Gratis verzending bij bestellingen boven $600. Neem voor groothandelsprijzen rechtstreeks contact met ons op.
Hulp nodig?
Chat live met ons
Live Chat
Wilt u bellen?

+ 86-752-3386717

United States · English · USD
  • 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.

  • 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.

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

QSFP-DD-technologie uitgelegd: hoe het 400G-netwerken mogelijk maakt

Technische documentatie 30 januari 2026
LINK-PP-Limer

QSFP-DD

De snelle groei van cloudcomputing, kunstmatige intelligentie en data-intensieve applicaties stelt ongekende eisen aan de moderne netwerkinfrastructuur. Datacenters en netwerken van serviceproviders moeten nu enorme hoeveelheden data kunnen verzenden, workloads met ultralage latentie kunnen verwerken en voldoen aan steeds toenemende bandbreedtebehoeften. Nu 100G-netwerken hun schaalbaarheidslimieten naderen, richt de industrie zich steeds meer op 400G Ethernet als de volgende gangbare upgrade.

Om 400G-snelheden te ondersteunen zonder de afmetingen of het stroomverbruik drastisch te verhogen, zijn er nieuwe optische transceiver-vormfactoren ontwikkeld. De QSFP-DD- transceiver is daarbij een van de meest gebruikte oplossingen geworden. Door de elektrische interfacedichtheid van standaard QSFP-modules te verdubbelen en tegelijkertijd achterwaartse compatibiliteit te behouden, biedt QSFP-DD een praktische en kosteneffectieve oplossing voor het schalen van netwerkcapaciteit.

In dit artikel onderzoeken we de QSFP-DD-technologie door de technische specificaties te analyseren en deze te vergelijken met QSFP56. We leggen ook uit hoe deze technologie superieure 400G-netwerkprestaties levert, waarbij we de belangrijkste voordelen en praktische toepassingsvoorbeelden belichten. Aan het einde van dit artikel heeft u een duidelijk beeld van de QSFP-DD-transceiver en kunt u bepalen of deze de juiste keuze is voor uw 400G-netwerkimplementatie.


Inleiding tot QSFP-DD-technologie

Inleiding tot QSFP-DD-technologie

QSFP-DD-technologie is ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar data door een hogere bandbreedtedichtheid, een verbeterde energie-efficiëntie en eenvoudigere netwerkupgrades te bieden. De volgende tekst legt uit wat QSFP-DD inhoudt en beschrijft de standaarden en MSA-conformiteit.

Betekenis van QSFP-DD

QSFP-DD staat voor Quad Small Form-factor Pluggable Double Density . De term "Quad" verwijst naar de oorspronkelijke QSFP-architectuur, die gebaseerd was op vier snelle elektrische kanalen. "Double Density" benadrukt de belangrijkste innovatie van QSFP-DD: de elektrische interface is uitgebreid van 4 naar 8 kanalen binnen een vergelijkbare fysieke afmeting, waardoor de bandbreedtecapaciteit per poort effectief wordt verdubbeld.

In de praktijk maakt QSFP-DD het mogelijk dat één enkele insteekmodule snelheden tot 400 Gbps ondersteunt door acht elektrische lanes te gebruiken met 50G PAM4 per lane. Ondanks het verhoogde aantal lanes blijft QSFP-DD compatibel met bestaande QSFP-modules. Dit ontwerp stelt netwerkbeheerders in staat om QSFP-DD-poorten te implementeren en tegelijkertijd de lagere snelheden van QSFP56- , QSFP28- of QSFP+ -modules te blijven ondersteunen tijdens gefaseerde netwerkupgrades.

QSFP-DD-standaarden en -protocollen

QSFP-DD wordt gedefinieerd en beheerd door de QSFP-DD Multi-Source Agreement (MSA) , die de mechanische, elektrische en thermische specificaties vastlegt die nodig zijn voor interoperabiliteit tussen verschillende leveranciers. Samen zorgen deze standaarden ervoor dat QSFP-DD-modules betrouwbaar werken op diverse platforms, switches en routers, en maken ze flexibele implementatie in uiteenlopende netwerkomgevingen mogelijk. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de standaarden en protocollen met betrekking tot QSFP-DD.

