporter plusieurs fibres dans un seul connecteur, permettant une densité de ports élevée sans augmenter le nombre de câbles.

En pratique, les modules QSFP 40G SR4 utilisent généralement un Connecteur MPO-12, où huit fibres sont activement utilisées pour la transmission et la réception de données, tandis que les fibres restantes assurent l'alignement et la compatibilité future.

Scénarios de segmentation et d'agrégation

La conception à voies parallèles du QSFP 40G SR4 prend naturellement en charge les configurations de dérivation.
Un seul port 40G SR4 peut être divisé en quatre liaisons 10G indépendantes à l'aide d'un câble de dérivation MPO-LC.

Les scénarios de rupture les plus courants sont les suivants :

  • Port de commutation 40G vers 4 commutateurs serveur ou d'accès 10G

  • Migration progressive de l'infrastructure 10G vers l'infrastructure 40G

  • Utilisation efficace des ports rachidiens à haute densité

Ces fonctionnalités supplémentaires ajoutent de la flexibilité de déploiement et étendent la valeur pratique du QSFP 40G SR4 dans les réseaux de centres de données en constante évolution.


↪️ QSFP 40G SR4 vs autres émetteurs-récepteurs 40G

Le QSFP 40G SR4 est optimisé pour les liaisons de centres de données à courte distance et à haute densité, tandis que d'autres émetteurs-récepteurs 40G privilégient une portée plus longue ou des modèles de câblage différents. Le choix du module 40G approprié dépend principalement de la distance de transmission. type de fibreet le scénario de déploiement plutôt que la bande passante brute, puisque toutes les options offrent 40 Gbit/s.

QSFP 40G SR4 comparé à d'autres émetteurs-récepteurs 40G

QSFP 40G SR4 vs QSFP 40G LR4

La principale différence entre SR4 et LR4 réside dans la portée et le type de fibre, ce qui a un impact direct sur le coût et la flexibilité de déploiement.

Fonctionnalité QSFP 40G SR4 QSFP40G LR4
Type de fibre Multimode (OM3/OM4) Single-mode
Longueur des ondes 850nm 1310nm
Distance maximale Jusqu'à 150m Jusqu'à 10km
Cas d'utilisation typique Liens intra-centre de données Liens entre le campus et les bâtiments

Le SR4 est préféré lorsque les distances entre les fibres sont courtes et la densité de ports élevée, tandis que le LR4 est utilisé lorsque les liaisons doivent couvrir de plus longues distances ou lorsqu'une infrastructure monomode existante est déjà en place.

QSFP 40G SR4 vs QSFP 40G ZR4

Les SR4 et ZR4 servent des environnements à courte portée similaires, mais diffèrent par leur support physique et leurs contraintes de câblage.

Fonctionnalité QSFP 40G SR4 QSFP 40G ZR4
Moyenne Fibre multimode Fibre monomode
Distance maximale Jusqu'à 150m Jusqu'à 80km
Flexibilité du câblage Haute Haute
Déploiement typique Câblage structuré Rayon supérieur

Le ZR4 est adapté aux connexions longues, tandis que le SR4 offre une flexibilité nettement supérieure pour les connexions transversales et au niveau des rangées.

Quand SR4 est le meilleur choix

Le QSFP 40G SR4 est l'option la plus pratique pour équilibrer distance, densité et coût dans les centres de données modernes.
C'est généralement le bon choix lorsque :

  • Les distances de liaison se situent entre 100 et 150 m.

  • L'infrastructure de fibre multimode est disponible

  • Une densité de ports et une efficacité de flux d'air élevées sont nécessaires.

  • La prise en charge des ports de dérivation (40G vers 4×10G) est nécessaire

En revanche, les émetteurs-récepteurs LR4 ou autres émetteurs-récepteurs à longue portée ne deviennent nécessaires que lorsque les exigences de distance dépassent les limites de la fibre multimode.


