Alle Categorieën
SFP-modules
Services
Support
Over Ons
Informatiebronnen
Zorg voor uw zaken met een verscheidenheid aan vertrouwde betalingsopties.
Gebruik het bestelnummer of trackingnummer om de verzendstatus te controleren.
Ontvang snel een offerte en profiteer van een professionelere service.
Help uw budget en uitgaven beter te beheren.
Ondersteuning voor gratis monsters, behaal uw testresultaten efficiënt.
Professionele teamondersteuning en service, om uw problemen op tijd op te lossen.
Stel ons gerust al uw vragen, wij helpen u 24/7.
Ontvang snel uw offerte en bied u een professionelere service.
Ontmoet ons en leer onze missie, overtuiging, service en meer kennen.
Vind onze locaties en kom nauw met ons in contact.
Kwaliteitsbeheer, testen, compatibiliteit en wereldwijde naleving.
Rondleiding door het laboratorium, optische testopstelling, compatibiliteitstool en testaanvragen.
Ontdek het laatste nieuws en evenementen in de buurt l-p.com
Een diepgaande analyse van technische handleidingen, industriestandaarden en inzichten in SFP-compatibiliteit.
Gedetailleerde productbenchmarks en vergelijkingen naast elkaar helpen u bij het kiezen van de juiste module.
Ontdek praktische connectiviteitsoplossingen voor datacenters, bedrijven en telecomnetwerken.
Essentiële tips voor het kiezen van datasnelheden, transmissieafstanden en connectortypes.

Naarmate datacenters, cloudplatforms en telecomnetwerken blijven groeien, is 100G-connectiviteit een fundamentele vereiste geworden in plaats van een upgrade-optie. Van de verschillende beschikbare snelle optische formfactoren zijn 100G QSFP28-transceivers uitgegroeid tot de industriestandaard voor het leveren van betrouwbare en kosteneffectieve 100-gigabit Ethernet-verbindingen in een breed scala aan implementatiescenario's.
QSFP28-transceivers combineren een compact formaat met een hoge poortdichtheid en ondersteunen toepassingen variërend van korteafstandsverbindingen tussen datacenters tot langeafstandsnetwerken in metro- en telecommunicatiegebieden. Echter, met meerdere moduletypen – zoals SR4, LR4, CWDM4 en ZR4 – die elk geoptimaliseerd zijn voor verschillende afstanden, vezeltypen en netwerkarchitecturen, kan het kiezen van de juiste 100G QSFP28-transceiver een uitdaging zijn.
Een verkeerd begrip van specificaties, het negeren van compatibiliteitsvereisten of het kiezen van een ongeschikte bereikklasse kan leiden tot prestatieproblemen, onnodige kosten of vertragingen bij de implementatie. Daarom is een gestructureerd, op engineering gericht begrip van hoe 100G QSFP28-transceivers werken, waarin ze verschillen en hoe de juiste te kiezen, essentieel voor netwerkengineers, systeemintegratoren en inkoopteams.
In deze handleiding bieden we een uitgebreid en praktisch overzicht van 100G QSFP28-modules. We behandelen hun werkingsprincipe, moduletypen, belangrijkste specificaties, typische toepassingen en een stapsgewijs selectieproces om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen voor uw netwerk.
100G QSFP28 is een hot-pluggable optische transceiver die is ontworpen om 100-gigabit Ethernet-connectiviteit te leveren via vier parallelle 25-gigabit-lanes.
Het wordt veel gebruikt in datacenters, bedrijfsnetwerken en telecommunicatie-infrastructuur vanwege de hoge poortdichtheid, de gestandaardiseerde interface en de brede ondersteuning vanuit het ecosysteem.
QSFP28 staat voor Quad Small Form-factor Pluggable 28, wat duidt op vier elektrische kanalen, elk geschikt voor snelheden tot 25 Gbps, die samen een totale doorvoer van 100 Gbps mogelijk maken.

Vanuit hardware- en signaalperspectief is de 100G QSFP28 gebouwd op een 4×25G-lane-architectuur, een ontwerpbenadering die duidelijk is beschreven door Starview Technologies.
Belangrijke architectonische kenmerken zijn onder meer:
Vier elektrische banen , elk met een snelheid van 25 Gbps.
Totale bandbreedte van 100 Gbps (4 × 25G)
Ondersteuning voor parallelle optica (SR4, PSM4) en golflengte-gemultiplexte optica (LR4, CWDM4, ER4, ZR4)
Compacte QSFP-vormfactor maakt switchontwerpen met een hoge dichtheid mogelijk.
Afhankelijk van het type optische module kunnen deze vier kanalen als volgt worden verzonden:
Vier parallelle optische kanalen over multimode- of singlemode-vezel, of
Vier golflengten gemultiplexd op één paar single-mode vezels.