Categorie Standaard / Protocol Beschrijving
Elektrische interface IEEE 802.3bs / 802.3cd Definieert 50G PAM4 elektrische signalering per lane.
Lane Architecture 8×50G PAM4 Maakt een totale datasnelheid van 400G mogelijk.
Optische interfaces 400G DR4, FR4, LR4 Omvat toepassingen met één modus voor korte en lange afstanden.
Management interface CMIS (Common Management Interface Specification) Geavanceerde bewaking en besturing voor 400G-modules
Vormfactor Standaard QSFP-DD MSA Garandeert mechanische en thermische interoperabiliteit.

MSA-naleving en acceptatie door de industrie

De QSFP-DD-vormfactor werd voor het eerst geïntroduceerd door het QSFP-DD MSA Consortium, waartoe belangrijke spelers in de industrie behoren, zoals Broadcom , Cisco , Finisar en Intel . Dit consortium streefde ernaar een open, multi-vendor standaard te creëren voor 400G optische transceivers die efficiënt schaalbaar zouden zijn met de evoluerende switch- en routerarchitecturen.

QSFP-DD wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt in hyperscale en grootschalige datacenters en netwerken van serviceproviders. De compatibiliteit met bestaande QSFP-behuizingen en -poorten maakt eenvoudige implementatie in omgevingen met verschillende snelheden mogelijk, waardoor een geleidelijke en kosteneffectieve migratie naar het 400G-netwerk mogelijk is. 


Belangrijkste technische specificaties van de QSFP-DD-transceiver

Belangrijkste technische specificaties van de QSFP-DD-transceiver

Om te begrijpen hoe QSFP-DD-transceivers 400G-prestaties leveren, is het essentieel om naar hun technische basis te kijken. Deze glasvezeltransceivers combineren geavanceerde elektrische interfaces, nauwkeurige golflengtecontrole en snelle modulatieformaten om gegevensoverdracht van meerdere terabits in een compact formaat te realiseren. De volgende technische specificaties definiëren hun prestaties en interoperabiliteit in diverse netwerkomgevingen.

Transmissieafstand en datasnelheid 

QSFP-DD-modules ondersteunen een breed scala aan gestandaardiseerde datasnelheden en transmissieafstanden om aan diverse verbindingsvereisten te voldoen. De primaire datasnelheid is 400 Gb/s, die wordt bereikt via een 8x50G elektrische interface. 

Voor optische transmissie bepalen specifieke multilane-protocollen het bereik: zo ondersteunt QSFP-DD DR4 bijvoorbeeld tot 500 meter over parallelle single-mode glasvezel (SMF) met vier lanes van elk 100 Gbps via PAM4-modulatie, terwijl QSFP-DD FR4 gebruikmaakt van Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) over vier golflengten om een bereik van 2 km te halen . Voor langere afstanden kunnen QSFP-DD LR4- modules een bereik van 10 km halen.

Elektrische interface en rijstrookarchitectuur

De QSFP-DD maakt gebruik van een 76-pins elektrische interface die de QSFP-vormfactor uitbreidt door een extra rij contacten toe te voegen. Dit ontwerp met dubbele dichtheid maakt acht elektrische kanalen per richting mogelijk – vier meer dan de QSFP56 – met behoud van mechanische achterwaartse compatibiliteit. 

Elke lane werkt met een snelheid van 25 Gbps NRZ of 50 Gbps PAM4 , afhankelijk van het coderingsschema, waardoor een hogere bandbreedte mogelijk is zonder dat de modulegrootte toeneemt. Deze architectuur maakt een naadloze schaalvergroting van de netwerkcapaciteit mogelijk, terwijl de interoperabiliteit met bestaande QSFP-poorten behouden blijft wanneer deze geconfigureerd zijn voor lagere datasnelheden.

