Бесплатная доставка на сумму более 600 долларов США. Если вам нужна более выгодная цена, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.
Нужна помощь?
Общайтесь с нами в чате
Онлайн Чат
Хотите позвонить?

+ 86-752-3386717

Language: English
  1. English
  2. Русский
  3. Português
  4. Español
  5. Nederlands
  6. Français
  7. Italiano
  8. Deutsch
  9. العربية
  10. Ελληνικά
  11. にほんご
  12. 한국어
  13. Tiếng Việt
  14. Indonesian
  15. Thai
Currency: USD
USD - US Dollar
EUR - Euro
GBP - British Pound
CAD - Canadian Dollar
AUD - Australian Dollar
JPY - Japanese Yen
SEK - Swedish Krona
NOK - Norwegian Krone
IDR - Indonesia Rupiahs
BRL - Brazilian Real
THB - Thailand Baht
  • 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.

  • 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.

Язык
  1. Английский
  2. Русский
  3. Português
  4. Español
  5. Французский
  6. Итальянский
  7. Немецкий
  8. العربية
  9. に ほ ん ご
  10. Tiếng Việt
  11. Индонезийский
  12. Тайский
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

Технические характеристики QSFP28-ESR4: многомодовые оптоволоконные линии связи увеличенной дальности.

02 июня 2026 LINK-PP-Лимер Техническая документация

Технические характеристики QSFP28-ESR4: многомодовые оптоволоконные линии связи увеличенной дальности

По мере масштабирования центров обработки данных для обработки огромных объемов трафика сетевые инженеры часто сталкиваются с досадной проблемой: ограничением в 100 метров для стандартных оптических кабелей малой дальности в многомодовом волокне. Замена существующей волоконно-оптической инфраструктуры на одномодовые аналоги часто оказывается слишком дорогой, создавая серьезное узкое место для расширения сети центров обработки данных. Именно здесь на помощь приходит оптический трансивер QSFP28-ESR4, предлагающий разумное решение для увеличения дальности действия сети без полной модернизации.

Основная проблема заключается в преодолении разрыва между стандартными ограничениями многомодовых сетей и экономически эффективной передачей данных. Традиционная оптика просто не обладает достаточным оптическим бюджетом для передачи высокоскоростных сигналов 100G через большие залы центров обработки данных. Переход на технологию расширенной дальности позволяет сетевым операторам беспрепятственно увеличивать дальность своих каналов связи до 300 м, полностью сохраняя при этом существующую кабельную сеть.


↘️ Введение в технологию оптических трансиверов QSFP28-ESR4

Современные центры обработки данных с высокой плотностью размещения оборудования требуют оптических решений, обеспечивающих баланс между высокой пропускной способностью, энергоэффективностью и большими расстояниями передачи. Появление оптики QSFP28-ESR4 отвечает этим потребностям, позволяя повысить производительность существующей многомодовой волоконно-оптической инфраструктуры. Изучение фундаментальных технологий, лежащих в основе этих трансиверов, показывает, как они преодолевают традиционные ограничения по дальности передачи, сохраняя при этом экономическую эффективность.

Введение в технологию оптических трансиверов QSFP28-ESR4

Определение форм-фактора Extended Short Reach (ESR4) 100G

QSFP28 ESR4 — это четырехканальный оптический трансивер ближнего действия, предназначенный для приложений 100-гигабитного Ethernet с высокой плотностью передачи данных. Он использует компактный форм-фактор QSFP28, что означает наличие четырех независимых каналов передачи и приема, работающих со скоростью 25 Гбит/с на линию.

Отличительной особенностью форм-фактора ESR4 является увеличенный оптический запас мощности, позволяющий передавать сигналы на гораздо большее расстояние, чем стандартные модули ближнего действия. Он представляет собой идеальное и экономичное промежуточное решение для центров обработки данных, которым требуется большая дальность передачи, чем могут обеспечить стандартные многомодовые оптические системы, но которые хотят избежать высоких затрат на одномодовые альтернативы.

