Бесплатная доставка при заказе от 600 долларов. Для получения информации о оптовых ценах, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.
Нужна помощь?
Общайтесь с нами в чате
Онлайн Чат
Хотите позвонить?

+ 86-752-3386717

United States · English · USD
  • 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.

  • 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.

  • 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.

Выберите валюту
USD - Доллар США
EUR - Евро
GBP - британский фунт
CAD - Канадский доллар
AUD - Австралийский доллар
JPY - японская иена
SEK - шведская крона
NOK - норвежская крона
IDR - индонезийские рупии
BRL - Бразильский реал
THB - таиландский бат

400G QSFP56-DD: Масштабирование высокоплотной сети подключения центров обработки данных

Центр знаний 19 мая 2026
LINK-PP-Радость

400G QSFP56-DD: Масштабирование высокоплотной сети подключения центров обработки данных

The rapid expansion of AI-driven computing and hyperscale cloud services has fundamentally changed the requirements for центр обработки данных interconnects. To keep pace with this massive data influx, the industry has standardized the 400G КСФП56-ДД в качестве основного форм-фактора для высокоскоростных сетей высокой плотности.

The 400G QSFP56-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) is a high-density приемопередатчик designed to provide 400 Gbps aggregate трафик. By utilizing an innovative 8-lane electrical interface and PAM4 modulation, this technology doubles the capacity of traditional КСФП modules without increasing their physical footprint on the переключатель лицевая панель.

Для сетевых архитекторов и инженеров QSFP-DD standard solves the critical challenge of scaling пропускная способность при сохранении Обратная совместимость with legacy hardware. As data centers transition to 400G cores, understanding how the "Double Density" architecture handles signal integrity, тепловое управление, and various media types—from copper to long-reach fiber—is essential for building a reliable and scalable infrastructure.


🟨 Что такое 400G QSFP56-DD? Понимание «двойной плотности»

The 400G QSFP56-DD is the dominant оптический трансивер form factor used to achieve 400 Gbps Ethernet throughput. Defined by the QSFP-DD Соглашение с несколькими источниками (MSA), this standard was developed to address the escalating bandwidth requirements of hyperscale центров обработки данных while maintaining a manageable power and thermal profile.

Что такое 400G QSFP56-DD? Понимание «двойной плотности»

QSFP56-DD: значение и конструкция с двойной плотностью

Чтобы понять значение обозначения «Double Density» (двойная плотность), необходимо взглянуть на физический интерфейс модуля. В то время как стандартный модуль QSFP28 или QSFP56 использует один ряд электрических контактов (обеспечивающий 4 линии), модуль QSFP-DD добавляет второй ряд золотых контактов.

Это архитектурное изменение позволяет модулю поддерживать 8-полосный электрический интерфейс. Удвоение количества полос без существенного изменения ширины или высоты модуля позволяет производителям коммутаторов сохранять ту же плотность портов на шасси 1U — обычно 32 или 36 портов — при одновременном увеличении общей пропускной способности в четыре раза по сравнению с системами 100G.

Архитектурные и проектные стандарты QSFP56-DD

Архитектура QSFP56-DD основана на развитии технологии 50G SerDes (сериализатор/десериализатор). Цифра «56» в обозначении указывает на скорость передачи данных по каждой линии, составляющую приблизительно 56 Гбит/с.

Основные проектные характеристики включают:

  • Модуляция: 4-уровневая импульсно-амплитудная модуляция (PAM4).

  • Электрический интерфейс: 8 линий 50 Гбит/с (PAM4), общая скорость 400 Гбит/с.

  • Физическая глубина: Модуль QSFP-DD немного длиннее стандартного QSFP, чтобы вместить дополнительный ряд контактов и улучшенное оборудование для отвода тепла.

  • Интерфейс управления: утилизирует КМИС (Common Management Interface Specification) to provide robust diagnostic and control capabilities across multi-vendor platforms.

Почему 8 полос важны в сетях 400G

The transition from 4 lanes (used in 40G, 100G, and 200G) to 8 lanes is a critical inflection point for network efficiency. Historically, increasing speed meant increasing the baud rate per lane. However, as speeds reached 50G per lane, the signal integrity challenges of NRZ (без возврата к нулю) became prohibitive.