Golflengtebereik en modulatieformaat

Voor single-mode toepassingen worden de golflengten gedefinieerd door de MSA. QSFP-DD optische modules gebruiken verschillende golflengtebereiken en modulatieformaten, afhankelijk van de specifieke toepassingsstandaard. 

QSFP-DD DR4- modules werken bijvoorbeeld op 1310 nm en gebruiken PSM4 (parallelle single-mode glasvezel) met PAM4-modulatie, terwijl QSFP-DD FR4- en QSFP-DD LR4- modules vier gemultiplexte golflengten in het bereik van 1271 nm tot 1331 nm gebruiken voor single-mode duplex transmissie. De toepassing van PAM4-codering verdubbelt de datadoorvoer per lane in vergelijking met NRZ, wat cruciaal is voor het behalen van 400 Gbps-snelheden binnen dezelfde bandbreedte.


QSFP-DD versus QSFP56: de juiste vormfactor kiezen

QSFP-DD versus QSFP56: De juiste vormfactor kiezen

Het kiezen van de juiste transceiver-vormfactor is een cruciale stap bij het bouwen van een 400G-netwerk. Hoewel zowel QSFP-DD als QSFP56 snelle gegevensoverdracht ondersteunen, verschillen ze in fysiek ontwerp, elektrische interface en schaalbaarheid. Inzicht in de verschillen tussen deze twee vormfactoren helpt u de huidige prestatiebehoeften af te stemmen op toekomstige uitbreidingsplannen.

De onderstaande tabel toont enkele belangrijke verschillen in functionaliteit tussen de QSFP-DD en de QSFP56. 

Kenmerk QSFP-DD QSFP56
Maximale gegevenssnelheid 400 Gbps (8 × 50G PAM4-lanes) 200 Gbps (4 × 50G PAM4-lanes)
Elektrische rijstroken 8 banen (elk met 50 Gbps) 4 banen (elk met 50 Gbps)
Connector Type 76-pins dubbele-dichtheidsconnector 38-pins standaard QSFP-connector
Backward Compatibility Compatibel met QSFP+, QSFP28 en QSFP56 modules. Compatibel met QSFP+ en QSFP28 modules.
Typische toepassingen 400G datacenterkern en aggregatielagen 200G TOR (Top of Rack) en aggregatiekoppelingen

Verschillen in poortsnelheid en poortdichtheid

Het meest fundamentele verschil tussen QSFP-DD en QSFP56 zit hem in hun native poortsnelheid en de daaruit voortvloeiende poortdichtheid op switchplatforms. QSFP-DD is ontworpen met acht elektrische lanes, elk werkend op 50 Gbps PAM4, waardoor één module een doorvoer van 400 Gbps kan leveren zonder breakout. Dit stelt switchfabrikanten in staat om lijnkaarten en top-of-rack switches te bouwen die tientallen native 400 Gbps-poorten ondersteunen, waardoor de bandbreedte van het frontpaneel binnen de beschikbare rackruimte wordt gemaximaliseerd.

QSFP56 daarentegen behoudt een elektrische architectuur met vier lanes, waardoor de native poortsnelheid beperkt is tot 200G. Hoewel QSFP56 kan deelnemen aan 400G-implementaties via 2×200G breakout-configuraties, verbruikt deze aanpak meerdere poorten en verhoogt de complexiteit van de bekabeling. Als gevolg hiervan bieden QSFP56-gebaseerde ontwerpen over het algemeen een lagere effectieve poortdichtheid bij grootschalige 400G-netwerken, waardoor ze minder efficiënt zijn voor hyperscale- of core-layer-implementaties.

Verschillen in connectorontwerp en schaalbaarheid

QSFP-DD introduceert een connectorinterface met dubbele dichtheid, bereikt door een tweede rij snelle elektrische contacten toe te voegen met behoud van dezelfde afmetingen op het voorpaneel als standaard QSFP-modules. Dit verbeterde ontwerp van de behuizing en connector is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de hogere eisen aan signaalintegriteit die gepaard gaan met 8-lane PAM4-signalering, waaronder een strakkere impedantiecontrole en verbeterde EMI-prestaties.