Сравнение базовой архитектуры: QSFP28-ESR4 против стандартной оптики SR4.

Хотя оба типа трансиверов имеют одинаковые физические размеры и используют 4-канальную матрицу VCSEL-лазеров, их внутренние оптические компоненты значительно различаются для достижения разных дальностей действия. Архитектура ESR4 включает в себя более качественные передатчики и более чувствительные приемники, что в совокупности обеспечивает более ограниченный оптический энергетический бюджет.

Ключевые различия в конструкции и показателях производительности между этими двумя оптическими стандартами выделены в приведенном ниже сравнении.

Характеристика / Спецификация КСФП28-СР4
(Стандартный короткий вылет)
QSFP28-ESR4
(Удлинённый короткий радиус действия)
Максимальная дальность (оптоволокно OM3) До 70m До 200m
Максимальная дальность (оптоволокно OM4) До 100m До 300m
Оптический передатчик Массив VCSEL 850 нм Усовершенствованная матрица VCSEL 850 нм
Чувствительность приемника Стандарт Высокая чувствительность
Основной вариант использования Внутристоечный / Короткий межстоечный Через большие серверные залы / Между зданиями

Основные сетевые топологии и варианты использования расширенных многомодовых каналов связи.

Основное применение этих трансиверов с увеличенной дальностью действия — соединение магистральных, магистральных и оконечных коммутаторов на огромных площадках центров обработки данных, где расстояния превышают 100 метров. Они широко используются в корпоративных сетях и облачных центрах обработки данных для соединения отдельных рядов серверных стоек без развертывания дорогостоящей одномодовой оптоволоконной инфраструктуры.

Кроме того, эти модули превосходно подходят для топологий с разделением портов, позволяя одному порту коммутатора 100G разделяться на четыре отдельных соединения 25G на больших расстояниях. Такая гибкость делает их очень ценными для распределенных сетей высокой плотности, где серверы распределены по большой физической территории.

Соответствие ключевым отраслевым стандартам и протоколу IEEE 802.3bm.

Надежная совместимость с продукцией разных производителей гарантируется благодаря строгому соблюдению установленных международных сетевых протоколов. Они полностью соответствуют стандартам электрического интерфейса IEEE 802.3bm, обеспечивая предсказуемую производительность на любой совместимой материнской плате.

Кроме того, механическая и электрическая конструкции соответствуют многостороннему соглашению QSFP28 (MSA). Это строгое соответствие гарантирует полную возможность «горячего» подключения модулей, их механическую надежность и способность к бесперебойной цифровой диагностике на различных аппаратных платформах.


↘️ Оптические и электрические характеристики QSFP28-ESR4

Общая надежность и дальность действия высокоскоростного волоконно-оптического канала связи в значительной степени зависят от его основных физических параметров. Точный анализ оптических и электрических требований гарантирует безопасную работу сетевого оборудования в пределах проектных ограничений при сохранении максимальной целостности данных. Эти стандартизированные показатели определяют, как оборудование передает световые волны и управляет электропитанием в системе.

Оптические и электрические характеристики QSFP28-ESR4

Архитектура скорости передачи данных и длины волны

Модуль QSFP28-ESR4 достигает суммарной пропускной способности 100 Гбит/с за счет параллельной архитектуры, которая распределяет данные по четырем независимым линиям. Каждая из этих линий работает с точной скоростью передачи данных 25 Гбит/с с использованием модуляции NRZ, что позволяет модулю одновременно обрабатывать огромные корпоративные нагрузки.

Для эффективной передачи этих данных по многомодовому волокну модуль использует номинальную оптическую длину волны 850 нм. Каждая линия работает в строгом диапазоне центральных длин волн от 840 до 860 нм, обеспечивая баланс между эффективностью источника света и минимальным ухудшением сигнала внутри волоконных жил.

