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.

Быстро растущие потребности в пропускной способности доводят ваши межсоединения центров обработки данных до предела на расстояниях в пределах городской черты? Многие сетевые инженеры сталкиваются с трудностями при масштабировании пропускной способности каналов связи на расстояниях более 10 км без нехватки места на панелях или дорогостоящей прокладки новых оптоволоконных кабелей. Оптический модуль Cisco QDD-4X100G-LR-S решает эту проблему, обеспечивая высокую производительность 400 Гбит/с в одном высокоэффективном трансивере.
Как корпоративные сети могут беспрепятственно соединить устаревшую маршрутную инфраструктуру 100G с коммутаторами ядра следующего поколения 400G? Используя гибкую архитектуру с четырьмя ответвлениями 100G по одномодовому оптоволокну, организации могут максимально повысить эффективность использования стоек, значительно снизив при этом энергопотребление. Такой подход обеспечивает надежный и экономически эффективный способ устранения узких мест на больших расстояниях между современными кампусными и облачными средами.
Современные корпоративные сети и гипермасштабные центры обработки данных требуют огромной пропускной способности на больших физических расстояниях без ущерба для занимаемого ими пространства. Оптический трансивер Cisco QDD-4X100G-LR-S решает эти задачи масштабирования, объединяя несколько каналов 100G в один физический интерфейс 400G. Соединяя высокоплотную маршрутизацию в ядре сети с оптической передачей на большие расстояния, он обеспечивает фундаментальную основу, необходимую для современных межсоединений центров обработки данных (DCI).

QDD-4X100G-LR-S — это высокоплотный оптический модуль 400G, разработанный для передачи данных на большие расстояния по одномодовому волокну (SMF) с использованием четырех пар волокон с разъемом MPO-12. Он работает по архитектуре 4x100G, где четыре параллельные линии передают сигнал 400-гигабитного Ethernet по одной длине волны на линию на расстояние до 10 км.
Для обеспечения гибких возможностей подключения этот трансивер плавно разделяется на отдельные 100G-соединения, взаимодействуя с модулями QSFP-100G-DR (до 500 м), QSFP-100G-FR (до 2 км) и QSFP-100G-LR (до 10 км). Вместо обработки коррекции ошибок (FEC) на борту, модуль использует хост-платформу для выполнения обработки FEC, что обеспечивает оптимизированную оптическую конструкцию.
Сетевые инженеры отдают предпочтение архитектуре Cisco QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density), поскольку она удваивает плотность портов, сохраняя при этом обратную совместимость с устаревшими трансиверами QSFP. Это позволяет организациям значительно масштабировать общую пропускную способность без необходимости полной модернизации своих физических коммутационных шасси.
Благодаря использованию разъема QSFP-DD, сетевые архитектуры получают преимущества от оптимизированной целостности электрического сигнала и надежного управления тепловым режимом. Эти конструктивные усовершенствования позволяют высокопроизводительным модулям, таким как QDD-4X100G-LR-S, надежно работать при высоких нагрузках в условиях плотной компоновки стоек.
Переход от традиционной оптики 100G QSFP28 к высокоплотным форматам 400G QSFP-DD представляет собой значительный шаг вперед в повышении эффективности оптических систем. В то время как оптика 100G QSFP28 требует выделенного порта коммутатора для каждого отдельного канала 100 Гбит/с, архитектуры 400G в четыре раза увеличивают пропускную способность лицевой панели при том же самом занимаемом пространстве в стойке.
Этот эволюционный сдвиг эффективно устраняет физические пространственные узкие места в переполненных переговорных комнатах и магистральных коммутационных сетях. Внедрение трансиверов 400G QSFP-DD, таких как QDD-4X100G-LR-S, позволяет операторам оптимизировать физическую кабельную инфраструктуру, одновременно максимизируя энергоэффективность на гигабит.
Оценка физических, электрических и оптических характеристик этого трансивера позволяет оценить его способность обеспечивать передачу данных с высокой плотностью 4x100G на большие расстояния.