QSFP56 gebruikt daarentegen de standaard QSFP-connectorindeling, wat de achterwaartse compatibiliteit vereenvoudigt, maar de elektrische schaalbaarheid beperkt. De beperking tot vier lanes maakt QSFP56 minder geschikt voor toekomstige snelheidsverhogingen boven de 200G zonder fundamentele wijzigingen aan de vormfactor. Vanuit schaalbaarheidsoogpunt biedt QSFP-DD een duidelijker upgradepad naar 800G en verder.

Wanneer kies je voor QSFP-DD in plaats van QSFP56?

De keuze voor QSFP-DD boven QSFP56 wordt voornamelijk bepaald door de schaalbaarheid van het netwerk, de verwachte groei en de architectonische efficiëntie. QSFP-DD is de voorkeursoptie bij het bouwen van nieuwe, native 400G-infrastructuren, met name in omgevingen waar poortdichtheid, energie-efficiëntie per bit en vereenvoudigde bekabeling cruciaal zijn.

Belangrijke scenario's waarin QSFP-DD de betere keuze is, zijn onder meer:

  • Hyperscale- en clouddatacenters die high-radix 400G-switches vereisen om het aantal netwerklagen te verminderen.
  • Kern- en ruggengraatlagen waar native 400G-verbindingen de complexiteit van de breakout en de glasvezelcongestie minimaliseren.
  • Toekomstgerichte implementaties die een soepele overgang naar 800G mogelijk maken zonder het fysieke poortsysteem te hoeven vervangen.

QSFP56 blijft relevant voor incrementele upgrades of netwerken die gericht zijn op 200G, maar voor organisaties die streven naar standaardisatie op 400G als langetermijnstandaard, biedt QSFP-DD superieure technische speelruimte en architecturale consistentie.


Hoe QSFP-DD 400G-netwerkprestaties mogelijk maakt

Hoe QSFP-DD 400G-netwerkprestaties mogelijk maakt

In 400G-netwerkinfrastructuren vormt de QSFP-DD de hoeksteen voor het bereiken van enorme datadoorvoer zonder de netwerkflexibiliteit in gevaar te brengen. Door de integratie van een architectuur met dubbele dichtheid, achterwaartse compatibiliteit en een geoptimaliseerd energieontwerp, stellen QSFP-DD optische transceivers netwerkoperators in staat schaalbare, krachtige omgevingen te bouwen die voldoen aan de eisen van hyperscale computing en geavanceerde cloudworkloads.

Dubbele dichtheid voor een hogere bandbreedtecapaciteit

QSFP-DD behaalt 400G-netwerkprestaties door het aantal snelle elektrische lanes te verdubbelen van 4 naar 8, waardoor een totale doorvoer van maximaal 400 Gbps mogelijk is binnen dezelfde fysieke afmetingen als eerdere QSFP-vormfactoren. Elke lane werkt doorgaans op 50 Gbps met PAM4-modulatie, waardoor de module meerdere 400G-interfacetypen ondersteunt, zoals DR4 , FR4 en LR4 . Deze architectuur met dubbele lanedichtheid verhoogt de poortbandbreedtecapaciteit op switches en routers aanzienlijk, waardoor netwerkapparaten een hogere totale systeemdoorvoer kunnen leveren zonder de chassisgrootte of het aantal poorten te vergroten.

Achterwaartse compatibiliteit en soepele netwerkmigratie

Een belangrijk voordeel van QSFP-DD bij het mogelijk maken van 400G-prestaties is de achterwaartse compatibiliteit met QSFP+, QSFP28 en QSFP56 modules. Het mechanische ontwerp omvat een connectorinterface met één doorvoerbaan, waardoor oudere modules in QSFP-DD-poorten kunnen worden gebruikt en een naadloze integratie in bestaande netwerkomgevingen wordt gegarandeerd. Deze achterwaartse compatibiliteit maakt een geleidelijke migratie van 100G- of 200G- naar 400G-netwerken mogelijk, waardoor de investeringskosten worden verlaagd en het operationele risico wordt geminimaliseerd, terwijl de prestaties tijdens de overgangsfase consistent blijven.

