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Blog / Qu'est-ce que le QSFP+ et comment se compare-t-il au QSFP28 ?

Qu'est-ce que le QSFP+ et comment se compare-t-il au QSFP28 ?

11 mars LINK-PP-Citron Avis et comparaisons

QSFP +

Avec l'expansion continue des centres de données, des plateformes cloud et des réseaux d'entreprise, la demande en bande passante et en transmission de données a considérablement augmenté. Les infrastructures réseau modernes doivent supporter les volumes de trafic croissants générés par des applications telles que le cloud computing, l'analyse de données massives et le calcul haute performance (HPC). Pour répondre à ces exigences, le matériel réseau a évolué vers des densités de ports plus élevées et des technologies d'interconnexion plus rapides.

L'une des technologies clés apparues pour prendre en charge les réseaux à haut débit est le module émetteur-récepteur QSFP+. Conçu pour fournir une connectivité Ethernet 40 Gigabit, le QSFP+ est devenu une solution largement adoptée dans les commutateurs de centres de données, les couches d'agrégation et les environnements de calcul haute performance. Son format compact, sa haute densité de ports et ses performances fiables en font une option pratique pour les organisations qui migrent depuis des interfaces moins rapides telles que… 10G SFP +.

Il est essentiel de comprendre ce qu'est le QSFP+ et comment il fonctionne avant de le comparer à QSFP28 100GEn explorant la technologie qui sous-tend les modules QSFP+ et leur rôle dans les réseaux à haut débit, il devient plus facile d'évaluer dans quelles circonstances ce type d'émetteur-récepteur reste le bon choix pour les déploiements de réseaux modernes.


Qu'est-ce qu'un émetteur-récepteur QSFP+ ?

QSFP + Il s'agit d'un module émetteur-récepteur compact et enfichable à chaud, largement utilisé dans les équipements de réseau haut débit. Il permet à des appareils tels que les commutateurs, les routeurs et les cartes d'interface réseau de transmettre et de recevoir des données via des connexions à fibre optique.

Qu'est-ce qu'un émetteur-récepteur QSFP+ ?

Présentation de la technologie des modules émetteurs-récepteurs QSFP+

A Émetteur-récepteur QSFP+ QSFP+ est un module de communication optique haute densité conçu pour la transmission de données à 40 Gbit/s. Quad Small Form-factor Pluggable PlusLe terme « quad » indique que le module utilise quatre canaux de transmission indépendants pour atteindre sa bande passante totale. Chaque canal prend généralement en charge 10 Gbit/s, ce qui permet au module d'agréger quatre voies en une seule connexion de 40 Gbit/s.

Le module QSFP+ est conçu pour le branchement à chaud, ce qui permet de l'insérer ou de le retirer d'un équipement compatible sans interrompre le fonctionnement du système. Cette fonctionnalité simplifie la maintenance et les mises à niveau dans les centres de données. De plus, sa conception compacte permet d'intégrer plusieurs ports QSFP+ dans un espace réduit, améliorant ainsi considérablement la densité de ports par rapport aux technologies d'émetteurs-récepteurs précédentes.

Le rôle du QSFP+ dans les réseaux Ethernet 40 Gigabit

Les modules QSFP+ jouent un rôle essentiel dans les déploiements Ethernet 40 Gigabit. Ils permettent une connectivité haut débit entre les commutateurs, les serveurs, les systèmes de stockage et autres périphériques réseau au sein des centres de données modernes.

Le 40GbE nécessitant une bande passante importante, les modules QSFP+ sont fréquemment utilisés pour les liaisons montantes des commutateurs, les couches d'agrégation et les architectures spine-leaf. Leur capacité à transmettre des données sur plusieurs voies parallèles permet à l'infrastructure réseau de gérer efficacement les pics de trafic. Dans de nombreux cas, les modules QSFP+ prennent également en charge les configurations de dérivation, où un port 40G peut être divisé en quatre connexions 10G, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la conception du réseau.


Comment fonctionne le QSFP+ ?