By utilizing 8 lanes of 50G PAM4, the QSFP56-DD provides a reliable path to 400G without requiring experimental per-lane speeds that would exceed the capabilities of current Печатные платы materials and silicon. Furthermore, this 8-lane configuration allows for versatile breakout options, such as splitting a single 400G port into 2x 200G or 8x 50G links, providing the granular flexibility required for diverse high-speed interconnects.

Как модуль 400G QSFP56-DD вписывается в современную архитектуру центров обработки данных

В контексте современных архитектур типа «лист-магистраль» и «коммутационная сеть» коммутатор 400G QSFP56-DD служит основным межсоединением для коммутаторов с большим числом ключей. Он специально оптимизирован для:

  • Ссылки от корешка к листу: Facilitating massive north-south traffic flows with reduced задержка.

  • Кластеры искусственного интеллекта и машинного обучения: Providing the necessary fat-tree bandwidth required for GPU :-to-GPU communication in distributed training workloads.

  • Уровни агрегации: объединение нескольких восходящих каналов 100G в единый канал 400G, что упрощает прокладку кабелей и уменьшает количество физических портов, необходимых в ядре сети.

Предлагая решение с высокой плотностью размещения, низкой задержкой и энергоэффективностью, QSFP56-DD стал основополагающим элементом для следующего поколения Ethernet-сетей.


🟨 QSFP56-DD против QSFP56 против QSFP-DD против OSFP: в чем разница?

По мере перехода центров обработки данных от скорости 100 Гбит/с к 400 Гбит/с появилось множество терминов, которые могут сбивать с толку специалистов по планированию сетей. Различия между этими стандартами заключаются в трех основных областях: количестве электрических линий, используемом методе модуляции для каждой линии и физических механических размерах модуля.

Хотя все эти форм-факторы направлены на увеличение пропускной способности, они представляют собой разные этапы эволюции оборудования и предлагают различные компромиссы в отношении управления температурным режимом и обратной совместимости.

QSFP56-DD против QSFP56 против QSFP-DD против OSFP: в чем разница?

Сравнение форм-факторов высокоскоростных приемопередатчиков

Характеристика QSFP56 КСФП56-ДД QSFP-DD (Общий) OSFP
Максимальная пропускная способность 200 Gbps 400 Gbps 400G / 800G 400G / 800G
Электрические полосы 4 Lanes 8 Lanes 8 Lanes 8 Lanes
Модуляция (на полосу движения) 50G PAM4 50G PAM4 50G или 112G PAM4 50G или 112G PAM4
Обратная совместимость Прямой (QSFP + / QSFP28) Direct (QSFP+/QSFP28/QSFP56) Прямой доступ (серия QSFP) Требуется адаптер
Тепловая мощность Умеренный (~5 Вт) Высокая мощность (12–15 Вт) Высокая мощность (до 15 Вт) Очень высокая мощность (до 18 Вт и более)
Физические размеры Стандартный QSFP Стандартный (двухрядный) Стандартный (двухрядный) Немного больше / Шире

Примечание о QSFP-DD и QSFP56-DD: на практике QSFP-DD — это физическая механическая спецификация («оболочка»), тогда как QSFP56-DD относится конкретно к реализации 400G с использованием сигнализации PAM4 50G-56G на каждую линию. По мере масштабирования отрасли та же оболочка QSFP-DD используется для 800G (QSFP112-DD) путем повышения скорости линии до 112G.

QSFP56 против QSFP56-DD: Различия между форм-факторами 200G и 400G

Наиболее часто путаница возникает из-за взаимосвязи между QSFP56 и QSFP56-DD. Хотя «56» в обоих названиях указывает на использование сигнализации 50G-56G PAM4, пропускная способность и архитектура значительно различаются:

  • QSFP56 (200G): Это 4-полосное решение. Благодаря применению модуляции PAM4 к четырем 50G-полосам достигается суммарная пропускная способность 200 Гбит/с. Он сохраняет ту же физическую схему разъемов, что и более ранние модули QSFP (например, QSFP28).

  • QSFP56-DD (400G): В версии "Double Density" используется 8 линий 50G PAM4. Благодаря удвоению количества линий в модифицированном механическом корпусе с двумя рядами электрических контактов, достигается скорость 400 Гбит/с.

