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 opschalen om enorme hoeveelheden verkeer te verwerken, stuiten netwerkengineers vaak op een frustrerende beperking: de afstandslimiet van 100 meter van standaard optische kabels voor korte afstanden over multimode glasvezel. Het vervangen van de bestaande glasvezelinfrastructuur door singlemode alternatieven is vaak te duur, wat een grote bottleneck vormt voor de uitbreiding van datacenters. Precies hier komt de QSFP28-ESR4 optische transceiver in beeld, die een slimme oplossing biedt om het netwerkbereik te vergroten zonder een complete vernieuwing.
De kernuitdaging ligt in het overbruggen van de kloof tussen de standaardlimieten van multimode-technologie en kosteneffectieve gegevensoverdracht. Traditionele optische technologieën hebben simpelweg niet het optische budget om snelle 100G-signalen door grotere datacenters te sturen. Door over te stappen op Extended Short-Right-technologie kunnen netwerkoperators hun verbindingen naadloos verlengen tot 300 meter, terwijl ze hun huidige bekabeling volledig kunnen behouden.
Moderne datacenters met een hoge dichtheid vereisen optische oplossingen die een balans bieden tussen hoge doorvoersnelheid, energie-efficiëntie en grote transmissieafstanden. De opkomst van QSFP28-ESR4-optica speelt in op deze behoeften door meer prestaties te halen uit de bestaande multimode glasvezelinfrastructuur. Een onderzoek naar de fundamentele technologie achter deze transceivers laat zien hoe ze traditionele afstandsbeperkingen overwinnen en tegelijkertijd kostenefficiënt blijven.

De QSFP28 ESR4 is een optische transceivermodule met 4 kanalen voor korte afstanden, ontworpen voor 100-Gigabit Ethernet-toepassingen met een hoge dichtheid. Dankzij de compacte QSFP28-vormfactor integreert de module vier onafhankelijke zend- en ontvangstkanalen die werken met een snelheid van 25 Gbps per kanaal.
Wat de ESR4-vormfactor onderscheidt, is het verbeterde optische vermogen, waardoor signalen veel verder kunnen worden verzonden dan met standaard modules voor korte afstanden. Het biedt een ideale, kosteneffectieve tussenoplossing voor datacenters die een groter bereik nodig hebben dan standaard multimode-optica kunnen bieden, maar de hoge kosten van singlemode-alternatieven willen vermijden.
Hoewel beide transceivertypen dezelfde fysieke afmetingen hebben en gebruikmaken van een 4-kanaals VCSEL-laserarray, verschillen hun interne optische componenten aanzienlijk om verschillende bereikmogelijkheden te realiseren. De ESR4-architectuur beschikt over zenders van hogere kwaliteit en gevoeliger ontvangers, wat samen zorgt voor een strakker optisch vermogensbudget.
De belangrijkste verschillen in ontwerp en prestatieparameters tussen deze twee optische standaarden worden in de onderstaande vergelijking weergegeven.
| Kenmerk / Specificatie | QSFP28-SR4 (Standaard kort bereik) |
QSFP28-ESR4 (Verlengd kort bereik) |
| Maximale afstand (OM3-vezel) | Tot 70m | Tot 200m |
| Maximale afstand (OM4-vezel) | Tot 100m | Tot 300m |
| Optische zender | 850nm VCSEL-array | Verbeterde 850nm VCSEL-array |
| receiver Gevoeligheid | Standaard | High Sensitivity |
| Primaire use case | Intra-rack / Korte inter-rack | Dwars door grote datahallen / Tussen gebouwen |
De belangrijkste toepassing voor deze transceivers met een groot bereik is het verbinden van core-, spine- en leaf-switches over enorme datacenters, waar de afstanden meer dan 100 meter bedragen. Ze worden veelvuldig gebruikt in bedrijfsnetwerken en cloud-datacenters om afzonderlijke rijen serverracks te overbruggen zonder de noodzaak van dure single-mode glasvezelinfrastructuur.