↪️ Cas d'utilisation typiques du QSFP 40G SR4

Le QSFP 40G SR4 est principalement utilisé dans les environnements de centres de données à courte portée et à large bande passante où la densité de ports et la rentabilité sont essentielles. Sa conception à optique parallèle et sa compatibilité avec les fibres multimodes la rendent particulièrement adaptée aux connexions intra-centre de données plutôt qu'aux réseaux longue distance ou de qualité opérateur.

Cas d'utilisation typiques du QSFP 40G SR4

Architectures de centres de données en feuille-épine

Le QSFP 40G SR4 est largement déployé comme interconnexion spine-to-leaf dans les conceptions modernes de centres de données.

Dans les architectures feuille-épine, les modules SR4 sont généralement utilisés pour :

  • Liaisons haute capacité entre les commutateurs de feuille et de colonne vertébrale

  • Trafic est-ouest à faible latence au sein du centre de données

  • Configurations de commutateurs denses nécessitant un flux d'air efficace

La courte portée du SR4 correspond bien à la configuration physique de la plupart des centres de données, où les distances entre commutateurs dépassent rarement 100 à 150 m.

Liaisons entre commutateurs au sein des racks ou des rangées

Le SR4 est un choix optimal pour les connexions entre commutateurs au sein d'une même baie ou entre rangées adjacentes.

Les scénarios de déploiement courants comprennent :

  • Couche d'agrégation pour accéder aux commutateurs de couche

  • Liaisons inter-racks dans les salles de serveurs de moyenne à grande taille

  • Liaisons montantes à large bande passante à partir de commutateurs de haut de baie

Comparé aux alternatives à base de cuivre, le SR4 offre une plus grande portée et une meilleure stabilité du signal sans sacrifier la densité des ports.

Déploiements de dérivation 40G vers 4×10G

Le QSFP 40G SR4 prend naturellement en charge les configurations de dérivation grâce à son architecture optique à quatre voies.

Les cas d'utilisation typiques des techniques de rupture incluent :

  • Connexion d'un port de commutateur 40G à quatre cartes réseau serveur 10G

  • Migration progressive de l'infrastructure 10G vers l'infrastructure 40G

  • Utilisation maximale des ports de commutation haute capacité

Cette flexibilité permet aux opérateurs de réseau d'augmenter progressivement la bande passante tout en préservant les équipements 10G existants.

Réseaux d'entreprise et de cloud privé

Au-delà des environnements hyperscale, le QSFP 40G SR4 est également courant dans les centres de données d'entreprise et de cloud privé.

Il est souvent choisi pour :

  • connectivité interne du centre de données

  • Charges de travail virtualisées et conteneurisées avec un trafic est-ouest élevé

  • Déploiements sensibles aux coûts nécessitant des performances 40G fiables

Dans ces scénarios, le SR4 offre un équilibre pratique entre performance, coût et simplicité d'utilisation.


↪️ Exigences en matière de fibre optique et de câblage pour QSFP 40G SR4

Le QSFP 40G SR4 nécessite fibre multimode et un câblage basé sur la technologie MPO pour prendre en charge son architecture optique parallèle et son modèle de transmission à courte portée. Le choix du type de fibre, du connecteur et la gestion de la polarité sont essentiels pour atteindre la distance et l'interopérabilité attendues.

Exigences en matière de fibre optique et de câblage pour QSFP 40G SR4

Compatibilité avec les fibres multimodes OM3 et OM4

La distance de transmission du QSFP 40G SR4 est principalement déterminée par la qualité de la fibre multimode.

Type de fibre Taille de base Distance maximale
OM3 50 / 125 µm Jusqu'à 100m
OM4 50 / 125 µm Jusqu'à 150m

La fibre OM4 offre une portée étendue et une marge de liaison plus importante que la fibre OM3, ce qui en fait l'option privilégiée pour les nouvelles installations ou les grandes salles de données, tandis que la fibre OM3 reste courante dans les infrastructures existantes.