Приведенные ниже подробные технические характеристики описывают основные возможности модуля QDD-4X100G-LR-S в плане соответствия стандартам и эксплуатации:
| Метрика спецификации | Параметр / Рабочее значение | Техническое значение |
| Форм-фактор | QSFP-DD | Обеспечивает сверхвысокую плотность портов с обратной совместимостью для портов QSFP. |
| Оптический интерфейс | 4x100GBASE-LR1 | Полностью соответствует стандарту IEEE 802.3cu для однополярной оптики 100G. |
| Электрический интерфейс | 400ГАУИ-8 | Полностью соответствует стандарту IEEE 802.3bs по 8 электрическим линиям. |
| Тип соединителя | МПО-12 | Использует параллельные пары одномодовых волокон для обеспечения прямого разветвления 4x100G. |
| Архитектура длины волны | Одна длина волны на полосу движения на протяжении 4 параллельных полос | Упрощает оптическую схему, избегая сложного внутреннего мультиплексирования WDM. |
| Максимальная дальность действия и совместимость | До 10km | Обеспечивает гибкие возможности подключения DCI к конечным точкам 100G-DR, 100G-FR и 100G-LR. |
| Исправление ошибок | Коррекция ошибок (FEC) на стороне хоста | Обработка ошибок FEC переносится на хост-платформу для оптимизации энергопотребления модуля. |
Тщательный технический анализ показывает, почему этот оптический трансивер QDD-4X100G-LR-S является надежным рабочим инструментом для развертывания сетей высокой плотности. От многополосной конструкции до оптимизированного теплового профиля — каждое инженерное решение обеспечивает баланс между высокой пропускной способностью и минимальным энергопотреблением. Изучение этих характеристик дает четкий план оптимизации аппаратной компоновки в корпоративных сетях и сетях операторского класса.

Модуль QDD-4X100G-LR-S использует параллельную архитектуру 400GBASE-PLR4 для одновременной передачи четырех независимых сигналов 100G. Вместо мультиплексирования нескольких длин волн на одной паре волокон, он использует полосу длин волн 1310 нм по четырем отдельным пространственным каналам.
Каждая линия передает оптический сигнал с амплитудой 100 Гбит/с и модуляцией PAM4, соответствующий стандарту IEEE 802.3cu для 100GBASE-LR1. Такой параллельный подход исключает необходимость во внутренних оптических мультиплексорах, снижая сложность модулей и обеспечивая сверхнизкую дисперсию на расстоянии.
Энергоэффективность имеет решающее значение при размещении десятков трансиверов 400G на лицевых панелях коммутаторов высокой плотности, поскольку плотно расположенные оптические модули выделяют значительное количество тепла, которое может ухудшить производительность и сократить срок службы компонентов. QDD-4X100G-LR-S отвечает этим требованиям благодаря максимальному энергопотреблению всего 9 Вт, что выделяет его в экосистеме 400G QSFP-DD и помогает поддерживать стабильную рабочую температуру даже в полностью заполненных линейных картах.
Перенос обработки коррекции ошибок на всю платформу хоста позволяет трансиверу существенно снизить внутреннюю вычислительную нагрузку ASIC и связанное с этим тепловыделение. Такое архитектурное решение не только снижает энергопотребление, но и упрощает внутреннюю электронику модуля, повышая долговременную надежность при непрерывном интенсивном трафике. Следовательно, умеренное энергопотребление позволяет сетевым операторам развертывать конфигурации с наибольшей плотностью портов, не превышая тепловой бюджет на шасси и не неся дополнительных затрат на инфраструктуру охлаждения.
Для обеспечения надежной передачи данных на расстояние до 10 километров по стандартному одномодовому оптоволокну требуется точное распределение оптической мощности и превосходная целостность сигнала. Трансивер использует усовершенствованную модуляцию PAM4 в сочетании с коррекцией ошибок на стороне хоста для поддержания низкого уровня ошибок передачи данных на протяженных межсетевых и городских линиях связи.
Используя четыре пары одномодовых оптоволоконных кабелей с разъемами MPO-12 APC, модуль обеспечивает стабильное качество сигнала на всем протяжении 10 км. Это делает модуль QDD-4X100G-LR-S идеальным выбором для соединения географически удаленных центров обработки данных без промежуточного усиления.
Возможность разветвления сети на 4 канала 100G кардинально меняет подход сетевых архитекторов к распределению полосы пропускания на коммутаторах высокой плотности. Разделив один хост-интерфейс 400GAUI-8 на четыре отдельных канала 100G, один порт коммутатора может управлять четырьмя отдельными устройствами, подключенными к нему.
