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	<title>新闻资讯归档 - 奥谱光</title>
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	<description>专注高速光模块整体解决方案制造商</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 06:29:35 +0000</lastBuildDate>
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		<title>什么是QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光模块？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 06:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>这 QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光收发模块 是一种用于光纤通信的高性能光模块。 CFP2代表 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%afqsfp-dd-cfp2-dco-dwdm%e7%9b%b8%e5%b9%b2%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9f/"> <span class="screen-reader-text">什么是QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光模块？</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%afqsfp-dd-cfp2-dco-dwdm%e7%9b%b8%e5%b9%b2%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9f/">什么是QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光模块？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>这 <strong>QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光收发模块</strong> 是一种用于光纤通信的高性能光模块。 CFP2代表其尺寸和接口类型，而DCO则代表数字相干光技术的应用。它结合了数字信号处理（DSP）技术和相干光通信技术，能够高速、高稳定性地传输大容量数据。</p>
<p>这 <strong>QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光模块</strong> 可实现高达400Gbps的传输速率，传输距离兼容120KM-1200KM。由于CFP2尺寸紧凑，该光模块集成度高，可以在有限的空间内支持更多的光模块。接口和通道以提供更高的端口密度。</p>
<p>数字相干光模块采用DCO技术，通过数字信号处理对光信号进行解调和再调制，实现接收端光信号的恢复和发送端信号的整形。该技术可以提高传输距离和信号质量，并克服光纤传输中的色散和非线性效应。</p>
<p>DWDM（密集波分复用）使光模块能够同时传输多个独立的光信号，每个光信号占用不同的波长。这大大增加了光纤的传输能力，使网络能够承载更多的数据流量。</p>
<p>纤维顶的 <strong>QSFP-DD 400G CFP2 DCO DWDM 相干模块</strong> 专为ZR 400G DCI/PTN应用和ZR+200G城域长途OTN应用而设计。它提供高速数据通道、IIC 接口模块和大容量光纤。高速数据通道，IIC接口模块控制和状态报警报告，采用3.3V供电。</p>
<p>QSFP-DD相干光模块使用76针连接器作为电接口连接到系统板。所有控制接口引脚在内部 MCU 的帮助下正常工作，其本身也可用于调制器控制、软件。该模块包括TX单元、RX单元和控制单元。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/replace/1c8b206ecc1d29165535dd5943e448d7.png" alt="什么是QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光模块？" data-pagespeed-url-hash="2035226213" /></p>
<p>有关 QSFP-DD 100G/200G/400G CFP2 DCO DWDM 相干收发器模块的更多信息，请联系我们。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%afqsfp-dd-cfp2-dco-dwdm%e7%9b%b8%e5%b9%b2%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9f/">什么是QSFP-DD CFP2 DCO DWDM相干光模块？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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		<title>100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案</title>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 05:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>我们都知道传统的100G光模块采用的都是4路25G的光学通道并行或波分复用进行传输的，目前市场上主流的光模块主 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/100g-qsfp28%e5%8f%8c%e7%ba%a4%e5%8d%95%e6%b3%a2%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e9%ab%98%e6%80%a7%e4%bb%b7%e6%af%94%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/"> <span class="screen-reader-text">100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/100g-qsfp28%e5%8f%8c%e7%ba%a4%e5%8d%95%e6%b3%a2%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e9%ab%98%e6%80%a7%e4%bb%b7%e6%af%94%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/">100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ql-align-justify">我们都知道传统的100G光模块采用的都是4路25G的光学通道并行或波分复用进行传输的，目前市场上主流的光模块主要是100G SR4/CWDM4/PSM4/LR4/ZR4等。而我们今天为大家介绍的100G单波光模块，使用的是单波长100G PAM4调制技术，可以更好的降低生产成本和获得更高的传输效率。</p>