Оптические характеристики передатчика и мощность излучения

В передающей части QSFP28-ESR4 используется высокопроизводительная матрица лазеров с вертикальным резонатором и поверхностным излучением (VCSEL). Для обеспечения увеличенной дальности действия средняя мощность излучения (TX Power) на канал рассчитана в диапазоне от -4 дБм до 4 дБм.

Инженеры должны контролировать эти средние пределы мощности запуска, чтобы гарантировать, что сигнал сможет выдерживать длинные кабельные трассы без ухудшения качества. Кроме того, передатчик поддерживает коэффициент оптического ослабления (ER) более 2 дБ, обеспечивая четкий контраст между световыми импульсами, представляющими цифровые единицы и нули.

Пороги чувствительности и насыщения приемника

Приёмник QSFP28-ESR4, оснащённый массивом высокочувствительных PIN-фотодиодов, предназначен для обнаружения невероятно слабых световых сигналов, возвращающихся с больших расстояний. Модуль обеспечивает впечатляющий диапазон средней мощности приёма (RX Power) от -12 дБм до 2.4 дБм на канал, что позволяет ему успешно декодировать данные даже после значительного ослабления сигнала.

Однако приемник также имеет строгий порог оптического насыщения для защиты своих чувствительных внутренних компонентов. Если входящий свет от неаттенюированного короткого патч-кабеля превышает эти пределы безопасности, он может перегрузить или необратимо повредить фотодиоды, поэтому крайне важно контролировать уровни входной мощности.

Ограничения электрического интерфейса и энергопотребления

На стороне хоста QSFP28-ESR4 подключается через 38-контактный краевой разъем, использующий высокоскоростной электрический интерфейс CAUI-4, соответствующий стандартам IEEE 802.3bm. Он работает от стандартного напряжения питания 3.3 В и поддерживает чистые электрические сигналы между трансивером и материнской платой хост-коммутатора.

Несмотря на улучшенные оптические характеристики, модуль эффективно работает при максимальном энергопотреблении в 2.5 Вт. Низкое энергопотребление минимизирует выделение тепла в коммутаторах сети высокой плотности, упрощая требования к охлаждению центров обработки данных.


↘️ Поддержка расстояния подключения кабеля и среды передачи данных для QSFP28-ESR4

Выбор соответствующей оптической кабельной инфраструктуры имеет решающее значение для достижения максимальной дальности передачи в высокоскоростных сетях. Выбор многомодового волокна напрямую влияет на целостность сигнала и общую физическую протяженность соединения. Понимание возможностей этих сред обеспечивает эффективное планирование сети и предотвращает ненужные затраты на развертывание.

Поддержка расстояния подключения и среды передачи данных для QSFP28-ESR4

Максимальная дальность связи до 200 м благодаря многомодовому волокну OM3.

Трансивер QSFP28-ESR4 значительно расширяет возможности существующей многомодовой инфраструктуры, увеличивая ее стандартные пределы дальности передачи. При использовании со стандартным кабелем OM3, оптимизированным для лазерной связи, этот трансивер обеспечивает высокоскоростную передачу данных далеко за пределы традиционных возможностей модулей малой дальности.

Основные требования к развертыванию данного трансивера с оптоволокном OM3 включают следующие пункты:

  • Максимальная дальность действия: обеспечивает надежную передачу данных на расстояние до 200 м.
  • Диаметр сердцевины волокна: Используются стандартные многомодовые волоконные сердцевины диаметром 50 микрон.
  • Модальная полоса пропускания: Требуется минимальная эффективная модальная полоса пропускания 2000 МГц·км.
  • Экономическая эффективность: исключает необходимость замены существующих основных коммуникаций зданий OM3.

Расширение зоны покрытия до 300 м с использованием кабельной инфраструктуры OM4.

