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.

По мере расширения центров обработки данных, облачных платформ и корпоративных сетей значительно возрос спрос на более высокую пропускную способность и более быструю передачу данных. Современные сетевые инфраструктуры должны поддерживать растущие объемы трафика, генерируемые такими приложениями, как облачные вычисления, анализ больших данных и высокопроизводительные вычисления (HPC). Для удовлетворения этих требований сетевое оборудование эволюционировало в сторону большей плотности портов и более быстрых технологий межсоединений.
Одной из ключевых технологий, появившихся для поддержки высокоскоростных сетей, является трансиверный модуль QSFP+. Разработанный для обеспечения 40-гигабитного Ethernet-соединения, QSFP+ стал широко распространенным решением в коммутационных системах центров обработки данных, агрегационных уровнях и высокопроизводительных вычислительных средах. Его компактный форм-фактор, высокая плотность портов и надежная работа делают его практичным вариантом для организаций, переходящих с более низкоскоростных интерфейсов, таких как 10G SFP+.
Понимание того, что такое QSFP+ и как он работает, крайне важно, прежде чем сравнивать его с QSFP28 100G . Изучение технологии, лежащей в основе модулей QSFP+, и их роли в высокоскоростных сетях упрощает оценку того, является ли этот тип трансивера оптимальным выбором для современных сетевых развертываний.
QSFP+ — это компактный, подключаемый без отключения питания трансиверный модуль, широко используемый в высокоскоростном сетевом оборудовании. Он позволяет таким устройствам, как коммутаторы, маршрутизаторы и сетевые карты, передавать и принимать данные по оптоволоконным соединениям.

Трансивер QSFP+ — это высокоплотный оптический коммуникационный модуль, предназначенный для передачи данных со скоростью 40 Гбит/с. Термин «QSFP+» расшифровывается как Quad Small Form-factor Pluggable Plus ( четырехканальный модуль малого форм-фактора с возможностью подключения), где «четырехканальный» означает, что модуль использует четыре независимых канала передачи для достижения общей пропускной способности. Каждый канал обычно поддерживает 10 Гбит/с, что позволяет модулю объединять четыре линии в одно соединение 40 Гбит/с.
Модуль QSFP+ разработан для поддержки «горячего» подключения, то есть его можно устанавливать или извлекать из совместимого оборудования без выключения системы. Эта функция упрощает техническое обслуживание и модернизацию в центрах обработки данных. Кроме того, компактная конструкция позволяет сетевым устройствам размещать несколько портов QSFP+ на небольшой площади, что значительно повышает плотность портов по сравнению с более ранними технологиями трансиверов.
Модули QSFP+ играют важнейшую роль в развертывании 40-гигабитного Ethernet. Они обеспечивают высокоскоростное соединение между коммутаторами, серверами, системами хранения данных и другими сетевыми устройствами в современных центрах обработки данных.
Поскольку для 40GbE требуется значительная пропускная способность, модули QSFP+ часто используются для восходящих каналов коммутаторов, уровней агрегации и архитектур spine-leaf. Их способность передавать данные по нескольким параллельным линиям позволяет сетевой инфраструктуре эффективно справляться с большими объемами трафика. Во многих случаях модули QSFP+ также поддерживают конфигурации с разделением портов, когда один порт 40G может быть разделен на четыре соединения 10G, что обеспечивает большую гибкость при проектировании сети.
В основе функциональности QSFP+ лежит многоканальная архитектура, которая передает высокоскоростные потоки данных по синхронизированным оптическим или электрическим каналам. Вместе эти каналы обеспечивают пропускную способность, необходимую для связи 40G, сохраняя при этом стабильность и целостность сигнала.

Производительность модуля QSFP+ во многом зависит от его многоканальной архитектуры, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных при сохранении целостности сигнала и приемлемого энергопотребления. Вместо передачи всех данных по одному высокоскоростному каналу, QSFP+ распределяет трафик по четырем параллельным электрическим и оптическим каналам, каждый из которых обычно работает со скоростью 10 Гбит/с, поддерживая общую скорость передачи данных 40 Гбит/с, используемую в 40-гигабитном Ethernet.
