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.

QSFP28-DD разработан для удовлетворения растущего спроса на более высокую пропускную способность и плотность портов в современных центрах обработки данных . Основываясь на стандартах QSFP28, он использует двухрядную конструкцию контактов, которая удваивает количество электрических линий, обеспечивая более высокую пропускную способность данных без увеличения физических габаритов.
Это усовершенствование делает QSFP28-DD ключевым решением для сетей высокой плотности, повышая эффективность использования лицевой панели и поддерживая требования продвинутого физического уровня . Понимание его архитектуры имеет важное значение для развертывания масштабируемых высокопроизводительных систем в центрах обработки данных следующего поколения.
Переход от QSFP28 к QSFP28-DD отражает потребность отрасли в более высокой пропускной способности без увеличения физического размера порта. Благодаря расширению электрического интерфейса с 4 до 8 линий, QSFP28-DD обеспечивает значительно более высокие скорости передачи данных при сохранении обратной совместимости . Эта эволюция обусловлена стандартизированными принципами проектирования и инновациями в архитектуре разъемов.

Стандарт QSFP28 -DD определяется Соглашением о взаимодействии между поставщиками (MSA) , которое обеспечивает совместимость между различными производителями и согласованность механических, электрических и управленческих интерфейсов. Ключевые аспекты включают:
Структура MSA позволяет внедрить решение в масштабах всей экосистемы, снижая зависимость от конкретного поставщика и ускоряя развертывание в крупномасштабных сетях.
Главное нововведение QSFP28-DD — это двухрядная конструкция контактов, которая фактически удваивает количество электрических соединений в пределах того же посадочного места разъема. В отличие от однорядной конструкции контактов QSFP28, QSFP28-DD имеет дополнительный ряд, расположенный за исходным интерфейсом.
Такой многоуровневый подход к взаимодействию с клиентами позволяет повысить производительность без необходимости увеличения размеров портов, сохраняя при этом существующие инвестиции в инфраструктуру.
QSFP28-DD значительно повышает плотность портов, обеспечивая более высокую пропускную способность на порт при сохранении тех же физических размеров, что и у QSFP28. Это напрямую влияет на проектирование коммутаторов и маршрутизаторов:
В результате QSFP28-DD поддерживает более масштабируемые и эффективные архитектуры центров обработки данных, особенно в гипермасштабных средах, где эффективность использования пространства и энергопотребления имеет решающее значение.
Конструкция QSFP28-DD разработана для обеспечения более высокой производительности при сохранении привычных габаритов QSFP. Это достигается за счет интеграции дополнительных электрических интерфейсов в рамках строго контролируемых физических размеров. Такой баланс между компактностью и функциональностью имеет решающее значение для поддержки развертывания высокоплотных сетей в современном сетевом оборудовании.

Модули QSFP28-DD сохраняют ту же ширину и профиль передней панели, что и QSFP28, обеспечивая совместимость с существующими конструкциями корпусов, но немного увеличиваются в глубину для размещения дополнительного ряда контактов. В стандарте MSA определены строгие механические допуски для обеспечения надежной установки и стабильного выравнивания у разных производителей.
Основные соображения включают:
Эти точные допуски имеют решающее значение для поддержания целостности сигнала и обеспечения бесперебойной совместимости в условиях высокой плотности устройств.
Механическая конструкция QSFP28-DD напрямую поддерживает его восьмиполосную электрическую архитектуру за счет включения дополнительного ряда контактов в интерфейс разъема. Такая конструкция позволяет вдвое увеличить количество высокоскоростных каналов без увеличения габаритов порта.
Интеграция этих восьми линий в компактный форм-фактор является ключевым фактором, обеспечивающим более высокие скорости передачи данных, такие как Ethernet 200GBASE и 400GBASE.
В условиях высокой плотности размещения оборудования в стойках надежные механизмы установки и извлечения имеют решающее значение для эффективности работы и долговечности оборудования. В модулях QSFP28-DD используются усовершенствованные системы фиксации, разработанные для обеспечения как надежности, так и простоты использования.
Эти механизмы обеспечивают безопасную установку и извлечение модулей даже в условиях плотной компоновки стоек, упрощая техническое обслуживание и сводя к минимуму риск повреждений.
Электрический интерфейс модуля QSFP28-DD является краеугольным камнем его высокоскоростной работы. Этот уровень определяет, как восемь высокоскоростных дифференциальных линий взаимодействуют между хостом и модулем, обеспечивая целостность сигнала на печатных платах с высокой плотностью размещения компонентов и при жестких ограничениях по энергопотреблению.