Daarnaast blinken deze modules uit in breakout-topologieën, waardoor een enkele 100G-switchpoort kan worden opgesplitst in vier afzonderlijke 25G-verbindingen over langere afstanden. Deze flexibiliteit maakt ze zeer waardevol voor distributielagen met een hoge dichtheid, waar servers verspreid staan over een groot fysiek gebied.
Betrouwbare interoperabiliteit tussen verschillende leveranciers is gegarandeerd omdat deze transceivers zich strikt houden aan de vastgestelde internationale netwerkprotocollen. Ze voldoen volledig aan de IEEE 802.3bm elektrische interface-standaarden, wat zorgt voor voorspelbare prestaties op elk compatibel moederbord.
Bovendien voldoen de mechanische en elektrische ontwerpen aan de QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Deze strikte naleving garandeert dat de modules volledig hot-pluggable zijn, mechanisch veilig en in staat tot naadloze digitale diagnostiek op diverse hardwareplatformen.
De algehele betrouwbaarheid en het grote bereik van een snelle glasvezelverbinding zijn sterk afhankelijk van de onderliggende fysieke parameters. Door de precieze optische en elektrische vereisten te onderzoeken, wordt ervoor gezorgd dat de netwerkhardware veilig binnen de ontwerplimieten functioneert en tegelijkertijd een optimale data-integriteit behoudt. Deze gestandaardiseerde parameters bepalen hoe de hardware lichtgolven verzendt en de elektrische energie in het systeem beheert.

De QSFP28-ESR4 behaalt zijn totale doorvoersnelheid van 100 Gbps door gebruik te maken van een parallel ontwerp dat data verdeelt over vier onafhankelijke lanes. Elk van deze lanes werkt met een precieze datasnelheid van 25 Gbps met behulp van NRZ-modulatie, waardoor de module gelijktijdig enorme bedrijfsworkloads kan verwerken.
Om deze gegevens efficiënt over multimode glasvezel te verzenden, maakt de module gebruik van een nominale optische golflengte van 850 nm. Elke vezelbaan werkt binnen een strikt middengolflengtebereik van 840 nm tot 860 nm, waardoor de efficiëntie van de lichtbron in balans is met minimale signaalverslechtering in de vezelkernen.
De zenderzijde van de QSFP28-ESR4 is voorzien van een hoogwaardige VCSEL-array (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser). Om het grote bereik te realiseren, is het gemiddelde zendvermogen (TX Power) per lane ontworpen om te variëren van minimaal -4 dBm tot maximaal 4 dBm.
Ingenieurs moeten deze gemiddelde zendvermogenslimieten in de gaten houden om te garanderen dat het signaal lange kabeltrajecten kan doorstaan zonder te verslechteren. Bovendien handhaaft de zender een optische extinctieverhouding (ER) van meer dan 2 dB, waardoor een duidelijk contrast wordt gewaarborgd tussen de lichtpulsen die digitale enen en nullen representeren.
De QSFP28-ESR4-ontvanger is uitgerust met een reeks zeer gevoelige PIN-fotodiodes en is ontworpen om extreem zwakke lichtsignalen van grote afstand te detecteren. De module levert een indrukwekkend gemiddeld ontvangstvermogen (RX Power) van -12 dBm tot 2.4 dBm per lane, waardoor hij gegevens succesvol kan decoderen, zelfs na aanzienlijke signaalverzwakking.
De ontvanger beschikt echter ook over een strikte optische verzadigingsdrempel om de gevoelige interne componenten te beschermen. Als het binnenkomende licht van een ongedempte, korte patchkabel deze veiligheidslimieten overschrijdt, kan het de fotodiodes overbelasten of permanent beschadigen. Daarom is het cruciaal om het ingangsvermogen te beheersen.
Aan de hostzijde maakt de QSFP28-ESR4 verbinding via een 38-pins edge-connector die gebruikmaakt van een snelle CAUI-4 elektrische interface die voldoet aan de IEEE 802.3bm-standaard. Hij werkt op een standaard voedingsspanning van 3.3 V en ondersteunt een probleemloze elektrische signaaloverdracht tussen de transceiver en het moederbord van de hostswitch.
