Gratis verzending boven $600. Als u een gunstiger prijs nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op.
Hulp nodig?
Chat live met ons
Live Chat
Wilt u bellen?

+ 86-752-3386717

Language: English
  1. English
  2. Русский
  3. Português
  4. Español
  5. Nederlands
  6. Français
  7. Italiano
  8. Deutsch
  9. العربية
  10. Ελληνικά
  11. にほんご
  12. 한국어
  13. Tiếng Việt
  14. Indonesian
  15. Thai
Currency: USD
USD - US Dollar
EUR - Euro
GBP - British Pound
CAD - Canadian Dollar
AUD - Australian Dollar
JPY - Japanese Yen
SEK - Swedish Krona
NOK - Norwegian Krone
IDR - Indonesia Rupiahs
BRL - Brazilian Real
THB - Thailand Baht
  • 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.

  • 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.

Taal
  1. Engels
  2. Русский
  3. Português
  4. Español
  5. Frans
  6. Italiano
  7. Duits
  8. العربية
  9. に ほ ん ご
  10. Tiếng Việt
  11. Indonesian
  12. Thai
selecteer valuta
USD - US Dollar
EUR - Euro
GBP - Britse pond
CAD - Canadese dollar
AUD - Australische dollar
JPY - Japanse yen
SEK - Zweedse kroon
NOK - Noorse kroon
IDR - Indonesia Rupiahs
BRL - Braziliaanse Real
THB - Thailand Baht

Wat is QSFP+ en hoe verhoudt het zich tot QSFP28?

11 maart 2026 LINK-PP-Limer Recensies en vergelijkingen

QSFP +

Naarmate datacenters, cloudplatforms en bedrijfsnetwerken blijven groeien, is de vraag naar hogere bandbreedte en snellere gegevensoverdracht aanzienlijk toegenomen. Moderne netwerkinfrastructuren moeten de toenemende verkeersvolumes aankunnen die worden gegenereerd door applicaties zoals cloudcomputing, big data-analyse en high-performance computing (HPC). Om aan deze eisen te voldoen, is netwerkhardware geëvolueerd naar hogere poortdichtheden en snellere interconnectietechnologieën.

Een van de belangrijkste technologieën die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van snelle netwerken is de QSFP+-transceivermodule. QSFP+ is ontworpen om 40-Gigabit Ethernet-connectiviteit te leveren en is een veelgebruikte oplossing geworden in datacenters, voor switching, aggregatielagen en high-performance computing-omgevingen. Dankzij het compacte formaat, de hoge poortdichtheid en de betrouwbare prestaties is het een praktische optie voor organisaties die upgraden van interfaces met een lagere snelheid, zoals 10G SFP+.

Het is essentieel om te begrijpen wat QSFP+ is en hoe het werkt voordat je het vergelijkt met QSFP28 100G . Door de technologie achter QSFP+-modules en hun rol in hogesnelheidsnetwerken te onderzoeken, wordt het gemakkelijker om te bepalen of dit type transceiver nog steeds de juiste keuze is voor moderne netwerkimplementaties.


Wat is een QSFP+ transceiver?

QSFP+ is een compacte, hot-pluggable transceivermodule die veel gebruikt wordt in snelle netwerkapparatuur. Hiermee kunnen apparaten zoals switches, routers en netwerkinterfacekaarten gegevens verzenden en ontvangen via glasvezelverbindingen.

Wat is een QSFP+ transceiver?

Overzicht van QSFP+-transceivermoduletechnologie

Een QSFP+-transceiver is een optische communicatiemodule met een hoge dichtheid, ontworpen voor gegevensoverdracht met een snelheid van 40 Gbps. De term "QSFP+" staat voor Quad Small Form-factor Pluggable Plus , waarbij "quad" aangeeft dat de module vier onafhankelijke transmissiekanalen gebruikt om de totale bandbreedte te bereiken. Elk kanaal ondersteunt doorgaans 10 Gbps, waardoor de module vier kanalen kan combineren tot één enkele verbinding van 40 Gbps.