Разъем QSFP28-DD имеет 76-контактную схему расположения контактов, расположенных в два ряда, для поддержки восьми высокоскоростных дифференциальных пар. Каждая линия предназначена для передачи электрических сигналов PAM4 со скоростью 25 Гбит/с или 50 Гбит/с в зависимости от области применения. Обеспечение целостности сигнала на таких скоростях передачи данных требует контролируемого импеданса (обычно 85 Ом ± 10%), тщательного согласования импедансов и минимизации отражений и перекрестных помех. Разработчики строго соблюдают стандарт распиновки MSA для обеспечения совместимости с устройствами разных производителей.
Высокоскоростные дифференциальные пары в межсоединениях QSFP28-DD требуют согласованной трассировки для поддержания сбалансированной задержки, низкого уровня искажений и минимальной электромагнитной связи. При скорости 25 Гбит/с на линию даже небольшие расхождения в длине или импедансе трасс могут ухудшить показатели ошибок передачи данных и характеристики диаграммы «глаз». Разработчики печатных плат следуют таким рекомендациям, как поддержание одинаковой длины пар трасс, использование микрополосковых или полосковых линий и размещение дифференциальных пар на расстоянии не менее чем в три раза превышающем ширину трассы для подавления перекрестных помех. Такая дисциплинированная трассировка гарантирует сохранение целостности сигналов на сложных переходах между объединительными платами и разъемами.
Помимо высокоскоростных каналов передачи данных, модули QSFP28-DD включают в себя низкоскоростные линии управления, которые упрощают управление и мониторинг через интерфейс CMIS на основе I²C . Эти сигналы обрабатывают такие задачи, как идентификация модуля, мониторинг температуры и мощности, обнаружение неисправностей и обновление микропрограммного обеспечения. Работая, как правило, на логических уровнях 3.3 В, низкоскоростной интерфейс обеспечивает обратную совместимость с устаревшими устройствами QSFP и QSFP28, а также позволяет проводить расширенную цифровую диагностику для модулей следующего поколения. Надежная работа этих каналов управления имеет решающее значение для поддержания прозрачности системы и операционной стабильности в центрах обработки данных.
Оптический слой модулей QSFP28-DD определяет, как происходит передача данных по свету между трансиверами , напрямую влияя на дальность связи, энергоэффективность и масштабируемость сети. Эти стандарты обеспечивают совместимость между производителями и позволяют использовать различные варианты развертывания, от коротких внутристоечных соединений до магистральных межсоединений центров обработки данных.

Модули QSFP28-DD совместимы как с одномодовым (SMF), так и с многомодовым (MMF) волокном, каждый из которых подходит для разных расстояний передачи и с учетом стоимости. SMF обычно используется для высокоскоростных линий связи на большие расстояния, в то время как MMF оптимизирован для более коротких и экономичных развертываний в центрах обработки данных.
Для лучшего понимания различий между ними, в следующей таблице приведено сравнение:
| Параметр | Одномодовое волокно (SMF) | Многомодовое волокно (MMF) |
| Диаметр сердечника | 9μm | 50 / 62.5 мкм |
| Типичное расстояние | До 10km | До 100m |
| Длина волны | 1310нм или 1550нм | 850nm |
| Типы модулей Пример | QDD-400G-DR4-S, QDD-400G-FR4-S, QDD-400G-LR4-S | 400GBASE-SR8 |
| Стоимость | Высокая | Низкая |
| Кейсы | Магистральные центры обработки данных или магистральные сети кампуса | Внутристоечные или ближние каналы связи |
Это сравнение показывает, что, хотя одномодовое оптоволокно (SMF) поддерживает соединения на больших расстояниях и с большей пропускной способностью, многомодовое оптоволокно (MMF) остается более выгодным вариантом для экономичного развертывания на коротких расстояниях внутри дата-залов.
Трансиверы QSFP28-DD поддерживают несколько типов разъемов в зависимости от оптической архитектуры, при этом наиболее распространены разъемы MPO/MTP и LC. Разъемы MPO/MTP обычно используются для параллельной оптики , а разъемы LC — для дуплексной передачи.
В следующей таблице представлены основные различия:
| Параметр | Соединитель МПО/МТП | Разъем LC |
| Тип волокна | лента | Дуплекс |
| Количество волокон | 8 или 16 волокна | 2 волокна |
| Кейсы | Параллельная оптика 200G/400G | Оптика FR4/LR4 |
| Плотность | Высокий | Средняя |
| развертывание | колючий листВысокоплотные каналы связи | Ссылки общего назначения |
Оптический энергетический бюджет — это критически важный параметр, определяющий максимально допустимые потери между передатчиком и приемником при обеспечении надежной связи. Трансиверы QSFP28-DD разработаны с заданными уровнями выходной мощности передатчика (Tx) и чувствительности приемника (Rx) для соответствия определенным стандартам, таким как SR, DR, FR и LR.
К основным факторам, влияющим на энергетический баланс, относятся:
Например, многомодовые волоконно-оптические модули малой дальности (например, 400GBASE-SR8) обычно имеют меньший энергетический бюджет (~2–3 дБ), в то время как одномодовые трансиверы большой дальности (например, 400GBASE-LR4 / 400GBASE-FR4 ) поддерживают больший бюджет (6–10 дБ и более). Правильный расчет потерь на трассе распространения гарантирует, что общее затухание в линии связи останется в пределах допустимого бюджета, предотвращая ухудшение сигнала и обрыв связи.
Поскольку системы QSFP28-DD работают с большим количеством линий и увеличенной скоростью передачи данных, поддержание целостности сигнала становится ключевой задачей проектирования. Высокоскоростная передача через плотные интерфейсы создает такие риски, как перекрестные помехи, затухание и электромагнитные помехи (ЭМП) . Для обеспечения надежной работы необходимо тщательно внедрять как электрические, так и механические методы снижения этих рисков.

