Онлайн Чат
Мы готовы помочь вам круглосуточно, 7 дней в неделю.
Напишите нам прямо сейчас, и мы быстро ответим.
Все Категории
Модули SFP
Услуги
Поддержка
О Нас
Ресурсы
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Сетевой трансформатор 5G Base-T
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Позаботьтесь о своем бизнесе с помощью множества надежных способов оплаты.
Используйте номер заказа или номер для отслеживания, чтобы проверить статус доставки.
Получите расценки как можно быстрее и получите более профессиональное обслуживание.
Помогите лучше управлять своим бюджетом и расходами.
Поддержка бесплатных образцов, эффективное достижение результатов тестирования.
Профессиональная команда поддержки и сервиса, чтобы вовремя решить ваши проблемы.
Обращайтесь к нам с любым интересующим вас вопросом, и мы поможем вам круглосуточно.
Быстро получите расценки и предложите более профессиональные услуги.
Познакомьтесь с нами и узнайте нашу миссию, веру, услуги и многое другое.
Найдите наши местоположения и свяжитесь с нами.
Управление качеством, тестирование, совместимость и соответствие глобальным стандартам.
Экскурсия по лаборатории, оптический испытательный стенд, инструмент проверки совместимости и запросы на тестирование.
Узнайте последние новости и события вокруг l-p.com
Подробное изучение технических руководств, отраслевых стандартов и информации о совместимости SFP-модулей.
Подробные сравнительные тесты и сопоставительные характеристики продуктов помогут вам выбрать подходящий модуль.
Изучите реальные решения для обеспечения связи в центрах обработки данных, на предприятиях и в телекоммуникационных сетях.
Важные советы по выбору скорости передачи данных, дальности передачи и типов разъемов.

Возникают ли у вас трудности с модернизацией вашего центра обработки данных до 400 Гбит/с без замены существующей инфраструктуры 100 Гбит/с? Интеграция высокоскоростных оптических модулей, таких как трансивер Arista QDD-400G-XDR4, предлагает разумный и экономичный способ бесперебойного преодоления этого разрыва в пропускной способности. Благодаря использованию оптических разветвителей сетевые инженеры могут легко масштабировать пропускную способность, одновременно продлевая срок службы устаревшего оборудования.
Как одному оптическому порту 400G-XDR4 удается так легко взаимодействовать с четырьмя отдельными узлами 100G-FR1? Секрет кроется в одноканальной лямбда-модуляции PAM4, которая выравнивает длины волн каналов и значительно упрощает физическую прокладку кабелей в стойках. Освоение этой совместимости позволяет создать гибкую, перспективную сеть без значительных сложностей, связанных с полной заменой оборудования.
Современные центры обработки данных требуют высокоплотной оптики, способной масштабировать пропускную способность без увеличения габаритов оборудования или энергопотребления. Оптический модуль Arista QDD-400G-XDR4 служит ключевым связующим звеном между высокоскоростными коммутационными матрицами 400G и существующей инфраструктурой 100G. Изучение его внутреннего оптического модуля и архитектурных характеристик показывает, почему он стал незаменимым компонентом в высокопроизводительных корпоративных и облачных сетях.

Трансивер QDD-400G-XDR4 использует форм-фактор QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density), включая восьмиполосный электрический интерфейс, обеспечивающий согласование скорости 50 Гбит/с PAM4 на каждой полосе со стороны хоста. На оптической стороне трансивер преобразует эти электрические входные сигналы в четыре параллельных оптических канала, работающих со скоростью 100 Гбит/с каждый по отдельным волоконно-оптическим линиям, используя интерфейс разъема MPO-12/APC по одномодовому волокну.
Ключевые технические характеристики, определяющие этот оптический модуль, включают в себя:
Традиционные оптические системы 100G использовали четыре отдельных канала NRZ со скоростью 25 Гбит/с, работающих на нескольких длинах волн по одной паре волокон. В QDD-400G-XDR4 применяется технология 100G с одним лямбда-каналом, где каждый из четырех оптических передатчиков независимо генерирует полный поток 100 Гбит/с на одной длине волны по выделенному волоконно-оптическому каналу. Исключение оптических мультиплексоров значительно снижает количество компонентов, улучшает среднее время безотказной работы (MTBF) и уменьшает потери на оптическом тракте.