De QSFP+-module is ontworpen voor hot-plugging, wat betekent dat deze in compatibele apparatuur kan worden geplaatst of verwijderd zonder het systeem uit te schakelen. Deze functie vereenvoudigt onderhoud en upgrades in datacenters. Bovendien maakt het compacte ontwerp het mogelijk dat netwerkapparaten meerdere QSFP+-poorten in een kleine fysieke ruimte kunnen huisvesten, waardoor de poortdichtheid aanzienlijk hoger is dan bij eerdere transceivertechnologieën.

De rol van QSFP+ in 40 Gigabit Ethernet-netwerken

QSFP+-modules spelen een cruciale rol in 40-Gigabit Ethernet-implementaties. Ze maken snelle connectiviteit mogelijk tussen switches, servers, opslagsystemen en andere netwerkapparaten binnen moderne datacenters.

Omdat 40GbE een aanzienlijke bandbreedte vereist, worden QSFP+-modules vaak gebruikt voor switch-uplinks, aggregatielagen en spine-leaf-architecturen. Dankzij hun vermogen om data over meerdere parallelle lanes te verzenden, kan de netwerkinfrastructuur zware verkeersbelastingen efficiënt verwerken. In veel gevallen ondersteunen QSFP+-modules ook breakout-configuraties, waarbij een enkele 40G-poort kan worden opgesplitst in vier 10G-verbindingen, wat meer flexibiliteit biedt bij het ontwerpen van netwerken.


Hoe werkt QSFP+?

De kern van de QSFP+-functionaliteit wordt gevormd door de multi-lane-architectuur, die snelle datastromen verzendt via gesynchroniseerde optische of elektrische kanalen. Samen zorgen deze kanalen voor de benodigde doorvoer voor 40G-communicatie, terwijl de signaalstabiliteit en -integriteit behouden blijven.

Hoe werkt QSFP+?

Kanaalarchitectuur en signaaloverdracht

De prestaties van een QSFP+-module zijn sterk afhankelijk van de architectuur met meerdere kanalen, die snelle gegevensoverdracht mogelijk maakt met behoud van signaalintegriteit en een beheersbaar energieverbruik. In plaats van alle gegevens via één enkel hogesnelheidskanaal te verzenden, verdeelt QSFP+ het verkeer over vier parallelle elektrische en optische kanalen, die elk doorgaans werken met een snelheid van 10 Gbps om de totale lijnsnelheid van 40 Gbps te ondersteunen die wordt gebruikt in 40-Gigabit Ethernet.

Internally ontvangt de QSFP+-transceiver snelle elektrische signalen van het hostapparaat via de XLPPI (40G Attachment Unit Interface) of andere equivalente elektrische interfaces die zijn gedefinieerd door de IEEE-standaarden. Deze signalen worden vervolgens verwerkt door interne serializer/deserializer (SerDes)-circuits, die de binnenkomende parallelle datastromen omzetten naar het juiste formaat voor verzending over de vier kanalen van de module. Deze architectuur vermindert de complexiteit van het verzenden van extreem hoge snelheden via één kanaal en verbetert tegelijkertijd de signaalstabiliteit.

Bij optische QSFP+-modules stuurt elke elektrische lijn een aparte optische zender aan. Hiervoor wordt doorgaans gebruikgemaakt van VCSEL-technologie (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) in modules met een kort bereik, zoals de 40G SR4 , of DFB-lasers met golflengtemultiplexing in modules met een groter bereik, zoals de 40G LR4 en 40G ER4 . Aan de ontvangende kant zetten fotodetectoren de binnenkomende optische signalen om in elektrische signalen. Deze signalen worden vervolgens door de ontvangstcircuits opnieuw gecombineerd voordat ze naar het hostapparaat worden gestuurd.