В архитектурах QSFP28-DD близость нескольких высокоскоростных дифференциальных пар увеличивает вероятность перекрестных помех между соседними каналами. Для решения этой проблемы применяется экранирование как на уровне модуля, так и на уровне печатной платы. Металлические клетки, окружающие модуль, обеспечивают первичную электромагнитную изоляцию, а внутреннее экранирование разъемов помогает разделить сигнальные пути внутри интерфейса. Эти физические барьеры уменьшают нежелательную связь и защищают целостность сигнала в конфигурациях с большим количеством портов.
На уровне печатной платы разработчики дополнительно снижают перекрестные помехи за счет оптимизации компоновки. Это включает в себя поддержание надлежащего расстояния между дифференциальными парами, реализацию непрерывных заземляющих плоскостей и использование соединения переходных отверстий для локализации электромагнитных полей. Кроме того, дифференциальная передача сигналов по своей природе подавляет синфазный шум, что делает ее более устойчивой в условиях сильных помех. В совокупности эти методы обеспечивают стабильную передачу сигнала даже в условиях высокой плотности.
Вносимые потери представляют собой затухание мощности сигнала при его прохождении через канал передачи, тогда как возвратные потери указывают на отражения, вызванные несоответствием импедансов. В системах QSFP28-DD оба параметра должны соответствовать строгим ограничениям, установленным стандартами MSA и IEEE , для обеспечения надежной высокоскоростной связи. Чрезмерные вносимые потери могут ухудшать амплитуду сигнала, а низкие возвратные потери могут вызывать отражения, искажающие сигнал.
Для выполнения этих требований крайне важна тщательная разработка канала. Инженеры должны контролировать импеданс дорожек, минимизировать разрывы, такие как переходные отверстия и разъемы, и выбирать материалы печатных плат с низкими потерями. Кроме того, для компенсации искажений канала широко используются методы обработки сигнала, такие как предварительная коррекция передатчика и эквализация приемника. Эти методы помогают поддерживать точность сигнала на всем протяжении пути передачи.
Корпус модуля QSFP28-DD играет решающую роль в управлении электромагнитными излучениями и защите системы от внешних помех. Обычно он представляет собой полностью закрытую металлическую конструкцию, окружающую модуль и образующую сплошной экранирующий барьер. Этот корпус помогает сдерживать излучение, генерируемое высокоскоростными сигналами, и предотвращает его воздействие на расположенные рядом компоненты.
Для обеспечения эффективного заземления в защитных кожухах от электромагнитных помех используются такие элементы, как пружинные контакты или проводящие прокладки, которые поддерживают постоянный электрический контакт между модулем и кожухом. Правильная интеграция с шасси системы создает единый путь заземления, что крайне важно для соответствия нормативным стандартам, таким как FCC и CISPR. В коммутаторах высокой плотности, где одновременно работает множество портов, надежная защита от электромагнитных помех имеет решающее значение для общей стабильности системы.
Джиттер — это временные колебания сигнала, являющиеся ключевым фактором, влияющим на целостность данных в высокоскоростных каналах связи. В системах QSFP28-DD джиттер обычно подразделяется на случайный джиттер (RJ) и детерминированный джиттер (DJ), оба из которых могут уменьшать временные запасы и увеличивать частоту битовых ошибок. Управление джиттером имеет важное значение для обеспечения точной дискретизации сигналов на приемнике.
Глазковые диаграммы обычно используются для оценки общего качества сигнала путем визуализации характеристик напряжения и синхронизации. Четко выраженное раскрытие глазковой диаграммы указывает на низкий уровень шума, минимальные искажения и достаточный запас по времени. Отраслевые стандарты устанавливают минимальные требования к высоте и ширине глазковой диаграммы, которые должны быть соблюдены для соответствия стандартам. Для достижения этих показателей используются передовые методы, такие как цифровая обработка сигналов (DSP) и прямая коррекция ошибок (FEC) , которые помогают улучшить четкость сигнала и поддерживать надежную высокоскоростную работу.
Одним из ключевых преимуществ QSFP28-DD является его способность сохранять обратную совместимость с существующими модулями QSFP28. Это обеспечивает плавный переход для сетевых операторов, переходящих на более высокую пропускную способность, без замены всего устаревшего оборудования. Сочетая механическую совместимость с продуманной электрической и программной конструкцией, QSFP28-DD обеспечивает гибкое и экономически эффективное развертывание.