Вкратце, QSFP56 — это стандарт 200G , а QSFP56-DD — стандарт 400G . Хотя порт QSFP56-DD обычно может принимать модуль QSFP56, обратная ситуация невозможна из-за физических ограничений устаревшего 4-полосного интерфейса.

Важные отличия QSFP-DD от QSFP56-DD

В технической документации термин «QSFP-DD» часто используется как синоним «QSFP56-DD», но между ними есть тонкое различие. QSFP-DD обозначает механический форм-фактор и многоисточниковое соглашение (MSA), определяющее 8-полосный интерфейс «двойной плотности». QSFP56-DD относится конкретно к реализации 400G с использованием 56G-сигнализации PAM4 на полосу.

По мере того, как отрасль движется к 800G, мы видим QSFP112-DD , который использует тот же форм-фактор QSFP-DD, но повышает скорость передачи данных до 112G. Таким образом, QSFP-DD — это «конверт», а QSFP56-DD — это конкретное «содержимое 400G» этого конверта.

QSFP-DD против OSFP: битва за превосходство в области высокой плотности

Параллельно с разработкой QSFP-DD разрабатывается OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) . Оба поддерживают 8-полосные электрические интерфейсы и скорости 400G/800G, но различаются по философии проектирования:

  1. Размер и форм-фактор: OSFP немного шире и глубже, чем QSFP-DD.

  2. Тепловые характеристики: Благодаря своим большим размерам и часто наличию встроенных радиаторов, OSFP может выдерживать более высокие нагрузки по мощности (до 15–18 Вт и более), что выгодно для когерентной оптики большой дальности (400G ZR/ZR+).

  3. Обратная совместимость: QSFP-DD is natively backward compatible with legacy QSFP modules (QSFP28/QSFP+). OSFP requires a mechanical adapter to support QSFP modules, which adds complexity to the физический слой.

Для большинства корпоративных и коммерческих центров обработки данных QSFP56-DD является предпочтительным вариантом 400G благодаря его бесшовной интеграции с существующей инфраструктурой QSFP. OSFP чаще используется в гипермасштабных средах (например, в развертываниях Google или Arista), где основным вопросом является запас по тепловому режиму для будущих скоростей 800G и 1.6T.


🟨 Обратная совместимость: обеспечение перспективности вашей инфраструктуры 400G

One of the most critical factors in the widespread adoption of the 400G QSFP56-DD standard is its native backward compatibility. Unlike competing standards that require entirely new physical interfaces, the QSFP-DD Multi-Source Agreement (MSA) prioritized a design that protects the massive investments organizations have already made in their fiber infrastructure and legacy оптические модули.

Для сетевых архитекторов это означает, что переход на 400G не требует полной замены существующих каналов связи. Вместо этого он позволяет осуществить поэтапную миграцию, при которой устаревшие и новые скорости сосуществуют в одном и том же высокоплотном шасси.

Обратная совместимость: обеспечение перспективности вашей инфраструктуры 400G

Интеграция устаревших модулей QSFP в порты 400G

Механическая конструкция порта QSFP-DD совместима со всем семейством трансиверов QSFP. Благодаря двухрядной системе контактов, разъем QSFP-DD может распознавать и взаимодействовать со старыми модулями, используя только первый ряд электрических контактов.

Данная интеграция поддерживает несколько устаревших стандартов:

  • 40G QSFP +: Прямое подключение к порту 400G (с использованием 4 линий 10G NRZ).

  • 100G QSFP28: Прямая вставка (с использованием 4 полос 25G NRZ).

  • 200G QSFP56: Прямая вставка (с использованием 4 дорожек 50G PAM4).

Когда в слот 400G QSFP-DD устанавливается модуль устаревшего типа, например, 100G QSFP28, коммутатор определяет тип модуля и автоматически отключает второй ряд электрических линий. Это позволяет порту работать в «устаревшем режиме», обеспечивая пропускную способность 100G без необходимости использования внешних адаптеров или специализированных кабелей.

Стратегическая ценность обратной совместимости

Эта обратно совместимая архитектура предлагает три существенных стратегических преимущества для современных центров обработки данных:

  1. CAPEX, Сохранение: Организации могут уже сегодня приобретать коммутаторы с поддержкой 400G для своих основных и магистральных уровней, продолжая при этом использовать существующие трансиверы 100G для каналов связи между узлами сети и серверами или распределительных сетей. Это позволяет распределить затраты на модернизацию оптики на более длительный период.