Для достижения пропускной способности 100 Гбит/с на одном сигнале лямбда требуется четырехуровневая импульсно-амплитудная модуляция (PAM4) в сочетании с цифровым сигнальным процессором (DSP). В отличие от традиционной сигнализации без возврата к нулю (NRZ), которая передает один бит за цикл, используя два уровня напряжения, PAM4 использует четыре различных уровня сигнала (00, 01, 10, 11) для кодирования двух битов на символ. Встроенный DSP компенсирует хроматическую дисперсию, искажение сигнала и оптическое затухание, поддерживая низкий уровень битовых ошибок (BER) на большом расстоянии в 2 км, обеспечиваемом QDD-400G-XDR4.
Физическая архитектура QDD-400G-XDR4 включает в себя внутренний цифровой сигнальный процессор (DSP), который преобразует электрический сигнал хоста 8x50 Гбит/с PAM4 в оптические каналы 4x100 Гбит/с PAM4. Это внутреннее преобразование 8 в 4 обеспечивает возможность выхода на 4x100G без необходимости использования внешнего преобразовательного оборудования внутри шасси коммутатора.
Архитекторы сетей внедряют эту гибкую архитектуру в различных сценариях использования ключевой инфраструктуры:
Прямое подключение порта коммутатора высокой плотности 400G к различным конечным узлам 100G зависит от точной оптической совместимости на обоих концах канала связи. Спецификация 100GBASE-FR1 играет решающую роль в таких архитектурах, определяя параметры оптического приемника и передатчика, необходимые для работы в режиме одной лямбды. Согласование этих стандартов обеспечивает бесперебойную передачу данных без задержек или несоответствия оптической мощности.

Оптический стандарт 100GBASE-FR1, формализованный 100G Lambda MSA, определяет спецификацию одноканальной передачи данных со скоростью 100 Гбит/с, предназначенную для применения в центрах обработки данных средней дальности. Используя модуляцию PAM4 53 Гбод на одной оптической длине волны, модули FR1 устраняют необходимость в многоволновом мультиплексировании, характерном для более старых оптических систем 100G. Эта оптимизированная архитектура значительно снижает энергопотребление приемопередатчика, сохраняя при этом меньшую задержку и высокую целостность передачи.
Кроме того, трансиверы 100G-FR1 включают в себя коррекцию ошибок на стороне хоста (RS-FEC 544,514) для поддержания приемлемого уровня битовых ошибок (BER) в стандартных одномодовых волоконно-оптических линиях связи. Оптический модуль использует лазеры с электроабсорбционной модуляцией (EML) для обеспечения стабильного распространения сигнала в различных температурных диапазонах. Эти унифицированные электрические и оптические характеристики позволяют конечным точкам 100G-FR1 корректно декодировать входящие сигналы, поступающие с разделенного хост-порта QDD-400G-XDR4.
Совместимость физического уровня между портами разветвления 400G и удаленными узлами 100G строго зависит от совпадения длин волн оптических сигналов и типов среды передачи. Оптика 100GBASE-FR1 работает на центральной длине волны 1310 нм (в частности, в диапазоне от 1304.5 нм до 1317.5 нм) по одномодовому волокну OS2 (SMF). Поскольку QDD-400G-XDR4 излучает четыре параллельных канала именно на этой длине волны 1310 нм, оптические сигналы отображаются непосредственно по волокнам без спектрального искажения.