<p class="ql-align-justify">一、传统100G光模块和100G单波光模块的区别对比</p>
<p>传统的100G光模块采用的是4x25G NRZ技术。使用四个独立的发送和接收通道，可以将4路25Gb/s的电数据转换成4路LAN WDM光信号，然后将它们复用成一路100Gb/s光传输。在接收端，将100Gb/s光输入解复用为4通道LAN WDM光信号，然后将其转换为4通道电数据输出。</p>
<p class="ql-align-center"><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813654526.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12462" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813654526.png" alt="100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案" width="850" height="411" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813654526.png 850w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813654526-300x145.png 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813654526-768x371.png 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813654526-600x290.png 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a></p>
<p class="ql-align-justify">除此之外，传统的100G光模块在每个通道上都需要独立的发射和接收器件，这不仅增加了光模块的功耗和空间占用，也提高了成本。而100G单波光模块通过驱动冷却电吸收调制DFB激光器(EML)，将电路端的4路25Gbps NRZ信号经由PAM芯片的DSP处理转换成单路53Gbps。这一技术显著提升了信号传输速率，并相较于传统的NRZ调制技术，有效减少了所需的信号通道数。</p>
<p class="ql-align-center"><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813673160.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12463" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813673160.png" alt="100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案" width="837" height="391" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813673160.png 837w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813673160-300x140.png 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813673160-768x359.png 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813673160-600x280.png 600w" sizes="(max-width: 837px) 100vw, 837px" /></a></p>
<p class="ql-align-justify">100G单波光模块采用了更为先进的PSM4并行传输技术，将光发射和接收单元的数量从4个减少到1个，可使成本相对降低40%以上。由于100G单波技术采用了单通道PAM4技术，这一创新使得100G顺利升级到4x100G（400G光模块）成为可行方案。</p>
<p class="ql-align-justify">二、易天100G 单波系列产品</p>
<p class="ql-align-justify">易天100G单波光模块目前有100G QSFP28 DR1/FR1/LR1/ER1这四款。它们都适用于使用单模光纤进行100Gb/s高速数据通信的业务，工作波长为1310nm，光信号采用双工LC连接器复用到单模光纤。该系列产品根据QSFP28多源协议(MSA)设计了外形尺寸，光/电连接和数字诊断接口。100G QSFP28光模块在单模OS2光纤最远传输链路可达40公里，通常应用于数据中心互联、100G以太网、企业网络等领域。<br />
<a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813684631.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12464" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813684631.png" alt="100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案" width="847" height="325" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813684631.png 847w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813684631-300x115.png 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813684631-768x295.png 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813684631-600x230.png 600w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" /></a><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813699678.