Для новых центров обработки данных или целевых модернизаций использование QSFP28-ESR4 в паре с высококачественным оптоволокном OM4 раскрывает его максимальный потенциал дальности передачи. Эта комбинация обеспечивает максимально возможную дальность передачи по многомодовым средам, что делает ее отличной альтернативой дорогостоящим одномодовым конфигурациям.

В следующих рекомендациях подробно описаны преимущества использования кабелей OM4:

  • Максимальная дальность действия: расширяет границы зоны действия передачи до 300 м.
  • Модальная полоса пропускания: Используется расширенная полоса пропускания 4700 МГц·км.
  • Область применения: Идеально подходит для соединения удаленных коммутационных схем типа "лист-магистраль".
  • Перспективная совместимость: Обеспечивает совместимость инфраструктуры с будущими повышениями скорости.

Расчет суммарных потерь на входе для многоканальных разъемов

При прохождении света по оптоволоконному каналу он естественным образом теряет мощность в каждой точке соединения, стыка и разъема. При планировании развертывания QSFP28-ESR4 в дата-зале инженеры должны математически рассчитать эти потери, чтобы обеспечить надежную работу канала связи.

При проверке общего энергетического бюджета канала необходимо учитывать несколько важных элементов:

  • Максимально допустимый бюджет: суммарные допустимые потери на входе канала ограничены 1.9 дБ.
  • Затухание в оптоволокне: следует учитывать потери примерно в 3.5 дБ на километр на длине волны 850 нм.
  • Потери в соединении: разъемы MPO обычно добавляют от 0.35 дБ до 0.75 дБ потерь каждый.
  • Запас прочности: необходимо иметь базовый запас мощности для учета старения компонентов.

Требования к минимальной длине кабеля и предотвращение проблем, связанных с насыщением приемника.

Хотя основной целью является увеличение максимальной дальности действия, сетевым операторам также необходимо уделять внимание минимально допустимой длине оптоволоконных кабелей. Поскольку QSFP28-ESR4 оснащен высокооптимизированными мощными передатчиками, использование невероятно коротких кабелей без надлежащего планирования может ухудшить производительность.

Основные правила предотвращения перегрузки оптического приемника включают следующие параметры:

  • Риск перегрузки: Избегайте прямого соединения мощных портов короткими патч-кордами.
  • Защита сигнала: Предотвращает необратимое повреждение высокочувствительных PIN-фотодиодов.
  • Решение для ослабления сигнала: При необходимости проведения сверхкоротких испытаний используйте встроенные оптические аттенюаторы.

↘️ Конфигурация выводов и динамика интерфейса QSFP28-ESR4

Для установления надежного соединения требуется идеальное выравнивание физического оптического разъема и внутренней электрической трассировки коммутатора. Конфигурация физического интерфейса определяет, как оптические сигналы корректно отображаются на аппаратные схемы без искажения данных. Проверка этих назначений контактов и аппаратных интерфейсов обеспечивает полную совместимость при развертывании в условиях высокой плотности.

Конфигурация выводов и динамика интерфейса QSFP28-ESR4

Интерфейс разъема MPO/MTP-12 и назначение 12 оптоволоконных линий.

QSFP28-ESR4 использует стандартный оптический разъем типа "папа" MPO/MTP-12 для подключения к многомодовым патч-кабелям. Этот интерфейс использует особую схему расположения 12 волокон, при которой активны только внешние каналы, а центральные волокна остаются неиспользованными.

В частности, четыре крайних левых волокна предназначены для передачи оптических сигналов, а четыре крайних правых волокна — для приема сигналов. Четыре центральных места остаются физически пустыми, что соответствует стандартной оптической схеме, обеспечивающей бесшовное соединение со стандартными многомодовыми магистральными кабелями.

Схема расположения контактов для 38-контактных разъемов с возможностью горячей замены.