  2. Упрощенное управление запасными частями: благодаря стандартизации портов QSFP-DD центрам обработки данных необходимо управлять только одним типом физических портов во всей сети. Такая единообразие снижает сложность учета оборудования и устранения неполадок.

  3. Бесперебойная совместимость: обратная совместимость гарантирует, что коммутатор магистрали с поддержкой 400G может взаимодействовать со старым коммутатором доступа 100G, используя стандартные кабели QSFP28. Эта совместимость имеет решающее значение для поддержания бесперебойной работы во время многоэтапного обновления инфраструктуры.

Технические аспекты обратной интеграции

Несмотря на бесшовную механическую стыковку, сетевым инженерам необходимо учитывать следующие моменты: Electrical Signaling and Прямое исправление ошибок (FEC) различия.

  • NRZ против PAM4: Legacy 100G (QSFP28) uses NRZ modulation, whereas 400G (QSFP56-DD) uses PAM4. The switch's SerDes (Serializer/Deserializer) must be capable of auto-negotiating between these two modulation types to ensure successful link-up.

  • Совместимость FEC: Современные каналы 400G используют обязательную коррекцию ошибок RS-FEC (Forward Error Correction). При подключении порта 400G к порту 100G инженеры должны убедиться, что настройки FEC на обоих концах совпадают (например, отключение FEC или использование специальной коррекции ошибок KR4/KP4, требуемой устаревшим модулем).

Благодаря решению этих технических нюансов, 400G QSFP56-DD обеспечивает высокогибкий и перспективный канал связи, который устраняет разрыв между современными сетями 100G и средами 800G/1.6T ближайшего будущего.


🟨 Управление энергопотреблением и тепловыделением в развертываниях 400G

По мере перехода центров обработки данных на 400G, тепловые характеристики оптического трансивера стали одним из основных конструктивных ограничений. Модуль 400G QSFP56-DD обеспечивает значительную плотность полосы пропускания, но это достигается за счет увеличения энергопотребления на модуль. Управление выделяемым теплом имеет решающее значение для поддержания целостности сигнала, срока службы лазера и общей надежности системы.

Управление энергопотреблением и тепловыделением в развертываниях 400G

Характеристики энергопотребления модулей 400G QSFP56-DD

Потребляемая мощность модуля 100G QSFP28 обычно составляет от 3.5 до 4.5 Вт. В отличие от него, модуль 400G QSFP56-DD потребляет значительно больше энергии из-за интеграции высокопроизводительного цифрового сигнального процессора (DSP), необходимого для модуляции PAM4 и 8-полосной электрической обработки.

Современные профили энергопотребления 400G обычно попадают в следующие диапазоны:

  • SR8/DR4/FR4 (короткая и средняя дальность действия): Typically 10W to 12W (typical module like Arista QDD-400G-SR8, Циско QDD-400G-DR4-S, Делл 400GBASE-FR4).

  • LR4 (длинная стрела): Approximately 12W to 13.5W (typical module like Dell 400GBASE-LR4).

  • ZR/ZR+ (когерентный/сверхдальний радиус действия): Can reach 15W to 20W+ depending on the complexity of the DSP and optical amplification (typical module like Cisco QDD-400G-ZR-S и Cisco QDD-400G-ZRP-S).

В соответствии с соглашением QSFP-DD Multi-Source Agreement (MSA), эти модули подразделяются на классы мощности (от 1 до 8) . Сетевые инженеры должны убедиться, что шасси коммутатора и возможности охлаждения конкретных портов соответствуют классу мощности используемого трансивера.

Теплоотвод и проектирование модулей

Для работы с такими повышенными тепловыми нагрузками спецификация QSFP56-DD включает в себя специальные механические усовершенствования. Многие модули 400G используют механическую конструкцию «Тип 2» , которая характеризуется удлиненным корпусом, выступающим дальше в поток воздуха коммутатора.

Это расширение часто включает в себя:

  • Встроенные радиаторы: Встроенные ребра на поверхности модуля увеличивают площадь поверхности для конвективного охлаждения.

