Chat en direct
Nous sommes là pour vous aider 24h/24 et 7j/7.
Envoyez-nous un message dès maintenant pour une réponse rapide.
Les Catégories
Modules SFP
Services
Assistance
À propos de nous
Ressources
Occupez-vous de vos affaires avec une variété d'options de paiement fiables.
Utilisez le numéro de commande ou le numéro de suivi pour vérifier l'état de l'expédition.
Obtenez votre devis rapidement et bénéficiez d'un service plus professionnel.
Aidez à mieux gérer votre budget et vos dépenses.
Prise en charge des échantillons gratuits, obtenez vos résultats de test efficacement.
Support et service d'équipe professionnels, pour résoudre vos problèmes à temps.
Demandez-nous ce que vous voulez, nous vous aiderons 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.
Obtenez votre devis rapidement et offrez-vous un service plus professionnel.
Rencontrez-nous et connaissez notre mission, nos convictions, notre service et plus encore.
Trouvez nos emplacements et connectez-vous étroitement avec nous.
Gestion de la qualité, tests, compatibilité et conformité globale.
Visite du laboratoire, banc de test optique, outil de compatibilité et demandes de test.
Découvrez les dernières actualités et événements autour l-p.com
Analyse approfondie des guides techniques, des normes industrielles et des informations sur la compatibilité SFP.
Des analyses comparatives détaillées des produits et des analyses côte à côte pour vous aider à choisir le module adapté.
Découvrez des solutions de connectivité concrètes pour les centres de données, les entreprises et les réseaux de télécommunications.
Conseils essentiels pour choisir les débits de données, les distances de transmission et les types de connecteurs.
Nouveau client ? Créez un compte

Face à l'augmentation considérable du trafic dans les centres de données, les ingénieurs réseau se heurtent fréquemment à un obstacle majeur : la limite de portée de 100 mètres imposée par les liaisons optiques standard à courte portée sur fibre multimode. Remplacer l'infrastructure fibre existante par des alternatives monomodes s'avère souvent trop coûteux, créant ainsi un goulot d'étranglement important pour l'expansion des centres de données. C'est précisément là qu'intervient l'émetteur-récepteur optique QSFP28-ESR4, offrant une solution intelligente pour étendre la portée du réseau sans refonte complète.
Le principal défi consiste à concilier les limites des technologies multimodes classiques et la transmission de données économique. Les solutions optiques traditionnelles ne disposent tout simplement pas de la bande passante nécessaire pour acheminer des signaux haut débit de 100 Gbit/s à travers les vastes halls des centres de données. En adoptant la technologie de liaison courte étendue, les opérateurs de réseau peuvent étendre leurs liaisons jusqu'à 300 mètres tout en conservant intégralement leur câblage existant.
Les centres de données modernes à haute densité exigent des solutions optiques alliant débit élevé, efficacité énergétique et portée étendue. L'émergence des modules optiques QSFP28-ESR4 répond à ces besoins en optimisant les performances des infrastructures de fibre multimode existantes. L'étude de la technologie fondamentale de ces émetteurs-récepteurs révèle comment ils s'affranchissent des limitations de distance traditionnelles tout en préservant la rentabilité.

Le QSFP28 ESR4 est un module émetteur-récepteur optique à quatre canaux à courte portée étendue, conçu pour les applications Ethernet 100 Gigabit haute densité. Grâce à son format QSFP28 ultra-compact, il intègre quatre canaux d'émission et de réception indépendants fonctionnant à 25 Gbit/s par voie.
Ce qui distingue le format ESR4, c'est sa capacité de transmission optique accrue, lui permettant de porter les signaux bien plus loin que les modules standard à courte portée. Il constitue une solution intermédiaire idéale et économique pour les centres de données qui nécessitent une portée supérieure à celle offerte par les optiques multimodes classiques, tout en évitant le coût élevé des alternatives monomodes.