Ondanks de verbeterde optische prestaties werkt de module efficiënt met een maximaal stroomverbruik van 2.5 W. Dit lage stroomverbruik minimaliseert warmteontwikkeling in netwerkswitches met een hoge dichtheid, waardoor de koelingsvereisten van datacenters worden vereenvoudigd.
Het kiezen van de juiste optische bekabelingsinfrastructuur is cruciaal voor het bereiken van maximale transmissieafstanden in hogesnelheidsnetwerken. De keuze van de multimode glasvezel heeft een directe invloed op de signaalintegriteit en de totale fysieke lengte van de verbinding. Inzicht in deze eigenschappen van het medium zorgt voor een efficiënte netwerkplanning en voorkomt onnodige implementatiekosten.

De QSFP28-ESR4 blaast nieuw leven in bestaande, verouderde multimode-infrastructuur door de standaardafstandslimieten te verhogen. Wanneer deze transceiver wordt ingezet met standaard lasergeoptimaliseerde OM3-bekabeling, breidt hij de snelle gegevensoverdracht uit tot ver voorbij de traditionele grenzen van modules met een kort bereik.
De belangrijkste implementatiespecificaties voor het gebruik van deze transceiver met OM3-glasvezel omvatten de volgende punten:
Voor nieuwere datacenters of gerichte upgrades ontsluit de combinatie van de QSFP28-ESR4 met hoogwaardige OM4-glasvezel het maximale bereik. Deze combinatie biedt het grootst mogelijke bereik over multimode media, waardoor het een uitstekend alternatief is voor dure singlemode-oplossingen.
De volgende richtlijnen benadrukken de specifieke prestatievoordelen van een OM4-bekabelingsconfiguratie:
Naarmate licht door een glasvezelkanaal reist, verliest het van nature aan sterkte bij elk patchpaneel, lasverbinding en aansluitpunt van de connector. Bij het plannen van een QSFP28-ESR4-implementatie in een datacentrum moeten engineers deze verliezen wiskundig berekenen om een betrouwbare werking van de verbinding te garanderen.
Bij het controleren van het totale vermogensbudget van een kanaal moet rekening worden gehouden met verschillende cruciale elementen:
Hoewel het maximaliseren van het bereik het belangrijkste doel is, moeten netwerkbeheerders ook rekening houden met de kortst mogelijke glasvezelverbindingen. Omdat de QSFP28-ESR4 is voorzien van sterk geoptimaliseerde, krachtige zenders, kan het gebruik van extreem korte kabels zonder de juiste planning de prestaties negatief beïnvloeden.
De fundamentele regels voor het voorkomen van oversturing van de optische ontvanger omvatten de volgende parameters:
Voor een betrouwbare verbinding is een perfecte afstemming tussen de fysieke optische connector en de interne elektrische bedrading van de hostswitch essentieel. De configuratie van de fysieke interface bepaalt hoe optische signalen correct en zonder gegevensverlies naar de hardwarecircuits worden overgebracht. Door deze pinconfiguraties en hardware-interfaces te controleren, wordt volledige compatibiliteit gegarandeerd, ook bij implementaties met een hoge dichtheid.

De QSFP28-ESR4 maakt gebruik van een industriestandaard mannelijke MPO/MTP-12 optische connector voor de aansluiting op multimode patchkabels. Deze interface maakt gebruik van een specifieke 12-vezelconfiguratie waarbij alleen de buitenste vezels actief zijn en de middelste vezels ongebruikt blijven.
Concreet zijn de vier meest linkse vezels bestemd voor het verzenden van optische signalen, terwijl de vier meest rechtse vezels de ontvangstkanalen verzorgen. De vier middelste posities blijven fysiek leeg, een gestandaardiseerde optische lay-out die een naadloze aansluiting met standaard multimode-trunkkabels garandeert.