Такая гибкость обеспечивает бесперебойную совместимость с устаревшими оптическими модулями 100G, включая QSFP-100G-DR, QSFP-100G-FR и QSFP-100G-LR. В конечном итоге, эта архитектура помогает организациям постепенно наращивать пропускную способность, избегая дорогостоящих структурных обновлений основного сетевого оборудования.
Соединение современных центров обработки данных на расстоянии, сопоставимом с городскими магистралями, сопряжено с серьезными техническими трудностями, от затухания оптического сигнала до физических пространственных ограничений. Оптический трансивер QDD-4X100G-LR-S напрямую решает эти проблемы масштабируемости, обеспечивая высокую плотность передачи данных со скоростью 400 Гбит/с на расстояниях до 10 км. Переосмысливая форматирование и маршрутизацию высокоскоростных данных, он преобразует производительность межсоединений центров обработки данных на больших расстояниях, сохраняя при этом затраты на инфраструктуру на приемлемом уровне.

Передача высокоскоростных данных по каналу связи протяженностью 10 километров обычно приводит к заметному затуханию и потерям на входе оптических сигналов в оптоволокне. Оптический модуль QDD-4X100G-LR-S компенсирует эти физические искажения, используя надежную модуляцию 100G PAM4 на каждой линии связи, а также коррекцию ошибок на стороне хоста.
Система коррекции ошибок (FEC) на хост-платформе активно выявляет и исправляет битовые ошибки, вызванные оптическими потерями в одномодовом оптоволоконном тракте. Такое сочетание обеспечивает сверхчистую целостность сигнала на всем протяжении 10 км без необходимости использования сложных и энергоемких оптических усилителей вдоль линии.
Аренда темного волокна в крупных городах представляет собой одну из самых высоких статей операционных расходов для корпоративных центров обработки данных. Прокладка отдельных пар волокон для каждого отдельного канала 100G быстро истощает доступную пропускную способность каналов и перегружает волоконно-оптическую инфраструктуру.
Внедрение модуля QDD-4X100G-LR-S позволяет снизить истощение оптоволокна за счет объединения четырех отдельных каналов 100G на одном магистральном кабеле MPO-12. Это позволяет сетевым операторам в четыре раза увеличить пропускную способность по существующим одномодовым оптоволоконным линиям без необходимости аренды дорогостоящих дополнительных волоконно-оптических кабелей.
Быстрое внедрение облачных технологий регулярно вынуждает организации масштабировать пропускную способность быстрее, чем позволяет физическое пространство в стойках. Добавление большего количества коммутационных шасси для обработки растущего трафика создает серьезные проблемы с электропитанием, охлаждением и пространством в центрах обработки данных.
Благодаря использованию возможностей разветвления 4x100G коммутатора QDD-4X100G-LR-S операторы могут увеличить эффективное количество каналов 100G на физический порт в четыре раза на существующих лицевых панелях коммутаторов QSFP-DD 400G. Такой подход удовлетворяет растущие потребности в пропускной способности, используя существующую инфраструктуру, и позволяет избежать дорогостоящего расширения физической инфраструктуры.
Для приложений реального времени и синхронной репликации баз данных требуется минимальная задержка связи в сетях корпоративных кампусов и городских агломераций. Традиционные устаревшие транспортные системы часто вносят задержки обработки из-за сложных внутренних этапов мультиплексирования и преобразования сигналов.
Трансивер QDD-4X100G-LR-S устраняет ненужные задержки благодаря использованию параллельной одномодовой волоконно-оптической архитектуры с прямым преобразованием электрического сигнала в оптический. Отсутствие внутренних компонентов мультиплексирования WDM оптимизирует оптический тракт, обеспечивая сверхбыструю передачу данных по каналам DCI длиной 10 км.
Внедрение высокопроизводительных оптических трансиверов в действующие производственные сети требует четкого понимания практических архитектурных требований. Модуль QDD-4X100G-LR-S превосходно зарекомендовал себя в различных сценариях эксплуатации, от межсоединений гипермасштабных центров обработки данных до маршрутизации на периферии сети поставщиков услуг. Анализ реальных развертываний демонстрирует, как этот модуль 400G решает критически важные задачи пропускной способности и дальности действия в современных ИТ-средах.