Exigences relatives aux connecteurs MPO et au nombre de fibres

Le QSFP 40G SR4 utilise une interface MPO pour accueillir plusieurs voies optiques au sein d'un seul connecteur.
Bien que le module comporte généralement un connecteur MPO-12, seules huit fibres sont activement utilisées pour la transmission des données.

  • 4 fibres pour la transmission (Tx)

  • 4 fibres pour la réception (Rx)

  • Les fibres restantes sont réservées à l'alignement et à la conformité aux normes.

Cette conception permet un câblage haute densité tout en maintenant la compatibilité avec les systèmes MPO standardisés.

Considérations relatives à la polarité et au câblage

Une polarité correcte est essentielle pour les liaisons QSFP 40G SR4 car les voies d'émission et de réception doivent être correctement alignées de bout en bout.

Les principaux points à prendre en compte en matière de câblage sont les suivants :

  • Sélection du bon polarité MPO méthode (généralement de type B)

  • Garantir une cartographie des fibres optiques cohérente sur l'ensemble des panneaux de brassage

  • Vérification de l'alignement Tx/Rx pendant l'installation et les tests

Une polarité incorrecte est l'une des causes les plus fréquentes de défaillances de liaison dans les déploiements SR4.

Compatibilité des câbles de dérivation

Le QSFP 40G SR4 prend en charge le câblage de dérivation pour convertir une liaison 40G en plusieurs connexions 10G.

Configurations de répartition courantes :

  • Conversion de MPO en 4×LC pour 40G à 4×10G

  • Connexion directe à SFP+ 10G SR modules

  • Environnements de câblage structuré avec liaisons MPO

Pour fonctionner correctement, les câbles de dérivation doivent être associés à des configurations de commutateurs compatibles et à un micrologiciel pris en charge.


↪️ Considérations relatives à la compatibilité et à l'interopérabilité

Les émetteurs-récepteurs QSFP 40G SR4 sont largement interopérables entre les différents fournisseurs, mais leur compatibilité réelle dépend de la prise en charge par le commutateur, de la conformité du codage et d'un câblage approprié. La prise en compte de ces facteurs permet d'éviter les problèmes de liaison et garantit des performances prévisibles dans les environnements multi-fournisseurs.

Considérations relatives à la compatibilité et à l'interopérabilité

Compatibilité des commutateurs et des plateformes

Les modules QSFP 40G SR4 doivent être pris en charge par le commutateur hôte ou le périphérique réseau, tant au niveau matériel que logiciel.

Les principaux contrôles de compatibilité comprennent :

  • Le port du commutateur prend en charge QSFP+ 40G la vente au détail XNUMXh/XNUMX

  • Le micrologiciel de la plateforme reconnaît les modules optiques SR4

  • La vitesse du port et le mode de sortie sont correctement configurés.

Même lorsque l'insertion physique est possible, un micrologiciel ou une configuration de port non pris en charge peuvent empêcher l'établissement de la liaison.

Conformité MSA et normes optiques

La conformité MSA est le fondement de l'interopérabilité entre fournisseurs pour QSFP 40G SR4.

Aspect Exigence
Facteur de forme MSA QSFP+
Norme optique IEEE 802.3ba (40GBASE-SR4)
Interface électrique 4 voies de 10 Gbit/s
Interface de gestion I²C avec prise en charge DDM

Modules qui respectent pleinement mondiale et IEEE Les normes peuvent généralement interagir sans problème, à condition que les limites de fibre et de distance soient respectées.

Modules QSFP 40G SR4 OEM vs tiers

Les modules QSFP 40G SR4, qu'ils soient d'origine OEM ou tiers, peuvent fonctionner de manière fiable si les exigences de compatibilité sont respectées.

Principales différences à prendre en compte :

  • Les modules OEM sont de marque fournisseur et pré-approuvés.

  • Les modules tiers s'appuient sur EEPROM programmation adaptée à des plateformes spécifiques

  • Les tests de compatibilité réduisent les risques dans les environnements mixtes.

D'un point de vue technique, les modules tiers conformes aux normes remplissent les mêmes fonctions optiques que les versions OEM lorsqu'ils sont correctement codés et validés.