Elektrische en optische interfaces

QSFP+-modules bieden een gestandaardiseerde elektrische interface naar het hostapparaat en een media-interface naar het transmissiemedium, waardoor naadloze communicatie tussen netwerkhardware en fysieke verbindingen mogelijk is. Aan de hostzijde maakt de module verbinding via een 38-pins edge-connector, gedefinieerd door de QSFP+ MSA, die vier verzend- en vier ontvangstkanalen transporteert met een snelheid van 10 Gbps per kanaal. Naast snelle datakanalen omvat de interface voeding, aarding en een I²C-gebaseerd managementkanaal waarmee het hostsysteem parameters zoals temperatuur, spanning en optisch vermogen kan bewaken via Digital Diagnostic Monitoring (DDM).

Binnen de module passeren binnenkomende elektrische signalen interne signaalconditioneringscomponenten zoals klokdatarecovery (CDR), equalizers en versterkers. Deze componenten compenseren de signaalverslechtering die wordt veroorzaakt door printplaatsporen en connectoren, waardoor stabiele communicatie met hoge snelheid wordt gegarandeerd. De geconditioneerde elektrische signalen worden vervolgens doorgestuurd naar de transmissie-interface van de module, waar ze worden voorbereid voor optische transmissie.

In QSFP+ optische transceivermodules genereren geïntegreerde laserdrivers en -zenders lichtsignalen die via gestandaardiseerde connectoren, zoals MPO/MTP-multivezelinterfaces of LC-duplexconnectoren, afhankelijk van de transmissietechnologie, in de optische vezel worden geleid. Parallelle-optische modules zoals de 40GBASE-SR4 gebruiken bijvoorbeeld doorgaans een MPO/MTP-connector met meerdere vezelstrengen, terwijl modules met golflengtemultiplexing zoals de 40GBASE-LR4 meerdere golflengten over een single-mode vezel verzenden met behulp van een duplex LC-interface.


QSFP+ module-standaarden en protocolcompatibiliteit

Om interoperabiliteit tussen netwerkapparatuur van verschillende leveranciers te garanderen, worden QSFP+-modules ontworpen volgens vastgestelde industriestandaarden. Deze standaarden definiëren de mechanische afmetingen, elektrische interfaces en communicatieprotocollen die door de module worden ondersteund.

QSFP+ module standaarden en protocolcompatibiliteit

Ondersteuning voor Ethernet, InfiniBand en Fibre Channel

QSFP+-modules worden veel gebruikt in diverse krachtige netwerktechnologieën. Hoewel ze het meest bekend zijn van 40-Gigabit Ethernet, ondersteunen ze ook andere protocollen zoals InfiniBand en Fibre Channel.

In InfiniBand-omgevingen maken QSFP+-modules snelle communicatie mogelijk voor high-performance computing (HPC)-clusters, waar lage latentie en hoge doorvoer essentieel zijn. Ook in opslagnetwerken ondersteunen QSFP+-modules bepaalde Fibre Channel-configuraties, waardoor efficiënte gegevensoverdracht tussen servers en opslagarrays mogelijk is. Deze brede protocolcompatibiliteit maakt QSFP+ een veelzijdige oplossing voor zowel bedrijfsnetwerken als datacenters.

Hoe QSFP+ voldoet aan de MSA-specificaties

QSFP+-modules voldoen aan de Multi-Source Agreement (MSA)-standaarden, die de mechanische, elektrische en optische vereisten definiëren om interoperabiliteit tussen producten van verschillende leveranciers te garanderen. MSA-conformiteit garandeert dat QSFP+-modules compatibele pinconfiguraties, optische vermogensniveaus en signaalcoderingsschema's behouden, ongeacht de fabrikant. Deze open standaardisatie stimuleert innovatie en compatibiliteit tussen verschillende leveranciers, waardoor netwerkoperators de flexibiliteit hebben om componenten te combineren zonder risico op integratieproblemen.