Deze modulaire, op lanes gebaseerde architectuur zorgt ervoor dat QSFP28 een breed scala aan afstanden en implementatiescenario's kan ondersteunen, terwijl een gemeenschappelijke elektrische interface behouden blijft.
Netwerken nemen QSFP28 voornamelijk in gebruik om de beperkingen op het gebied van bandbreedteschaling en poortdichtheid van eerdere generaties transceivers aan te pakken.
Vergeleken met oudere uitvoeringen:
Tegen SFP + (10G)
QSFP28 biedt tien keer zoveel bandbreedte in één module, waardoor het aantal poorten, kabels en het stroomverbruik dat nodig is voor verbindingen met hoge capaciteit aanzienlijk worden verminderd.
Tegen QSFP + (40G)
QSFP28 biedt een hogere bandbreedte binnen dezelfde fysieke afmetingen, waardoor naadloze upgrades van 40G naar 100G mogelijk zijn zonder dat de switchhardware opnieuw ontworpen hoeft te worden.
Vergeleken met CFP-gebaseerd 100G-modules
QSFP28 biedt een veel kleiner formaat, een lager stroomverbruik en is beter geschikt voor datacenters met een hoge dichtheid.
Daardoor is QSFP28 de de facto standaard geworden voor 100G Ethernet, en biedt het een goede balans tussen prestaties, schaalbaarheid en operationele efficiëntie in moderne netwerkarchitecturen.
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Form Factor | QSFP28 (Quad Small Form-factor Pluggable 28) |
| Totale datasnelheid | 100 Gbps |
| Lane Architecture | 4 × 25 Gbps (4×25G) |
| Elektrische interface | 4-baans elektrische interface conform IEEE 802.3 |
| Modulatie Type | NRZ (de meeste 100G QSFP28-varianten) |
| fiber Type | MMF of SMF (afhankelijk van het moduletype) |
| Typische golflengten | 850 nm (SR4), 1310 nm (LR4/PSM4), CWDM-bereik |
| Transmissie Afstand | Van 100 m tot 80 km (afhankelijk van de module) |
| Connector Type | MPO-12 / MPO-8 of Duplex LC |
| Hot-pluggable | Ja |
| Energieverbruik | Doorgaans 2.5 W – 5 W (varieert afhankelijk van de optiek) |
| Naleving van standaarden | IEEE 802.3bm / 802.3ba, QSFP28 MSA |
| Gemeenschappelijke toepassingen | Datacenters, bedrijfsnetwerken, telecommunicatienetwerken |
Een 100G QSFP28-transceiver splitst 100G-data op in vier banen van 25 Gbps, zet elektrische signalen om in optische signalen voor transmissie via glasvezel en zet ontvangen lichtsignalen weer om in elektrische data met behulp van NRZ-modulatie voor efficiënte netwerkconnectiviteit met een hoge dichtheid.

Aan de zendzijde (TX) maakt de QSFP28-module verbinding met de host-switch-ASIC via vier onafhankelijke elektrische kanalen van 25 Gbps.
TX-signaalstroom:
De schakel-ASIC genereert 4 × 25G NRZ elektrische signalen.
Elke rijstrook ondergaat egalisatie en signaalconditionering.
Signalen worden naar laserstuurprogramma's of optische modulatoren gestuurd.
Elektrische signalen worden omgezet in optische pulsen voor transmissie.
Deze multi-lane-aanpak maakt een doorvoer van 100G mogelijk zonder de modulegrootte te vergroten, waarmee QSFP28 zich onderscheidt van eerdere op 10G gebaseerde QSFP+-ontwerpen.
QSFP28 ondersteunt meerdere optische implementaties om een balans te vinden tussen bereik, glasvezelgebruik en kosten.
4 optische kanalen , elk met een snelheid van 25 Gbps
Maakt gebruik van MPO-glasvezelconnectoren.
Typische normen:
100GBASE-SR4 (MMF, kort bereik)
100GBASE-PSM4 (SMF, middelgroot bereik)
Meest geschikt voor:
Verbindingen binnen een datacenter die een lage latentie en een eenvoudig optisch ontwerp vereisen.
Vier 25G-kanalen verzonden op vier verschillende golflengten.
De signalen worden gemultiplexd op één duplex SMF-paar.
Maakt gebruik van LC-connectoren.
Typische normen:
100GBASE-LR4
100G CWDM4
Meest geschikt voor:
Datacenterinterconnectie (DCI) en grootschalige implementaties in metropoolgebieden waar efficiëntie van glasvezel van belang is.
Aan de ontvangende (RX) kant is het proces omgekeerd:
Inkomende optische signalen worden opgevangen door fotodiodes.
Signalen worden gescheiden per rijstrook of golflengte.
Optische signalen worden weer omgezet in elektrische signalen.
De module levert 4 × 25G elektrische kanalen aan de host.
Geavanceerde signaalconditionering en foutcorrectie zorgen ervoor dat de signaalkwaliteit over langere afstanden gewaarborgd blijft.