Meilleures pratiques en matière de tests d'interopérabilité et de déploiement

L'interopérabilité est mieux assurée par des tests contrôlés plutôt que par des suppositions.

Les pratiques recommandées comprennent :

  • Validation des modules sur les modèles de commutateurs cibles avant le déploiement complet

  • Test des liaisons à la distance maximale prévue

  • Vérification des mesures DDM telles que la puissance optique et la température

Ces étapes permettent d'identifier rapidement les problèmes potentiels et d'assurer un fonctionnement stable des réseaux de production.


↪️ Comment choisir le bon module QSFP 40G SR4

Le choix du module QSFP 40G SR4 approprié dépend moins de la bande passante que de la distance, du câblage, de la compatibilité avec la plateforme et de l'objectif du déploiement. Étant donné que tous les modules SR4 offrent les mêmes performances de 40 Gbit/s, le choix approprié dépend principalement de la compatibilité et du contrôle des risques plutôt que de la vitesse.

Comment choisir le bon module QSFP 40G SR4

Confirmer la distance de liaison et l'infrastructure fibre optique

Le premier point de décision est de savoir si votre liaison respecte les limites de distance SR4 et utilise une fibre multimode compatible.

Avant de sélectionner un module, vérifiez :

  • La longueur maximale des maillons ne dépasse pas 100 m sur OM3 ni 150 m sur OM4.

  • Le câblage existant est multimode, et non monomode.

  • La qualité de la fibre et la propreté des connecteurs sont conformes aux normes des centres de données

En cas d'incertitude quant à la distance ou au type de fibre, le SR4 peut ne pas être l'option appropriée.

Vérifier la compatibilité du commutateur et de la carte réseau

La compatibilité de la plateforme est essentielle pour éviter les échecs de liaison ou les avertissements relatifs aux modules non pris en charge.

Les vérifications clés comprennent :

  • Le commutateur prend en charge les optiques QSFP+ 40G SR4

  • La version du firmware permet l'utilisation de modules SR4 ou tiers.

  • Le mode Breakout est pris en charge si une connexion de 40 Gbit/s à 4 × 10 Gbit/s est requise.

Vérifier la compatibilité à ce stade permet d'éviter des dépannages inutiles après le déploiement.

Choisir entre les modules d'origine et les modules tiers

D'un point de vue technique, les modules SR4 OEM et tiers conformes aux normes fonctionnent de manière identique.

Votre décision devrait prendre en compte :

  • contraintes budgétaires et échelle totale de déploiement

  • Politiques de verrouillage des fournisseurs

  • Disponibilité du codage spécifique à la plateforme

  • Accès aux tests de compatibilité avant déploiement

Dans les centres de données à grande échelle, on choisit souvent des modules tiers validés afin de réduire les coûts tout en maintenant la fiabilité.

Tenir compte des contraintes de puissance, de densité et thermiques.

Dans les environnements à haute densité, la consommation d'énergie et le comportement thermique affectent directement les performances du commutateur.

Lors de la comparaison des modules SR4 :

  • Vérifier que la consommation électrique typique reste dans les limites de l'interrupteur

  • Assurer une circulation d'air adéquate pour les ports densément peuplés

  • Surveiller les valeurs DDM lors des déploiements pilotes

Les modules SR4 sont généralement économes en énergie, mais la constance est importante dans les grandes installations.

Plan pour l'évolution future du réseau

Une bonne sélection SR4 doit répondre non seulement aux besoins actuels, mais aussi aux perspectives de transition futures.

Examinez si :

  • Un support technique sera nécessaire pendant les phases de migration.

  • L'infrastructure 10G existante doit être préservée.

  • Les liaisons 40G pourront ultérieurement être remplacées ou mises à niveau vers des liaisons 100G.

Le choix d'un module aligné sur l'architecture à long terme réduit les reprises et la complexité opérationnelle.