Крупные облачные провайдеры полагаются на надежные каналы связи между центрами обработки данных для синхронизации распределенных вычислительных кластеров в городских регионах. Внедрение QDD-4X100G-LR-S позволяет операторам соединять удаленные объекты по одномодовому оптоволокну без использования активных оптических линейных систем.
Ключевые операционные преимущества, обеспечиваемые при развертывании гипермасштабных городских сетей, включают в себя:
В крупных корпоративных кампусах часто возникает серьезная конкуренция за пропускную способность при объединении трафика из нескольких зданий в централизованный коммутатор ядра сети. Развертывание оптического трансивера QDD-4X100G-LR-S на коммутаторах ядра сети позволяет сетевым администраторам консолидировать большие объемы трафика через единый физический порт 400G.
Данная модель развертывания предоставляет ряд стратегических преимуществ для проектирования университетских кампусов:
Поставщикам услуг требуются универсальные стандартизированные оптические модули на периферии сети для передачи гигабитных соединений корпоративным клиентам и региональным точкам присутствия. Соответствие модуля QDD-4X100G-LR-S стандартам IEEE 802.3cu и 802.3bs обеспечивает надежную совместимость с устройствами разных производителей на уровнях маршрутизации транспортного уровня.
Поставщики услуг используют этот оптический профиль для решения конкретных задач передачи данных на периферии сети:
Архитектуры аварийного восстановления требуют сверхнизкой задержки и стабильной пропускной способности для поддержания синхронной репликации базы данных без потерь между основным и резервным сайтами. Параллельная конструкция модуля QDD-4X100G-LR-S с низкой задержкой предотвращает возникновение узких мест в очередях данных на резервных каналах связи.
К основным возможностям, поддерживающим рабочие процессы синхронной репликации и восстановления, относятся:
Для создания масштабируемых сетей межсоединений центров обработки данных необходимо согласовать физическую волоконно-оптическую инфраструктуру с современными высокоплотными коммутационными платформами. Включение оптики в проектирование систем обеспечивает максимальную пропускную способность при минимальных пространственных издержках на больших расстояниях. Тщательное проектирование топологии и планирование кабелей раскрывают весь эксплуатационный потенциал высокоскоростных развертываний 400G.

Интеграция высокоплотной оптики в современные сети типа «магистраль-лист» позволяет сетевым архитекторам бесперебойно объединять огромные потоки трафика в направлении север-юг и восток-запад. Использование модуля QDD-4X100G-LR-S на магистральных коммутаторах обеспечивает неблокирующие каналы 400G, которые легко разделяются на отдельные соединения 100G для коммутаторов доступа по всему кампусу.
Эта топология устраняет традиционные узкие места в пропускной способности, сохраняя при этом плотность портов на лицевой панели основных шасси. Распределяя 4 канала связи 100G между отдельными узлами доступа, инженеры создают высоконадежные и отказоустойчивые сети без добавления дополнительных коммутаторов.
Пространство в стойках центров обработки данных и бюджеты на электроэнергию являются важнейшими активами, которые напрямую влияют на долгосрочные эксплуатационные расходы. Использование трансиверов, таких как QDD-4X100G-LR-S, позволяет операторам разместить в одном стоечном блоке (1RU) в четыре раза большую пропускную способность на порт по сравнению с устаревшими архитектурами 100G.
Объединение нескольких 100G-каналов в один 400G QSFP-DD слот позволяет значительно сократить необходимую физическую площадь коммутатора в условиях ограниченного пространства. Это преимущество в плотности напрямую приводит к снижению тепловыделения на гигабит и существенному уменьшению затрат на охлаждение в серверной комнате.
При проектировании оптоволоконной сети вокруг QDD-4X100G-LR-S сетевым архитекторам необходимо учитывать его интерфейс MPO-12 APC, для передачи параллельных сигналов 100G на расстояние до 10 км требуется четыре пары одномодовых волокон. Использование одномодовых волоконно-оптических кабелей MPO-12 упрощает управление коммутационной панелью и создает гибкую структурированную кабельную сеть на больших расстояниях.