L'architecture multivoies du QSFP+ est au cœur de sa fonctionnalité et permet la transmission de flux de données à haut débit via des canaux optiques ou électriques synchronisés. L'ensemble de ces voies assure le débit nécessaire aux communications 40G tout en garantissant la stabilité et l'intégrité du signal.

Comment fonctionne le QSFP+ ?

Architecture des canaux et transmission du signal

Les performances d'un module QSFP+ reposent en grande partie sur son architecture multicanaux, qui permet une transmission de données à haut débit tout en préservant l'intégrité du signal et en maîtrisant la consommation d'énergie. Au lieu d'acheminer toutes les données via un seul canal haut débit, le QSFP+ répartit le trafic sur quatre voies électriques et optiques parallèles, chacune fonctionnant généralement à 10 Gbit/s pour prendre en charge le débit global de 40 Gbit/s utilisé dans l'Ethernet 40 Gigabit.

En interne, l'émetteur-récepteur QSFP+ reçoit des signaux électriques à haut débit provenant du périphérique hôte via le XLPPI (Interface d'unité de connexion 40G) ou autres interfaces électriques équivalentes définies par les normes IEEE. Ces signaux sont ensuite traités par des circuits de sérialisation/désérialisation (SerDes) internes, qui convertissent les flux de données parallèles entrants au format approprié pour la transmission sur les quatre canaux du module. Cette architecture simplifie la transmission de très hauts débits sur une seule voie tout en améliorant la stabilité du signal.

Pour les modules QSFP+ optiques, chaque voie électrique pilote un émetteur optique dédié, utilisant généralement la technologie VCSEL (laser à émission de surface à cavité verticale) dans des modules à courte portée comme 40GSR4, ou des lasers DFB avec multiplexage de longueur d'onde dans des modules à plus longue portée tels que 40GLR4 et 40G ER4Du côté de la réception, des photodétecteurs reconvertissent les signaux optiques entrants en signaux électriques, qui sont ensuite recombinés par les circuits du récepteur avant d'être transmis au dispositif hôte.

Interfaces électriques et optiques

Les modules QSFP+ offrent une interface électrique standardisée avec le périphérique hôte et une interface média avec le support de transmission, permettant une communication transparente entre le matériel réseau et les liaisons physiques. Côté hôte, le module se connecte via un connecteur de bord à 38 broches défini par la norme QSFP+ MSA, qui prend en charge quatre voies électriques d'émission et quatre voies de réception fonctionnant à 10 Gbit/s par voie. Outre les voies de données haut débit, l'interface inclut l'alimentation, la mise à la terre et un canal de gestion I²C permettant au système hôte de surveiller des paramètres tels que la température, la tension et la puissance optique. Surveillance diagnostique numérique (DDM).

À l'intérieur du module, les signaux électriques entrants traversent des composants de conditionnement de signal internes, tels que des systèmes de récupération d'horloge (CDR), des égaliseurs et des amplificateurs. Ces composants compensent la dégradation du signal causée par les pistes et les connecteurs du circuit imprimé, garantissant ainsi une communication stable à haut débit. Les signaux électriques conditionnés sont ensuite transmis à l'interface de transmission du module, où ils sont préparés pour la transmission optique.

Dans les modules émetteurs-récepteurs optiques QSFP+, les émetteurs et pilotes laser intégrés génèrent des signaux lumineux acheminés vers la fibre optique via des connecteurs standardisés tels que les interfaces multifibres MPO/MTP ou les connecteurs duplex LC, selon la technologie de transmission. Par exemple, les modules à optique parallèle comme 40GBASE-SR4 utilisent généralement un connecteur MPO/MTP avec plusieurs brins de fibres, tandis que les modules multiplexés par répartition en longueur d'onde tels que 40GBASE-LR4 transmettre plusieurs longueurs d'onde sur une fibre monomode en utilisant une interface LC duplex.


? Compatibilité des normes et des protocoles des modules QSFP+

Pour garantir l'interopérabilité des équipements réseau de différents fournisseurs, les modules QSFP+ sont conçus conformément aux normes industrielles établies. Ces normes définissent les dimensions mécaniques, les interfaces électriques et les protocoles de communication pris en charge par le module.