Wat de elektrische aansluitingen betreft, beschikt de QSFP28-ESR4 over een standaard 38-pins vergulde connector die rechtstreeks in de poort van de hostswitch wordt gestoken. Deze lay-out is strikt gereguleerd door de QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) om uniforme fysieke afmetingen en elektrische afstanden te garanderen.
De 38 pinnen zijn verdeeld over de bovenste en onderste rijen van de printplaat van de module om de signaaldichtheid te optimaliseren. Deze hardwarematige indeling biedt aparte lijnen voor snelle dataoverdracht, aarding van de voeding en essentiële langzame besturingscommunicatie.
Om de dataintegriteit bij snelheden van 100 Gbps te waarborgen, maakt de QSFP28-ESR4 gebruik van snelle differentiële signalering voor de zend- en ontvangstpaden. De pinconfiguratie wijst vier differentiële paren toe voor verzending (TX1n/TX1p tot en met TX4n/TX4p) en nog eens vier paren voor het ontvangen van data (RX1n/RX1p tot en met RX4n/RX4p).
Deze differentiële paren zijn fysiek van elkaar geïsoleerd door tussenliggende massa-aansluitingen van de voeding. Deze specifieke fysieke afscherming minimaliseert elektromagnetische interferentie en overspraak, waardoor zuivere elektrische golfvormen de transceivermodule binnenkomen en verlaten.
Naast snelle gegevensoverdracht beschikt de QSFP28-ESR4 edge-connector over essentiële pinnen met lage snelheid die worden gebruikt voor realtime beheer van de hardwarestatus. Deze omvatten cruciale besturingssignalen zoals ModSelL (Module Select), ResetL (Module Reset) en LPMode (Low Power Mode).
Bovendien maken een speciale seriële interface met twee draden (kloklijn (SCL) en datalijn (SDA)) het mogelijk voor het hostsysteem om rechtstreeks met de transceiver te communiceren. Via deze pinnen leest de switch diagnostische telemetriegegevens en controleert direct de compatibiliteit van de hardware.
Het handhaven van een uiterst betrouwbare netwerkinfrastructuur vereist voortdurend inzicht in de operationele status van actieve hardwarecomponenten. Geïntegreerde diagnostische tools stellen netwerkbeheerders in staat om essentiële optische en elektrische parameters in realtime te volgen zonder het live dataverkeer te verstoren. Door gebruik te maken van deze ingebouwde telemetriefuncties kunnen problemen op de fysieke laag snel worden opgespoord en wordt een maximale netwerkbeschikbaarheid gegarandeerd.

De QSFP28-ESR4 bevat gespecialiseerde interne circuits die de optische vermogensniveaus over alle vier onafhankelijke kanalen bewaken. Deze bewaking is essentieel om te controleren of de lasers sterke signalen uitzenden en of de ontvangende fotodiodes gezonde lichtgolven opvangen.
Netwerkengineers kunnen deze specifieke optische meetwaarden continu controleren via de switchinterface:
Naast het registreren van de ruwe lichtniveaus, meet de QSFP28-ESR4 continu zijn eigen interne omgevingsomstandigheden. Omdat oververhitting van componenten en spanningsschommelingen de levensduur van optische modules drastisch kunnen verkorten, fungeren deze ingebouwde sensoren als een cruciaal vangnet.
De belangrijkste omgevingsparameters die door de zendontvanger worden bewaakt, omvatten de volgende punten:
Om netwerkonderhoud te automatiseren, gebruikt de QSFP28-ESR4 voorgeprogrammeerde fabrieksdrempels om afwijkend gedrag te signaleren. Wanneer een interne meting buiten de veilige bedrijfsgrenzen valt, activeert de module direct systeemalarmen.
De module categoriseert deze systeemwaarschuwingen in twee verschillende diagnostische niveaus:
Alle realtime diagnostische telemetrie die door de QSFP28-ESR4 wordt verzameld, wordt opgeslagen in georganiseerde geheugenregisters in de EEPROM van de module. Het hostsysteem kan deze gegevens probleemloos ophalen met behulp van standaard beheersoftwareprotocollen.