QSFP28 bereikt zijn efficiëntie door:
4×25G lane-gebaseerde architectuur
NRZ-modulatie met ruime ruismarges
Geoptimaliseerd energieverbruik voor 100G-platformen
Achterwaarts compatibele QSFP-behuizingen
Hierdoor kunnen netwerkontwerpers opschalen naar 100G zonder de hardware opnieuw te hoeven ontwerpen, waardoor QSFP28 de dominante 100G-vormfactor is geworden.
Hoewel de meeste 100G QSFP28-modules NRZ gebruiken, is PAM4 relevant voor vergelijkingen met snellere optische modules.
PAM4 versus NRZ (Belangrijkste verschillen)
NRZ:
1 bit per symbool
Grotere oogopening
Betere tolerantie voor ruis en verlies
PAM4:
2 bits per symbool
Een ~9–10 dB hogere SNR is nodig voor dezelfde BER.
Grotere gevoeligheid voor dispersie en verlies van connectoren
Vereist een sterkere FEC.
Implicatie:
QSFP28 (NRZ) biedt eenvoudigere en voorspelbaardere linkbudgetten, met name in oudere of gemengde glasvezelomgevingen.
QSFP28-modules ondersteunen DDM/DOM via I²C en rapporteren het volgende:
Temperatuur
Voedingsspanning
Laser biasstroom
TX/RX optisch vermogen
Dit maakt proactieve foutdetectie en validatie van de verbindingsstatus mogelijk.
QSFP28-transceivers zijn volledig hot-pluggable en worden ondersteund door:
Gecontroleerde inschakelstroom
Contactsequentiebepaling
Firmware-gebaseerde moduledetectie
Beste oefening:
Controleer de platformcompatibiliteit en geef de gebruiker de tijd om de gegevens te initialiseren na invoeging.
Een 100G QSFP28-transceiver verdeelt data over vier 25G-kanalen, zet elektrische signalen om in optische signalen met behulp van parallelle optica of golflengtemultiplexing, en levert efficiënte 100G-connectiviteit met hoge dichtheid. Dit wordt ondersteund door robuuste NRZ-modulatie, realtime monitoring en hot-plug-functionaliteit.
100G QSFP28-transceivers zijn verkrijgbaar in verschillende optische varianten om te voldoen aan uiteenlopende bereikvereisten, glasvezelinfrastructuren en kostenmodellen.
De belangrijkste verschillen zitten in de manier waarop de vier 25G-kanalen worden verzonden: via meerdere vezels, meerdere golflengten of bidirectioneel.

4-lambda QSFP28-modules verzenden vier parallelle 25G-signalen , hetzij als parallelle vezels (SR4) of als gemultiplexte golflengten (LR4-klasse optiek). Deze categorie bestrijkt het breedste bereik aan afstanden.
Overzicht van 4-Lambda golflengte en afstand
| Moduletype | fiber Type | Golflengten | connector | Typisch bereik | Veelvoorkomend gebruiksscenario |
|---|---|---|---|---|---|
| 100G SR4 | MMF | 850 nm (×4) | MPO-12 | 70-100 m | Intra-DC, ToR–EoR |
| 100G LR4 | SMF | 1295–1310 nm (4λ) | LC-duplex | 10 km | DC-interconnectie, bedrijfskern |
| 100G ER4 | SMF | 1295–1310 nm (4λ) | LC-duplex | 30-40 km | Metro, aggregatie |
| 100G ZR4 | SMF | 1295–1310 nm (4λ) | LC-duplex | 80 km | Langeafstandsvluchten DCI |
| 100G eZR4+ | SMF | Uitgebreide 4λ CWDM | LC-duplex | 80-100 km | DCI met een hoog budget |
Sleuteleigenschappen:
Echte 4×25G-lane-architectuur
Uitstekende interoperabiliteit met standaarden (IEEE 802.3)
Hogere optische complexiteit en kosten bij grotere afstanden
Bij voorkeur voor bedrijfskritische en langeafstandsverbindingen.
QSFP28-modules met één lambda-waarde verzenden 100 Gbps over één golflengte, doorgaans met behulp van PAM4-modulatie in plaats van NRZ.
| Moduletype | Glasvezel | Golflengte | Bereik | Typisch vermogen |
|---|---|---|---|---|
| 100G DR1 | SMF | ~1310nm | 500 m | Laag |
| 100G FR1 | SMF | ~1310nm | 2 km | Medium |
| 100G LR1 | SMF | ~1310nm | 10 km | Hoger |
Voordelen:
Vereenvoudigd optisch ontwerp
Lager vezelgehalte
Mogelijk lagere kosten bij schaalvergroting
Geoptimaliseerd voor de volgende generatie blad-spine-architecturen.
Zwakke punten:
PAM4 vereist een hogere SNR.
Beperktere linkbudgetten
Een grotere afhankelijkheid van FEC en vezelkwaliteit.