  • Оптимизированные теплопроводящие материалы (ТПМ): High-conductivity materials inside the module to transfer heat from the DSP and лазерный диод to the external shell.

  • Радиаторы с фиксацией на корпусе: Во многих коммутаторах с большим количеством портов используется конструкция с «фиксирующим» радиатором, который непосредственно контактирует с трансивером, отводя тепло к системным вентиляторам.

Системный воздушный поток и надежность

The density of 400G deployments—often 32 ports in a 1U switch—presents a cumulative thermal challenge. A fully populated switch can generate over 400 Watts of heat from the transceivers alone, excluding the power draw of the switching silicon (ASIC / ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ) and fans.

Для надлежащего терморегулирования необходимо:

  1. Направленность воздушного потока: обеспечение соответствия воздушного потока от коммутатора (спереди назад или сзади вперед) стратегии изоляции горячих/холодных коридоров в центре обработки данных.

  2. Мониторинг через CMIS: Использование спецификации Common Management Interface Specification (CMIS) для мониторинга телеметрии температуры в реальном времени. Если модуль превышает свою рабочую температуру (обычно 70 °C для модулей коммерческого класса), коммутатор может снизить производительность или отключить порт, чтобы предотвратить необратимое повреждение оборудования.

  3. Скорость передачи данных и эффективность DSP: Новые поколения 7-нм и 5-нм DSP-чипов значительно более энергоэффективны, что снижает показатель «ватт на гигабит». Выбор модулей с чипами последнего поколения — эффективный способ снизить общие требования к охлаждению стойки.

Неспособность контролировать эти тепловые параметры может привести к увеличению Коэффициент ошибок по битам (BER) and a decrease in the Среднее время наработки на отказ (MTBF) for the optical components. Therefore, thermal analysis is now as fundamental to 400G network planning as link budget and distance calculations.


🟨 Какой модуль QSFP56-DD 400G вам следует выбрать?

Selecting the appropriate 400G QSFP56-DD module depends on three primary variables: the physical transmission distance, the type of fiber infrastructure (Multimode vs. Singlemode), and the requirement for "breakout" configurations. Each module type is optimized for specific layers of the data center fabric, from top-of-rack server connections to long-haul межсоединения центров обработки данных (DCI).

Какой модуль QSFP56-DD 400G следует выбрать?

400G SR8 для линий связи малой дальности

 400 г SR8 (Short Reach) is designed for intra-rack or rack-to-rack connectivity over Многомодовое волокно (MMF).

  • Расстояние: до 100 метров по оптоволокну OM4.

  • Архитектура: Используется 8 параллельных полос, каждая из которых передает сигнал 50G PAM4.

  • Тип разъема: Обычно для поддержки 8-полосной параллельной передачи требуется разъем MPO-16 или 24-волоконный разъем MPO.

Кабель SR8 часто предпочитают из-за более низкого энергопотребления и стоимости трансивера. Однако, поскольку для одного канала связи требуется 16 волокон, высокая стоимость многомодовых оптоволоконных кабелей с большим количеством волокон часто ограничивает его использование короткими линиями связи типа «лист к серверу» или «лист к листу», где организация кабельной разводки не представляет сложности.

Примеры использования 400G DR4, FR4 и LR4

Для пролётов более 100 метров стандартом становится одномодовое волокно (SMF). В этих модулях используются различные методы оптического мультиплексирования для оптимизации использования волокна:

  • 400G DR4 (500 м): Модуль "Datacenter Reach" использует 4 параллельных одномодовых оптоволоконных канала. Каждый канал передает 100 Гбит/с (достигается внутренним редуктором, преобразующим 8 электрических каналов 50 Гбит/с в 4 оптических канала 100 Гбит/с). DR4 является основным выбором для приложений разветвления сети , позволяя разделить один порт 400 Гбит/с на четыре канала 100 Гбит/с (DR1). Он использует разъем MPO-12.

  • 400G FR4 (2 км): Модуль "Fiber Reach" использует технологию CWDM4 (Coarse Wavelength Division Multiplexing). Он мультиплексирует четыре длины волны 100G на одну пару волокон с LC-терминалами. Это делает его очень экономичным для линий связи "от листа к магистрали", поскольку значительно сокращает количество волоконно-оптических кабелей, необходимых на расстояниях до 2 км.