Het moederbord extraheert en vertaalt deze interne telemetrie met behulp van de volgende mechanismen:
Het implementeren van nieuwe optische hardware in een datacenter vereist een naadloze integratie met bestaande switchplatforms van verschillende leveranciers. Het garanderen van softwarecompatibiliteit en betrouwbare foutcorrectieprotocollen voorkomt verbindingsuitval en pakketverlies in het netwerk. Het controleren van de onderliggende compatibiliteitsspecificaties garandeert dat deze modules correct worden herkend en probleemloos communiceren met hostapparaten.

Om een brede systeemherkenning te garanderen, beschikt de QSFP28-ESR4 over een ingebouwde EEPROM die is geprogrammeerd met leverancierspecifieke configuratiegegevens. Deze interne geheugenchip bevat essentiële informatie zoals onderdeelnummers, serienummers en firmwareversies, die de hostswitch direct na het plaatsen van de chip kan uitlezen.
Wanneer de module op een netwerkpoort wordt aangesloten, gebruikt het moederbord deze interne EEPROM-registers om de authenticiteit van de hardware te verifiëren. Correcte codering zorgt ervoor dat de belangrijkste switchmerken de transceiver accepteren zonder vervelende "niet-ondersteunde module"-beveiligingswaarschuwingen of softwarematige poortblokkeringen te veroorzaken.
Om foutloze transmissie over lange multimode glasvezelverbindingen te realiseren, moet de hostswitch actief Forward Error Correction (FEC) inschakelen. De QSFP28-ESR4 vertrouwt op host-side KR4-FEC (clausule 91) om willekeurige bitfouten die over lange afstanden optreden te detecteren en te corrigeren.
Door de gegevens via de FEC-engine van de host te verwerken, kan het systeem signaalvervormingen als gevolg van modale dispersie in de glasvezel betrouwbaar corrigeren. Deze hardwarematige samenwerking zorgt ervoor dat de verbinding schoon en stabiel blijft, zelfs wanneer de data tot de absolute grens van de afstand wordt verzonden.
Een belangrijk operationeel voordeel van de QSFP28-ESR4 is de volledige achterwaartse compatibiliteit met standaard multimode optische modules voor korte afstanden. Omdat deze module exact dezelfde golflengte van 850 nm en hetzelfde NRZ-modulatieschema gebruikt, kan deze rechtstreeks worden aangesloten op een standaard 100G-SR4-module aan de andere kant van een verbinding.
Tijdens de initiële verbindingsonderhandeling leggen de twee zendontvangers een naadloze verbinding tot stand zonder handmatige configuratie. Netwerkbeheerders moeten er echter rekening mee houden dat de maximale transmissieafstand beperkt zal zijn tot de standaard SR4-specificaties wanneer de apparaten op deze manier met elkaar verbonden zijn.
Volledige hardware-interoperabiliteit is gegarandeerd omdat de QSFP28-ESR4 zich strikt houdt aan de internationale Multi-Source Agreement-richtlijnen. Deze fysieke en elektrische standaarden zorgen ervoor dat de module in elke standaardconforme behuizing past, ongeacht de switchfabrikant.
De elektrische interfaces zijn nauwkeurig afgestemd op de MSA-vereisten voor impedantie, timingtoleranties en spanningsniveaus. Deze uniforme naleving vereenvoudigt de inkoop in datacenters, waardoor netwerkbeheerders met een gerust hart hardware van verschillende merken kunnen combineren zonder risico op stabiliteitsproblemen.
Het maximaliseren van de poortdichtheid en het verbeteren van de bekabelingsflexibiliteit zijn kerndoelen bij het ontwerpen van moderne, snelle datacenternetwerken. Breakout-configuraties maken het mogelijk dat één switchpoort met hoge bandbreedte rechtstreeks communiceert met meerdere apparaten met een lagere snelheid over langere afstanden. Door deze gespecialiseerde configuraties voor het splitsen van meerdere kanalen te implementeren, wordt de hardware zeer efficiënt benut zonder kostbare rackruimte te verspillen.