Deze modules worden steeds vaker gebruikt in hyperscale datacenters , maar zijn minder geschikt voor oudere glasvezelnetwerken.
Deze categorie richt zich op het verlagen van de kosten of het vezelverbruik in vergelijking met traditionele LR4-optiek.
4 golflengten in het CWDM-bereik
Duplex SMF met LC-connectoren
Gemiddeld bereik: ~2 km
Beste voor:
Kostengeoptimaliseerde interconnecties voor datacenters waar een bereik van 10 km niet nodig is.
4 parallelle vezels op SMF
MPO connector
Bereik tot 500 m – 2 km
Beste voor:
Datacenters met bestaande MPO-bekabeling en SMF-verbindingen met een kort bereik.
Twee golflengten per vezel
100G verzonden over één duplex MMF- of SMF-paar
Vaak achterwaarts compatibel met oudere MMF-versies.
Beste voor:
Omgevingen met beperkte glasvezelverbindingen waar het upgraden van de bekabeling onpraktisch is.
Maximaal bereik en naleving van normen: LR4 / ER4 / ZR4
Laagste latentie en eenvoudige optiek: SR4 / PSM4
Kostengeoptimaliseerde DCI: CWDM4
Fiber-limited upgrades: BiDi
Hyperscale- en next-gen-ontwerpen: DR1 / FR1 / LR1
Elk type QSFP28 weerspiegelt een weloverwogen afweging tussen afstand, stroomverbruik, vezelrendement en kosten , waardoor de juiste keuze cruciaal is voor netwerkprestaties op de lange termijn.
Bij het ontwerpen of implementeren van 100G-verbindingen is inzicht in de QSFP28-specificaties essentieel voor het waarborgen van compatibiliteit, prestaties en betrouwbaarheid op lange termijn.
Van alle parameters evalueren ingenieurs het vaakst. golflengte en bereik, vermogens- en thermische limieten, en optisch linkbudget, aangezien deze factoren direct bepalen of een QSFP28 100G-modules zal stabiel functioneren in een gegeven netwerkomgeving.
Deze sectie richt zich op de belangrijkste technische specificaties die van belang zijn bij implementaties in de praktijk. Ze helpen netwerkontwerpers om veelvoorkomende valkuilen te vermijden, zoals incompatibiliteit van glasvezels, onvoldoende vermogensreserves of thermische beperkingen in switchplatforms met een hoge dichtheid.

De optische interface van een 100G QSFP28-transceiver bepaalt de maximale transmissieafstand, de compatibiliteit met glasvezels en de connectorkeuze.
Belangrijke parameters om te controleren
850 nm (SR4, MMF)
~1310 nm (LR4 / CWDM4 / DR1 / FR1 / LR1, SMF)
CWDM-golflengteset (CWDM4, ZR4-klasse)
Zendbereik
Kort bereik: 70–150 m
Middelgroot bereik: 500 m – 2 km
Groot bereik: 10 km – 80 km+
Vezel type
MMF (OM3 / OM4 / OM5): SR4, BiDi
SMF (G.652 / G.655): LR4, CWDM4, ER4, ZR4, DR1
Type connector
MPO-12 / MPO-8: SR4, PSM4
Duplex LC: LR4, CWDM4, ER4, ZR4, modules met één lambda-kanaal
Een onjuiste afstemming van golflengte en vezeltype is een belangrijke oorzaak van verbindingsinstabiliteit en het uitvallen van verbindingen.
Vermogens- en thermische eigenschappen hebben een directe invloed op de poortdichtheid en de betrouwbaarheid op lange termijn.
Typische vermogensenveloppen
SR4 / DR1: ~2.5–3.5 W
LR4 / CWDM4: ~3.5–4.5 W
ER4 / ZR4 / eZR4+: tot 5–6 W
Thermische ontwerpoverwegingen
Zorg voor voldoende luchtstroom over de QSFP-kooi.
Controleer de stroomlimieten van de platformfirmware.
Plaats geen krachtige optische componenten in thermisch beperkte poorten.
Modules die in de buurt van hun maximale temperatuurdrempel werken, vertonen versnelde veroudering en een hoger uitvalpercentage.
Het linkbudget bepaalt of een QSFP28 100G optische link betrouwbaar zal functioneren onder realistische omstandigheden.
Kern optische parameters
Zendvermogen optisch (Tx):
Bepaalt hoe ver het signaal kan reizen voordat verzwakking fouten veroorzaakt.
Ontvangergevoeligheid (Rx):
Minimaal optisch vermogen vereist voor een acceptabele BER
Optische terug verlies (ORL):
Belangrijk voor SMF-implementaties over lange afstanden.