Compatibilité des normes et des protocoles des modules QSFP+

Prise en charge d'Ethernet, d'InfiniBand et de Fibre Channel

Les modules QSFP+ sont largement utilisés dans plusieurs technologies de réseau hautes performances. Bien qu'ils soient le plus souvent associés à l'Ethernet 40 Gigabit, ils prennent également en charge d'autres protocoles tels qu'InfiniBand et Fibre Channel.

Dans les environnements InfiniBand, les modules QSFP+ permettent une communication à haut débit pour les clusters de calcul haute performance (HPC), où une faible latence et un débit élevé sont essentiels. De même, dans les réseaux de stockage, les modules QSFP+ prennent en charge certaines configurations Fibre Channel, permettant un transfert de données efficace entre les serveurs et les baies de stockage. Cette large compatibilité de protocoles fait du QSFP+ une solution polyvalente pour les réseaux d'entreprise et de centres de données.

Comment le QSFP+ se conforme aux spécifications MSA

Les modules QSFP+ sont conformes aux normes MSA (Multi-Source Agreement), qui définissent les exigences mécaniques, électriques et optiques afin de garantir l'interopérabilité entre les produits de différents fournisseurs. La conformité MSA garantit que les modules QSFP+ conservent des configurations de broches, des niveaux de puissance optique et des schémas de codage du signal compatibles, quel que soit le fabricant. Cette normalisation ouverte favorise l'innovation et la compatibilité croisée, offrant aux opérateurs de réseau la flexibilité nécessaire pour combiner différents composants sans craindre de problèmes d'intégration.


Quels sont les différents types de modules QSFP+ ?

Quels sont les différents types de modules QSFP+ ?

Les modules QSFP+ sont disponibles en plusieurs variantes de transmission optique, conçues pour différentes distances réseau et environnements de déploiement. Bien que tous les modules QSFP+ prennent en charge l'Ethernet 40 Gbit/s via quatre canaux parallèles de 10 Gbit/s, ils diffèrent principalement par la distance de transmission, la longueur d'onde optique, le type de fibre et les scénarios d'application.

Les types de modules optiques QSFP+ les plus courants comprennent SR4 (Courte portée), LR4 (Longue Portée) et ER4 (Portée étendue)Ces modules permettent aux architectes réseau de choisir la solution appropriée selon que la connexion se situe à l'intérieur d'une baie, à travers un centre de données ou entre des installations distantes.

Le tableau ci-dessous résume les principales différences entre les trois types de modules QSFP+ courants.

Module de type QSFP+ Type de fibre Distance de transmission Longueur des ondes connecteur Application
QSFP+40G SR4 Fibre multimode (MMF) Jusqu'à 150m 850 nm (4 voies) MPO / MTP Liaisons à courte portée au sein d'un même centre de données
QSFP+ 40G LR4 Fibre monomode (SMF) Jusqu'à 10km 1271-1331 nm CWDM (4 voies) Duplex LC Réseaux d'accès inter-bâtiments ou métropolitains
QSFP+ 40G ER4 Fibre monomode (SMF) Jusqu'à 40km 1271-1331 nm CWDM (4 voies) Duplex LC Liaisons longue distance, réseaux dorsaux de télécommunications

Chaque type de module QSFP+ est optimisé pour des scénarios de déploiement spécifiques. Les modules SR4 sont idéaux pour les environnements de centres de données à courte distance et haute densité, tandis que les modules LR4 et ER4 prennent en charge les liaisons optiques plus longues utilisant la fibre monomode, ce qui les rend adaptés aux réseaux d'entreprise, métropolitains et de télécommunications.

QSFP+40G SR4

Le module QSFP+ 40G SR4 est conçu pour la transmission à haut débit sur de courtes distances au sein des centres de données. Il fonctionne sur fibre multimode à une longueur d'onde de 850 nm et utilise quatre voies optiques parallèles, chacune transmettant 10 Gbit/s pour atteindre un débit total de 40 Gbit/s.