Bien que les deux types d'émetteurs-récepteurs partagent les mêmes dimensions physiques et utilisent un réseau laser VCSEL à 4 canaux, leurs composants optiques internes diffèrent sensiblement afin d'atteindre des portées différentes. L'architecture ESR4 intègre des émetteurs de meilleure qualité et des récepteurs plus sensibles, ce qui permet d'obtenir un bilan de puissance optique plus serré.
Les principales différences en matière de conception et de performances entre ces deux normes optiques sont mises en évidence dans le tableau comparatif ci-dessous.
| Fonctionnalité / Spécification | QSFP28-SR4 (Portée courte standard) |
QSFP28-ESR4 (Portée courte étendue) |
| Distance maximale (fibre OM3) | Jusqu'à 70m | Jusqu'à 200m |
| Distance maximale (fibre OM4) | Jusqu'à 100m | Jusqu'à 300m |
| Émetteur optique | Réseau VCSEL de 850 nm | Réseau VCSEL amélioré de 850 nm |
| Sensibilité du récepteur | Standard | Haute sensibilité |
| Cas d'utilisation principal | Intra-rack / Inter-rack court | Entre grands halls de données / Entre bâtiments |
L'utilisation principale de ces émetteurs-récepteurs à longue portée consiste à connecter les commutateurs de cœur, de colonne vertébrale et de feuille sur de vastes plateaux de centres de données où les distances dépassent 100 m. Ils sont largement utilisés dans les réseaux d'entreprise et les centres de données cloud pour relier des rangées distinctes de baies de serveurs sans déployer une infrastructure de fibre monomode coûteuse.
De plus, ces modules excellent dans les topologies de répartition, permettant à un seul port de commutateur 100G de se diviser en quatre connexions 25G individuelles sur de longues distances. Cette flexibilité les rend particulièrement précieux pour les couches de distribution haute densité où les serveurs sont répartis sur une vaste zone physique.
L'interopérabilité fiable entre différents fournisseurs est garantie car ces émetteurs-récepteurs respectent scrupuleusement les protocoles de réseau internationaux établis. Ils sont entièrement conformes aux normes d'interface électrique IEEE 802.3bm, assurant ainsi des performances prévisibles sur toute carte hôte compatible.
De plus, les conceptions mécaniques et électriques sont conformes à l'accord multi-sources QSFP28 (MSA). Cette conformité stricte garantit que les modules sont entièrement enfichables à chaud, mécaniquement sécurisés et capables d'effectuer des diagnostics numériques transparents sur diverses plateformes matérielles.
La fiabilité globale et la portée étendue d'une liaison fibre optique à haut débit dépendent fortement de ses paramètres physiques sous-jacents. L'examen précis des exigences optiques et électriques garantit le fonctionnement sûr du matériel réseau dans ses limites de conception, tout en préservant une intégrité optimale des données. Ces paramètres normalisés définissent la manière dont le matériel transmet les ondes lumineuses et gère l'alimentation électrique au sein du système.

Le QSFP28-ESR4 atteint un débit total de 100 Gbit/s grâce à une architecture parallèle qui répartit les données sur quatre voies indépendantes. Chacune de ces voies fonctionne à un débit précis de 25 Gbit/s avec modulation NRZ, permettant ainsi au module de gérer simultanément des charges de travail d'entreprise massives.
Pour transmettre efficacement ces données sur fibre multimode, le module utilise une longueur d'onde optique nominale de 850 nm. Chaque voie fonctionne dans une plage de longueurs d'onde centrale stricte de 840 nm à 860 nm, assurant un équilibre entre l'efficacité de la source lumineuse et une dégradation minimale du signal à l'intérieur des cœurs de fibre.
La partie émettrice du QSFP28-ESR4 intègre un réseau de lasers VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) haute performance. Afin d'atteindre sa portée étendue, la puissance d'émission moyenne par voie est conçue pour s'échelonner de -4 dBm à 4 dBm.