Внутри трансивера QSFP+ принимаются высокоскоростные электрические сигналы от хост-устройства через интерфейс XLPPI (40G Attachment Unit Interface) или другие эквивалентные электрические интерфейсы, определенные стандартами IEEE. Затем эти сигналы обрабатываются внутренними схемами сериализации/десериализации (SerDes), которые преобразуют входящие параллельные потоки данных в соответствующий формат для передачи по четырем каналам модуля. Такая архитектура упрощает передачу чрезвычайно высоких скоростей по одному каналу, одновременно повышая стабильность сигнала.
В оптических модулях QSFP+ каждая электрическая линия управляет отдельным оптическим передатчиком, обычно использующим технологию VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) в модулях ближнего действия, таких как 40G SR4 , или DFB-лазеры с мультиплексированием по длине волны в модулях большего действия, таких как 40G LR4 и 40G ER4 . На приемной стороне фотодетекторы преобразуют входящие оптические сигналы обратно в электрические сигналы, которые затем рекомбинируются схемой приемника перед передачей на хост-устройство.
Модули QSFP+ обеспечивают стандартизированный электрический интерфейс для подключения к хост-устройству и интерфейс среды передачи, что позволяет бесперебойно обмениваться данными между сетевым оборудованием и физическими каналами связи. На стороне хоста модуль подключается через 38-контактный краевой разъем, определенный стандартом QSFP+ MSA, который обеспечивает четыре линии передачи и четыре линии приема, работающие со скоростью 10 Гбит/с на каждую линию. В дополнение к высокоскоростным линиям передачи данных, интерфейс включает питание, заземление и канал управления на основе I²C, который позволяет хост-системе отслеживать такие параметры, как температура, напряжение и мощность оптического сигнала, с помощью цифрового диагностического мониторинга (DDM).
Внутри модуля входящие электрические сигналы проходят через внутренние компоненты обработки сигналов, такие как устройства восстановления тактовой частоты и данных (CDR), эквалайзеры и усилители. Эти компоненты компенсируют ухудшение качества сигнала, вызванное дорожками печатной платы и разъемами, обеспечивая стабильную высокоскоростную связь. Затем обработанные электрические сигналы передаются на интерфейс передачи модуля, где они подготавливаются для оптической передачи.
В оптических трансиверных модулях QSFP+ интегрированные драйверы и передатчики лазеров генерируют световые сигналы, которые передаются в оптическое волокно через стандартизированные разъемы, такие как многоволоконные интерфейсы MPO/MTP или дуплексные разъемы LC, в зависимости от технологии передачи. Например, модули с параллельной оптикой, такие как 40GBASE-SR4, обычно используют разъем MPO/MTP с несколькими волоконными жилами, тогда как модули с мультиплексированием по длине волны, такие как 40GBASE-LR4, передают несколько длин волн по одномодовому волокну, используя дуплексный интерфейс LC.
Для обеспечения совместимости сетевого оборудования разных производителей модули QSFP+ разработаны в соответствии с установленными отраслевыми стандартами. Эти стандарты определяют механические размеры, электрические интерфейсы и поддерживаемые модулем протоколы связи.

Модули QSFP+ широко используются в различных высокопроизводительных сетевых технологиях. Хотя чаще всего они ассоциируются с 40-гигабитным Ethernet, они также поддерживают другие протоколы, такие как InfiniBand и Fibre Channel.
В средах InfiniBand модули QSFP+ обеспечивают высокоскоростную связь для кластеров высокопроизводительных вычислений (HPC), где низкая задержка и высокая пропускная способность имеют решающее значение. Аналогично, в сетях хранения данных модули QSFP+ могут поддерживать определенные конфигурации Fibre Channel, обеспечивая эффективную передачу данных между серверами и массивами хранения. Такая широкая совместимость протоколов делает QSFP+ универсальным решением как для корпоративных сетей, так и для сетей центров обработки данных.