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12465" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813699678.png" alt="100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案" width="873" height="402" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813699678.png 873w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813699678-300x138.png 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813699678-768x354.png 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/07/1719813699678-600x276.png 600w" sizes="(max-width: 873px) 100vw, 873px" /></a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/100g-qsfp28%e5%8f%8c%e7%ba%a4%e5%8d%95%e6%b3%a2%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e9%ab%98%e6%80%a7%e4%bb%b7%e6%af%94%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/">100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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		<title>2024 OFC &#124; 照亮未来通信新里程，华迅光通邀您相约美国OFC展会</title>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 01:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>承载着中国光通信行业的骄傲，深圳华迅光通科技有限公司——这家成立于2013年的业界翘楚，以其深厚的技术底蕴和创 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/2024-ofc-%e7%85%a7%e4%ba%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%80%9a%e4%bf%a1%e6%96%b0%e9%87%8c%e7%a8%8b%ef%bc%8c%e5%8d%8e%e8%bf%85%e5%85%89%e9%80%9a%e9%82%80%e6%82%a8%e7%9b%b8%e7%ba%a6%e7%be%8e%e5%9b%bdofc/"> <span class="screen-reader-text">2024 OFC &#124; 照亮未来通信新里程，华迅光通邀您相约美国OFC展会</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/2024-ofc-%e7%85%a7%e4%ba%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%80%9a%e4%bf%a1%e6%96%b0%e9%87%8c%e7%a8%8b%ef%bc%8c%e5%8d%8e%e8%bf%85%e5%85%89%e9%80%9a%e9%82%80%e6%82%a8%e7%9b%b8%e7%ba%a6%e7%be%8e%e5%9b%bdofc/">2024 OFC | 照亮未来通信新里程，华迅光通邀您相约美国OFC展会</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>承载着中国光通信行业的骄傲，深圳华迅光通科技有限公司——这家成立于2013年的业界翘楚，以其深厚的技术底蕴和创新力量，深耕高速光模块的研发与生产，不断刷新通信速度的新纪录。时值2024年3月，华迅光通将荣耀登场美国加州圣地亚哥会展中心，参与全球最具影响力的美国光纤通讯展览会及研讨会——OFC展会。</p>
<p>作为高速光模块整体解决方案的专业制造商，华迅光通始终秉持匠心精神，为客户量身定制多样化的设计和服务方案，解决各种复杂场景下的通信难题。公司凭借其强大的研发实力，打造出了一系列具有市场竞争力的优势产品，覆盖从10G到400G的全速率段：</p>
<ul>
<li>400G QSFP-DD系列，包括DR4、FR4、LR4、ER4在内的多种规格，满足数据中心内部及远距离传输的苛刻要求；</li>
<li>100G QSFP28家族，涵盖LR4、ER4、ZR4及BIDI ZR4等多种型号，灵活适应不同距离与应用场景；</li>
<li>40G QSFP+ ZR4模块，专为长距传输而设计；</li>
<li>25G SFP28系列，采用DWDM、CWDM和BIDI技术，拓宽了城域网和数据中心互联的可能性；</li>
<li>经典10G SFP+产品线，同样具备DWDM、CWDM、BIDI功能，确保广泛兼容性和稳定性。</li>
</ul>
<p>华迅光通的产品不仅注重性能优越，还严格遵循低功耗设计和严格的EMI控制标准，全面支持商业级和工业级宽温运行，确保在各类严酷环境中稳定可靠的工作表现。</p>
<p>在这次OFC盛会上，华迅光通将展示其最新的科技成果和业界领先的光通信解决方案，诚邀全球伙伴、业内专家及广大客户共襄盛举，一同见证并体验未来光通信技术的魅力所在。展会现场，我们热情期盼与您面对面交流，共享技术创新带来的无限商机，共同开启光通信新篇章！</p>
<p>敬请光临美国加州圣地亚哥会展中心，感受我们的科技创新成果，携手共建万物互联的智慧未来！</p>
<p><img decoding="async" class="wow fadeInUp animated" title="1710325047219053.png" src="/wp-content/uploads/replace/b8dd13700aefee05c62d50d7f162a245.png" alt="ofc展会.png" /></p>