Порты QSFP28-DD имеют физическую конструкцию, позволяющую использовать стандартные модули QSFP28 благодаря общим размерам разъемов на передней панели. Передний ряд контактов в порту QSFP28-DD точно совпадает с однорядным интерфейсом модулей QSFP28, что обеспечивает беспроблемную установку без механических модификаций. Это гарантирует возможность повторного использования существующих оптических трансиверов QSFP28 в более новых системах, поддерживающих QSFP28-DD.
Однако, поскольку модули QSFP28 используют только четыре электрические линии, они не задействуют дополнительные контакты заднего ряда, присутствующие в портах QSFP28-DD. Конструкция порта учитывает это различие без ущерба для стабильности соединения. Механические направляющие и элементы выравнивания обеспечивают правильное соединение, сохраняя при этом постоянное усилие вставки и характеристики фиксации.
Обратная совместимость — это не только механическая особенность, но и в значительной степени зависит от программного обеспечения. Когда модуль QSFP28 устанавливается в порт QSFP28-DD, система должна автоматически определить тип модуля и соответствующим образом скорректировать свою конфигурацию. Обычно это достигается с помощью протоколов связи и идентификации модулей на основе I2C.
После обнаружения хост-система сопоставляет доступные четыре линии модуля QSFP28 с соответствующим подмножеством из восьми доступных линий в порту QSFP28-DD. Встроенная память и операционные системы обрабатывают это сопоставление динамически, обеспечивая правильную конфигурацию пути передачи данных. Такая автоматическая адаптация позволяет использовать различные варианты развертывания без ручной перенастройки.
QSFP28 работает на 4-полосной архитектуре, в то время как QSFP28-DD расширяет её до 8 полос для поддержки более высоких скоростей передачи данных. При переходе между этими режимами система должна управлять различиями в использовании полос и распределении полосы пропускания. В режиме обратной совместимости активируются только первые четыре полосы, а остальные остаются неактивными.
В стандартном режиме работы QSFP28-DD используются все восемь линий для обеспечения более высокой пропускной способности, например, 200G или 400G Ethernet. Такая гибкая архитектура линий позволяет сетевым операторам постепенно модернизировать инфраструктуру. Системы могут одновременно поддерживать как устаревшие, так и модули следующего поколения, обеспечивая масштабируемый путь миграции.
Модуль QSFP28-DD использует спецификацию Common Management Interface Specification (CMIS) для стандартизации управления модулями различных производителей и типов трансиверов . CMIS обеспечивает единую структуру для мониторинга, настройки и диагностики, гарантируя согласованное поведение независимо от того, установлен ли модуль QSFP28 или QSFP28-DD.
Для обеспечения обратной совместимости системы QSFP28-DD должны поддерживать как интерфейс CMIS, так и устаревшие интерфейсы управления, такие как SFF-8636. Такая двойная совместимость позволяет более старым модулям QSFP28 корректно работать, одновременно обеспечивая расширенные возможности для модулей QSFP28-DD. В результате сетевые операторы получают преимущества от расширенных возможностей управления без ущерба для совместимости с существующим оборудованием.
QSFP28-DD играет ключевую роль в обеспечении масштабируемости, необходимой для гипермасштабных центров обработки данных . Предоставляя более высокую пропускную способность при тех же физических габаритах, он поддерживает быстрый рост облачных вычислений, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных нагрузок. Его конструкция на физическом уровне позволяет операторам одновременно оптимизировать сетевую архитектуру, энергоэффективность и использование пространства.