Такая конструкция физического уровня позволяет легко устанавливать разветвительные соединения с нижестоящими коммутаторами 100G-DR, 100G-FR или 100G-LR без переподключения волоконно-оптической инфраструктуры, гарантируя, что переход к агрегации 400G не потребует полной модернизации существующей волоконно-оптической сети.
Многополосная конструкция QDD-4X100G-LR-S позволяет сократить количество физических патч-кабелей в четыре раза по сравнению с использованием четырех отдельных оптических кабелей 100G, что значительно упрощает прокладку кабелей в переговорных комнатах и центральных маршрутизирующих стойках.
Такая консолидация минимизирует физическую нагрузку на порты коммутаторов, улучшает циркуляцию воздуха в стойке и снижает риск человеческих ошибок при техническом обслуживании — критически важные преимущества для стационарных узлов DCI с ограниченным пространством, где каждая патч-панель и кабельный канал должны быть тщательно организованы для обеспечения долговременной работоспособности.
Благодаря систематической маркировке магистральных кабелей и четким каналам прокладки кабелей, архитектура модуля обеспечивает простоту аудита и устранения неполадок в 10-километровых каналах DCI на протяжении всего срока их эксплуатации, даже при масштабировании сети до сотен межсоединений 400G.
Масштабирование пропускной способности сети в корпоративных центрах обработки данных требует интеллектуальных стратегий маршрутизации, которые максимизируют использование оборудования. Внедрение маршрутизации с разделением каналов позволяет организациям динамически расширять полосу пропускания без замены устаревшего коммутационного оборудования. Логическое разделение высокоскоростных физических портов обеспечивает операторам детальное управление трафиком и бесперебойный рост сети на больших расстояниях.

Маршрутизация с разделением каналов преобразует способ обслуживания нескольких нижестоящих устройств в магистральных сетях одним интерфейсом коммутатора 400G. Настройка порта коммутатора с помощью QDD-4X100G-LR-S разделяет один хост-слот 400GAUI-8 на четыре независимых логических канала 100G, каждый из которых способен управлять отдельным коммутатором доступа на расстоянии до 10 км.
Эта модель подключения позволяет коммутаторам ядра сети высокой плотности 400G напрямую подключаться к устаревшим уровням распределения 100G без необходимости полномасштабного обновления оборудования. В результате сетевые инженеры могут постепенно увеличивать общую пропускную способность сети, сохраняя при этом существующие капиталовложения в инфраструктуру 100G.
Установление надежного разветвительного соединения начинается с правильного сопоставления физических волоконно-оптических каналов на протяжении всего сетевого пути. Одномодовый волоконно-оптический патч-кабель MPO-12 APC разделяет четыре параллельных оптических канала трансивера на четыре отдельные пары LC-дуплексов, каждая из которых передает выделенный сигнал 100 Гбит/с.
Каждая пара волокон подключается к определенному нисходящему оптическому модулю 100G, например, QSFP-100G-LR или QSFP-100G-DR, на расстоянии до 10 км. Правильное сопоставление портов в сетевой операционной системе гарантирует корректную маршрутизацию трафика на каждом субинтерфейсе 100G без ошибок, связанных с нестабильностью канала связи.
Равномерное распределение трафика данных по каналам связи имеет решающее значение для предотвращения перегрузки отдельных каналов и потери буфера. Современные маршрутизирующие платформы используют маршрутизацию с равной стоимостью по нескольким путям (ECMP) для балансировки потоков данных по четырем отдельным 100G-полосам оптического модуля QDD-4X100G-LR-S.
Распределяя импульсный корпоративный трафик по параллельным каналам, система поддерживает оптимальную задержку и избегает локальных микроимпульсных узких мест. Динамическое хеширование потоков дополнительно повышает стабильность каналов связи в сильно загруженных центрах обработки данных.
При переходе от современных 400G-коммутационных сетей к устаревшей 100G-коммутационной инфраструктуре на уровнях маршрутизации от ядра к распределительному коммутатору часто возникает несоответствие пропускной способности. Использование трансивера QDD-4X100G-LR-S устраняет эти физические барьеры скорости, позволяя одному 400G-порту ядра одновременно управлять четырьмя 100G-коммутаторами распределения.