Typische bandbreedtes voor verbindingen
SR4: ~1.9–2.3 dB
CWDM4 / LR4: ~6–8 dB
ER4: ~18–20 dB
ZR4: 28 dB+
Praktische berekening van het linkbudget
Linkbudget = Zendvermogen − Ontvangstgevoeligheid − totaal systeemverlies
(systeemverlies omvat vezelverzwakking, connectorverlies, lasverbindingen en verouderingsmarge)
Technische opmerking:
Altijd reserveren 2–3 dB systeemmarge om rekening te houden met vervuiling van de connector, veroudering van de vezels en temperatuurschommelingen.
Correcte selectie van golflengte, vezeltype, vermogenslimiet en linkbudget Garandeert stabiele 100G QSFP28-werking.
Het negeren van een van deze parameters verhoogt het implementatierisico aanzienlijk, met name in omgevingen met een groot bereik of een hoge dichtheid.
| Categorie | Belangrijke parameters om te controleren | Technisch doel |
|---|---|---|
| Golflengte | 850 nm / ~1310 nm / CWDM | Stem de optische elementen af op het type vezel en het bereik. |
| Transmissiebereik | 100 m – 80 km+ | Zorg ervoor dat de afstand aansluit op het netwerkontwerp. |
| fiber Type | MMF (OM3/OM4/OM5) / SMF (G.652) | Voorkom mismatch tussen vezel en golflengte. |
| Connector Type | MPO-12 / MPO-8 / LC-duplex | Zorg voor fysieke compatibiliteit. |
| Energieverbruik | 2.5 W - 6 W | Blijf binnen de vermogenslimieten van de schakelaar. |
| Thermische vereisten | Voldoende luchtstroom, platformkoeling | Voorkom oververhitting en het afremmen van de motor. |
| Tx Optisch Vermogen | Modulespecifiek (dBm) | Ondersteuning vereist linkafstand |
| Rx gevoeligheid | Modulespecifiek (dBm) | Zorg voor betrouwbare signaaldetectie. |
| Budget koppelen | 2 dB – 28 dB+ | Valideer de totale systeemverliesmarge. |
| Systeemmarge | ≥ 2–3 dB | Houd rekening met veroudering en verontreiniging. |
| Modulatie | NRZ / PAM4 | Beoordeel de SNR- en FEC-vereisten. |
| DDM-ondersteuning | Ja / Vereist | Schakel realtime monitoring in. |
| Hot-plug-functionaliteit | ondersteunde | Zorg voor operationele flexibiliteit. |
Het kiezen van de juiste QSFP28 100G De keuze voor een zendontvanger is een weloverwogen technische beslissing, en niet alleen een kwestie van snelheid of afstand.
Een betrouwbaar selectieproces moet beginnen met de mogelijkheden van het platform, vervolgens overgaan op optische haalbaarheid, dan op compatibiliteitsvalidatie en ten slotte op aanschaf- en levenscyclusoverwegingen.
Het volgende beslissingsproces laat zien hoe ervaren netwerkengineers en -architecten QSFP28-optische modules evalueren in productienetwerken.

Begin met te controleren wat de switch of router daadwerkelijk ondersteunt.
Sleutelcontroles
Poorttype: QSFP28 (niet QSFP+)
Ondersteunde optische klassen: SR4, LR4, CWDM4, ER4, enz.
Maximaal energiebudget per poort
FEC-vereisten (verplicht voor PAM4-gebaseerde modules)
Zelfs als een module elektrisch compatibel is, kunnen er beperkingen zijn in de firmware of hardware:
Blokkeer niet-ondersteunde optische componenten
Regel de hoogvermogenmodules
Bepaalde bereiken uitschakelen
Controleer altijd de platformdocumentatie van de leverancier voordat u een transceiver selecteert.
Linkbudgetanalyse zorgt ervoor dat het optische signaal na alle verliezen boven de gevoeligheidsdrempel van de ontvanger blijft.
Stapsgewijze aanpak
Bepaal het vezeltype en de afstand.
Identificeer verlies in connectoren en lasverbindingen.
Voeg veroudering en veiligheidsmarge toe (≥ 2–3 dB)
Selecteer een QSFP28 100G-bereikklasse met voldoende budget.
Praktische begeleiding
Korte links (<100 m): SR4
Middelgrote SMF-verbindingen (≤2 km): CWDM4 / DR1
Lange verbindingen (10 km+): LR4 / ER4 / ZR4
Een te grote reikwijdte verhoogt de kosten en het energieverbruik, terwijl een te kleine reikwijdte het risico op instabiele verbindingen vergroot.
Veel netwerkplatformen vereisen optische authenticatie via EEPROM-codering.
Wat te verifiëren
Leveranciersvergrendelingsbeleid op de switch
EEPROM-compatibiliteit (leveranciers-ID, onderdeelnummer)
Mogelijkheid om optische componenten van derden of MSA-compatibele componenten te ondersteunen.
Hoogwaardige QSFP28- modules van derden kunnen het volgende bieden:
Identieke elektrische en optische prestaties
Volledige DDM-functionaliteit
Aanzienlijke kostenbesparingen
…maar alleen als de code correct is geschreven en gevalideerd voor het beoogde platform.