С электрической точки зрения, QSFP28-ESR4 оснащен стандартным 38-контактным позолоченным разъемом, который подключается непосредственно к порту коммутатора. Такая компоновка строго регулируется Соглашением о многостороннем сотрудничестве в области QSFP28 (MSA) для обеспечения единообразия физических размеров и электрического расстояния.

38 контактов распределены по верхнему и нижнему рядам печатной платы модуля для оптимизации плотности сигнала. Такое расположение контактов на плате обеспечивает выделенные линии для высокоскоростной передачи данных, заземления источника питания и важных низкоскоростных управляющих коммуникаций.

Распределение дифференциальных сигнальных пар для передачи (TX) и приема (RX).

Для обеспечения целостности данных на скоростях 100 Гбит/с QSFP28-ESR4 использует высокоскоростную дифференциальную передачу сигналов для каналов передачи и приема. Распиновка предусматривает четыре пары дифференциальных контактов для передачи (TX1n/TX1p до TX4n/TX4p) и еще четыре пары для приема данных (RX1n/RX1p до RX4n/RX4p).

Эти дифференциальные пары физически изолированы друг от друга с помощью расположенных между собой контактов заземления источника питания. Такая специфическая физическая защита минимизирует электромагнитные помехи и перекрестные наводки, обеспечивая подачу и выход чистых электрических сигналов в приемопередающий модуль.

Высокоскоростные электрические интерфейсные элементы управления и низкоскоростные сигналы управления

Помимо высокоскоростной передачи данных, краевой разъем QSFP28-ESR4 оснащен важными низкоскоростными контактами, используемыми для управления состоянием оборудования в реальном времени. К ним относятся критически важные сигналы управления, такие как ModSelL (выбор модуля), ResetL (сброс модуля) и LPMode (режим низкого энергопотребления).

Кроме того, выделенный двухпроводной последовательный интерфейс тактовой частоты (SCL) и линия передачи данных (SDA) позволяют хост-системе напрямую взаимодействовать с приемопередатчиком. Через эти контакты коммутатор считывает диагностическую телеметрию и мгновенно проверяет совместимость оборудования.


↘️ Функции цифрового оптического мониторинга (DOM) в QSFP28-ESR4

Для поддержания высокой надежности сетевой инфраструктуры необходим постоянный контроль за состоянием работающих аппаратных компонентов. Встроенные диагностические инструменты позволяют сетевым администраторам отслеживать важные оптические и электрические параметры в режиме реального времени, не нарушая передачу данных. Использование этих встроенных функций телеметрии помогает быстро выявлять проблемы на физическом уровне и обеспечивает максимальное время безотказной работы сети.

Функции цифрового оптического мониторинга (DOM) в QSFP28-ESR4

Мониторинг мощности передаваемого и принимаемого оптического сигнала в режиме реального времени.

Модуль QSFP28-ESR4 включает в себя специализированную внутреннюю схему, которая отслеживает уровни оптической мощности по всем четырем независимым каналам. Этот мониторинг крайне важен для проверки того, что лазеры излучают мощные сигналы и что принимающие фотодиоды улавливают качественные световые волны.

Сетевые инженеры могут непрерывно проверять эти конкретные оптические параметры через интерфейс коммутатора:

  • Уровни мощности TX: Измеряет точный световой поток от каждого отдельного канала VCSEL.
  • Уровни мощности приема (RX Power Levels): Проверяет интенсивность входящего света после прохождения по многомодовому волокну.
  • Обнаружение потери связи: помогает выявить неожиданные изгибы волокон или загрязнения оптических разъемов.
  • Отслеживание деградации: выявляет неисправные лазерные диоды до того, как они вызовут проблемы с потерей пакетов.

Внутренняя диагностика температуры и напряжения приемопередатчика

Помимо отслеживания уровня освещенности, QSFP28-ESR4 постоянно измеряет собственные внутренние условия эксплуатации. Поскольку перегрев компонентов и колебания напряжения могут значительно сократить срок службы оптических модулей, эти встроенные датчики играют важнейшую роль в обеспечении безопасности.