<p><strong>展台位置：</strong>4140展台</p>
<p><strong>展览时间：</strong>2024.3.26-3.28</p>
<p><strong>展馆地点：</strong></p>
<p>San Diego Convention Center</p>
<p><strong>展馆地址：</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">111 W. Harbor Dr., San Diego, CA 92101</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">2024年3月26日-3月28日</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">我们在美国加州OFC</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">#4140展台</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">与您不见不散！</span></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/2024-ofc-%e7%85%a7%e4%ba%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%80%9a%e4%bf%a1%e6%96%b0%e9%87%8c%e7%a8%8b%ef%bc%8c%e5%8d%8e%e8%bf%85%e5%85%89%e9%80%9a%e9%82%80%e6%82%a8%e7%9b%b8%e7%ba%a6%e7%be%8e%e5%9b%bdofc/">2024 OFC | 照亮未来通信新里程，华迅光通邀您相约美国OFC展会</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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		<title>CommunicAsia 2024&#124; 华迅光通与您相约展位4C3-8</title>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 01:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CommunicAsia 将于2024年5月29日至5月31在新加坡博览中心举行，届时，华迅光通信将携新研发产 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/communicasia-2024-%e5%8d%8e%e8%bf%85%e5%85%89%e9%80%9a%e4%b8%8e%e6%82%a8%e7%9b%b8%e7%ba%a6%e5%b1%95%e4%bd%8d4c3-8/"> <span class="screen-reader-text">CommunicAsia 2024&#124; 华迅光通与您相约展位4C3-8</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/communicasia-2024-%e5%8d%8e%e8%bf%85%e5%85%89%e9%80%9a%e4%b8%8e%e6%82%a8%e7%9b%b8%e7%ba%a6%e5%b1%95%e4%bd%8d4c3-8/">CommunicAsia 2024| 华迅光通与您相约展位4C3-8</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CommunicAsia 将于2024年5月29日至5月31在新加坡博览中心举行，届时，华迅光通信将携新研发产品、全系列光模块及业务综合解决方案参加展会，欢迎海内外客户朋友莅临华迅展位#4C3-8参观指导，洽谈合作。</p>
<p><strong>| 展品聚焦 |</strong></p>
<p><strong>800G OSFP SR8</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="wow fadeInUp animated" title="1713256794701962.png" src="/wp-content/uploads/replace/c1681bd216864aca4e1b8048b9eeb101.png" alt="11.png" width="559" height="518" /></strong></p>
<p><strong>产品特点：Broadcom DSP方案，高速率，低功耗，高可靠性，符合IEEE P802.3ck和OSFP MSA标准，良好的EMI性能</strong></p>
<p><strong>应用环境： 算力和AI</strong></p>
<p><strong>400G OSFP SR4</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wow fadeInUp animated" title="1713256819324698.png" src="/wp-content/uploads/replace/0d150dc0873667d0e3d7939049882038.png" alt="22.png" width="511" height="467" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>产品特点： Broadcom DSP方案，高速率，低功耗，高可靠性，符合IEEE P802.3ck和OSFP MSA标准，良好的EMI性能</strong></p>
<p><strong>应用环境：算力和AI</strong></p>
<p><strong>华迅光通将于</strong><strong>2024</strong><strong>年</strong><strong>5</strong><strong>月新加坡</strong>CommunicAsia展会<strong>期间展示该型号光模块产品，敬请期待。</strong></p>
<p><strong><img decoding="async" class="wow fadeInUp animated" title="华迅光通新加坡CommunicAsia展会.png" src="/wp-content/uploads/replace/391c8c268b5a306af94cc722758f5a95.png" alt="900px.png" /></strong></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/communicasia-2024-%e5%8d%8e%e8%bf%85%e5%85%89%e9%80%9a%e4%b8%8e%e6%82%a8%e7%9b%b8%e7%ba%a6%e5%b1%95%e4%bd%8d4c3-8/">CommunicAsia 2024| 华迅光通与您相约展位4C3-8</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>一文读懂100G QSFP28 ER4光模块</title>