Bij de uiteindelijke keuze moet rekening worden gehouden met de totale eigendomskosten, niet alleen met de aanschafprijs.
Inkoopfactoren
Prijsklasse: OEM versus derde partij
Levertijd: voorraadbeschikbaarheid versus productie op bestelling
Kwaliteitsborging: testen, inbranden, traceerbaarheid
Garantie en ondersteuning: vervangingsbeleid, levenslange dekking
Inzicht in de techniek
Consistente kwaliteitsborgingsprocessen en duidelijke garantievoorwaarden zijn met name belangrijk voor:
Grootschalige uitrol
Omgevingen met meerdere leveranciers
Missiekritieke backbone-verbindingen
Een succesvolle selectie van 100Gb QSFP28-modules voldoet aan de volgende criteria:
Platformfunctionaliteit
Koppel budget en bereik
Compatibiliteit en codering
Inkoop- en levenscyclusstrategie
Door deze besluitvormingsstroom te volgen, wordt het implementatierisico verlaagd, de kosten geoptimaliseerd en de netwerkstabiliteit op lange termijn gewaarborgd.
Ondanks dat 100G QSFP28 een volwaardige en veelgebruikte standaard is, kunnen verbindingen nog steeds uitvallen als gevolg van configuratiefouten, optische beperkingen of platformbeperkingen.

Kort antwoord: Het hangt af van het switchplatform en de breakout-configuratie.
Typische scenario's
100G → 4×25G breakout:
Ondersteund op de meeste QSFP28-poorten met behulp van breakout-kabels (QSFP28 naar 4×SFP28).
100G → 40G (QSFP+-modus):
Niet universeel ondersteund
Sommige platforms bieden beperkte achterwaartse compatibiliteit, andere niet.
100G → 10G:
Algemeen niet direct ondersteund vanwege verschillen in elektrische rijstroken
QSFP28-poorten zijn elektrisch geoptimaliseerd voor 4×25G-banen.
Gebruik op lagere snelheid vereist expliciete platformondersteuning en de juiste poortconfiguratie.
De meeste storingen in 100G-verbindingen zijn terug te voeren op een klein aantal onderliggende oorzaken.
Veelvoorkomende oorzaken om te controleren
QSFP28 SR4 aangesloten op SMF
QSFP28 LR4 aangesloten op MMF
MPO-polariteit (Type A/B/C)
Onjuiste breakout-bekabeling
Overmatige vezeldemping
Vuile of beschadigde connectoren
Onvoldoende systeemmarge
FEC moet op de schakelaar uitgeschakeld zijn.
QSFP28 PAM4- modules zonder adequate FEC-ondersteuning
Technische checklist
Controleer de golflengte en het type vezel.
Controleer en reinig de connectoren.
Bevestig de berekeningen van het linkbudget.
Valideer de FEC- en poortconfiguratie.
QSFP28-modules van derden worden veel gebruikt, maar de compatibiliteit hangt af van het platformbeleid.
Veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen
Handhaving van leveranciersvergrendeling via EEPROM
De firmware weigert niet-herkende optische componenten.
DDM-rapportage uitgeschakeld
Poort uitgeschakeld vanwege beperkingen in stroomklasse.
Beste praktijken
Gebruik platformgeschikte of correct gecodeerde modules.
Zorg ervoor dat de firmwareversie overeenkomt met de matrix voor optische ondersteuning.
Controleer de DDM-functionaliteit na installatie.
Vermijd het combineren van niet-ondersteunde optische componenten in kritieke verbindingen.
Goed geteste QSFP28-modules van derden kunnen prestaties leveren die gelijkwaardig zijn aan die van de OEM, mits de EEPROM-codering en de firmwarecompatibiliteit correct worden beheerd.
De meeste problemen met 100G QSFP28-chips worden niet veroorzaakt door defecte optische modules, maar door... configuratiefouten, glasvezelfouten of platformbeperkingen.
Een systematische aanpak voor probleemoplossing vermindert de uitvaltijd en het implementatierisico aanzienlijk.
100G QSFP28-transceivers worden veelvuldig ingezet in moderne netwerkarchitecturen vanwege hun hoge bandbreedte, voorspelbare prestaties en volwassen ecosysteem.
Dankzij hun flexibiliteit in bereik en optisch ontwerp zijn ze geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van dataverbindingen over korte afstanden tot interconnecties over lange afstanden.

In hyperscale- en bedrijfsdatacenters is QSFP28 de belangrijkste interface voor 100G leaf-spine-architecturen.
Typische gebruiksgevallen:
Omschakeling van blad naar ruggengraat
Verbindingen tussen wervelkolommen
Aggregatie met hoge dichtheid bovenop het rek (ToR)
Gemeenschappelijke optiek:
QSFP28 SR4 100G voor korte verbindingen binnen een rack
CWDM4 / DR1 voor kostengeoptimaliseerde verbindingen tussen rijen.