Модули QSFP+ соответствуют стандартам Многостороннего соглашения (MSA), которые определяют механические, электрические и оптические требования для обеспечения совместимости между продуктами разных производителей. Соответствие стандартам MSA гарантирует, что модули QSFP+ сохраняют совместимую конфигурацию контактов, уровни оптической мощности и схемы кодирования сигнала независимо от производителя. Эта открытая стандартизация способствует инновациям и кросс-совместимости, предоставляя сетевым операторам гибкость в выборе компонентов без опасений проблем с интеграцией.

Модули QSFP+ выпускаются в нескольких вариантах оптической передачи, предназначенных для различных расстояний в сети и условий развертывания. Хотя все модули QSFP+ поддерживают Ethernet 40 Гбит/с, используя четыре параллельных канала по 10 Гбит/с, они различаются главным образом по дальности передачи, длине волны оптического сигнала, типу волокна и сценариям применения.
К наиболее распространенным типам оптических модулей QSFP+ относятся SR4 (ближний радиус действия) , LR4 (дальний радиус действия) и ER4 (расширенный радиус действия) . Эти модули позволяют сетевым архитекторам выбирать подходящее решение в зависимости от того, осуществляется ли соединение внутри стойки, в пределах центра обработки данных или между удаленными объектами.
В таблице ниже приведены основные различия между тремя распространенными типами модулей QSFP+.
| Тип модуля QSFP+ | Тип волокна | Расстояние передачи | Длина волны | соединитель | Области применения |
| QSFP + 40G SR4 | Многомодовое волокно (MMF) | До 150m | 850 нм (4 полосы) | MPO / MTP | Краткосрочные внутрицентровые каналы связи |
| QSFP+ 40G LR4 | Одномодовое волокно (SMF) | До 10km | 1271-1331 нм CWDM (4 полосы) | LC дуплекс | Межзданиевые или сети доступа к метрополитену |
| QSFP+ 40G ER4 | Одномодовое волокно (SMF) | До 40km | 1271-1331 нм CWDM (4 полосы) | LC дуплекс | Магистральные телекоммуникационные сети, телекоммуникационные магистрали |
Каждый тип модулей QSFP+ оптимизирован для конкретных сценариев развертывания. Модули SR4 идеально подходят для центров обработки данных с высокой плотностью размещения оборудования на коротких расстояниях, в то время как модули LR4 и ER4 поддерживают более длинные оптические линии связи с использованием одномодового волокна, что делает их подходящими для корпоративных, городских и телекоммуникационных сетей.
Модуль QSFP+ 40G SR4 предназначен для высокоскоростной передачи данных на короткие расстояния внутри центров обработки данных. Он работает по многомодовому оптоволокну на длине волны 850 нм и использует четыре параллельных оптических канала, каждый из которых передает 10 Гбит/с, обеспечивая общую пропускную способность 40 Гбит/с.
Модули SR4 обычно поддерживают передачу данных на расстояние до 100 м по оптоволокну OM3 и до 150 м по оптоволокну OM4. В них используются разъемы MPO/MTP, что позволяет создавать кабели высокой плотности и упрощает развертывание в современных архитектурах центров обработки данных.
Эти трансиверные модули 40GBASE SR4 широко используются для:
Для надежного и высокопроизводительного подключения SR4, LINK-PP LQ-M8540-SR4C QSFP + 40G SR4 Это превосходный выбор. Он обеспечивает стабильную передачу данных со скоростью 40 Гбит/с, низкое энергопотребление и полное соответствие стандартам QSFP+ MSA, что делает его подходящим для развертывания в центрах обработки данных с высокой плотностью пользователей.