Energie-efficiëntie en thermische optimalisatie

QSFP-DD-modules zijn ontworpen met geavanceerde functies voor energie- en thermisch beheer om stabiele 400G-prestaties te garanderen in omgevingen met een hoge dichtheid. Geoptimaliseerde elektrische signalering, energiezuinige DSP's en verbeterde warmteafvoerstructuren zorgen ervoor dat het stroomverbruik doorgaans binnen de 7-12 W blijft voor de meeste 400G optische modules. Bovendien ondersteunen verbeterde behuizingen en connectorontwerpen een betere luchtstroom en thermische bewaking, waardoor een betrouwbare werking wordt gegarandeerd, zelfs in dichtbevolkte switchplatforms waar thermische beperkingen cruciaal zijn voor de algehele netwerkprestaties.


Voordelen van QSFP-DD-transceivers in 400G-netwerken

Voordelen van QSFP-DD-transceivers in 400G-netwerken

QSFP-DD-transceivers bieden duidelijke operationele en architecturale voordelen voor 400G-netwerkimplementaties. Door een hogere elektrische bandbreedtedichtheid te combineren met volwaardige optische interfaces, maken ze efficiënte bandbreedteschaling mogelijk en verminderen ze de complexiteit in grootschalige datacenters en omgevingen van serviceproviders.

Hogere bandbreedte en poortdichtheid

QSFP-DD-transceivers ondersteunen acht 50G-kanalen, waardoor één poort een doorvoer van maximaal 400 Gbps kan leveren. Dit ontwerp met dubbele dichtheid verhoogt de bandbreedte van het voorpaneel van de switch aanzienlijk, waardoor netwerkbeheerders de capaciteit kunnen schalen zonder de rackruimte uit te breiden of het aantal fysieke poorten te vergroten.

Vereenvoudigde bekabeling en netwerkbeheer

Door hogere datasnelheden te bundelen in minder fysieke interfaces, vermindert QSFP-DD het totale aantal benodigde glasvezelverbindingen en kabels. Deze vereenvoudiging vermindert kabelophoping, verbetert de luchtstroom en maakt netwerkplanning, probleemoplossing en poorttoewijzing beter beheersbaar in dichtbevolkte 400G-implementaties.

Betere energie-efficiëntie en kostenoptimalisatie

QSFP-DD-modules zijn ontworpen met geoptimaliseerde PAM4-modulatie en verbeterde thermische lay-outs, wat resulteert in een lager stroomverbruik per verzonden bit. De hogere poortdichtheid verlaagt bovendien de kosten per gigabit door de benodigde switchhardware, bekabelingsinfrastructuur en operationele overhead in grootschalige netwerken te minimaliseren.


QSFP-DD-gebruiksscenario's in moderne netwerkinfrastructuur

QSFP-DD-gebruiksscenario's in moderne netwerkinfrastructuur

QSFP-DD-transceivers worden veelvuldig gebruikt in moderne netwerken die een ultrahoge bandbreedte, lage latentie en schaalbare architecturen vereisen. Dankzij hun ontwerp met dubbele poortdichtheid en native ondersteuning voor 400G zijn ze bijzonder geschikt voor omgevingen waar prestaties, poortdichtheid en toekomstbestendigheid cruciaal zijn.

High-Performance Computing (HPC)-clusters

In HPC-clusters worden QSFP-DD-modules vaak gebruikt om rekenknooppunten en snelle opslagnetwerken met elkaar te verbinden, waar latentie en doorvoer direct van invloed zijn op de voltooiingstijden van taken. 400G QSFP-DD-verbindingen maken snellere MPI-communicatie en gegevensuitwisseling tussen GPU's en CPU's mogelijk, en ondersteunen InfiniBand HDR/EDR- of Ethernet-gebaseerde architecturen met dichte optische verbindingen over korte afstanden.