100G QSFP28 LR4 voor uitgebreide datacenters of campusbrede implementaties.
Waarom QSFP28 geschikt is:
Een hoge poortdichtheid, een laag stroomverbruik en brede switchcompatibiliteit maken schaalbare 100G-ontwerpen mogelijk zonder grote infrastructurele aanpassingen.
Bedrijven en grote campussen vertrouwen steeds meer op 100G QSFP28 om upgrades van de core- en aggregatielaag te ondersteunen.
Typische gebruiksgevallen:
Core switch interconnecties
Glasvezelverbindingen tussen gebouwen
Krachtige computerclusters
Gemeenschappelijke optiek:
LR4 voor campusverbindingen binnen een straal van 10 km
ER4 voor grootschalige bedrijfsnetwerken in metropoolregio's
Waarom QSFP28 geschikt is:
Betrouwbare NRZ-modulatie en voorspelbare linkbudgetten maken QSFP28 geschikt voor omgevingen met glasvezel van verschillende leveranciers en voor oudere glasvezelnetwerken.
Telecomoperators en serviceproviders gebruiken QSFP28 in de aggregatie-, toegangs- en interconnectielagen.
Typische gebruiksgevallen:
Datacenterinterconnect (DCI)
Metro-aggregatienetwerken
FTTx en 5G fronthaul/backhaul
Gemeenschappelijke optiek:
LR4 voor standaard metroverbindingen
100G QSFP28 ZR4 / eZR4+ voor langeafstands-DCI tot 80 km+
Waarom QSFP28 geschikt is:
Dankzij de ondersteuning voor grote afstanden, sterke linkbudgetten en de naleving van volwaardige standaarden is QSFP28 een betrouwbare keuze voor carrier-grade netwerken.
In datacenters, bedrijven en telecomnetwerken bieden 100G QSFP28-transceivers een evenwichtige combinatie van:
Schaalbaarheid van de bandbreedte
Operationele stabiliteit
Brede interoperabiliteit
Kosteneffectieve upgrademogelijkheden
Deze veelzijdigheid is een belangrijke reden waarom QSFP28 wereldwijd de dominante 100G optische interface blijft in productienetwerken.
Naarmate netwerken evolueren naar steeds hogere bandbreedtes en veeleisendere prestatie-eisen, betekent de keuze voor de juiste 100G QSFP28-transceiver een afweging tussen compatibiliteit, optisch bereik, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid op lange termijn . Een zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat uw 100G-verbindingen betrouwbaar presteren in datacenteraggregatie, bedrijfsbackbone, telecomaggregatie en langeafstandsinterconnectieomgevingen, terwijl het implementatierisico en de levenscycluskosten worden geminimaliseerd.
Samenvattend hebt u in deze handleiding geleerd hoe 100G QSFP28 werkt, wat de verschillen zijn tussen gangbare moduletypen (SR4, LR4, CWDM4, ER4, ZR4, single-lambda varianten), welke belangrijke specificaties u moet controleren (golflengte, bereik, linkbudget, vermogen), hoe u veelvoorkomende implementatieproblemen kunt oplossen en welke praktische criteria u moet hanteren bij het selecteren van de juiste module voor uw topologie en glasvezelnetwerk.
Voor ingenieurs en inkoopteams die vol vertrouwen 100G-netwerken willen uitrollen of upgraden, LINK-PP biedt een uitgebreid portfolio van 100G optische zendontvangers die zowel QSFP28 als de volgende generatie formfactoren zoals SFP-DD ondersteunen, ontworpen voor betrouwbaarheid en brede compatibiliteit.

LINK-PP 100G QSFP28-modules zijn ontworpen voor:
Ethernet-connectiviteit met hoge dichtheid (100G) in datacenters en bedrijfsnetwerken.
Ondersteuning voor single-mode en multi-mode glasvezel met meerdere optische formaten (LR4, CWDM4, ER4, ZR4)
Brede compatibiliteit met belangrijke switchplatforms van Cisco, Arista, Dell, Juniper en andere MSA-compatibele systemen.
Realtime digitale diagnostische bewaking (DDM/DOM) en hot-pluggable werking voor efficiënt onderhoud en monitoring.
Je kunt het volledige assortiment bekijken LINK-PP 100G QSFP28- en SFP-DD-transceivers—voor diverse afstanden, golflengtes en industriestandaarden—vindt u op de officiële productpagina.
Het kiezen van de juiste 100G QSFP28-transceiver is een cruciale stap om uw netwerk toekomstbestendig te maken. Om optimale prestaties en waarde op lange termijn te garanderen:
Begin met platformcompatibiliteit en optische vereisten.
Valideer het linkbudget en de milieubeperkingen.
Controleer de codering en firmwareondersteuning van de leverancier.