Wat zijn de verschillende typen QSFP+-modules?

Wat zijn de verschillende typen QSFP+-modules?

QSFP+-modules zijn verkrijgbaar in verschillende optische transmissievarianten, ontworpen voor uiteenlopende netwerkafstanden en implementatieomgevingen. Hoewel alle QSFP+-modules 40 Gbps Ethernet ondersteunen met vier parallelle kanalen van 10 Gbps, verschillen ze voornamelijk in transmissieafstand, optische golflengte, vezeltype en toepassingsscenario's.

De meest voorkomende QSFP+-optische moduletypen zijn SR4 (Short Range) , LR4 (Long Range) en ER4 (Extended Range) . Deze modules stellen netwerkarchitecten in staat om de juiste oplossing te kiezen, afhankelijk van of de verbinding zich binnen een rack, tussen datacenters of tussen verschillende locaties bevindt.

De onderstaande tabel vat de belangrijkste verschillen samen tussen de drie meest voorkomende QSFP+-moduletypen.

QSFP+ moduletype fiber Type Transmissie Afstand Golflengte connector Toepassing
QSFP+ 40G SR4 Multimode glasvezel (MMF) Tot 150m 850 nm (4 banen) MPO / MTP Korteafstandsverbindingen binnen hetzelfde datacenter
QSFP+ 40G LR4 Single Mode-glasvezel (SMF) Tot 10km 1271-1331 nm CWDM (4 banen) LC duplex Toegangsnetwerken tussen gebouwen of metronetwerken
QSFP+ 40G ER4 Single Mode-glasvezel (SMF) Tot 40km 1271-1331 nm CWDM (4 banen) LC duplex Langeafstandsverbindingen, telecombackbones

Elk type QSFP+-module is geoptimaliseerd voor specifieke implementatiescenario's. SR4-modules zijn ideaal voor datacenters met korte afstanden en een hoge dichtheid, terwijl LR4- en ER4-modules langere optische verbindingen met single-mode glasvezel ondersteunen, waardoor ze geschikt zijn voor bedrijfs-, metro- en telecomnetwerken.

QSFP+ 40G SR4

De QSFP+ 40G SR4-module is ontworpen voor snelle gegevensoverdracht over korte afstanden binnen datacenters. De module werkt via multimode glasvezel met een golflengte van 850 nm en maakt gebruik van vier parallelle optische kanalen, elk met een transmissiesnelheid van 10 Gbps, voor een totale doorvoersnelheid van 40 Gbps.

SR4-modules ondersteunen doorgaans transmissieafstanden tot 100 meter op OM3-glasvezel en tot 150 meter op OM4-glasvezel. Ze maken gebruik van MPO/MTP-connectoren, waardoor bekabeling met een hoge dichtheid mogelijk is en de implementatie in moderne datacenterarchitecturen wordt vereenvoudigd.

Deze 40GBASE SR4 transceivermodules worden veel gebruikt voor:

  • Top-of-Rack (ToR) naar End-of-Row (EoR) schakelen
  • Blad-ruggengraat netwerkarchitecturen
  • Datacenterverbindingen met hoge dichtheid

Voor betrouwbare en krachtige SR4-connectiviteit, LINK-PP LQ-M8540-SR4C QSFP+ 40G SR4 is een uitstekende keuze. Het biedt stabiele 40G-transmissie, een laag stroomverbruik en volledige naleving van de QSFP+ MSA-standaarden, waardoor het geschikt is voor datacenters met een hoge dichtheid.

QSFP+ 40G LR4

De QSFP+ 40G LR4-module is ontworpen voor transmissie over langere afstanden via single-mode glasvezel. Hij maakt gebruik van Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) -technologie om vier optische signalen van 10 Gbps te combineren op één glasvezelpaar.