Для развертывания этой оптики требуется стандартный одномодовый кабель (SMF) в паре с дуплексными разъемами LC на узле 100G-FR1 и разъемами MPO-12/APC на конце 400G. Полировка углового физического контакта (APC) на интерфейсе MPO имеет решающее значение для предотвращения обратного отражения (оптических потерь на отражение) в лазеры QDD-400G-XDR4, что в противном случае могло бы ухудшить качество сигнала PAM4. Последовательное соблюдение спецификаций OS2 для одномодовых кабелей обеспечивает низкие коэффициенты затухания (обычно 0.35 дБ/км на длине волны 1310 нм) по всем каналам связи.
Хотя в обоих протоколах 100GBASE-DR1 и 100GBASE-FR1 используется модуляция 100G PAM4 с одним параметром лямбда, их основное различие заключается в максимальной дальности передачи и допустимом оптическом затухании. Стандартная оптика DR1 предназначена исключительно для коротких внутристоечных соединений на расстоянии до 500 м, тогда как FR1 обеспечивает дальность связи до 2 км на территории крупных центров обработки данных.
Оценка этих возможностей по дальности передачи показывает, почему дальность передачи напрямую определяет выбор оптического модуля для топологий разветвления.
| Функция/Возможность | 100GBASE-DR1 | 100GBASE-FR1 |
| Максимальная дальность передачи | До 500m | До 2km |
| Основная область применения развертывания | Внутристоечные и смежные серверные соединения | Межрядные, общекампусные и межздательные каналы связи |
| Бюджет оптических потерь на входе | Ограниченный (обычно до 3.0 дБ) | Расширенный диапазон (обычно до 4.0 дБ) |
| Допуски коммутационной панели | Низкий допуск для нескольких оптических разъемов | Повышенная устойчивость к сложным структурированным последовательностям патчей. |
| Партнер по подбору партнеров для прорыва | Совместим со стандартной оптикой 400G-DR4. | Совместим напрямую с оптикой QDD-400G-XDR4. |
Благодаря расширенному бюджету потерь и в четыре раза большей физической дальности действия по сравнению с DR1, технология 100G-FR1 соответствует характеристикам QDD-400G-XDR4 с увеличенной дальностью действия до 2 км, не создавая при этом узких мест в оптической мощности. Такое соответствие по дальности обеспечивает надежную основу для соединения удаленных коммутаторов без ухудшения качества сигнала.
Основываясь на возможности передачи данных на расстояние до 2 км, трансивер QDD-400G-XDR4 специально разработан как модуль расширения диапазона 4x100G, который полностью соответствует оптическим спецификациям 100G-FR1. Стандартные модули 400G-DR4 ограничены дальностью действия в 500 м, что делает их несовместимыми с узлами 100G-FR1, расположенными дальше на объекте. Вариант XDR4 обеспечивает больший запас оптической мощности, необходимый для бесперебойной передачи данных на расстояния до 2 км.
Кроме того, как 100G-FR1, так и отдельные линии QDD-400G-XDR4 работают с идентичными параметрами сигнализации, включая скорость 53 Гбод PAM4, схемы RS-FEC и длину волны 1310 нм. Эта полная физическая и оптическая совместимость гарантирует, что каждая выделенная линия работает как собственный интерфейс 100GBASE-FR1 без необходимости использования оптических аттенюаторов. В результате сетевые операторы получают надежное решение для подключения и использования в сетях высокой плотности 400G-to-100G в центрах обработки данных.
Архитектуры с разделением каналов позволяют сетевым операторам максимально увеличить плотность портов коммутатора, разделяя один высокоскоростной физический интерфейс на несколько логических каналов с более низкой скоростью. Понимание оптических и электрических механизмов этого преобразования имеет решающее значение для установления надежного соединения между магистральными коммутаторами 400G и периферийными устройствами 100G. Правильный выбор кабелей, расчеты оптического энергетического бюджета и конфигурация коммутатора гарантируют, что каждый выделенный канал будет работать без потери пакетов.

Внутренний редуктор оптического трансивера QDD-400G-XDR4 преобразует восьмиполосный электрический интерфейс хоста 50 Гбит/с PAM4 в четыре параллельных оптических канала 100 Гбит/с. Каждый из этих четырех оптических передатчиков работает с независимой скоростью 100 Гбит/с PAM4 по выделенной паре одномодовых волокон, что позволяет одному физическому порту функционировать как четыре автономных интерфейса.