Om een breakout-link succesvol te implementeren, moet het besturingssysteem van de hostswitch handmatig of automatisch worden geconfigureerd om de bandbreedte van de poort te splitsen. De systeemconfiguratie zet het enkele logische kanaal van 100 Gbps van de QSFP28-ESR4 om in vier afzonderlijke kanalen van 25 Gbps.
Dit proces, vaak channelisatie genoemd, splitst de enkele fysieke poort op in vier afzonderlijke subpoorten binnen de switchsoftware. Zodra dit is ingeschakeld, behandelt de switch elke lane van de QSFP28-ESR4 als een onafhankelijke 25G Ethernet-interface met een eigen MAC-adres en routeringsregels.
Voor het aansluiten van een gesplitste poort op individuele servers of downstream switches is een speciale MPO-12 naar 4x LC Duplex breakout-kabel nodig. Het MPO-uiteinde wordt rechtstreeks in de QSFP28-ESR4 gestoken, terwijl de vier duplex LC-connectoren worden aangesloten op standaard 25G SFP28-transceivers.
Deze glasvezelkabel moet exact overeenkomen met de multimode-classificatie, zoals OM3 of OM4, die in de rest van de verbindingsinfrastructuur wordt gebruikt. Bovendien is een correcte polariteitsmapping in de optische kabel cruciaal om ervoor te zorgen dat de zendbanen aan de 100G-zijde perfect aansluiten op de ontvangstbanen aan de 25G-zijde.
Het opsplitsen van één optische verbinding in vier afzonderlijke paden introduceert extra fysieke verbindingspunten die lichtsignalen kunnen verslechteren. Bij gebruik van de QSFP28-ESR4 in breakout-modus moeten netwerkplanners zorgvuldig de accumulatie van invoegverlies berekenen die wordt veroorzaakt door de extra LC-koppelingshulzen.
Omdat het totale toegestane kanaalverlies strikt beperkt blijft, vermindert elk connectorpaar de resterende vezellengte. Het gebruik van hoogwaardige breakout-cassettes met laag verlies en premium kabelbomen is essentieel om de totale demping ruim binnen de veilige bedrijfslimieten te houden.
Bij gebruik van een breakout-topologie is de maximaal haalbare afstand sterk afhankelijk van de specificaties van de optische componenten aan beide uiteinden van de verbinding. De QSFP28-ESR4 biedt een verbeterd zendvermogen, maar moet worden gecombineerd met compatibele 25G-transceivers om het volledige bereik te benutten.
Bij aansluiting op standaard 25G SFP28-modules met een kort bereik kan de totale verbindingsafstand beperkt worden door de lagere ontvangstgevoeligheid van de kleinere modules. Om een stabiele verbinding over 200 meter met OM3 of 300 meter met OM4 te garanderen, moeten de downstream 25G-transceivers ook specificaties voor een groter bereik ondersteunen.

De QSFP28-ESR4 optische transceiver biedt een zeer efficiënte en economische oplossing voor datacenters die de kloof tussen korte- en langeafstandsverbindingen moeten overbruggen. Door de mogelijkheden van de bestaande multimode glasvezelinfrastructuur optimaal te benutten, stelt deze netwerkoperators in staat om op te schalen naar snelheden tot 100 Gbps zonder de enorme investeringskosten die gepaard gaan met de aanleg van singlemode glasvezel.
Een korte beschrijving van de belangrijkste technische mogelijkheden laat zien waarom deze module zo waardevol is voor moderne netwerken met een hoge dichtheid:
Wanneer u uw datacenterinfrastructuur wilt upgraden met hoogwaardige netwerkhardware, is de keuze voor premium, grondig geteste optische componenten cruciaal. U kunt een ruime selectie betrouwbare, compatibele transceivermodules van verschillende leveranciers bekijken door de website te bezoeken. LINK-PP Officiële winkel Vind vandaag nog de perfecte oplossing voor uw snelle internetverbindingen.