  • 400G LR4 (10 км): The "Long Reach" module is designed for campus-scale connectivity. It uses LAN-WDM multiplexing to ensure signal integrity over 10km. This is typically used to connect disparate data center halls or large-scale campus hubs.

400G ZR и ZR+ для сетей большой дальности

Модули 400G ZR и ZR+ представляют собой самый передовой уровень технологии QSFP56-DD, внедряя когерентную оптику в форм-фактор подключаемого модуля.

  • 400G ZR: Разработан для межсоединений центров обработки данных (DCI) на расстояние до 80–120 км. Соответствует стандартам OIF (Optical Interworking Forum), обеспечивая совместимость между платформами различных производителей.

  • 400G ZR+: Расширенная версия, поддерживающая еще большие расстояния и многоскоростные конфигурации (100G/200G/300G/400G).

Используя модули 400G ZR/ZR+, сетевые операторы могут передавать данные со скорости 400 Гбит/с напрямую с порта коммутатора по сетям DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) без необходимости использования дорогостоящих автономных транспондерных систем. Такой подход «IP поверх DWDM» значительно снижает как капитальные затраты, так и габариты оборудования для магистральных сетей.

Краткое описание сферы действия и применения

Тип модуля Вылет Тип волокна соединитель Основной вариант использования
SR8 100m ММФ (ОМ4) МПО-16 Внутристоечный / Ближнего действия
DR4 500m SMF МПО-12 4x100G Breakout / Leaf-Spine
FR4 2km SMF LC дуплекс Плотные листовые колючки
LR4 10km SMF LC дуплекс Основные магистрали кампуса
ZR/ZR+ 80km + SMF LC дуплекс Соединение центров обработки данных (DCI)

🟨 Часто задаваемые вопросы о 400G QSFP56-DD

Поскольку отрасль стандартизирует использование 400G для высокопроизводительных сетей, часто возникают различные технические вопросы, касающиеся форм-факторов, совместимости оборудования и соглашений об именовании. Ниже приведены наиболее распространенные вопросы, рассматриваемые с точки зрения технического развертывания.

Какой модуль QSFP56-DD 400G следует выбрать?

1. Что означает аббревиатура QSFP-DD?

QSFP-DD расшифровывается как Quad Small Form-factor Pluggable Double Density (четырехмодульный модуль с двойной плотностью питания).

  • Quad: Относится к исходной четырехканальной структуре семейства QSFP.

  • Удвоенная плотность: означает удвоение количества электрических линий с 4 до 8. Это достигается за счет добавления второго ряда электрических контактов внутри разъема, что позволяет модулю сохранять компактные размеры, удваивая при этом общую пропускную способность.

2. В чём разница между QSFP-DD и QSFP56?

Основное различие заключается в количестве электрических линий и, как следствие, в общей пропускной способности.

  • QSFP56 использует 4 линии 50G PAM4 для достижения суммарной скорости 200 Гбит/с . Он использует один ряд контактов.

  • QSFP-DD (в частности, QSFP56-DD) использует 8 линий 50G PAM4 для достижения 400 GbpsВ нем используется двойной ряд контактов.
    Хотя в обеих архитектурах используется один и тот же протокол 50G PAM4 для каждой линии, архитектура QSFP-DD разработана для поддержки вдвое большего объема данных за счет удвоения количества физических линий.

3. Совместим ли QSFP-DD с устаревшими модулями QSFP?

Да. Одной из отличительных особенностей порта QSFP-DD является его механическая обратная совместимость . Корпус предназначен для установки более старых 4-полосных модулей, таких как 100G QSFP28 и 40G QSFP+. При установке устаревшего модуля коммутатор определяет, что задействован только первый ряд контактов, и управляет портом в соответствующем устаревшем режиме (например, 100G или 40G).

4. Что такое SFP56-DD, и связано ли это с технологией 400G?

SFP56-DD — это версия с удвоенной плотностью (Double Density) более компактного интерфейса SFP (Small Form-factor Pluggable). В то время как QSFP-DD ориентирован на скорости 400G и 800G, SFP56-DD обычно ориентирован на 100G. (2 lanes of 50G PAM4). It is often used for high-density server-to-Top-of-Rack (ТЗ) connections where a full QSFP port is not required. It is a separate standard and is not physically interchangeable with 400G QSFP-DD ports.