Les ingénieurs doivent surveiller ces limites de puissance d'émission moyennes afin de garantir la transmission du signal sur de longues distances sans dégradation. De plus, l'émetteur maintient un taux d'extinction optique (TE) supérieur à 2 dB, assurant un contraste net entre les impulsions lumineuses représentant les 0 et les 1 numériques.
Doté d'un réseau de photodiodes PIN haute sensibilité, le récepteur QSFP28-ESR4 est conçu pour détecter des signaux lumineux extrêmement faibles renvoyés à grande distance. Ce module offre une plage de puissance de réception moyenne impressionnante (RX Power) de -12 dBm à 2.4 dBm par voie, ce qui lui permet de décoder les données avec succès même après une forte atténuation du signal.
Cependant, le récepteur est également doté d'un seuil de saturation optique strict afin de protéger ses composants internes fragiles. Si la lumière incidente provenant d'un câble de raccordement court non atténué dépasse ces limites de sécurité, elle peut endommager irrémédiablement les photodiodes, rendant ainsi crucial le contrôle des niveaux de puissance d'entrée.
Côté hôte, le QSFP28-ESR4 se connecte via un connecteur de bord à 38 broches utilisant une interface électrique CAUI-4 haut débit conforme à la norme IEEE 802.3bm. Il fonctionne sous une tension d'alimentation standard de 3.3 V et assure des transitions de signal électrique nettes entre l'émetteur-récepteur et la carte mère du commutateur hôte.
Malgré ses performances optiques améliorées, le module fonctionne efficacement avec une consommation d'énergie maximale de 2.5 W. Cette faible consommation minimise la génération de chaleur dans les commutateurs réseau haute densité, simplifiant ainsi les exigences de refroidissement des centres de données.
Le choix d'une infrastructure de câblage optique adaptée est crucial pour optimiser les distances de transmission dans les réseaux à haut débit. Le choix du type de fibre multimode influe directement sur l'intégrité du signal et la portée physique totale de la connexion. La maîtrise de ces caractéristiques garantit une planification réseau efficace et permet d'éviter des coûts de déploiement inutiles.

Le QSFP28-ESR4 redonne vie aux infrastructures multimodes existantes en repoussant leurs limites de portée standard. Déployé sur un câblage OM3 standard optimisé pour laser, cet émetteur-récepteur étend la transmission de données haut débit bien au-delà des limites traditionnelles des modules à courte portée.
Les principales spécifications de déploiement pour l'utilisation de cet émetteur-récepteur avec la fibre OM3 comprennent les points suivants :
Pour les nouveaux centres de données ou les mises à niveau ciblées, l'association du QSFP28-ESR4 avec de la fibre OM4 haut débit permet d'exploiter pleinement son potentiel de portée. Cette combinaison offre une portée maximale sur support multimode, ce qui en fait une excellente alternative aux solutions monomodes onéreuses.
Les directives suivantes mettent en évidence les avantages spécifiques en termes de performances d'une configuration de câblage OM4 :
Lorsqu'un faisceau lumineux traverse une fibre optique, son intensité diminue naturellement à chaque point de brassage, épissure et connexion. Lors du déploiement de modules QSFP28-ESR4 dans une salle informatique, les ingénieurs doivent calculer ces pertes afin de garantir la fiabilité de la liaison.
Plusieurs éléments cruciaux doivent être pris en compte lors de la vérification du bilan de puissance total du canal :
Bien que l'objectif principal soit d'étendre la portée maximale, les opérateurs de réseau doivent également veiller à la longueur minimale des fibres optiques autorisées. Le module QSFP28-ESR4 étant doté d'émetteurs haute puissance hautement optimisés, l'utilisation de câbles extrêmement courts sans planification adéquate peut dégrader ses performances.
Les règles fondamentales pour éviter la saturation des récepteurs optiques comprennent les paramètres suivants :
L'établissement d'une connexion fiable exige un alignement parfait entre le connecteur optique physique et le câblage interne du commutateur hôte. La configuration de l'interface physique détermine la manière dont les signaux optiques sont correctement acheminés vers les circuits matériels, sans altération des données. L'examen de ces affectations de broches et interfaces matérielles garantit une compatibilité totale lors des déploiements haute densité.

