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Spécifications QSFP28-ESR4 : Liaisons fibre multimodes à portée étendue

Le 02 juin 2026 LINK-PP-Citron Documentation technique

Spécifications QSFP28-ESR4 : Liaisons fibre multimodes à portée étendue

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.


↘️ Introduction à la technologie des émetteurs-récepteurs optiques QSFP28-ESR4

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.

Introduction à la technologie des émetteurs-récepteurs optiques QSFP28-ESR4

Définition du facteur de forme 100G à courte portée étendue (ESR4)

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.

Comparaison de l'architecture de base : QSFP28-ESR4 vs. optique SR4 standard

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

Topologies de réseau primaires et cas d'utilisation des liaisons multimodes étendues

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.

Conformité aux principales normes industrielles et au protocole IEEE 802.3bm

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.


↘️ Spécifications optiques et électriques du QSFP28-ESR4

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.

Spécifications optiques et électriques du QSFP28-ESR4

Architecture du débit de données et de la longueur d'onde

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.

Caractéristiques optiques de l'émetteur et puissance d'émission

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.

Seuil de sensibilité et de saturation du récepteur

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.

Interface électrique et limites de consommation d'énergie

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.


↘️ Distance de câble et prise en charge des supports pour QSFP28-ESR4

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.

Distance de câble et support média pour QSFP28-ESR4

Portée maximale jusqu'à 200 m grâce à la fibre multimode OM3

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 :

  • Portée maximale : Assure une transmission de données fiable jusqu'à 200 m.
  • Diamètre du cœur de la fibre : Utilise des cœurs de fibre multimode standard de 50 microns.
  • Bande passante modale : Nécessite une bande passante modale effective minimale de 2000 MHz·km.
  • Rentabilité : Élimine la nécessité de remplacer les réseaux OM3 existants des bâtiments.

Extension des limites de liaison à 300 m à l'aide d'une infrastructure de câblage OM4

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 :

  • Portée maximale : Repousse les limites de transmission jusqu'à 300 m.
  • Bande passante modale : exploite une bande passante améliorée de 4700 MHz·km.
  • Champ d'application : Idéal pour connecter des configurations de commutateurs à lames et à épines distantes.
  • Pérennisation : assure la compatibilité de l'infrastructure pour les futures mises à niveau de vitesse.

Calcul des bilans de pertes d'insertion totales pour les canaux multiconnecteurs

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 :

  • Budget maximal : La perte d'insertion totale admissible par canal est limitée à 1.9 dB.
  • Atténuation de la fibre : Tenez compte d'une perte d'environ 3.5 dB par kilomètre à 850 nm.
  • Perte de connexion : les connecteurs MPO ajoutent généralement une perte de 0.35 dB à 0.75 dB chacun.
  • Marge de sécurité : Conservez une réserve de puissance de base pour compenser le vieillissement des composants.

Exigences minimales en matière de longueur de câble et prévention des problèmes de saturation du récepteur

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 :

  • Risque de saturation : Évitez de brancher directement des ports haute puissance ensemble avec des cordons de brassage courts.
  • Protection du signal : Prévient les dommages permanents aux photodiodes PIN hautement sensibles.
  • Solution d'atténuation : Utilisez des atténuateurs optiques en ligne si des tests ultracourts sont nécessaires.

↘️ Configuration du brochage et dynamique de l'interface du QSFP28-ESR4

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.

Configuration du brochage et dynamique d'interface du QSFP28-ESR4

Interface de connecteur MPO/MTP-12 et affectation des voies optiques à 12 fibres

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.

Cartographie des broches matérielles pour les connecteurs de bord enfichables à chaud à 38 broches

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.

Allocation de paires de signaux différentiels d'émission (TX) et de réception (RX)

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.

Commandes d'interface électrique haute vitesse et signaux de gestion basse vitesse

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.


↘️ Fonctions de surveillance optique numérique (DOM) dans le QSFP28-ESR4

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.