5. Почему модули 400G так сильно нагреваются?

Повышение температуры в первую очередь обусловлено Цифровой сигнальный процессор (DSP)), В отличие от Модули 10G or Трансиверы 25G, 400G modules require a powerful DSP to handle PAM4 modulation, восстановление часов и данных (CDR), and Forward Error Correction (FEC). These processes are energy-intensive. A 400G QSFP56-DD module can draw between 10W and 15W, requiring advanced system-level cooling and integrated heat sinks on the module itself to ensure stable operation.

6. Можно ли подключить порт 400G QSFP56-DD к другому порту?

Yes, this is one of the most common use cases in архитектура листа и шипа. Depending on the transceiver type, you can use breakout cables to split a 400G port into:

  • 4x 100G (с использованием модуля DR4 и разветвительного кабеля MPO-to-4xLC).

  • 2x 200G (с использованием определенных конфигураций разветвителей).

  • 8x 50 г (обычно используется в системах с высокой плотностью серверов).
    Такая гибкость позволяет осуществлять коммутацию с большим количеством портов, когда один высокоскоростной порт обслуживает несколько устройств с более низкой скоростью передачи данных.


🟨 Выбор между ЦАП 400G, AOC и оптическими трансиверами: заключительные моменты

The decision to deploy 400G QSFP56-DD depends heavily on the specific reach requirements and the thermal budget of the data center environment. As we look toward the future of high-density networking, the "Total Cost of Ownership" (TCO) is no longer calculated solely by the price of the module, but also by power efficiency and cabling complexity.

Выбор между ЦАП 400G, AOC и оптическими трансиверами: заключительные соображения.

Прямое подключение медных кабелей (DAC): внутристоечный стандарт

Для соединений на коротких расстояниях менее 2.5 метров — как правило, от коммутатора верхнего уровня стойки (ToR) до сервера — ЦАП 400G остаются наиболее экономичным решением. Они потребляют нулевую мощность и обеспечивают минимальную задержку. Однако на скоростях 400G медные кабели стали значительно толще и жестче, что привело к росту использования активных медных кабелей (ACC) . В кабелях ACC используется небольшой линейный усилитель для увеличения дальности действия и уменьшения толщины кабеля, что упрощает их использование в стойках высокой плотности.

Активные оптические кабели (AOC): гибкость для межстоечных соединений.

Когда расстояние превышает 3 метра, но остается в пределах 30 метров, 400G AOC are the preferred choice. Because they use оптоволокно instead of copper, they are significantly lighter and more flexible, which improves airflow within the cabinet. AOCs are frequently used for "End-of-Row" (EoR) or "Middle-of-Row" (MoR) architectures where switches and servers are not co-located in the same rack.

Оптические трансиверы: основа сети

Для расстояний более 30 метров или для условий, требующих структурированной кабельной системы, необходимы независимые оптические трансиверы (SR8, DR4, FR4) .

  • SR8 идеально подходит для многомодовых линий связи малой дальности.

  • DR4 и FR4 — это основные протоколы, используемые в отрасли для обеспечения связи между узлами сети по одномодовому оптоволокну, предлагающие оптимальный баланс дальности (от 500 м до 2 км) и масштабируемости.

Стратегическое снабжение для развертывания сетей 400G

Для внедрения инфраструктуры 400G требуется оборудование, строго соответствующее стандартам QSFP-DD MSA, обеспечивающее совместимость с продукцией разных производителей и тепловую стабильность. Независимо от того, модернизируете ли вы устаревшую среду 100G или создаёте с нуля сеть, готовую к использованию ИИ, качество межсоединений является определяющим фактором бесперебойной работы сети.

Для инженеров и закупочных групп, стремящихся к созданию высокопроизводительных компонентов, соответствующих стандарту MSA, это решение идеально подходит для... LINK-PP Официальный магазин Предлагается полный спектр решений 400G QSFP56-DD, включая ЦАПы, АОК и полный набор оптических трансиверов. Поставка от специализированного производителя гарантирует соответствие вашей системы строгим стандартам целостности сигнала и энергоэффективности, требуемым современными центрами обработки данных высокой плотности.

Нужна цитата?

Пришлите технические характеристики или номера деталей — наша команда свяжется с вами.

Запросить предложение