Одноканальные лямбда-каналы модуля 100G обеспечивают плавную адаптацию скорости между коммутаторами ядра 400G и уровнями распределения 100G без необходимости преобразования протоколов или задержек при хранении и пересылке. Устранение этих узких мест в пропускной способности оптимизирует доставку пакетов и гарантирует предсказуемую производительность в кампусных сетях.
Проактивный мониторинг и телеметрия в реальном времени имеют решающее значение для поддержания работоспособности каналов связи на больших расстояниях по оптическим межсоединениям. Современные сетевые операционные системы используют встроенные диагностические возможности трансиверов для непрерывного отслеживания производительности физического уровня. Внедрение автоматизированного оптического мониторинга обеспечивает высокую доступность и предотвращает незапланированные простои на 10-километровых межсоединениях центров обработки данных.

Для обеспечения стабильной передачи данных по одномодовому оптоволокну большой протяженности необходим постоянный мониторинг показателей физического уровня. Интеграция трансивера QDD-4X100G-LR-S с потоковой передачей сетевой телеметрии позволяет инженерам собирать диагностические данные в режиме реального времени непосредственно с оптического уровня.
Ключевые операционные показатели, отслеживаемые в режиме реального времени, включают:
Встроенные возможности цифрового оптического мониторинга (DOM) позволяют сетевым операторам обнаруживать ранние признаки ухудшения физического уровня — такие как снижение мощности принимаемого оптического сигнала — до того, как произойдут полные сбои в работе сети. Анализ тенденций DOM с оптического модуля QDD-4X100G-LR-S обеспечивает четкое представление о постепенных изменениях производительности канала связи вдоль одномодовых волоконно-оптических линий, что позволяет своевременно проводить расследование и устранять проблемы.
Прогностические рабочие процессы, основанные на DOM, полагаются на отслеживание ключевых показателей:
Настройка пользовательских верхних и нижних пороговых значений срабатывания сигнализации для уровней оптической мощности позволяет автоматизировать реагирование на изменения физического уровня. Когда мощность приема на любой из четырех параллельных линий 100G падает до уровня, близкого к минимальному пределу чувствительности приемника, система управления сетью запускает ранние оповещения.
Эти автоматические предупреждения позволяют сетевым инженерам перенаправлять критически важные потоки трафика до того, как ухудшение сигнала приведет к потере пакетов или нестабильности соединения. Проактивное управление пороговыми значениями обеспечивает стабильность соединения в критически важных корпоративных сетях.
Резкие скачки трафика в каналах межсоединений центров обработки данных с высокой пропускной способностью могут повышать температуру приемопередатчиков и увеличивать частоту битовых ошибок. Мониторинг коррекции ошибок на стороне хоста работает совместно с потоковой передачей телеметрии для отслеживания счетчиков исправленных и неисправимых ошибок в периоды интенсивного трафика.
Оценка частоты ошибок при максимальной нагрузке гарантирует, что QDD-4X100G-LR-S сохраняет надежную целостность сигнала на всем протяжении 10 км. Этот активный процесс проверки обеспечивает надежную и бесперебойную передачу данных в пиковые периоды работы.

Масштабирование межсоединений центров обработки данных на расстояния до 10 километров больше не требует снижения плотности размещения компонентов или непомерных затрат на оптоволокно. Внедрение архитектуры 400G QSFP-DD позволяет корпоративным сетям и гипермасштабным облачным провайдерам беспрепятственно преодолевать ограничения, связанные с физическим пространством и затуханием оптического сигнала. Объединение высокоплотной маршрутизации в единую энергоэффективную платформу трансиверов обеспечивает перспективную основу для современных городских сетей.
Интеграция этих высокоскоростных оптических кабелей 400G в основные инфраструктуры открывает ряд решающих операционных преимуществ:
Независимо от того, расширяете ли вы магистральную сеть кампуса или оптимизируете межсоединения на большие расстояния, выбор надежного оптического оборудования является ключом к обеспечению бесперебойной работы. Полностью протестированные альтернативы — такие как LINK-PP LQD-M31400-LR4C 400G-PLR4, разработанный как прямая совместимость с Cisco QDD-4X100G-LR-S, предлагает эффективный способ масштабирования пропускной способности без чрезмерной нагрузки на бюджет. Перейдите по ссылке... LINK-PP Официальный магазин изучить высокопроизводительные оптические трансиверы, разработанные с учетом потребностей вашей архитектуры DCI.