Fonctions de surveillance optique numérique (DOM) dans le QSFP28-ESR4

Surveillance en temps réel de la puissance optique d'émission et de réception

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 :

  • Niveaux de puissance TX : Mesure la puissance lumineuse exacte de chaque canal VCSEL individuel.
  • Niveaux de puissance RX : Vérifie l’intensité lumineuse entrante après son passage dans la fibre multimode.
  • Détection des pertes de liaison : permet d’identifier les courbures inattendues de la fibre optique ou les connecteurs optiques sales.
  • Suivi de la dégradation : Détecte les diodes laser défectueuses avant qu’elles ne provoquent des problèmes de perte de paquets.

Diagnostic interne de la température et de la tension de l'émetteur-récepteur

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 :

  • Température interne : Mesure la température de fonctionnement réelle à l'intérieur du boîtier du module.
  • Tension d'alimentation : Surveille l'alimentation électrique de 3.3 V provenant du commutateur hôte.
  • Courant de polarisation du laser : suit le courant d’alimentation exact injecté dans le réseau VCSEL.
  • État des composants : Aide à détecter l’instabilité de l’alimentation ou la surchauffe dans les emplacements du châssis du commutateur.

Définition d'alertes de seuil pour la prévention proactive des défaillances de liaison

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 :

  • Indicateurs d'alerte haut/bas : Avertissent les opérateurs lorsque les paramètres s'approchent des limites de fonctionnement dangereuses.
  • Indicateurs d'alarme haut/bas : signalent des conditions hors spécifications immédiates susceptibles d'endommager le matériel.
  • Maintenance proactive : Permet aux ingénieurs de remplacer à chaud les modules défaillants pendant les fenêtres de maintenance planifiées.
  • Protection des ports : permet aux commutateurs hôtes de fermer automatiquement les ports en cas de surtension importante.

Accès aux données DOM/DDM via l'interface série à deux fils I²C

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 :

  • Interface série I²C : communique via un bus simple à deux fils utilisant des lignes d’horloge et de données.
  • Conformité SFF-8636 : Respecte les schémas de carte mémoire standard pour une lecture uniforme des données.
  • Interrogation en temps réel : permet au système d’exploitation du commutateur de mettre à jour les indicateurs de diagnostic toutes les quelques secondes.

↘️ Spécifications de compatibilité réseau et d'interopérabilité hôte pour QSFP28-ESR4

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.

Spécifications de compatibilité réseau et d'interopérabilité hôte pour QSFP28-ESR4

Codage EEPROM multi-fournisseurs et mappage des registres de la carte hôte

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.

Exigences de correction d'erreurs directes (FEC) côté hôte pour des liens sans erreur

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.

Interopérabilité ascendante et négociation de liaison avec les optiques standard 100G-SR4

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.

Conformité de l'interface électrique QSFP28 à l'accord multi-sources (MSA)

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.


↘️ Spécifications du module QSFP28-ESR4 pour liaisons multimodes 4x25G

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.

Spécifications du module QSFP28-ESR4 pour les liaisons multimodes 4x25G

Paramètres de canalisation pour les configurations de séparateur sur les ports hôtes

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.

Spécifications du câble duplex MPO-12 vers 4x LC

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.

Pertes d'insertion et répartition du budget de puissance dans les topologies de type « breakout »

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.

Gestion des distances de transmission maximales en modes de portée étendue 25G

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.


↘️ Résumé des spécifications QSFP28-ESR4 pour les liaisons MMF à portée étendue

Résumé des spécifications QSFP28-ESR4 pour les liaisons MMF à 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 :

  • Portée multimode étendue : jusqu'à 200 m sur fibre OM3 et 300 m sur fibre OM4.
  • Budget optique optimisé : Offre une plage de puissance TX fiable de -4 à 4 dBm.
  • Haute sensibilité du récepteur : capte les signaux faibles jusqu’à une large limite de puissance RX de -12 dBm.
  • Faible consommation d'énergie : Fonctionne efficacement avec une consommation de seulement 2.5 W.
  • Modes de dérivation flexibles : Prend en charge la canalisation transparente 4x25G sur câblage MPO.
  • Conformité totale à la norme QSFP28 MSA : garantit une interopérabilité universelle enfichable à chaud sur les cartes hôtes standard.

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.

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