Elk kanaal werkt op een andere golflengte binnen het bereik van 1271 nm tot 1331 nm, waardoor de module met behulp van LC-duplexconnectoren gegevens met een snelheid van 40 Gbps over afstanden tot 10 km kan verzenden.

40GBASE LR4-modules worden vaak ingezet in:

  • Campusnetwerkverbindingen
  • Metropolitaanse netwerken (MAN)
  • Datacenter-interconnectie (DCI) tussen faciliteiten

Een aanbevolen oplossing in deze categorie is de LINK-PP LQ-CW40-LR4I QSFP+ 40G LR4 Transceiver. Deze module biedt betrouwbare connectiviteit over lange afstanden, sterke optische prestaties en compatibiliteit met de belangrijkste netwerkapparatuur, waardoor hij ideaal is voor bedrijfs- en metronetwerkinfrastructuren.

QSFP+ 40G ER4

De QSFP+ 40G ER4-module is ontworpen voor transmissie over ultralange afstanden in carrier-grade en backbone-netwerken. Net als LR4-modules maken ER4-modules gebruik van CWDM-technologie over single-mode glasvezel, maar met verbeterd optisch vermogen en ontvangergevoeligheid.

Hierdoor kunnen ER4-modules transmissieafstanden tot 40 km ondersteunen, waardoor ze geschikt zijn voor langeafstandsnetwerkverbindingen en telecommunicatie-infrastructuur.

Typische toepassingen van 40GBASE ER4 zijn onder andere:

  • Telecommunicatie-backbonenetwerken
  • Interconnecties tussen datacenters over lange afstanden
  • Regionale of interstedelijke netwerkverbindingen

Voor optische netwerken met een groot bereik, LINK-PP LQ-CW40-ER4C QSFP40G ER4 Deze module biedt een robuuste en krachtige oplossing. Hij is ontworpen voor stabiele transmissie over lange afstanden en voldoet aan de strenge eisen voor netwerkbetrouwbaarheid voor zowel telecomproviders als bedrijven.


Hoe verhoudt QSFP+ zich tot QSFP28 qua snelheid en bandbreedte?

QSFP+ en QSFP28 zijn beide veelgebruikte formfactoren in snelle netwerken, maar ze verschillen aanzienlijk in hun transmissiesnelheid en totale bandbreedtecapaciteit. Inzicht in deze verschillen helpt netwerkarchitecten te bepalen welke module het beste aansluit op de huidige en toekomstige bandbreedtebehoeften.

Hoe QSFP+ zich verhoudt tot QSFP28 qua snelheid en bandbreedte

Transmissiesnelheden van 40G versus 100G

Het meest fundamentele verschil tussen QSFP+ en QSFP28 zit hem in de ondersteunde datasnelheden. QSFP+-modules zijn primair ontworpen voor 40-Gigabit Ethernet- toepassingen. Ze werken doorgaans met vier onafhankelijke lanes, elk met een snelheid van 10 Gbps , die samen een totale doorvoer van 40 Gbps leveren.

QSFP28-modules zijn daarentegen ontworpen voor 100-Gigabit Ethernet- omgevingen. In plaats van vier 10 Gbps-lanes gebruikt QSFP28 vier 25 Gbps- lanes, wat een gecombineerde bandbreedte van 100 Gbps mogelijk maakt. Deze hogere lanesnelheid stelt QSFP28 in staat om veeleisendere workloads te ondersteunen, zoals hyperscale datacenter-netwerken, high-performance computing (HPC) en cloudinfrastructuur.

De hogere doorvoersnelheid in QSFP28-modules wordt mogelijk gemaakt door verbeterde signaalverwerkingstechnologieën, waaronder geavanceerdere coderingsschema's en modernere implementaties van de fysieke laag. Hierdoor biedt QSFP28 een aanzienlijk hogere doorvoersnelheid met behoud van een vergelijkbare fysieke vormfactor als QSFP+.