Les modules SR4 prennent généralement en charge des distances de transmission allant jusqu'à 100 m sur fibre OM3 et jusqu'à 150 m sur fibre OM4. Ils utilisent des connecteurs MPO/MTP, permettant un câblage haute densité et un déploiement simplifié dans les architectures de centres de données modernes.

Ces modules émetteurs-récepteurs 40GBASE SR4 sont largement utilisés pour :

  • Commutation Top-of-Rack (ToR) vers End-of-Row (EoR)
  • Architectures de réseau feuille-épine
  • Interconnexions de centres de données à haute densité

Pour une connectivité SR4 fiable et performante, LINK-PP LQ-M8540-SR4C QSFP+40G SR4 est un excellent choix. Il offre une transmission stable à 40 Gbit/s, une faible consommation d'énergie et une conformité totale aux normes QSFP+ MSA, ce qui le rend adapté aux déploiements de centres de données haute densité.

QSFP+ 40G LR4

Le module QSFP+ 40G LR4 est conçu pour la transmission longue distance sur fibre monomode. Il utilise Multiplexage par division de longueur d'onde grossière (CWDM) technologie permettant de combiner quatre signaux optiques de 10 Gbit/s sur une seule paire de fibres.

Chaque canal fonctionne à une longueur d'onde différente dans la plage de 1271 nm à 1331 nm, permettant au module de transmettre 40 Gbit/s sur des distances allant jusqu'à 10 km à l'aide de connecteurs LC duplex.

Les modules 40GBASE LR4 sont couramment déployés dans :

  • connexions au réseau du campus
  • Réseaux métropolitains (MAN)
  • Interconnexion des centres de données (DCI) entre les installations

Une solution recommandée dans cette catégorie est la LINK-PP LQ-CW40-LR4I QSFP+ 40G LR4 Émetteur-récepteur. Ce module offre une connectivité longue distance fiable, des performances optiques élevées et une compatibilité avec les principaux équipements réseau, ce qui le rend idéal pour les infrastructures de réseaux d'entreprise et métropolitains.

QSFP+ 40G ER4

Le module QSFP+ 40G ER4 est conçu pour les transmissions longue distance dans les réseaux d'opérateur et les réseaux dorsaux. À l'instar des modules LR4, les modules ER4 utilisent la technologie CWDM sur fibre monomode, mais avec une puissance optique et une sensibilité de réception accrues.

Cela permet aux modules ER4 de prendre en charge des distances de transmission allant jusqu'à 40 km, ce qui les rend adaptés aux liaisons réseau longue distance et aux infrastructures de télécommunications.

Les applications typiques du 40GBASE ER4 comprennent :

  • Réseaux dorsaux de télécommunications
  • Interconnexions de centres de données longue distance
  • Liens de réseau régionaux ou interurbains

Pour les réseaux optiques à longue portée, LINK-PP LQ-CW40-ER4C QSFP40G ER4 Ce module offre une solution robuste et performante. Il est conçu pour une transmission stable sur de longues distances, répondant aux exigences strictes de fiabilité réseau des opérateurs et des entreprises.


Comment le QSFP+ se compare-t-il au QSFP28 en termes de vitesse et de bande passante ?

Les modules QSFP+ et QSFP28 sont tous deux largement utilisés dans les réseaux haut débit, mais ils diffèrent considérablement en termes de vitesse de transmission et de capacité de bande passante globale. Comprendre ces différences permet aux architectes réseau de déterminer quel module correspond le mieux aux besoins actuels et futurs en bande passante.

Comparaison des performances et de la bande passante des modules QSFP+ et QSFP28

Vitesses de transmission 40G vs 100G

La différence fondamentale entre les modules QSFP+ et QSFP28 réside dans leurs débits de données pris en charge. Les modules QSFP+ sont principalement conçus pour Ethernet 40 gigabits applications. Elles fonctionnent généralement à l'aide de quatre voies indépendantes, chacune fonctionnant à 10Gbps, qui offrent ensemble un débit cumulé de 40 Gbit/s.