Houd rekening met kwaliteitsborging, levertijd en garantievoorwaarden.
Als uw tijd kostbaar is en u een deskundige partner nodig heeft voor de implementatie, het testen of de levering van grote hoeveelheden 100G QSFP28-optische modules, overweeg dan om gebruik te maken van... LINK-PPDe technische ondersteuning en het brede productportfolio van het bedrijf helpen u uw netwerkproject met vertrouwen te versnellen.
| Moduletype | Optische architectuur | Golflengte(n) | fiber Type | connector | Typisch bereik | Veelvoorkomend gebruiksscenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR4 | Parallelle optiek (4×25G) | 850 nm | MMF (OM3/OM4) | MPO-12 | 70 m (OM3) / 100 m (OM4) | Intra-rack/rij, datacenters |
| PSM4 | Parallelle optiek (4×25G) | 1310 nm ×4 | SMF | MPO-12 | 500 m–2 km | Campus / DC korte SMF-links |
| CWDM4 | WDM (4×25G) | ~1271–1331 nm | SMF | Duplex-LC | 2 km | Kostengeoptimaliseerde DC-interconnectie |
| LR4 | WDM (4×25G) | ~1295–1310 nm | SMF | Duplex-LC | 10 km | DC-interconnectie, metro-rand |
| ER4 | WDM (4×25G) | ~1295–1310 nm | SMF | Duplex-LC | 40 km | Metro-/regionale netwerken |
| ZR4 | WDM (4×25G) | ~1295–1310 nm | SMF | Duplex-LC | 80 km | Langeafstandsvluchten / DCI |
| eZR4+ | Verbeterde WDM | ~1295–1310 nm | SMF | Duplex-LC | 80–100 km* | DCI met uitgebreid bereik |
| BiDi | Bidirectioneel (2λ) | ~850/900 nm of 1270/1330 nm | MMF of SMF | Duplex-LC | 100-500 m | Omgevingen met beperkte glasvezelverbindingen |
| DR1 / FR1 / LR1 | Enkele lambda (100G PAM4) | 1310 nm | SMF | Duplex-LC | 500 m / 2 km / 10 km | De volgende generatie 100G, lager stroomverbruik |
*Het daadwerkelijke bereik is afhankelijk van het linkbudget, de FEC (Fiber Exceeded Consumption) en de kwaliteit van de glasvezel.
▶ QSFP28
Quad Small Form-factor Pluggable 28. Een compacte optische module die tot 4 × 25 Gbps-lanes ondersteunt voor 100G Ethernet.
▶ NRZ (Non-Return-to-Zero)
Een modulatieformaat dat 1 bit per symbool codeert met behulp van twee signaalniveaus. Biedt een betere ruistolerantie en eenvoudigere linkbudgetten dan PAM4.
▶ PAM4 (Pulsamplitudemodulatie, 4-niveaus)
Codeert 2 bits per symbool met behulp van vier signaalniveaus, waardoor de datasnelheid verdubbelt ten koste van een kleinere ruismarge en hogere SNR-vereisten.
▶ SNR (signaal-ruisverhouding)
Een maatstaf voor de signaalkwaliteit. Een hogere SNR verbetert de BER-prestaties; PAM4-systemen vereisen een aanzienlijk hogere SNR dan NRZ-systemen.
▶ Budget koppelen
Het totale toelaatbare optische verlies in een verbinding, berekend op basis van zendvermogen, ontvangergevoeligheid, vezeldemping en verliezen in connectoren/lasverbindingen.
▶ FEC (Forward Error Correction)
Een digitale signaalverwerkingstechniek die bitfouten detecteert en corrigeert, waardoor de BER verbetert en het effectieve bereik wordt vergroot – met name cruciaal voor PAM4-verbindingen.
▶ DDM / DOM (Digitale Diagnostische Monitoring)
Een functie waarmee de temperatuur, spanning, laserbiasstroom en TX/RX-optische vermogen van de module in realtime via I²C kunnen worden bewaakt.
▶ WDM (Wavelength Division Multiplexing)
Een techniek die meerdere datakanalen op verschillende golflengten over één enkele vezelpaar verzendt (bijv. LR4, CWDM4).
▶ Parallelle optica
Een optische architectuur die gebruikmaakt van meerdere vezels en banen parallel (bijv. SR4, PSM4) om een hoge totale bandbreedte te bereiken.
▶ Hot-pluggable
De mogelijkheid om een zendontvangermodule te plaatsen of te verwijderen zonder het hostsysteem uit te schakelen.
▶ MPO-connector
Een multifiber-aansluitconnector die veel gebruikt wordt voor parallelle optische modules zoals de SR4 en PSM4.
▶ MSA (Multi-Source Agreement)
Industriestandaarden die vormfactoren, elektrische interfaces en beheerspecificaties definiëren om interoperabiliteit tussen verschillende leveranciers te garanderen.