С логической точки зрения, главный коммутатор назначает каждому выделенному каналу собственный индекс интерфейса и независимые счетчики статистики трафика. Хотя физические оптоволоконные сигналы полностью изолированы для исключения перекрестных помех между каналами, операторам следует учитывать, что все четыре линии используют общее аппаратное обеспечение модуля, такое как внутренний цифровой сигнальный процессор и схемы питания.
Физическое соединение осуществляется с помощью разъема MPO-12/APC типа «мама» на конце QDD-400G-XDR4, который разветвляется на четыре отдельных дуплексных разъема LC на узлах назначения 100G-FR1. Интерфейс MPO-12/APC использует восемь активных волоконных жил (четыре передающих и четыре приемных) со стандартной полировкой под углом 8 градусов для минимизации оптических потерь на отражение и обратного отражения.
Использование стандартных плоских полированных разъемов MPO/UPC вместо угловых разъемов MPO/APC приводит к значительным оптическим потерям, которые ухудшают качество сигнала PAM4 и нарушают связь. Для правильной настройки каналов требуется кроссоверный кабель типа B, обеспечивающий чистое соединение передающего (Tx) волокна от каждой оптической линии QDD-400G-XDR4 с приемным (Rx) портом соответствующего трансивера 100G-FR1.
Для создания надежной оптической линии связи необходимо оценить общий запас вносимых потерь между передатчиком QDD-400G-XDR4 и приемником 100G-FR1 по всему каналу. Максимально допустимый запас вносимых потерь для линии связи 100GBASE-FR1 длиной 2 км обычно составляет около 4.0 дБ, с учетом затухания в волокне на длине волны 1310 нм (приблизительно 0.35 дБ/км) и потерь в разъеме.
Инженеры должны учитывать все источники потери сигнала, включая переходы MPO, соединения LC-патч-панелей и соединения волокон, чтобы предотвратить падение оптической мощности ниже пороговых значений чувствительности приемника. Поскольку QDD-400G-XDR4 выдает более высокую оптическую мощность, чем стандартные модули DR4 на 500 м, он обеспечивает достаточный запас сигнала в сложных структурированных кабельных системах.
Для работы модуля QDD-400G-XDR4 в режиме разветвления требуется явная настройка через командную строку операционной системы Arista EOS для перераспределения аппаратных ресурсов портов коммутатора. Сетевые администраторы выполняют команду split 4x100 в контексте физического интерфейса, чтобы разделить единственный порт 400G на четыре логических подинтерфейса.
После применения команды split, Arista EOS перераспределяет внутренние линии SerDes и генерирует четыре отдельных субинтерфейса (например, Ethernet1/1/1 — Ethernet1/1/4). Для каждого вновь созданного субинтерфейса администраторы должны выполнить команду speed forced 100gfull и включить коррекцию ошибок Рида-Соломона (FEC) с помощью команды fec rs (или fec auto), чтобы завершить настройку стабильного состояния соединения с подключенными узлами 100G-FR1.
Для обеспечения стабильного физического и логического состояния каналов связи между высокоплотными хостами 400G и конечными точками 100G требуется строгое соблюдение правил многоуровневой синхронизации. Помимо базового физического соединения разъемов, сетевые инженеры должны обеспечить точную синхронизацию режимов коррекции ошибок, параметров портов, маршрутизации оптоволокна и показателей оптической мощности в реальном времени. Соблюдение этих рекомендаций по совместимости исключает скрытые сбои на физическом уровне и гарантирует надежную обработку пакетов по всем выделенным каналам.

Для 100G-передачи с использованием одноцепочечной лямбда-модуляции PAM4 обязательна коррекция ошибок Рида-Соломона (RS-FEC) для исправления пакетных ошибок и поддержания приемлемого уровня битовых ошибок (BER). Как выделенные каналы QDD-400G-XDR4, так и удаленные оптические модули 100G-FR1 должны быть настроены на использование соответствующих режимов RS(544,514) FEC, часто обозначаемых как KP4 FEC.