En revanche, les modules QSFP28 sont conçus pour Ethernet 100 gigabits environnements. Au lieu de quatre voies de 10 Gbit/s, le QSFP28 utilise quatre 25Gbps Grâce à ses voies, le QSFP28 offre une bande passante combinée de 100 Gbit/s. Cette vitesse de voie plus élevée lui permet de prendre en charge des charges de travail plus exigeantes telles que la mise en réseau des centres de données hyperscale, le calcul haute performance (HPC) et l'infrastructure cloud.

L'augmentation du débit des modules QSFP28 est rendue possible par des technologies de traitement du signal améliorées, notamment des schémas d'encodage optimisés et des implémentations de couche physique plus avancées. De ce fait, le QSFP28 offre un débit nettement supérieur tout en conservant un format physique similaire à celui du QSFP+.

Efficacité et évolutivité de la bande passante

Au-delà de sa vitesse de transmission brute, le QSFP28 offre également une meilleure efficacité de bande passante et une évolutivité accrue pour les réseaux modernes. Dans les centres de données de grande envergure, où le trafic croît rapidement, le déploiement de liaisons 100G permet aux opérateurs de réduire le nombre de connexions physiques nécessaires par rapport à une infrastructure 40G.

Les modules QSFP28 prennent également en charge les configurations de dérivation, comme 100 Gbit/s vers 4 × 25 Gbit/s, permettant ainsi des architectures réseau flexibles compatibles avec les liaisons montantes haut débit et les connexions serveur à plus faible débit. Cette flexibilité simplifie les mises à niveau du réseau et aide les entreprises à augmenter leur bande passante sans avoir à repenser entièrement leur infrastructure existante.

Bien que toujours largement utilisé dans les déploiements existants et économiques, le QSFP+ offre une évolutivité limitée en raison de sa bande passante maximale de 40 Gbit/s. Face à la croissance continue des besoins en réseau, de nombreuses organisations migrent du QSFP+ vers le QSFP28 afin d'obtenir une densité plus élevée, un débit amélioré et une utilisation plus efficace de la bande passante.


Consommation électrique des modules QSFP+ et QSFP28 : comparaison.

La consommation d'énergie est un facteur crucial dans les environnements réseau modernes, notamment dans les grands centres de données où des milliers d'émetteurs-récepteurs fonctionnent simultanément. Les modules QSFP+ et QSFP28 diffèrent par leurs besoins en énergie, en raison de leurs technologies sous-jacentes et de leurs vitesses de transmission.

Comparaison de la consommation d'énergie entre QSFP+ et QSFP28

Besoins énergétiques et indicateurs d'efficacité

Les modules QSFP+ consomment généralement environ 1.5 à 3.5 watts Cela dépend du type optique et de la distance de transmission. Fonctionnant à des débits plus faibles (10 Gbit/s par voie), leurs composants électriques et optiques nécessitent généralement moins de puissance de traitement.

Les modules QSFP28, en revanche, consomment souvent entre 3.5 et 5 wattsLe débit de données plus élevé de 25 Gbit/s par voie nécessite un traitement du signal plus avancé, tel qu'une égalisation plus forte et une correction d'erreurs sans voie de retour (FEC), ce qui augmente la consommation d'énergie.

Malgré leur consommation électrique plus élevée par module, les émetteurs-récepteurs QSFP28 sont souvent considérés comme plus économes en énergie par gigabit de bande passante. La prise en charge de 100 Gbit/s dans un seul module réduit le besoin de plusieurs ports à plus faible débit, ce qui peut, à terme, diminuer la consommation électrique totale du réseau.

Impact sur les coûts de refroidissement et d'énergie

La consommation électrique influe directement sur la dissipation thermique, ce qui a un impact sur les besoins en refroidissement des équipements réseau. Les modules QSFP28 génèrent légèrement plus de chaleur que les modules QSFP+ en raison de leur vitesse de fonctionnement plus élevée et de la complexité accrue de leurs circuits.

Dans les commutateurs haute densité, cette différence peut influer sur la conception du flux d'air et les stratégies de refroidissement. Les opérateurs de centres de données doivent s'assurer que les commutateurs et les cartes d'interface sont capables de dissiper la chaleur supplémentaire produite par les émetteurs-récepteurs à haut débit.