К основным параметрам окружающей среды, отслеживаемым приемопередатчиком, относятся следующие:

  • Внутренняя температура: Измеряет рабочую температуру внутри корпуса модуля.
  • Напряжение питания: контролирует входящее электрическое напряжение 3.3 В от главного коммутатора.
  • Ток смещения лазера: отслеживает точный ток, подаваемый на массив VCSEL-лазеров.
  • Состояние компонентов: помогает выявить нестабильность питания или перегрев в слотах шасси коммутатора.

Настройка пороговых значений оповещений для упреждающего предотвращения сбоев в работе каналов связи.

Для автоматизации обслуживания сети модуль QSFP28-ESR4 использует предварительно запрограммированные заводские пороговые значения для выявления нештатных ситуаций. При выходе любого из внутренних параметров за пределы безопасных рабочих значений модуль немедленно запускает системные сигналы тревоги.

Модуль классифицирует эти системные оповещения на два различных диагностических уровня:

  • Предупреждающие сигналы о высоких/низких значениях: уведомляют операторов, когда параметры приближаются к опасным рабочим пределам.
  • Сигналы тревоги «высокий/низкий»: сигнализируют о немедленных отклонениях от нормы, которые могут привести к выходу оборудования из строя.
  • Проактивное техническое обслуживание: позволяет инженерам производить замену вышедших из строя модулей в режиме «горячей замены» во время плановых профилактических работ.
  • Защита портов: позволяет коммутаторам автоматически отключать порты при сильных перенапряжениях.

Доступ к данным DOM/DDM через двухпроводной последовательный интерфейс I²C.

Вся диагностическая телеметрия в реальном времени, собираемая модулем QSFP28-ESR4, хранится в организованных регистрах памяти внутри EEPROM модуля. Хост-система беспрепятственно получает эти данные, используя стандартные протоколы управления программного обеспечения.

Материнская плата извлекает и обрабатывает эти внутренние телеметрические данные, используя следующие механизмы:

  • Последовательный интерфейс I²C: осуществляет связь по простой двухпроводной шине с использованием линий тактирования и передачи данных.
  • Соответствие стандарту SFF-8636: использует стандартные схемы расположения данных в памяти для единообразного чтения данных.
  • Опрос в реальном времени: позволяет операционной системе коммутатора обновлять диагностические показатели каждые несколько секунд.

↘️ Спецификации сетевой совместимости и взаимодействия с хостами для QSFP28-ESR4

Внедрение нового оптического оборудования в центр обработки данных требует бесшовной интеграции с существующими коммутационными платформами различных производителей. Обеспечение программной совместимости и надежных протоколов коррекции ошибок предотвращает обрывы связи и потерю пакетов в сетевой инфраструктуре. Изучение базовых спецификаций совместимости гарантирует правильное распознавание этих модулей и их бесперебойную связь с хост-устройствами.

Технические характеристики сетевой совместимости и взаимодействия с хостами для QSFP28-ESR4

Многовендорное кодирование EEPROM и отображение регистров на материнской плате

Для обеспечения широкого распознавания системы коммутатор QSFP28-ESR4 оснащен встроенной EEPROM-памятью, запрограммированной данными конфигурации, специфичными для производителя. Этот внутренний чип памяти хранит важную информацию, такую ​​как номера деталей, серийные коды и версии прошивки, которую главный коммутатор считывает мгновенно после установки.

При подключении к сетевому порту плата хоста сопоставляет эти внутренние регистры EEPROM для проверки подлинности оборудования. Правильное кодирование гарантирует, что основные производители коммутаторов принимают трансивер без возникновения надоедливых предупреждений безопасности типа «неподдерживаемый модуль» или блокировки программных портов.