Если на одном из концов канала связи используется Base-R (FC-FEC) или FEC полностью отключен, физический уровень не сможет выполнить согласование, в результате чего порт останется в рабочем состоянии «неактивен». Сетевым администраторам необходимо явно убедиться в совпадении настроек FEC на обоих интерфейсах коммутатора, поскольку автоматическое согласование FEC в топологиях с разветвлением часто не поддерживается.
Автоматическое согласование не может надежно обнаруживать физические топологии разветвления при использовании смешанных оптических сетей 400G и 100G. Для обеспечения целостности канала необходимо вручную разделить порт коммутатора 400G, в котором размещен модуль QDD-400G-XDR4, с помощью команд интерфейса, после чего принудительно установить скорость на каждом полученном субинтерфейсе.
Аналогичным образом, порты удаленного коммутатора, на которых размещены трансиверы 100G-FR1, должны быть жестко запрограммированы на режим 100gfull, а не установлены в режим автоматического определения. Исключение автоматического согласования скорости и дуплекса предотвращает несоответствие последовательностей обучения канала связи и обеспечивает мгновенное включение канала связи после подключения оптоволокна.
Правильное отображение волоконно-оптической решетки основано на стандартизированных схемах активных линий MPO с 8 волокнами и перекрестной полярности типа B на пути прохождения сигнала. Трансивер QDD-400G-XDR4 направляет свои четыре сигнала передачи (Tx) и четыре сигнала приема (Rx) по 100G через определенные положения контактов внутри разъема MPO-12/APC, что требует использования разветвительного узла типа B для автоматической инвертировки волокон передачи и приема перед достижением каждого узла назначения.
Изменение полярности кабеля или путаница в назначении каналов приводят к появлению «темных» волокон и сбоям в работе связи. Во время развертывания инженеры должны следовать систематической схеме сопоставления портов:
Цифровой оптический мониторинг (DOM) обеспечивает диагностическую видимость в реальном времени состояния и рабочих параметров каждого оптического канала. Мониторинг этих показателей позволяет сетевым администраторам заблаговременно выявлять ухудшение физического уровня до того, как произойдет полный отказ канала связи.
Ключевые параметры DOM, которые необходимо отслеживать как на хост-порту QDD-400G-XDR4, так и на подключенных узлах 100G-FR1, включают:
Развертывание оптических разветвителей высокой плотности иногда создает физические и конфигурационные проблемы, препятствующие достижению работоспособного состояния каналов связи. Систематическая изоляция неисправностей в физической кабельной системе, пороговых значениях мощности оптического сигнала и конфигурациях программного обеспечения хоста обеспечивает быстрое восстановление связи. Следование структурированным диагностическим процедурам позволяет сетевым администраторам поддерживать оптимальную пропускную способность по всем разветвленным каналам.

Частичный сбой при выходе из строя происходит, когда один или два канала 100G остаются работоспособными, в то время как соседние линии на том же порту QDD-400G-XDR4 не могут установить связь. Этот симптом обычно указывает на локальные проблемы с оптическим трактом или на физические повреждения контактов, а не на полный отказ модуля.
Для устранения обрывов связи в одном канале на отсоединенном порту инженерам следует выполнить следующие целенаправленные действия по устранению неполадок:
Аномалии оптической мощности возникают, когда принимаемый свет выходит за пределы заданного диапазона чувствительности приемника, что приводит к высоким показателям битовых ошибок (BER) или полной потере сигнала. Чрезмерное затухание вызывает оптические потери на приемнике, а короткие патч-корды в сочетании с мощными передатчиками могут привести к оптической перегрузке.
Для диагностики и устранения дисбаланса уровней мощности необходим систематический подход к измерениям:
Несоответствия алгоритмов коррекции ошибок (FEC) представляют собой одну из наиболее частых ошибок конфигурации программного обеспечения в развертываниях 100G PAM4 с одной лямбда-модуляцией. Когда хост-порт канала QDD-400G-XDR4 и удаленный узел 100G-FR1 работают с конфликтующими алгоритмами FEC, физическое выравнивание нарушается или приводит к высокой частоте неисправимых ошибок FEC.