Néanmoins, de nombreuses organisations privilégient encore le QSFP28 dans les déploiements modernes, car l'efficacité globale du système s'en trouve améliorée grâce à l'utilisation d'un nombre réduit de ports haut débit au lieu de plusieurs connexions à plus faible vitesse. Cette consolidation permet de réduire l'encombrement des racks, de simplifier le câblage et de diminuer les coûts énergétiques à long terme.


QSFP+ vs QSFP28 : Compatibilité et interopérabilité

QSFP+ vs QSFP28 : Compatibilité et interopérabilité

La compatibilité et l'interopérabilité sont des facteurs clés lors de la mise à niveau ou de l'extension d'une infrastructure réseau. Bien que les modules QSFP+ et QSFP28 présentent des dimensions physiques similaires, leurs caractéristiques électriques et les débits de données qu'ils prennent en charge soulèvent plusieurs points importants.

Compatibilité ascendante avec d'autres modules

Les modules QSFP+ et QSFP28 respectent tous deux les normes de l'accord multi-sources QSFP (MSA), ce qui garantit un format physique uniforme entre les différents fournisseurs. Grâce à cette conception partagée, les ports QSFP28 de nombreux commutateurs peuvent accepter des modules QSFP+, permettant ainsi aux appareils de fonctionner à des vitesses de 40 Gbit/s lorsque cela est nécessaire.

Cette rétrocompatibilité rend les mises à niveau du réseau plus flexibles. Par exemple, les entreprises peuvent déployer des commutateurs avec des ports QSFP28 tout en continuant d'utiliser leurs émetteurs-récepteurs QSFP+ existants jusqu'à ce qu'une transition complète vers une infrastructure 100G soit nécessaire.

En revanche, l'inverse n'est pas possible. Un module QSFP28 ne peut pas fonctionner sur un port QSFP+, car le matériel du port ne prend pas en charge le débit de signalisation électrique plus élevé requis pour une transmission à 100 Gbit/s.

Différences d'interface entre les câbles et les connecteurs

Bien que les modules QSFP+ et QSFP28 partagent le même format, les câbles et interfaces optiques utilisés peuvent différer selon le contexte de déploiement. Les modules QSFP+ utilisent généralement des câbles conçus pour les normes 40G, tels que des connecteurs fibre MPO/MTP pour les optiques SR4 ou des connecteurs LC duplex pour les modules LR4.

Les modules QSFP28 utilisent également des connecteurs MPO/MTP et LC, mais ils prennent en charge des débits plus élevés et différentes configurations de dérivation, notamment des connexions 4×25G ou 2×50G. Cela permet une intégration plus aisée des QSFP28 aux architectures de réseaux haut débit modernes.

Lors de la planification des mises à niveau de réseau, il est important de vérifier que l'infrastructure de câblage existante prend en charge la bande passante et les spécifications optiques requises. Dans certains cas, le passage de QSFP+ à QSFP28 peut nécessiter des modifications du type de fibre, de la configuration des connecteurs ou des capacités des ports de commutation afin de garantir des performances et une interopérabilité optimales.


Conclusion : Quand choisir QSFP+ plutôt que QSFP28 ?

Les modules QSFP+ et QSFP28 remplissent des rôles différents dans les réseaux modernes : le QSFP+ est conçu pour les applications 40G et le QSFP28 est optimisé pour les déploiements 100G. Le choix entre les deux dépend des besoins en bande passante, de la stratégie de mise à niveau et des contraintes budgétaires.

Le QSFP+ est un excellent choix lorsque :

  • Vous construisez ou étendez des réseaux Ethernet 40G où 40 Gbit/s par liaison sont suffisants pour les connexions de serveurs, d'agrégation ou de campus.
  • Vous avez besoin de mises à niveau rentables à partir de 10G, notamment en utilisant des liaisons de dérivation 40G vers 4×10G pour agréger plusieurs ports SFP+ 10G en une seule liaison montante QSFP+ 40G.
  • Vos besoins en matière de portée optique correspondent aux variantes QSFP+ typiques, telles que jusqu'à 150 m avec 40G SR4 sur OM4, 10 km avec 40G LR4 ou 40 km avec 40G ER4.