		<link>https://www.optical.wiki/%e4%b8%80%e6%96%87%e8%af%bb%e6%87%82100g-qsfp28-er4%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 01:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>100G光模块封装中，常见的有CFP/CFP2/CFP4/和QSFP28，QSFP28因其更小的体积、更低的功 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/%e4%b8%80%e6%96%87%e8%af%bb%e6%87%82100g-qsfp28-er4%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97/"> <span class="screen-reader-text">一文读懂100G QSFP28 ER4光模块</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e4%b8%80%e6%96%87%e8%af%bb%e6%87%82100g-qsfp28-er4%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97/">一文读懂100G QSFP28 ER4光模块</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>100G光模块封装中，常见的有CFP/CFP2/CFP4/和QSFP28，QSFP28因其更小的体积、更低的功耗和更高密度的优势，成为最常用的封装。常见的QSFP28光模块如QSFP28 SR4、QSFP28 LR4、QSFP28 PSM4、QSFP28 CWDM4等可传输从500m到10km不等的距离。但若想达到更远距离，则需要用到QSFP28 ER4，其中“ER”表示超长距离（extend reach），可实现40km距离传输。</p>
<h2>100G QSFP28 ER4光模块产品工作原理</h2>
<p>100G QSFP28 ER4光模块是专为符合以太网100G BASE-ER4标准的光通信应用而设计的100Gb/s模块。100G QSFP28 ER4光模块采用符合QSFP28多源协议 (MSA)的外形尺寸、支持DDM数字诊断。其设计满足最恶劣的外部工作条件，包括温度、湿度和EMI干扰。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/b17eca8065380cd79570d1227931ea335882810b.webp"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-12399 aligncenter" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/b17eca8065380cd79570d1227931ea335882810b.webp" alt="一文读懂100G QSFP28 ER4光模块" width="640" height="243" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/b17eca8065380cd79570d1227931ea335882810b.webp 640w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/b17eca8065380cd79570d1227931ea335882810b-300x114.webp 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/b17eca8065380cd79570d1227931ea335882810b-600x228.webp 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">图1：QSFP28 ER4光模块工作原理</span></p>
<p>该模块将4路25Gb/s的电数据输入转换为4路LAN WDM光信号，然后将其复用成单路进行100Gb/s的光传输。相反，在接收端，该模块将100Gb/s的光输入解复用为4个LAN WDM光信号通道，然后将其转换为4个电信号输出通道。</p>
<p>4个LAN WDM信道的中心波长为1295nm、1300nm、1304nm和1309nm。高性能的冷却式 DFB发射器和高灵敏度的APD接收器为100G以太网应用提供卓越性能，在不使用FEC的情况下可达30km链路，在使用FEC时可达40km链路。</p>
<h2>100G QSFP28 ER4光模块的特点和应用场景</h2>
<p>高速传输：100Gbps的传输速率使得它成为了处理大量数据和连接不同设备和服务器的理想选择，特别是在数据中心、云计算等领域。</p>
<p>远距离传输：ER代表的“Extended Range”意味着它可以在较远的距离内进行稳定传输，通常可达到40公里，在长距离通信环境下具有显著的优势，如在光通信骨干网中的应用，同时也可以满足现代城市对通信速度的需求。</p>
<p><strong>低功耗：</strong>相对于传统的光模块，100G QSFP28 ER4光模块通常具有更低的功耗，这对于节能减排具有积极的作用。</p>
<p><strong>兼容性：</strong>100G QSFP28 ER4光模块它可以兼容多种光纤和连接方式，使其在不同环境中的应用更加灵活多样。</p>