Le module QSFP28-ESR4 utilise un connecteur optique mâle MPO/MTP-12 standard pour l'interface avec les cordons de brassage multimodes. Cette interface utilise un alignement spécifique à 12 fibres où seules les voies extérieures sont actives, les fibres centrales restant inutilisées.
Plus précisément, les quatre fibres les plus à gauche sont dédiées à la transmission des signaux optiques, tandis que les quatre fibres les plus à droite gèrent les canaux de réception. Les quatre emplacements centraux restent physiquement vides ; cette configuration optique standardisée garantit un raccordement aisé avec les câbles multimodes standard.
Côté électrique, le QSFP28-ESR4 est équipé d'un connecteur standard à 38 broches plaquées or qui se branche directement sur le port du commutateur hôte. Cette configuration est strictement encadrée par l'accord multi-sources QSFP28 (MSA) afin de garantir des dimensions physiques et un espacement électrique uniformes.
Les 38 broches sont réparties sur les rangées supérieure et inférieure du circuit imprimé du module afin d'optimiser la densité du signal. Ce câblage matériel fournit des lignes dédiées aux données haut débit, à la mise à la terre de l'alimentation et aux communications de contrôle essentielles à basse vitesse.
Pour garantir l'intégrité des données à des vitesses de 100 Gbit/s, le module QSFP28-ESR4 utilise une signalisation différentielle haut débit pour ses voies d'émission et de réception. Le brochage alloue quatre paires différentielles à l'émission (TX1n/TX1p à TX4n/TX4p) et quatre autres paires à la réception des données (RX1n/RX1p à RX4n/RX4p).
Ces paires différentielles sont physiquement isolées l'une de l'autre par des broches de masse d'alimentation intercalées. Ce blindage physique spécifique minimise les interférences électromagnétiques et la diaphonie, garantissant ainsi la pureté des signaux électriques entrant et sortant du module émetteur-récepteur.
Outre la transmission de données à haut débit, le connecteur de bord QSFP28-ESR4 comporte des broches basse vitesse essentielles à la gestion en temps réel de l'état du matériel. Parmi celles-ci figurent des signaux de contrôle critiques tels que ModSelL (sélection de module), ResetL (réinitialisation de module) et LPMode (mode basse consommation).
De plus, une interface série dédiée à deux fils (horloge SCL et données SDA) permet au système hôte de communiquer directement avec l'émetteur-récepteur. Grâce à ces broches, le commutateur lit les données de télémétrie de diagnostic et vérifie instantanément la compatibilité matérielle.
Maintenir une infrastructure réseau hautement fiable exige une visibilité constante sur l'état de fonctionnement des composants matériels actifs. Les outils de diagnostic intégrés permettent aux administrateurs réseau de suivre en temps réel les paramètres optiques et électriques essentiels, sans interrompre le trafic de données. L'utilisation de ces fonctionnalités de télémétrie intégrées permet d'isoler rapidement les problèmes de la couche physique et garantit une disponibilité maximale du réseau.

Le module QSFP28-ESR4 intègre un circuit interne spécialisé qui surveille les niveaux de puissance optique sur ses quatre canaux indépendants. Cette surveillance est essentielle pour garantir que les lasers émettent des signaux puissants et que les photodiodes de réception captent correctement les ondes lumineuses.
Les ingénieurs réseau peuvent vérifier en continu ces paramètres optiques spécifiques via l'interface du commutateur :
Outre le suivi des niveaux de lumière bruts, le QSFP28-ESR4 mesure en permanence ses propres conditions environnementales de fonctionnement internes. Étant donné que la surchauffe des composants et les fluctuations de tension peuvent réduire considérablement la durée de vie des modules optiques, ces capteurs embarqués constituent un filet de sécurité essentiel.