QSFP28-DD значительно увеличивает размер коммутатора, удваивая доступную пропускную способность на порт без увеличения его размера. Это позволяет коммутаторам поддерживать больше высокоскоростных соединений, что крайне важно в архитектурах типа «лист-магистраль», где большое количество портов и равномерная пропускная способность имеют решающее значение. Увеличение размера коммутатора уменьшает необходимое количество коммутаторов, упрощая проектирование сети и снижая капитальные затраты.
В топологиях типа «лист-магистраль» QSFP28-DD обеспечивает более эффективный поток трафика между уровнями сети, предоставляя более высокую суммарную пропускную способность. Это улучшает общую производительность сети и уменьшает задержки , вызывающие проблемы . В результате центры обработки данных могут масштабироваться горизонтально с меньшим количеством уровней, сохраняя при этом стабильную пропускную способность по всей сетевой инфраструктуре.
По мере увеличения плотности портов и скорости передачи данных возрастает и энергопотребление на единицу площади, что делает управление тепловым режимом ключевым вопросом. Модули QSFP28-DD обычно поддерживают более высокие классы мощности по сравнению с QSFP28, что требует тщательного планирования воздушного потока и стратегий охлаждения. Эффективная тепловая конструкция гарантирует работу модулей в безопасных температурных диапазонах, предотвращая снижение производительности.
Для решения этих задач центры обработки данных внедряют передовые методы охлаждения, такие как оптимизация воздушного потока спереди назад, высокоэффективные радиаторы и даже жидкостное охлаждение в экстремальных случаях. Кроме того, разработчики систем должны сбалансировать плотность мощности с возможностями охлаждения на уровне стойки, обеспечивая, чтобы повышение производительности не происходило за счет надежности.
QSFP28-DD обеспечивает практичный путь миграции с 100GBASE на 200GBASE и 400GBASE Ethernet благодаря своей 8-полосной архитектуре. Организации могут постепенно модернизировать свою инфраструктуру, развертывая порты QSFP28-DD, одновременно поддерживая устаревшие модули QSFP28. Такой поэтапный подход минимизирует сбои и распределяет капиталовложения во времени.
На практике операторы могут первоначально развертывать каналы 200G (8×25G NRZ) или 400G (8×50G PAM4) в зависимости от требований приложений. Со временем, по мере роста спроса, все больше портов могут переходить на более высокие скорости. Такая гибкость позволяет центрам обработки данных согласовывать модернизацию сети с ростом рабочей нагрузки и меняющимися потребностями в производительности.
Порты QSFP28-DD высокой плотности обеспечивают большую пропускную способность на единицу стоечного пространства, улучшая общее использование пространства в центрах обработки данных. Сокращая количество необходимых портов и коммутаторов, операторы могут освободить ценное место в стойках для дополнительных вычислительных ресурсов или ресурсов хранения данных. Это особенно важно в гипермасштабных средах, где физическое пространство является ограничивающим фактором.
В то же время, более высокая плотность портов создает проблемы в организации кабельной инфраструктуры. В системах с разъемами QSFP28-DD часто используются структурированные кабельные системы и разъемы высокой плотности (например, MPO/MTP) для поддержания порядка и циркуляции воздуха. Правильная прокладка, маркировка и организация кабелей необходимы для предотвращения засоров, обеспечения ремонтопригодности и эффективного масштабирования с течением времени.

QSFP28-DD представляет собой значительный шаг вперед в технологии высокоскоростных межсоединений, обеспечивая более высокую пропускную способность, улучшенную плотность портов и масштабируемую архитектуру центров обработки данных. Сочетание компактной механической конструкции с 8-полосным электрическим интерфейсом обеспечивает повышенную производительность при сохранении обратной совместимости с существующей инфраструктурой QSFP28.
Ключевые выносы включают в себя:
Поскольку требования центров обработки данных постоянно меняются, QSFP28-DD предлагает перспективное решение для высокопроизводительных сетей. Чтобы ознакомиться с высококачественными модулями QSFP28-DD и сопутствующими решениями, посетите сайт... LINK-PP Официальный магазин и откройте для себя приемопередающие модули, разработанные для развертывания в центрах обработки данных следующего поколения.