Модуль QSFP+ 40G LR4 предназначен для передачи данных на большие расстояния по одномодовому оптоволокну. Он использует технологию грубого мультиплексирования с разделением по длинам волн (CWDM) для объединения четырех оптических сигналов со скоростью 10 Гбит/с на одной паре волокон.
Каждый канал работает на разной длине волны в диапазоне от 1271 нм до 1331 нм, что позволяет модулю передавать данные со скоростью 40 Гбит/с на расстояние до 10 км с использованием дуплексных разъемов LC.
Модули 40GBASE LR4 обычно используются в следующих системах:
Рекомендуемым решением в этой категории является LINK-PP LQ-CW40-LR4I QSFP+ 40G LR4 Трансивер. Этот модуль обеспечивает надежную связь на больших расстояниях, высокую оптическую производительность и совместимость с основным сетевым оборудованием, что делает его идеальным для корпоративной и городской сетевой инфраструктуры.
Модуль QSFP+ 40G ER4 предназначен для сверхдальней передачи данных в сетях операторского класса и магистральных сетях. Как и модули LR4, модули ER4 также используют технологию CWDM по одномодовому волокну, но с повышенной оптической мощностью и чувствительностью приемника.
Это позволяет модулям ER4 поддерживать передачу данных на расстояние до 40 км, что делает их пригодными для магистральных сетевых каналов и телекоммуникационной инфраструктуры.
Типичные области применения 40GBASE ER4 включают:
Для оптических сетей с большим радиусом действия, LINK-PP LQ-CW40-ER4C КСФП 40G ER4 Этот модуль представляет собой надежное и высокопроизводительное решение. Он разработан для стабильной передачи данных на большие расстояния и отвечает строгим требованиям к надежности сети для операторов связи и предприятий.
Форм-факторы QSFP+ и QSFP28 широко используются в высокоскоростных сетях, но существенно различаются по скорости передачи данных и общей пропускной способности. Понимание этих различий помогает сетевым архитекторам определить, какой модуль лучше соответствует текущим и будущим потребностям в пропускной способности.

Основное различие между QSFP+ и QSFP28 заключается в поддерживаемых ими скоростях передачи данных. Модули QSFP+ разработаны в первую очередь для приложений 40-гигабитного Ethernet . Обычно они работают с использованием четырех независимых линий, каждая из которых работает со скоростью 10 Гбит/с , что в совокупности обеспечивает пропускную способность 40 Гбит/с.
В отличие от них, модули QSFP28 предназначены для сред 100-гигабитного Ethernet . Вместо четырех линий 10 Гбит/с, QSFP28 использует четыре линии 25 Гбит/с , что обеспечивает суммарную пропускную способность в 100 Гбит/с. Более высокая скорость передачи данных позволяет QSFP28 поддерживать более ресурсоемкие задачи, такие как сети гипермасштабных центров обработки данных, высокопроизводительные вычисления (HPC) и облачная инфраструктура.
Увеличение скорости передачи данных в модулях QSFP28 стало возможным благодаря усовершенствованным технологиям обработки сигналов, включая улучшенные схемы кодирования и более совершенные реализации физического уровня. В результате QSFP28 обеспечивает значительно более высокую пропускную способность, сохраняя при этом аналогичный физический форм-фактор, как у QSFP+.
Помимо высокой скорости передачи данных, QSFP28 также обеспечивает повышенную эффективность использования полосы пропускания и масштабируемость для современных сетей. В крупных центрах обработки данных, где наблюдается быстрый рост трафика, развертывание каналов 100G позволяет операторам сократить количество необходимых физических соединений по сравнению с инфраструктурой 40G.
Модули QSFP28 также поддерживают конфигурации с разветвлением, например, от 100G до 4×25G, что позволяет создавать гибкие сетевые архитектуры, обеспечивающие как высокоскоростные восходящие каналы, так и более низкоскоростные подключения к серверам. Такая гибкость упрощает модернизацию сети и помогает организациям масштабировать пропускную способность без полной перестройки существующей инфраструктуры.