Администраторы могут выровнять параметры FEC и восстановить состояние канала связи, выполнив следующие действия по исправлению в командной строке:
Современные сетевые архитектуры используют оптические модули для масштабирования пропускной способности без значительных затрат на замену оборудования. Стратегическое развертывание оптического модуля QDD-400G-XDR4 позволяет архитекторам перевести ядра и распределительные уровни на 400G, сохраняя при этом операционную стабильность существующей инфраструктуры. Интеграция этих гибких оптических каналов упрощает прокладку кабелей, повышает эффективность портов коммутаторов и оптимизирует планы миграции в различных корпоративных средах.

Модернизация традиционной магистральной сети до 400G часто представляет собой сложную задачу, когда коммутаторы доступа по-прежнему используют восходящие каналы 100G. Развертывание QDD-400G-XDR4 на коммутаторах магистральной сети с высокой плотностью портов 400G позволяет каждому порту магистральной сети разветвлять трафик на четыре отдельных коммутатора доступа 100G с использованием оптики 100G-FR1.
Эта топология с раздельными портами в четыре раза увеличивает эффективную плотность портов на уровне магистрали без необходимости одновременного обновления оборудования каждого коммутатора доступа. Сетевые операторы получают возможность поэтапной модернизации с оплатой по мере роста, оптимизируя при этом общее пространство в стойке и распределение электроэнергии.
Для сопряжения коммутаторов ядра сети 400G следующего поколения с устаревшими коммутаторами агрегационного уровня 100G требуется надежный прямой оптический переход. Модуль QDD-400G-XDR4 устраняет этот разрыв между поколениями, предоставляя четыре независимых интерфейса 100G для устаревших узлов агрегации без необходимости использования промежуточных оптических транспондеров.
Поскольку каждый канал работает как собственное соединение 100GBASE-FR1, устаревшие коммутаторы получают чистые, стандартизированные сигналы 100G с одной лямбда-каналом. Такая прямая взаимосвязь снижает задержку, исключает необходимость в дополнительном преобразовательном оборудовании и защищает инвестиции в существующие платформы агрегации.
В центрах обработки данных часто требуются каналы связи, дальность которых превышает стандартные 500 метров, обеспечиваемые внутристоечными оптическими кабелями DR4. Трансивер QDD-400G-XDR4, обеспечивающий дальность передачи до 2 км, предоставляет необходимую дополнительную дальность для общекампусных каналов связи и межстоечных соединений в отдельных залах.
Используя структурированные одномодовые волоконно-оптические каналы связи с разветвителями MPO-to-LC, операторы могут создавать консолидированные высокоскоростные каналы связи между удаленными зданиями. Сочетание увеличенной дальности действия в 2 км и высокого оптического запаса мощности обеспечивает надежную передачу сигнала по сложным маршрутам коммутационных панелей.
При развертывании оптических сетей высокой плотности часто возникают бюджетные ограничения, если полагаться исключительно на оборудование OEM-производителей. Оценка совместимых с QDD-400G-XDR4 оптических модулей сторонних производителей предлагает сетевым администраторам экономически эффективную стратегию расширения полосы пропускания без ущерба для производительности канала связи. Выбор высококачественных альтернатив, соответствующих стандарту MSA, обеспечивает надежную интеграцию в существующие инфраструктуры разветвления 400G-100G.

Оптические трансиверы составляют значительную часть общего бюджета, выделяемого при модернизации сетей высокой плотности 400G. Выбор надежных альтернатив от сторонних производителей вместо Arista QDD-400G-XDR4 позволяет организациям значительно снизить затраты на каждый порт, сохраняя при этом соответствующие бюджеты оптической мощности и возможности передачи данных на расстояние до 2 км.