↪️ FAQ sur les émetteurs-récepteurs QSFP 40G SR4

FAQ sur les émetteurs-récepteurs QSFP 40G SR4

Q1 : Le QSFP 40G SR4 est-il monomode ou multimode ?

Le QSFP 40G SR4 est un émetteur-récepteur multimode conçu spécifiquement pour les fibres OM3 et OM4.
Il fonctionne à 850 nm et ne prend pas en charge la fibre monomode, ce qui explique pourquoi sa distance de transmission est limitée par rapport aux modules LR4 ou ER4.

Q2 : Quelle est la distance maximale du QSFP 40G SR4 ?

La distance maximale est de 100 m sur fibre OM3 et de 150 m sur fibre OM4.
La portée réelle peut varier en fonction de la qualité de la fibre, des pertes de connexion et des conditions d'installation, mais le SR4 n'est pas conçu pour les liaisons longue distance.

Q3 : Le QSFP 40G SR4 nécessite-t-il un connecteur MPO ?

Oui, le QSFP 40G SR4 nécessite une interface MPO car il utilise des voies optiques parallèles.
Huit fibres sont utilisées activement (quatre pour la transmission et quatre pour la réception), ce qui rend le câblage MPO obligatoire pour les liaisons 40G SR4 natives.

Q4 : Est-il possible de diviser un QSFP 40G SR4 en 4×10G ?

Oui, le QSFP 40G SR4 prend entièrement en charge le découpage en quatre liaisons de 10 Gbit/s.
En utilisant un câble de dérivation MPO vers 4×LC, un seul port 40G peut se connecter à quatre interfaces SFP+ 10G SR, à condition que le commutateur prenne en charge le mode de dérivation.

Q5 : Le QSFP 40G SR4 est-il compatible avec les connecteurs LC ?

Le QSFP 40G SR4 ne prend pas en charge nativement les connecteurs LC pour les liaisons 40G.
Les connecteurs LC ne sont utilisés que côté 10G dans les configurations de dérivation ; l’interface 40G elle-même utilise toujours le MPO.

Q6 : Le QSFP 40G SR4 est-il toujours pertinent par rapport au 100G ?

Le QSFP 40G SR4 reste pertinent dans les infrastructures 40G existantes et les environnements sensibles aux coûts.
Alors que les nouveaux déploiements privilégient de plus en plus le 100G, le SR4 continue d'être utilisé là où des plateformes de commutation 40G sont déjà en place.


Conclusion : Quand le QSFP 40G SR4 est le bon choix

Le QSFP 40G SR4 est le choix idéal pour les déploiements 40GbE à courte portée où la densité de ports élevée, la fibre multimode et la rentabilité sont des priorités essentielles. Grâce à sa conception optique parallèle, son fonctionnement à 850 nm et sa prise en charge du câblage MPO et des scénarios de dérivation, le SR4 s'intègre naturellement dans les architectures de centres de données modernes telles que les réseaux leaf-spine et les liaisons commutateur à commutateur haute densité.

Bien que la norme SR4 ne soit pas conçue pour les transmissions longue distance, elle reste très pratique dans les environnements où les distances de liaison ne dépassent pas 100 à 150 m et où une infrastructure fibre optique OM3 ou OM4 existante est disponible. Lorsqu'elle est choisie avec soin en tenant compte du câblage, de la polarité et de la compatibilité avec la plateforme, la norme QSFP 40G SR4 offre des performances stables et une interopérabilité prévisible.

Pour les planificateurs et opérateurs de réseaux évaluant des options QSFP 40G SR4 fiables, explorer modules conformes aux normes et entièrement testés peut simplifier le déploiement et réduire les risques opérationnels. Vous pouvez consulter les solutions d'émetteurs-récepteurs QSFP 40G SR4 compatibles et les options prêtes à l'emploi sur le site web. LINK-PP Boutique officielle, où des spécifications détaillées et des informations sur la prise en charge de la plateforme sont disponibles pour faciliter des décisions d'achat éclairées.

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Le 26 juin 2024
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