Bandbreedte-efficiëntie en schaalbaarheid

Naast de hoge transmissiesnelheid biedt QSFP28 ook een verbeterde bandbreedte-efficiëntie en schaalbaarheid voor moderne netwerken. In grootschalige datacenters, waar het verkeer snel groeit, kunnen operators met 100G-verbindingen het aantal benodigde fysieke verbindingen verminderen in vergelijking met een 40G-infrastructuur.

QSFP28-modules ondersteunen ook breakout-configuraties zoals 100G tot 4×25G, waardoor flexibele netwerkarchitecturen mogelijk zijn die zowel snelle uplinks als tragere serververbindingen ondersteunen. Deze flexibiliteit vereenvoudigt netwerkupgrades en helpt organisaties de bandbreedte op te schalen zonder hun bestaande infrastructuur volledig opnieuw te hoeven ontwerpen.

QSFP+, hoewel nog steeds veel gebruikt in oudere en kostenbewuste implementaties, biedt minder schaalbaarheid vanwege de bandbreedtelimiet van 40 Gbps. Naarmate de netwerkvereisten blijven toenemen, stappen veel organisaties over van QSFP+ naar QSFP28 om een ​​hogere dichtheid, verbeterde doorvoer en efficiënter bandbreedtegebruik te realiseren.


QSFP+ versus QSFP28 qua stroomverbruik?

Stroomverbruik is een cruciale factor in moderne netwerkomgevingen, met name in grote datacenters waar duizenden transceivers gelijktijdig actief zijn. QSFP+ en QSFP28 modules verschillen in hun stroombehoefte vanwege de onderliggende technologieën en transmissiesnelheden.

QSFP+ versus QSFP28: energieverbruik

Energiebehoefte en efficiëntiemetrieken

QSFP+-modules verbruiken doorgaans tussen de 1.5 en 3.5 watt, afhankelijk van het specifieke optische type en de transmissieafstand. Omdat ze werken met lagere bandbreedtes (10 Gbps per lane), vereisen hun elektrische en optische componenten over het algemeen minder rekenkracht.

QSFP28-modules verbruiken daarentegen vaak tussen de 3.5 en 5 watt . De hogere datasnelheid van 25 Gbps per lane vereist geavanceerdere signaalverwerking, zoals sterkere egalisatie en forward error correction (FEC), wat het stroomverbruik verhoogt.

Ondanks hun hogere stroomverbruik per module worden QSFP28-transceivers vaak als energiezuiniger per gigabit bandbreedte beschouwd. Doordat één module 100 Gbps levert, zijn er minder poorten met een lagere snelheid nodig, wat uiteindelijk het totale stroomverbruik van het netwerk kan verlagen.

Impact op koel- en energiekosten

Het stroomverbruik heeft direct invloed op de warmteontwikkeling, wat op zijn beurt de koelingsbehoefte van netwerkapparatuur beïnvloedt. QSFP28-modules genereren iets meer warmte dan QSFP+-modules vanwege hun hogere werksnelheden en complexere circuits.

Bij switches met een hoge dichtheid kan dit verschil van invloed zijn op het ontwerp van de luchtstroom en de koelstrategieën. Datacenterbeheerders moeten ervoor zorgen dat switches en lijnkaarten de extra warmte die door snellere transceivers wordt geproduceerd, kunnen afvoeren.

Desondanks geven veel organisaties in moderne implementaties nog steeds de voorkeur aan QSFP28, omdat de algehele systeemefficiëntie verbetert wanneer er minder snelle poorten worden gebruikt in plaats van meerdere verbindingen met lagere snelheden. Deze consolidatie kan de benodigde rackruimte verminderen, de bekabeling vereenvoudigen en de energiekosten op lange termijn verlagen.


QSFP+ versus QSFP28: compatibiliteit en interoperabiliteit

QSFP+ versus QSFP28: compatibiliteit en interoperabiliteit

Compatibiliteit en interoperabiliteit zijn cruciale factoren bij het upgraden of uitbreiden van een netwerkinfrastructuur. Hoewel QSFP+ en QSFP28 vergelijkbare fysieke afmetingen hebben, brengen hun elektrische eigenschappen en ondersteunde datasnelheden een aantal belangrijke aandachtspunten met zich mee.