Hyperscale datacenter kernnetwerken

Hyperscale datacenters gebruiken QSFP-DD-transceivers op grote schaal in de kernlagen om te voldoen aan de exponentieel groeiende verkeersvraag tussen leaf- en spine-switches. Hun capaciteit van 400 Gbps stelt operators in staat om meerdere 100 Gbps-poorten te consolideren tot één link met hoge bandbreedte, waardoor ruimte en energieverbruik worden geminimaliseerd. De modules ondersteunen Ethernet- , InfiniBand- en breakout-configuraties voor flexibele topologieontwerpen zonder in te leveren op betrouwbaarheid of doorvoer.

Backbones van cloudserviceproviders

In de backbone-netwerken van cloudproviders maakt QSFP-DD schaalbare interconnectie mogelijk tussen datacenters in stedelijke en regionale netwerken. Modules zoals 400G FR4 of 400G LR4 bieden een groot bereik en signaalintegriteit over single-mode glasvezel, waardoor gevirtualiseerde services en grootschalige opslagreplicatie mogelijk zijn. Netwerkproviders profiteren van lagere transmissiekosten per bit, terwijl ze tegelijkertijd carrier-grade prestaties en naadloze schaalbaarheid behouden.

Connectiviteit tussen bedrijfskern en campus

In grote bedrijfsnetwerken en campusnetwerken worden QSFP-DD-transceivers steeds vaker gebruikt voor interconnecties tussen datacenters en uplinks naar core-switches. Ze bieden voldoende bandbreedte voor virtualisatie, AI-workloads en grootschalige gegevensoverdracht. QSFP-DD ondersteunt bovendien geleidelijke upgrades, waardoor bedrijven selectief 400G-verbindingen kunnen implementeren met behoud van compatibiliteit met de bestaande infrastructuur met lagere snelheden.


? LINK-PP QSFP-DD-transceiveroplossingen voor 400G-netwerken

LINK-PP QSFP-DD-transceiveroplossingen voor 400G-netwerken

LINK-PP biedt een uitgebreid portfolio van 400G QSFP-DD Transceivermodules ontworpen ter ondersteuning van optische interconnecties met hoge dichtheid en hoge snelheid in moderne datacenters en carrier-netwerken. Deze oplossingen bestrijken scenario's voor korte, middellange en lange afstanden, waardoor flexibele implementatie van 400G QSFP-DD-verbindingen mogelijk is in HPC-clusters, hyperscale datacenterkernnetwerken, backbones van cloudserviceproviders, enzovoort.

LQD-CW400-DR4C QSFP-DD 400G DR4-module

De LQD-CW400-DR4C is een 400G DR4 QSFP-DD optische transceiver, geoptimaliseerd voor korteafstandsverbindingen in datacenters . Hij is ontworpen voor omgevingen met een hoge dichtheid waar lage latentie, hoge bandbreedte en parallelle single-mode glasvezel (SMF) verbindingen vereist zijn.

Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden:

  • steunen 400GBASE-DR4 standaard met 4 parallelle optische banen die werken op 106.25Gbps per rijstrook (PAM4-modulatie).
  • Heeft een 1310nm golflengte samen met een MTP/MPO-12 APC-connector voor parallelle gegevensoverdracht over vier banen.
  • Typische transmissieafstand tot 500m via SMF, geschikt voor spine-leaf-verbindingen binnen datacenters.
  • Elektrische interface conform met 8×50G PAM4-banenwaardoor compatibiliteit met QSFP-DD-hostsystemen wordt gewaarborgd.
  • Geoptimaliseerd voor een laag energieverbruik, doorgaans ≤9.5Wwaardoor de thermische belasting in switches met een hoge poortdichtheid wordt verminderd.
  • Volledig in overeenstemming met QSFP-DD MSA en IEEE 802.3bs, met ondersteuning voor hot-pluggable werking en realtime ARREST bewaking.