Требования к коррекции ошибок на стороне хоста (FEC) для обеспечения безошибочных каналов связи

Для обеспечения безошибочной передачи данных по многомодовым оптоволоконным линиям на больших расстояниях коммутатор на хосте должен активно включать коррекцию ошибок прямого распространения (Forward Error Correction, FEC). QSFP28-ESR4 использует коррекцию ошибок KR4-FEC на стороне хоста (пункт 91) для обнаружения и исправления случайных битовых ошибок, возникающих на больших расстояниях.

Благодаря обработке данных с помощью механизма коррекции ошибок (FEC) хост-системы, она может надежно устранять искажения сигнала, вызванные модальной дисперсией в волокне. Такое аппаратное взаимодействие позволяет поддерживать чистое и стабильное соединение даже при передаче данных на абсолютные расстояния.

Обратная совместимость и согласование каналов связи со стандартной оптикой 100G-SR4.

Одним из главных эксплуатационных преимуществ QSFP28-ESR4 является его полная обратная совместимость со стандартными многомодовыми оптическими модуляторами ближнего действия. Благодаря использованию той же длины волны 850 нм и схемы модуляции NRZ, он может напрямую подключаться к стандартному модулю 100G-SR4 на противоположном конце линии связи.

В процессе первоначального согласования соединения два трансивера устанавливают бесшовное соединение без необходимости ручной настройки. Однако операторам связи следует помнить, что максимальная дальность передачи будет ограничена стандартными спецификациями SR4 при таком способе соединения.

Соответствие электрического интерфейса QSFP28 многоисточниковому соглашению (MSA).

Полная аппаратная совместимость гарантирована, поскольку модуль QSFP28-ESR4 строго соответствует международным стандартам Multi-Source Agreement. Эти физические и электрические стандарты гарантируют, что модуль подходит для любого стандартного корпуса независимо от производителя коммутатора.

Линии электрического интерфейса точно настроены в соответствии с требованиями MSA к импедансу, допускам по времени и уровням напряжения. Такое единообразие упрощает закупки оборудования для центров обработки данных, позволяя сетевым администраторам уверенно комбинировать оборудование разных производителей, не рискуя столкнуться с проблемами стабильности.


↘️ Технические характеристики модуля QSFP28-ESR4 для многомодовых каналов связи 4x25G

Максимальная плотность портов и повышение гибкости кабельной разводки являются ключевыми задачами при проектировании современных высокоскоростных сетей центров обработки данных. Разветвленные конфигурации позволяют одному высокоскоростному порту коммутатора напрямую взаимодействовать с несколькими устройствами с более низкой скоростью на больших расстояниях. Внедрение таких специализированных конфигураций многоканального разделения обеспечивает высокоэффективное использование оборудования без потери ценного места в стойке.

Технические характеристики модуля QSFP28-ESR4 для многомодовых каналов связи 4x25G

Настройки канального разделения для конфигурации разветвителя на хост-портах

Для успешного развертывания разветвленного канала необходимо вручную или автоматически настроить операционную систему коммутатора на разделение полосы пропускания порта. Конфигурация системы преобразует единственный логический канал 100G коммутатора QSFP28-ESR4 в четыре отдельных канала 25G.

Этот процесс, часто называемый канализацией, разделяет единственный физический порт на четыре отдельных подпорта в программном обеспечении коммутатора. После активации коммутатор рассматривает каждую линию QSFP28-ESR4 как независимый интерфейс Ethernet 25G со своим собственным MAC-адресом и правилами маршрутизации.

Технические характеристики кабеля для двухжильного жгута MPO-12 на 4x LC

Для подключения разветвленного порта к отдельным серверам или нижестоящим коммутаторам требуется специальный кабель-переходник MPO-12 на 4 дуплексных разъема LC. Разъем MPO подключается непосредственно к QSFP28-ESR4, а четыре дуплексных разъема LC — к стандартным трансиверам 25G SFP28.