Achterwaartse compatibiliteit met andere modules

Zowel QSFP+ als QSFP28 voldoen aan de QSFP Multi-Source Agreement (MSA)-standaarden, die een consistente fysieke vormfactor garanderen voor alle leveranciers. Dankzij dit gedeelde ontwerp kunnen QSFP28-poorten op veel switches QSFP+-modules accepteren, waardoor apparaten indien nodig op 40G-snelheden kunnen werken.

Deze achterwaartse compatibiliteit maakt netwerkupgrades flexibeler. Organisaties kunnen bijvoorbeeld switches met QSFP28-poorten implementeren en tegelijkertijd bestaande QSFP+-transceivers blijven gebruiken totdat een volledige overstap naar een 100G-infrastructuur nodig is.

Het omgekeerde is echter niet mogelijk. Een QSFP28-module kan niet werken in een QSFP+-poort, omdat de hardware van de poort de hogere elektrische signaalsnelheid die nodig is voor 100G-transmissie niet ondersteunt.

Verschillen tussen kabel- en connectorinterfaces

Hoewel QSFP+ en QSFP28 dezelfde vormfactor hebben, kunnen de kabels en optische interfaces die ze gebruiken verschillen, afhankelijk van het implementatiescenario. QSFP+-modules gebruiken doorgaans kabels die ontworpen zijn voor 40G-standaarden, zoals MPO/MTP-glasvezelconnectoren voor SR4-optiek of duplex LC-connectoren voor LR4-modules.

QSFP28-modules gebruiken ook MPO/MTP- en LC-connectoren, maar ze ondersteunen hogere lanesnelheden en verschillende breakout-configuraties, waaronder 4×25G- of 2×50G-verbindingen. Hierdoor kan QSFP28 gemakkelijker worden geïntegreerd in moderne hogesnelheidsnetwerkarchitecturen.

Bij het plannen van netwerkupgrades is het belangrijk te controleren of de bestaande bekabelingsinfrastructuur de vereiste bandbreedte en optische specificaties ondersteunt. In sommige gevallen kan een upgrade van QSFP+ naar QSFP28 wijzigingen vereisen in vezeltypen, connectorconfiguraties of switchpoortmogelijkheden om optimale prestaties en interoperabiliteit te garanderen.


Conclusie: Wanneer kies je voor QSFP+ of QSFP28?

QSFP+ en QSFP28 vervullen verschillende rollen in moderne netwerken. QSFP+ is gericht op 40G-toepassingen, terwijl QSFP28 is geoptimaliseerd voor 100G-implementaties. De keuze tussen beide hangt af van de bandbreedtevereisten, de upgradestrategie en de budgettaire beperkingen.

QSFP+ is een goede keuze wanneer:

  • U bouwt of breidt 40G Ethernet-netwerken uit waarbij 40 Gbps per link voldoende is voor server-, aggregatie- of campusverbindingen.
  • Je hebt kosteneffectieve upgrades nodig van 10G, met name door gebruik te maken van 40G-naar-4×10G breakout-links om meerdere 10G SFP+-poorten te bundelen tot één enkele 40G QSFP+-uplink.
  • Uw optische bereikvereisten komen overeen met typische QSFP+-varianten, zoals tot 150 m met 40G SR4 via OM4, 10 km met 40G LR4 of 40 km met 40G ER4.