QSFP+, хотя и широко используется в устаревших и экономичных системах, обладает меньшей масштабируемостью из-за ограничения пропускной способности в 40 Гбит/с. По мере роста потребностей в сети многие организации переходят с QSFP+ на QSFP28 для достижения более высокой плотности, повышения пропускной способности и более эффективного использования полосы пропускания.
Потребление энергии является критически важным фактором в современных сетевых средах, особенно в крупных центрах обработки данных, где одновременно работают тысячи трансиверов. Модули QSFP+ и QSFP28 различаются по своим требованиям к энергопотреблению из-за используемых технологий и скоростей передачи данных.

Модули QSFP+ обычно потребляют от 1.5 до 3.5 Вт в зависимости от конкретного типа оптики и дальности передачи. Поскольку они работают на более низких скоростях передачи данных (10 Гбит/с на линию), их электрические и оптические компоненты, как правило, требуют меньшей вычислительной мощности.
С другой стороны, модули QSFP28 часто потребляют от 3.5 до 5 Вт . Более высокая скорость передачи данных в 25 Гбит/с на линию требует более совершенной обработки сигнала, такой как более эффективная эквализация и коррекция ошибок (FEC), что увеличивает энергопотребление.
Однако, несмотря на более высокое энергопотребление на модуль, трансиверы QSFP28 часто считаются более энергоэффективными в расчете на гигабит полосы пропускания. Передача 100 Гбит/с в одном модуле снижает потребность в нескольких низкоскоростных портах, что в конечном итоге может снизить общее энергопотребление в сети.
Потребление энергии напрямую влияет на тепловыделение, которое, в свою очередь, влияет на требования к охлаждению сетевого оборудования. Модули QSFP28 выделяют немного больше тепла, чем модули QSFP+, из-за более высоких рабочих скоростей и большей сложности схемотехники.
В коммутаторах высокой плотности это различие может влиять на проектирование воздушных потоков и стратегии охлаждения. Операторы центров обработки данных должны убедиться, что коммутаторы и линейные карты способны рассеивать дополнительное тепло, выделяемое высокоскоростными трансиверами.
Тем не менее, многие организации по-прежнему предпочитают QSFP28 в современных системах, поскольку общая эффективность системы повышается при использовании меньшего количества высокоскоростных портов вместо множества низкоскоростных соединений. Такая консолидация может сократить занимаемое место в стойке, упростить кабельную разводку и снизить долгосрочные затраты на электроэнергию.

Совместимость и взаимодействие являются ключевыми факторами при модернизации или расширении сетевой инфраструктуры. Хотя QSFP+ и QSFP28 имеют схожие физические размеры, их электрические характеристики и поддерживаемые скорости передачи данных вводят ряд важных аспектов.
Как QSFP+, так и QSFP28 соответствуют стандартам QSFP Multi-Source Agreement (MSA), которые обеспечивают единый физический форм-фактор у разных производителей. Благодаря этой общей конструкции порты QSFP28 на многих коммутаторах могут принимать модули QSFP+, что позволяет устройствам работать на скоростях 40 Гбит/с при необходимости.
Обратная совместимость делает модернизацию сети более гибкой. Например, организации могут развертывать коммутаторы с портами QSFP28, продолжая использовать существующие трансиверы QSFP+ до тех пор, пока не потребуется полный переход на инфраструктуру 100G.
Однако обратное невозможно. Модуль QSFP28 не может работать в порту QSFP+, поскольку аппаратное обеспечение порта не поддерживает более высокую скорость передачи электрических сигналов, необходимую для передачи данных со скоростью 100 Гбит/с.
Хотя модули QSFP+ и QSFP28 имеют одинаковый форм-фактор, используемые ими кабели и оптические интерфейсы могут различаться в зависимости от сценария развертывания. В модулях QSFP+ обычно используются кабели, разработанные для стандартов 40G, такие как волоконно-оптические разъемы MPO/MTP для оптики SR4 или дуплексные разъемы LC для модулей LR4.