LQD-CW400-FR4C QSFP-DD 400G FR4-module

De LQD-CW400-FR4C 400G FR4 QSFP-DD-module is ontworpen voor optische 400G-verbindingen met een gemiddeld bereik en biedt een goede balans tussen bereik, vezelefficiëntie en flexibiliteit bij de implementatie. Hij is ideaal voor datacenterinterconnectie (DCI) en aggregatielaagtoepassingen.

Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden:

  • steunen 400GBASE-FR4 met 4 golflengtekanalen gebruikmakend van CWDM-technologie via een duplex LC-connector.
  • Elke optische lijn werkt met een snelheid van 106.25 Gbps PAM4, waardoor een totale transmissie van 400 Gbps mogelijk is. 2km van SMF.
  • Maakt gebruik van een golflengtebereik van ongeveer 1271nm naar 1331nmwaardoor het aantal vezels lager is dan bij DR4-oplossingen.
  • Duplex LC-interface Vereenvoudigt de bekabeling en ondersteunt een gemakkelijke migratie van 100G/200G CWDM-architecturen.
  • geïntegreerde digitale diagnostiek Biedt realtime monitoring van de bedrijfstemperatuur, voedingsspanning, TX/RX-vermogen en laserbiasstroom.
  • Ontworpen voor stabiele werking in krachtige switches met een verbeterd thermisch ontwerp en energie-efficiëntie. ≤9.5W.

LQD-CW400-LR4C QSFP-DD 400G LR4-module

De LQD-CW400-LR4C is een 400G LR4 QSFP-DD-transceiver met groot bereik, speciaal ontworpen voor metro-, backbone- en inter-datacenterverbindingen. Het maakt optische transmissie met hoge capaciteit over grote afstanden mogelijk in diverse scenario's.

Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden:

  • Komt overeen met 400GBASE-LR4 specificatie, met ondersteuning voor 400G-transmissie tot 10km via single-mode glasvezel.
  • Maakt gebruik van CWDM-golflengten rond 1271 nm – 1331 nmwaardoor een nauwkeurige kanaalafstand en lage spreiding worden gegarandeerd.
  • Duplex LC-connector Maakt efficiënt gebruik van glasvezel mogelijk en zorgt voor een naadloze integratie in bestaande optische infrastructuren voor lange afstanden.
  • Hoogwaardige optische componenten Levert stabiel uitgangsvermogen en ontvangstgevoeligheid voor betrouwbare verbindingen over lange afstanden.
  • Ondersteunt geavanceerde FEC (voorwaartse foutcorrectie) Op systeemniveau om de signaalintegriteit over een groter bereik te behouden.
  • Volledig in overeenstemming met QSFP-DD MSA-normen, wat interoperabiliteit biedt met gangbare 400G-switches en -routers.

Veelgestelde vragen over de implementatie van QSFP-DD 400G-netwerken

Veelgestelde vragen over de implementatie van QSFP-DD 400G-netwerken

QSFP-DD wordt veel gebruikt bij de uitrol van 400G-netwerken, maar de praktische implementatie roept vaak vragen op over compatibiliteit, interfacekeuze en thermisch beheer. We beantwoorden veelgestelde vragen over de implementatie om netwerkengineers te helpen bij het effectiever plannen van QSFP-DD 400G-infrastructuren.

Wat is het verschil tussen QSFP-DD en QSFP+?

QSFP-DD ondersteunt snelheden tot 400 Gbps met een elektrische interface met 8 kanalen, terwijl QSFP+ beperkt is tot 40 Gbps met een architectuur met 4 kanalen. Bovendien introduceert QSFP-DD een connector met dubbele dichtheid en een hoger stroomverbruik om geavanceerde modulatieformaten zoals PAM4 te ondersteunen, die niet door QSFP+ worden ondersteund.

Is QSFP-DD achterwaarts compatibel met QSFP56-, QSFP28- en QSFP+-poorten?