QSFP28 is de betere optie wanneer:

  • Voor spine-leaf-architecturen, datacenterinterconnecties en high-performance computing, waar 40G een knelpunt is geworden, hebt u lijnsnelheden van 100 Gbps nodig.
  • Je wilt een hogere bandbreedtedichtheid, waardoor een hogere totale doorvoer per rack-eenheid mogelijk is, terwijl het aantal fysieke verbindingen wordt verminderd in vergelijking met meerdere 40G-verbindingen.
  • Je plant flexibele breakout-configuraties zoals 100G naar 4×25G of 2×50G om een ​​combinatie van 100G-uplinks en 25G/50G-serverpoorten aan te sluiten.

Vanuit een levenscyclusperspectief blijven veel organisaties QSFP+ gebruiken in stabiele of bestaande systemen, terwijl ze QSFP28 inzetten in nieuwe systemen of bij grote vernieuwingen om de capaciteit toekomstbestendig te maken. Een praktische strategie is om switches met QSFP28-poorten te gebruiken die QSFP+-modules ondersteunen, waardoor een geleidelijke migratie van 40G naar 100G mogelijk is zonder een ingrijpende upgrade. 

Voor betrouwbare, hoogwaardige optische modules die compatibel zijn met de belangrijkste netwerkapparatuur, kunt u het assortiment optische transceivers bekijken dat beschikbaar is bij de LINK-PP Officiële winkel, waar u een breed scala aan QSFP+ en QSFP28-oplossingen kunt vinden die zijn ontworpen voor bedrijfs- en datacenter-netwerken.


Veelgestelde vragen over QSFP+

Welke snelheden ondersteunt QSFP+?

QSFP+-modules zijn primair ontworpen om 40 Gigabit Ethernet (40 Gbps)-verbindingen te ondersteunen. Ze bereiken deze snelheid door gebruik te maken van vier parallelle lanes die elk op 10 Gbps werken, wat samen een totale bandbreedte van 40 Gbps oplevert.

Wat is de maximale afstand die QSFP+ kan overbruggen?

De transmissieafstand van QSFP+-modules is afhankelijk van het specifieke QSFP+-type en de gebruikte glasvezel. 40G SR4-modules halen doorgaans een afstand van maximaal 150 meter over OM4 multimode glasvezel, terwijl 40G LR4-modules een afstand van maximaal 10 km kunnen overbruggen en ER4-modules een transmissieafstand van ongeveer 40 km over single-mode glasvezel kunnen bereiken.

Kunnen we een QSFP+-module aansluiten op een SFP+-module?

Dat hangt af van het type QSFP+-module. QSFP+-modules met MPO/MTP-connectoren (zoals de 40G SR4) kunnen worden opgesplitst in vier afzonderlijke 10G SFP+-links met behulp van een MPO-naar-LC-breakoutkabel, waardoor één 40G-poort kan worden verbonden met vier 10G-poorten. QSFP+-modules met LC-duplexconnectoren (zoals de 40G LR4) gebruiken echter golflengteverdelingmultiplexing en kunnen niet rechtstreeks worden aangesloten op SFP+-modules.

Wat is het verschil tussen QSFP+ en QSFP56?

QSFP+ ondersteunt 40 Gbps met vier 10 Gbps-lanes, terwijl QSFP56 200 Gbps-transmissie ondersteunt met vier 50 Gbps-lanes met PAM4-modulatie. QSFP56 is ontworpen voor de volgende generatie datacenternetwerken met hoge bandbreedte, terwijl QSFP+ voornamelijk wordt gebruikt in de bestaande 40G-infrastructuur.

Kunnen QSFP+ modules werken in QSFP28-poorten?

In veel implementaties zijn QSFP28-poorten mechanisch en elektrisch ontworpen om QSFP+-modules te accepteren en deze op 40 Gbps te laten werken, waardoor achterwaartse compatibiliteit voor bestaande optische modules tijdens upgrades wordt gewaarborgd. Het omgekeerde is niet mogelijk: QSFP28-modules kunnen niet werken in QSFP+-poorten omdat de QSFP+-hardware de 25 Gbps per-lane-signalering die voor 100 Gbps vereist is, niet ondersteunt.

Tags: QSFP +