Les principaux paramètres environnementaux surveillés par l'émetteur-récepteur comprennent les éléments suivants :
Pour automatiser la maintenance du réseau, le QSFP28-ESR4 utilise des seuils préprogrammés en usine pour signaler les comportements anormaux. Lorsqu'une mesure interne dépasse les limites de fonctionnement sécuritaires, le module déclenche immédiatement des alarmes système.
Le module catégorise ces alertes système en deux niveaux de diagnostic distincts :
Toutes les données de télémétrie diagnostique en temps réel collectées par le QSFP28-ESR4 sont stockées dans des registres de mémoire organisés au sein de l'EEPROM du module. Le système hôte récupère ces données de manière transparente grâce aux protocoles logiciels de gestion standard.
La carte hôte extrait et traduit ces données de télémétrie interne à l'aide des mécanismes suivants :
Le déploiement de nouveaux équipements optiques dans un centre de données exige une intégration parfaite avec les plateformes de commutation multi-fournisseurs existantes. Garantir la compatibilité logicielle et des protocoles de correction d'erreurs fiables permet d'éviter les interruptions de liaison et les pertes de paquets sur l'ensemble du réseau. L'examen des spécifications de compatibilité sous-jacentes assure que ces modules sont correctement reconnus et communiquent sans problème avec les équipements hôtes.

Pour garantir une large reconnaissance par le système, le QSFP28-ESR4 intègre une EEPROM programmée avec des données de configuration spécifiques au fournisseur. Cette puce mémoire interne contient des informations essentielles telles que les références, les numéros de série et les versions du firmware, que le commutateur hôte lit instantanément dès son insertion.
Une fois connecté à un port réseau, la carte hôte mappe ces registres EEPROM internes pour vérifier l'authenticité du matériel. Un codage correct garantit que les principales marques de commutateurs acceptent l'émetteur-récepteur sans déclencher d'alertes de sécurité intempestives de type « module non pris en charge » ni de blocage logiciel des ports.
Pour garantir une transmission sans erreur sur de longues distances en fibre multimode, le commutateur hôte doit activer la correction d'erreurs sans voie de retour (FEC). Le module QSFP28-ESR4 s'appuie sur la technologie KR4-FEC côté hôte (article 91) pour détecter et corriger les erreurs binaires aléatoires survenant sur de longues distances.
En traitant les données via le moteur FEC de l'hôte, le système peut corriger efficacement les distorsions du signal dues à la dispersion modale dans la fibre. Cette coopération matérielle permet à la liaison de maintenir une connexion propre et stable, même en cas de transmission de données atteignant les limites de portée maximales.
L'un des principaux avantages opérationnels du QSFP28-ESR4 réside dans sa compatibilité ascendante totale avec les optiques multimodes standard à courte portée. Utilisant la même longueur d'onde de 850 nm et le même schéma de modulation NRZ, il peut se connecter directement à un module 100G-SR4 standard à l'autre extrémité de la liaison.
Lors de la négociation initiale de la liaison, les deux émetteurs-récepteurs établissent une connexion transparente sans configuration manuelle. Toutefois, les opérateurs de réseau doivent garder à l'esprit que la distance de transmission maximale sera limitée aux spécifications standard SR4 lors de cette interconnexion.
L'interopérabilité matérielle totale est garantie car le QSFP28-ESR4 respecte scrupuleusement les directives de l'accord international multi-sources. Ces normes physiques et électriques assurent la compatibilité du module avec n'importe quel châssis conforme aux normes, quel que soit le fabricant du commutateur.
Les lignes d'interface électrique sont optimisées pour répondre aux exigences MSA en matière d'impédance, de tolérances de synchronisation et de niveaux de tension. Cette conformité uniforme simplifie l'approvisionnement des centres de données, permettant aux administrateurs réseau de combiner différents matériels en toute confiance, sans risque de problèmes de stabilité.
L'optimisation de la densité des ports et l'amélioration de la flexibilité du câblage sont des objectifs essentiels lors de la conception d'infrastructures de centres de données modernes à haut débit. Les configurations de répartition permettent à un seul port de commutateur à large bande passante de communiquer directement avec plusieurs périphériques à plus faible débit sur de longues distances. La mise en œuvre de ces configurations de répartition multicanaux spécialisées permet une utilisation très efficace du matériel sans gaspiller d'espace précieux dans les racks.