Le QSFP28 est la meilleure option lorsque :

  • Vous avez besoin de débits de ligne de 100G pour les architectures spine-leaf, les interconnexions de centres de données et le calcul haute performance, là où le 40G est devenu un goulot d'étranglement.
  • Vous souhaitez une densité de bande passante plus élevée, permettant un débit total plus important par unité de rack tout en réduisant le nombre de liaisons physiques par rapport à plusieurs connexions 40G.
  • Vous prévoyez des configurations de dérivation flexibles telles que 100G vers 4×25G ou 2×50G pour connecter un mélange de liaisons montantes 100G et de ports serveur 25G/50G.

Du point de vue du cycle de vie, de nombreuses organisations continuent d'utiliser le QSFP+ dans les infrastructures stables ou existantes tout en déployant le QSFP28 dans les nouvelles constructions ou lors des mises à niveau majeures afin de garantir la pérennité de leur capacité. Une stratégie pratique consiste à utiliser des commutateurs dotés de ports QSFP28 compatibles avec les modules QSFP+, permettant ainsi une migration progressive de 40G à 100G sans mise à niveau radicale et perturbatrice. 

Pour des modules optiques fiables et performants compatibles avec les principaux équipements de réseau, découvrez la gamme d'émetteurs-récepteurs optiques disponibles chez LINK-PP Boutique officielle, où vous trouverez une large gamme de solutions QSFP+ et QSFP28 conçues pour les réseaux d'entreprise et de centres de données.


Questions fréquentes sur QSFP+

Quelle est la vitesse prise en charge par le QSFP+ ?

Les modules QSFP+ sont principalement conçus pour prendre en charge les connexions Ethernet 40 Gigabit (40 Gbit/s). Ils atteignent cette vitesse grâce à quatre voies parallèles fonctionnant chacune à 10 Gbit/s, offrant ainsi une bande passante totale de 40 Gbit/s.

Quelle est la distance maximale que peut atteindre un module QSFP+ ?

La distance de transmission des modules QSFP+ dépend de leur type et de la fibre utilisée. Les modules 40G SR4 atteignent généralement 150 m sur fibre multimode OM4, tandis que les modules 40G LR4 peuvent atteindre 10 km et les modules ER4 environ 40 km sur fibre monomode.

Peut-on connecter un module QSFP+ à un module SFP+ ?

Cela dépend du type de module QSFP+. Les modules QSFP+ avec connecteurs MPO/MTP (comme le 40G SR4) peuvent être divisés en quatre liaisons SFP+ 10G distinctes à l'aide d'un câble adaptateur MPO-LC, permettant ainsi de connecter un seul port 40G à quatre ports 10G. En revanche, les modules QSFP+ avec connecteurs LC duplex (comme le 40G LR4) utilisent le multiplexage par répartition en longueur d'onde et ne peuvent pas être connectés directement à des modules SFP+.

Quelle est la différence entre QSFP+ et QSFP56 ?

Le QSFP+ prend en charge une transmission à 40 Gbit/s via quatre voies de 10 Gbit/s, tandis que le QSFP56 prend en charge une transmission à 200 Gbit/s via quatre voies de 50 Gbit/s avec modulation PAM4. Le QSFP56 est conçu pour les réseaux de centres de données à haut débit de nouvelle génération, tandis que le QSFP+ est principalement utilisé dans les infrastructures 40G existantes.

Les modules QSFP+ peuvent-ils fonctionner sur les ports QSFP28 ?

Dans de nombreuses configurations, les ports QSFP28 sont conçus mécaniquement et électriquement pour accepter les modules QSFP+ et les faire fonctionner à 40 Gbit/s, assurant ainsi la rétrocompatibilité avec les systèmes optiques existants lors des mises à niveau. L'inverse n'est pas possible : les modules QSFP28 ne peuvent pas fonctionner sur les ports QSFP+ car le matériel QSFP+ ne prend pas en charge la signalisation à 25 Gbit/s par voie requise pour le 100 Gbit/s.

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