QSFP-DD-poorten zijn ontworpen om QSFP+, QSFP28 en QSFP56-modules te accepteren, waardoor bestaande optische modules hergebruikt kunnen worden tijdens netwerkupgrades. De achterwaartse compatibiliteit is echter beperkt tot mechanische en elektrische aspecten; de haalbare datasnelheid wordt beperkt door de geplaatste module en de configuratie van de hostpoort.

Ondersteunen QSFP-DD-poorten 200G- of 100G-verbindingen?

Ja, QSFP-DD-poorten kunnen worden geconfigureerd voor 200G- of 100G-werking via poortuitbreiding of native optische modules met een lagere snelheid. Een enkele QSFP-DD-poort kan bijvoorbeeld worden opgesplitst in 2x200G- of 4x100G-verbindingen met behulp van de juiste uitbreekkabels en switchconfiguratie.

Wat zijn de meest voorkomende QSFP-DD 400G-interfacetypes?

De meest voorkomende QSFP-DD 400G-interfaces zijn DR4 voor single-mode verbindingen van 500 meter, FR4 voor een bereik van 2 km en LR4 voor transmissie tot 10 km. Deze interfaces verschillen voornamelijk in golflengtetoewijzing en optische architectuur, waardoor operators een keuze kunnen maken op basis van afstand en beschikbaarheid van glasvezel.

Wat zijn de typische stroomverbruikswaarden voor QSFP-DD-modules?

QSFP-DD 400G-modules verbruiken doorgaans tussen de 7 en 12 watt, afhankelijk van het interfacetype en het bereik. DR4-modules met een kort bereik werken meestal op een lager vermogen, terwijl FR4- en LR4-modules met een langer bereik meer vermogen nodig hebben vanwege de geïntegreerde golflengtemultiplexing en -versterking.

Hoe moeten QSFP-DD-modules worden beheerd voor optimale thermische prestaties?

Een goed thermisch beheer vereist voldoende luchtstroom van voor naar achter en voldoende afstand tussen de modules met hoog vermogen. Het gebruik van switchplatforms met efficiënte koelplaten, ventilatorregeling en het bewaken van de transceivertemperatuur via de Digital Diagnostics Monitoring (DDM)-interface draagt bij aan een langere levensduur en voorkomt signaalverlies.


Samenvatting: Is QSFP-DD de juiste keuze voor uw 400G-netwerkupgrade?

LINK-PP QSFP-DD

Nu 400G-netwerken de nieuwe standaard worden voor cloudcomputing, AI-workloads en data-intensieve applicaties, is QSFP-DD duidelijk uitgegroeid tot een van de meest praktische en toekomstbestendige transceiver-vormfactoren. In dit artikel hebben we onderzocht hoe QSFP-DD 400G-prestaties behaalt dankzij de dubbele dichtheid van 8 lanes, PAM4-modulatie en sterke MSA-gestuurde systeemondersteuning. 

Vergeleken met QSFP56 biedt QSFP-DD hogere native poortsnelheden, een superieure poortdichtheid en een schaalbaarder upgradepad, terwijl de achterwaartse compatibiliteit behouden blijft voor een soepele en kosteneffectieve netwerkmigratie. Of het nu wordt ingezet in hyperscale datacenters, HPC-clusters, backbones van serviceproviders of bedrijfsnetwerken, QSFP-DD biedt de prestaties, efficiëntie en flexibiliteit die nodig zijn om 400G-infrastructuren met hoge bandbreedte te bouwen.

Als u een 400G-netwerkupgrade plant en op zoek bent naar betrouwbare, aan de standaarden voldoenende QSFP-DD-transceiveroplossingen, bekijk dan ons volledige assortiment. LINK-PP producten en technische hulpmiddelen bij de LINK-PP Officiële winkel om de juiste oplossing te vinden voor uw netwerkimplementatie.

Offerte nodig?

Stuur ons uw specificaties of artikelnummers, dan neemt ons team contact met u op.

Vraag een offerte aan
Tags: QSFP DD