Pour déployer correctement une liaison de dérivation, le système d'exploitation du commutateur hôte doit être configuré manuellement ou automatiquement afin de répartir la bande passante du port. La configuration système transforme le canal logique unique de 100 Gbit/s du QSFP28-ESR4 en quatre canaux individuels de 25 Gbit/s.
Ce processus, souvent appelé canalisation, divise le port physique unique en quatre sous-ports distincts au sein du logiciel du commutateur. Une fois activé, le commutateur traite chaque voie du QSFP28-ESR4 comme une interface Ethernet 25G indépendante, dotée de sa propre adresse MAC et de ses propres règles de routage.
Le raccordement d'un port partagé à des serveurs individuels ou à des commutateurs en aval nécessite un câble adaptateur spécifique MPO-12 vers 4x LC duplex. L'extrémité MPO se branche directement sur le QSFP28-ESR4, tandis que les quatre connecteurs LC duplex se connectent aux émetteurs-récepteurs SFP28 25G standard.
Ce faisceau de fibres optiques doit correspondre exactement au profil multimode (par exemple OM3 ou OM4) utilisé dans le reste de l'infrastructure de liaison. De plus, un mappage de polarité correct au sein du câble optique est essentiel pour garantir un alignement parfait des voies d'émission côté 100 Gbit/s avec les voies de réception côté 25 Gbit/s.
La division d'une liaison optique unique en quatre chemins distincts introduit des points de connexion physiques supplémentaires susceptibles de dégrader les signaux lumineux. Lors de l'utilisation du QSFP28-ESR4 en mode breakout, les concepteurs de réseau doivent calculer avec précision l'accumulation des pertes d'insertion dues aux manchons de connexion LC supplémentaires.
Comme la perte admissible totale du canal est strictement limitée, chaque paire de connecteurs réduit la longueur de fibre restante. L'utilisation de cassettes de dérivation de haute qualité et à faibles pertes, ainsi que de câbles de câblage haut de gamme, est essentielle pour maintenir l'atténuation totale bien en deçà des limites de fonctionnement sûres.
Lors de l'utilisation d'une topologie de dérivation, la distance maximale atteignable dépend fortement des spécifications des composants optiques aux deux extrémités de la liaison. Le QSFP28-ESR4 offre une puissance d'émission accrue, mais il doit être associé à des émetteurs-récepteurs 25G compatibles pour exploiter pleinement sa portée.
Si le système est connecté à des modules SFP28 25G standard à courte portée, la distance totale de la liaison peut être limitée par la sensibilité de réception plus faible de ces modules. Pour garantir une liaison stable de 200 mètres sur câble OM3 ou de 300 mètres sur câble OM4, les émetteurs-récepteurs 25G en aval doivent également prendre en charge les spécifications de portée étendue.

L'émetteur-récepteur optique QSFP28-ESR4 offre une solution performante et économique pour les centres de données qui doivent assurer la transition entre les liaisons courte et longue portée. En optimisant les capacités de l'infrastructure fibre multimode existante, il permet aux opérateurs de réseau d'atteindre des débits jusqu'à 100 Gbit/s sans les investissements massifs liés au déploiement de la fibre monomode.
Un rapide examen de ses principales capacités techniques met en évidence pourquoi ce module est si précieux pour les réseaux modernes à haute densité :
Lorsque vous serez prêt à moderniser l'infrastructure de votre centre de données avec du matériel réseau haute performance, le choix d'optiques haut de gamme et entièrement testées est crucial. Vous pouvez découvrir une large sélection de modules émetteurs-récepteurs fiables et compatibles avec de nombreux fournisseurs en visitant le site web. LINK-PP Boutique officielle Aujourd'hui, trouvez la solution idéale pour vos besoins en connexion haut débit.