<p>QSFP28 ER4直连方案QSFP28 ER4支持100G直连，最远传输距离可达40km。只需将两个100G QSFP28 ER4模块插入100G交换机端口中，再用一根LC双工单模跳线进行连接即可。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/83025aafa40f4bfbc39b31e8da3a3ff7f63618bb.webp"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-12400 aligncenter" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/83025aafa40f4bfbc39b31e8da3a3ff7f63618bb.webp" alt="一文读懂100G QSFP28 ER4光模块" width="640" height="326" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/83025aafa40f4bfbc39b31e8da3a3ff7f63618bb.webp 640w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/83025aafa40f4bfbc39b31e8da3a3ff7f63618bb-300x153.webp 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/83025aafa40f4bfbc39b31e8da3a3ff7f63618bb-600x306.webp 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">图2：QSFP28 ER4光模块直连</span></p>
<h2>数据中心互连方案</h2>
<p>100G QSFP28 ER4光模块同时适用于连接位于不同地理位置的数据中心，支持100G数据中心之间的远程高速互连，是一种便捷经济的互连方案。下图展示了使用100G QSFP28 ER4光模块的基础数据中心互连解决方案。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/11385343fbf2b211f01e6a2e2af5223f0cd78e1f.webp"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-12401 aligncenter" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/11385343fbf2b211f01e6a2e2af5223f0cd78e1f.webp" alt="一文读懂100G QSFP28 ER4光模块" width="640" height="325" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/11385343fbf2b211f01e6a2e2af5223f0cd78e1f.webp 640w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/11385343fbf2b211f01e6a2e2af5223f0cd78e1f-300x152.webp 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/11385343fbf2b211f01e6a2e2af5223f0cd78e1f-600x305.webp 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">图3：QSFP28 ER4数据中心互连</span></p>
<p>要实现企业或是数据中心40km的100G远距离传输，不管是直连还是互连，QSFP28 ER4光模块都适用。</p>
<p>不过由于100G QSFP28 ER4的BER要求低于1E-12（不开启FEC功能），但是现有的APD技术并不能满足100G QSFP28 ER4的接收灵敏度，SOA体积对于QSFP28封装又过于庞大，所以目前市面上还没有符合要求的QSFP28 ER4光模块。于是行业内许多光模块制造商用QSFP28封装定义了非标准的100Gbase ER4 Lite模块，能满足在开启FEC时最大传输距离40km，不开启FEC时最大传输距离可达30km。</p>
<p>华迅光通可提供100G QSFP28 ER4 Lite光模块，模块符合以太网100Gbase ER4 Lite标准，完全满足用户对温度、湿度和电磁干扰等恶劣环境条件的要求。满足标准的100G QSFP28 ER4光模块也即将推出</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e4%b8%80%e6%96%87%e8%af%bb%e6%87%82100g-qsfp28-er4%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97/">一文读懂100G QSFP28 ER4光模块</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>如何判断SFP光模块是1g还是10gb？</title>
		<link>https://www.optical.wiki/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a4%e6%96%adsfp%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%98%af1g%e8%bf%98%e6%98%af10gb%ef%bc%9f/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>小型可插拔 (SFP) 光学模块在现代网络环境中发挥着至关重要的作用，可提供高效数据传输所需的灵活性和可扩展性 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a4%e6%96%adsfp%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%98%af1g%e8%bf%98%e6%98%af10gb%ef%bc%9f/"> <span class="screen-reader-text">如何判断SFP光模块是1g还是10gb？</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a4%e6%96%adsfp%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%98%af1g%e8%bf%98%e6%98%af10gb%ef%bc%9f/">如何判断SFP光模块是1g还是10gb？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>小型可插拔 (SFP) 光学模块在现代网络环境中发挥着至关重要的作用，可提供高效数据传输所需的灵活性和可扩展性。了解 1G 和 10G SFP 模块之间的差异对于网络管理员和技术人员优化网络性能和确保兼容性至关重要。在这篇博文中，我们将深入探讨 SFP 光学模块的基础知识，并探索区分 1G 和 10G SFP 的各种方法。</p>
<h2>SFP光模块简介</h2>
<p>SFP 光模块又称为 Mini-GBIC（千兆接口转换器），是网络设备中常用的热插拔收发器。它们有助于通过光纤电缆传输数据，并支持各种数据速率和通信协议，使其成为现代网络中的多功能组件。</p>
<h2>什么是1g SFP 模块？</h2>