Экономия средств достигается без ухудшения целостности сигнала, поскольку в совместимых оптических компонентах используются высококачественные оптические элементы с длиной волны 1310 нм в сочетании с передовыми процессорами обработки сигналов PAM4. Перенаправление сэкономленных средств позволяет инженерным группам развертывать дополнительные резервные каналы связи или увеличивать общую плотность размещения оборудования в стойке.
Для обеспечения стабильной связи на физическом уровне в топологиях с разветвлением 400G требуется строгий контроль качества оборудования и соответствие его характеристикам. Высококачественные модули, разработанные в качестве альтернативы QDD-400G-XDR4, строго соответствуют стандартам IEEE и MSA, гарантируя согласованные уровни оптической мощности и чувствительность приемника.
Для обеспечения стабильной работы и предотвращения потери пакетов на оптоволоконных линиях протяженностью более 2 км, надежные поставщики оптических трансиверов перед отгрузкой проводят практические заводские испытания каждого модуля:
Распознавание оборудования на коммутационных платформах Arista зависит от точного программирования карты памяти внутри модуля. Полностью совместимые альтернативы QDD-400G-XDR4 полагаются на правильное кодирование EEPROM, предотвращая появление предупреждений о «неподдерживаемом трансивере» или отключение интерфейсных портов на коммутаторах.
Точное кодирование EEPROM также обеспечивает встроенную поддержку цифрового оптического мониторинга (DOM) в средах Arista EOS. Сетевые инженеры могут просматривать полную диагностическую телеметрию в реальном времени, включая выходную мощность оптического сигнала передатчика для каждой линии, входную мощность оптического сигнала приемника, ток смещения лазера, напряжение питания модуля и рабочую температуру, с той же степенью наглядности, что и при использовании оптики OEM.
Для сетевых операторов, ищущих проверенную альтернативу Arista QDD-400G-XDR4 от стороннего производителя, это устройство подойдет следующим образом. LINK-PP Модуль LQD-M31400-024C 400GBASE-XDR4 представляет собой решение корпоративного класса, соответствующее стандарту MSA. Разработанный для воспроизведения электрооптических характеристик OEM-трансивера, он обеспечивает бесперебойную совместимость при передаче сигнала на удаленные конечные точки 100G-FR1 по одномодовому оптоволокну.
LINK-PP Каждый модуль подвергается строгой проверке на соответствие требованиям хост-платформы, что гарантирует долговременную стабильность соединения в коммутационных средах с высокой плотностью пользователей. Ключевые технические характеристики и преимущества развертывания LINK-PP В состав оптического модуля LQD-M31400-024C входят:

Интеграция коммутационных матриц 400G с устаревшими конечными устройствами 100G обеспечивает практичную архитектуру высокой плотности для расширения пропускной способности современных центров обработки данных. Развертывание трансивера QDD-400G-XDR4 позволяет осуществлять бесшовное подключение 4x100G к удаленным узлам 100G-FR1, увеличивая дальность связи до 2 км при сохранении существующих аппаратных инвестиций. Для достижения стабильного выравнивания каналов связи в этой топологии требуется строгое соблюдение стандартов физического уровня, включая кроссоверную кабельную разводку MPO-12/APC Type-B, явную канальную конфигурацию портов Arista EOS и соответствующие конфигурации FEC RS(544,514).
Выбор высококачественных оптических модулей, соответствующих стандарту MSA, позволяет инженерным группам масштабировать плотность сети, сохраняя при этом бюджет на оптику под контролем. Полностью протестированные альтернативы от сторонних производителей обеспечивают полное распознавание микропрограммы EEPROM и видимость диагностики DOM в реальном времени, гарантируя ту же операционную стабильность, что и у оборудования OEM. Независимо от того, модернизируете ли вы архитектуры spine-leaf или настраиваете межблочные восходящие каналы, вы можете найти полностью протестированную оптику, совместимую с QDD-400G-XDR4, и соответствующие модули расширения 100G-FR1 непосредственно через наш сайт. LINK-PP Официальный магазин.