Модули QSFP28 также используют разъемы MPO/MTP и LC, но поддерживают более высокие скорости передачи данных и различные конфигурации подключения, включая соединения 4×25G или 2×50G. Это позволяет проще интегрировать QSFP28 с современными высокоскоростными сетевыми архитектурами.
При планировании модернизации сети важно убедиться, что существующая кабельная инфраструктура поддерживает требуемую пропускную способность и оптические характеристики. В некоторых случаях переход с QSFP+ на QSFP28 может потребовать изменения типов волокон, конфигурации разъемов или возможностей портов коммутатора для обеспечения оптимальной производительности и совместимости.
В современных сетях QSFP+ и QSFP28 выполняют разные функции: QSFP+ ориентирован на приложения 40G, а QSFP28 оптимизирован для развертывания в сетях 100G. Выбор между ними зависит от требований к пропускной способности, стратегии модернизации и бюджетных ограничений.
QSFP+ — отличный выбор в следующих случаях:
QSFP28 — лучший вариант в следующих случаях:
С точки зрения жизненного цикла, многие организации продолжают использовать QSFP+ в стабильных или устаревших сегментах, внедряя QSFP28 в новых зданиях или при масштабных обновлениях для обеспечения перспективной мощности. Практическая стратегия заключается в использовании коммутаторов с портами QSFP28, которые могут принимать модули QSFP+, что позволяет постепенно переходить от 40G к 100G без кардинальной модернизации.
Для надежных и высокопроизводительных оптических модулей, совместимых с основным сетевым оборудованием, ознакомьтесь с ассортиментом оптических трансиверов, доступных в нашем магазине. LINK-PP Официальный магазинЗдесь вы найдете широкий ассортимент решений QSFP+ и QSFP28, разработанных для корпоративных сетей и центров обработки данных.
Модули QSFP+ в первую очередь предназначены для поддержки соединений 40-гигабитного Ethernet (40 Гбит/с). Эта скорость достигается за счет использования четырех параллельных линий, работающих со скоростью 10 Гбит/с каждая, что в совокупности обеспечивает пропускную способность 40 Гбит/с.
Дальность передачи модулей QSFP+ зависит от конкретного типа QSFP+ и используемого волокна. Модули 40G SR4 обычно обеспечивают передачу на расстояние до 150 м по многомодовому волокну OM4, модули 40G LR4 — до 10 км, а модули ER4 — до 40 км по одномодовому волокну.
Это зависит от типа модуля QSFP+. Модули QSFP+ с разъемами MPO/MTP (например, 40G SR4) можно разделить на четыре отдельных канала 10G SFP+ с помощью разветвительного кабеля MPO-to-LC, что позволяет одному порту 40G подключаться к четырем портам 10G. Однако модули QSFP+ с дуплексными разъемами LC (например, 40G LR4) используют мультиплексирование с разделением по длинам волн и не могут быть напрямую подключены к модулям SFP+.
QSFP+ поддерживает передачу данных со скоростью 40 Гбит/с, используя четыре линии по 10 Гбит/с, в то время как QSFP56 поддерживает передачу данных со скоростью 200 Гбит/с, используя четыре линии по 50 Гбит/с с модуляцией PAM4. QSFP56 разработан для высокоскоростных сетей центров обработки данных следующего поколения, тогда как QSFP+ в основном используется в существующей инфраструктуре 40G.
Во многих вариантах реализации порты QSFP28 имеют механическую и электрическую конструкцию, позволяющую принимать модули QSFP+ и работать с ними на скорости 40 Гбит/с, обеспечивая обратную совместимость с существующей оптикой при модернизации. Обратное не поддерживается — модули QSFP28 не могут работать в портах QSFP+, поскольку оборудование QSFP+ не поддерживает передачу сигналов со скоростью 25 Гбит/с на линию, необходимую для 100 Гбит/с.