<p>1G SFP 模块，也称为 1 千兆小型可插拔模块，是一种用于电信和数据通信的收发器，适用于电信和数据通信应用。它旨在支持通过光纤或有时是铜网络电缆进行通信，速度高达每秒 1 千兆位 (Gbps)。</p>
<p>1G SFP光模块种类较多，主要有单模和多模两种，单模光模块适合长距离传输，多模光模块适合短距离传输。另外不同品牌、不同型号的1G SFP光模块在支持的最大距离、波长、接口类型等方面也存在一些差异，需要根据具体需求进行选择。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" alt="如何判断SFP光模块是1g还是10gb？" class="aligncenter" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/05/%EF%BC%88%E8%A7%92%E5%BA%A61-9-scaled.jpg" width="480" height="402" /></p>
<h2>什么是10g SFP 模块？</h2>
<p>10G SFP 模块又称为 10Gb 小型可插拔收发器，是标准 SFP 模块的升级版，支持高达每秒 10Gb 的数据速率。它通常由封装、接口、光收发器和电路板等组件组成，通过连接到交换机或路由器等网络设备的 SFP+ 插槽在多模和单模光纤之间传输数据。与 1G 模块相比，它旨在处理更大的带宽，非常适合高速数据传输应用。</p>
<p><strong>&gt;&gt;&gt; <a href="/product-category/10g-transceivers/">了解更多10G SFP+ 系列光模块</a></strong></p>
<h2>如何区分 1G 和 10G SFP+</h2>
<h3>身体识别</h3>
<p>区分 1G 和 10G SFP 模块的主要方法之一是通过物理识别。制造商通常会在 SFP 模块上贴上清晰的标记，以表明其速度兼容性，例如“1G”或“10G”。这些标签通常位于模块的正面或顶部，可快速识别速度等级。</p>
<h3>配置检查</h3>
<p>另一种方法是检查网络设备中 SFP 模块的配置设置。网络管理员可以访问设备的管理界面并查看 SFP 端口的配置速度。此方法可直接了解 SFP 模块的运行速度。</p>
<h3>光功率检测</h3>
<p>光功率检测是区分 1G 和 10G SFP 模块的一种实用方法。通过使用功率计或光时域反射仪 (OTDR) 测量 SFP 模块的光功率输出，技术人员可以确定模块是以 1G 还是 10G 速度运行。较高的光功率水平通常表示 10G 运行。</p>
<h3>频谱分析</h3>
<p>频谱分析涉及检查 SFP 模块传输的光信号的频谱特性。技术人员可以使用光谱分析仪分析信号的频率成分并识别与特定数据速率（例如 1G 或 10G）相关的模式。此方法可全面了解 SFP 模块的操作特性。</p>
<p>总之，区分 1G 和 10G SFP 模块需要结合物理识别、配置检查、光功率检测和频谱分析。网络管理员和技术人员应综合利用这些方法来准确识别其网络基础设施中 SFP 模块的速度。通过了解 SFP 模块的功能，组织可以优化网络性能并确保在不同网络环境中的无缝兼容性。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a4%e6%96%adsfp%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e6%98%af1g%e8%bf%98%e6%98%af10gb%ef%bc%9f/">如何判断SFP光模块是1g还是10gb？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>千兆交换机的SFP端口是什么？</title>
		<link>https://www.optical.wiki/%e5%8d%83%e5%85%86%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%ba%e7%9a%84sfp%e7%ab%af%e5%8f%a3%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optical.wiki/?p=12390</guid>

					<description><![CDATA[<p>SFP 端口，也称为小型可插拔端口，是各种网络和存储设备（包括交换机、服务器、路由器和网络接口卡 (NIC)） &#8230;</p>
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<p><a href="https://www.optical.wiki/%e5%8d%83%e5%85%86%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%ba%e7%9a%84sfp%e7%ab%af%e5%8f%a3%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/">千兆交换机的SFP端口是什么？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>SFP 端口，也称为小型可插拔端口，是各种网络和存储设备（包括交换机、服务器、路由器和网络接口卡 (NIC)）中必不可少的组件。这些端口可满足各种网络需求，在大型计算机网络交换机中尤为常见。尤其是千兆交换机，通常配备多个 SFP 端口以增强网络连接。但千兆交换机上的 SFP 端口究竟起什么作用？它与 RJ45 端口有何不同？本文将介绍有关千兆交换机上 SFP 端口的基本信息。</p>
<h2>千兆交换机上的 SFP 端口是什么？</h2>
<p>千兆交换机上的 SFP 端口是一个插槽，设计用于与小型可插拔 (SFP) 连接器配合使用，以实现数据传输。它提供高速和物理紧凑性。SFP 端口通过插入相应的 SFP 模块（光纤 SFP 或铜缆 SFP）在千兆交换机上启用光纤或铜缆链路。</p>
<p>SFP端口与电口链路唯一的区别在于物理层（介质），也就是说SFP端口可以安装光口或电口的SFP模块，因此需要使用光纤或铜线来实现数据传输。</p>
<p>当 SFP 模块插入具有电口的千兆交换机时，必须使用 Cat5e/Cat6/Cat7 等网络电缆进行数据传输。但是，当 SFP 模块插入具有光口的千兆交换机时，必须使用光纤电缆来支持连接。因此，RJ45 SFP 模块通常用于短距离上行链路，以将全 SFP 分布交换机连接到全铜边缘交换机。而光纤 SFP 模块最常用于较长距离的高速光纤上行链路。</p>
<h2>常见的 SFP 端口类型</h2>
<h3>SFP 组合端口</h3>
<p>组合端口是一种多功能接口，支持铜缆和光纤 SFP 连接。它用作复合端口，可容纳两个不同的物理端口：RJ45 端口和 SFP 端口。用户可以根据自己的需求灵活地使用 RJ45 端口或 SFP 端口。</p>