Этот оптоволоконный кабель должен точно соответствовать многомодовому типу, например, OM3 или OM4, используемому во всей остальной инфраструктуре канала связи. Кроме того, правильное сопоставление полярности внутри оптического кабеля имеет решающее значение для обеспечения идеального совпадения линий передачи на стороне 100G с линиями приема на стороне 25G.

Вносимые потери и распределение энергетического бюджета в топологиях с разветвлением

Разделение одной оптической линии на четыре отдельных канала приводит к появлению дополнительных физических точек подключения, которые могут ухудшать качество световых сигналов. При использовании QSFP28-ESR4 в режиме разветвления сетевым проектировщикам необходимо тщательно рассчитать суммарные потери на входе, вызванные дополнительными ответными муфтами LC.

Поскольку суммарные допустимые потери в канале остаются строго ограниченными, каждая пара разъемов уменьшает оставшуюся допустимую длину волокна. Использование высококачественных разветвительных кассет с низкими потерями и кабелей премиум-класса имеет важное значение для поддержания общего затухания в пределах безопасных рабочих параметров.

Управление максимальной дальностью передачи в режимах расширенной связи 25G

При использовании топологии с разветвлением максимальная достижимая дальность действия в значительной степени зависит от характеристик оптики на обоих концах линии связи. QSFP28-ESR4 обеспечивает повышенную мощность передачи, но для достижения полной дальности его необходимо использовать в паре с совместимыми трансиверами 25G.

При подключении к стандартным модулям 25G SFP28 ближнего действия общая дальность связи может быть ограничена более низкой чувствительностью приемника у модулей меньшего размера. Для обеспечения стабильной работы на расстоянии 200 метров на модулях OM3 или 300 метров на модулях OM4, нисходящие трансиверы 25G также должны поддерживать спецификации расширенной дальности.


↘️ Краткое описание технических характеристик QSFP28-ESR4 для многомодовых оптоволоконных линий связи большой дальности

Краткое описание технических характеристик QSFP28-ESR4 для многомодовых оптоволоконных линий связи большой дальности

Оптический трансивер QSFP28-ESR4 представляет собой высокоэффективное и экономичное решение для центров обработки данных, которым необходимо преодолеть разрыв между линиями связи ближнего и дальнего действия. Максимально используя возможности существующей многомодовой волоконно-оптической инфраструктуры, он позволяет сетевым операторам масштабировать сети до скоростей 100 Гбит/с без огромных капитальных затрат на развертывание одномодового волокна.

Краткий обзор его основных технических возможностей наглядно демонстрирует, почему этот модуль так ценен для современных сетей высокой плотности:

  • Расширенная дальность передачи многомодового сигнала: до 200 м по оптоволокну OM3 и до 300 м по оптоволокну OM4.
  • Оптимизированный оптический бюджет: обеспечивает надежный диапазон мощности передачи от -4 до 4 дБм.
  • Высокая чувствительность приемника: улавливает слабые сигналы вплоть до широкого диапазона мощности приема -12 дБм.
  • Низкое энергопотребление: эффективно работает при ограниченном потреблении энергии в 2.5 Вт.
  • Гибкие режимы разветвления: Поддерживает бесшовную канальную передачу 4x25G по кабелю MPO.
  • Полное соответствие стандарту QSFP28 MSA: гарантирует универсальную совместимость с возможностью "горячего" подключения на стандартных материнских платах.

Когда вы готовы модернизировать инфраструктуру своего центра обработки данных с помощью высокопроизводительного сетевого оборудования, выбор высококачественных, полностью протестированных оптических модулей имеет решающее значение. Вы можете ознакомиться с широким выбором надежных, совместимых с продукцией разных производителей трансиверных модулей, посетив сайт. LINK-PP Официальный магазин Найдите сегодня идеальное решение для ваших потребностей в высокоскоростном соединении.

Теги: qsfp28-esr4