<p>但需要注意的是，两个不同的 SFP 端口不能同时使用。每个 SFP 组合端口都用作单个接口，提供两种连接选择。一种选择是用于铜质以太网电缆的 RJ-45 连接，另一种选择是用于光纤电缆的 SFP 连接。例如，当千兆交换机中使用组合 SFP 端口时，相应的铜质端口不能使用，反之亦然。</p>
<p>Walsun是专业的通信和高速网络系统解决方案提供商，提供S5810-28TS交换机。这款先进的交换机具有 4 个 1G RJ45/SFP 组合端口和 4 个 1G/10G SFP+ 端口，可提供灵活的连接选项和更好的性能。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/RNDQZ_5810pNRad.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12391" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/RNDQZ_5810pNRad.jpg" alt="千兆交换机的SFP端口是什么？" width="860" height="266" /></a></p>
<h3>SFP 上行链路端口</h3>
<p>上行链路端口是用于聚合到更高链路的端口，设计用于使用标准直通电缆（而不是交叉电缆）进行交换机内部连接。因此，上行链路 SFP 端口可以连接到另一台设备的常规端口。</p>
<p>在传统的三层网络拓扑中，从下到上依次为接入层、分布层和核心层。这意味着有接入、分布和核心交换机。通常，SFP 下行链路端口用于连接笔记本电脑和 PC 等终端设备。</p>
<p>因此，上行链路 SFP 端口用于连接到网络拓扑中的更高层。这也意味着连接到更高速的交换机，例如 10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+ 和 100G QSFP28。</p>
<p>以 S3700-24T4F交换机为例，它有4个1Gb SFP上行链路端口，提供高带宽、灵活的连接选项和可扩展性。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/77E4Q_37005YPaC.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12392" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/77E4Q_37005YPaC.jpg" alt="千兆交换机的SFP端口是什么？" width="860" height="307" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/77E4Q_37005YPaC.jpg 860w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/77E4Q_37005YPaC-300x107.jpg 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/77E4Q_37005YPaC-768x274.jpg 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/77E4Q_37005YPaC-600x214.jpg 600w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a></p>
<h2>为什么 SFP 端口很重要</h2>
<p><strong>长距离高速数据连接</strong></p>
<p>交换机上的 SFP 端口非常适合长距离传输和高速数据传输。当需要连接位于不同建筑物或远距离地点的设备时，SFP 端口将成为改变游戏规则的关键。通过利用光纤电缆，这些端口可让数据轻松传输很长的距离。这使得它们在需要跨大型物理区域实现无缝连接的场景中非常有用。此外，SFP 端口在促进高速数据传输方面表现出色，这对于带宽密集型任务（如流式传输高清电影或运营数据中心）至关重要。这些端口提供必要的带宽和性能，以确保此类要求苛刻的应用程序不间断、顺畅地运行。使用 SFP 端口，可以在不影响速度或可靠性的情况下实现重负荷数据传输。</p>
<p><strong>互操作性和兼容性</strong></p>
<p>SFP 端口具有极高的灵活性和兼容性，因为它们能够容纳各种 SFP 收发器模块。这种适应性使它们能够与不同类型的网络和协议配合使用，从而更容易将 SFP 端口集成到现有基础设施中并确保顺畅的互操作性。</p>
<p><strong>冗余和故障转移功能</strong></p>
<p>SFP 端口可用于在网络内建立冗余和故障转移机制。通过将额外的 SFP 端口连接到各种交换机或路由器，可以创建备份连接。这可确保网络连续性，并在主连接发生故障时最大限度地减少停机时间。</p>
<h2>千兆交换机上的 SFP 端口与 RJ45 端口</h2>
<p>除了 SFP 端口外，千兆交换机通常还配有内置 RJ45 端口，以允许即插即用的以太网铜缆。这里我们将讨论千兆交换机上 SFP 端口和 RJ45 端口之间的区别。</p>
<p><strong>连接类型</strong></p>
<p>这是决定 RJ45 端口与 SFP 端口的许多其他功能的最基本区别，因此我们将其放在最开始。RJ45 端口仅支持以太网电缆（Cat5e/Cat6/Cat7）进行 1Gbit/s 传输，距离限制为 100 米（330 英尺）。因此，它通常用于连接计算机或路由器。因此，带有 RJ45 端口的 1000BASE-T 交换机可用于数据中心的服务器交换、LAN、桌面交换机的上行链路或直接连接到桌面的宽带应用。</p>
<p>就 SFP 交换机而言，SFP 端口更加通用，可以接受带有光纤电缆（单模和多模）的光纤 SFP 模块，以及带有 Cat5e、Cat6、Cat7、Cat8 电缆的铜 SFP 模块。这意味着 SFP 端口支持更多类型的通信电缆和更长的链路范围。</p>
<p><strong>最大距离</strong></p>
<p>由于分别使用的连接 RJ45 和 SFP 端口，最大传输距离差异很大。RJ45 端口支持的最大距离为 100 米，对于家庭或小型办公网络来说绰绰有余。</p>
<p>SFP 端口允许更大的距离。连接到 SFP 端口的 MMF 电缆可以达到 550-600 米，SMF 电缆可以达到 150 千米。如果使用 Cat5 电缆连接，SFP 端口将受到 100 米的限制。</p>
<p>对于千兆交换机上的短距离链路，使用 SFP 端口或 RJ45 端口连接以太网交换机没有区别。如果您近期不打算通过光纤链路连接服务器，则不需要 SFP 端口交换机，您可以继续使用标准 1000BASE-T。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.005%; height: 326.4px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 21.76px;">
<td style="width: 32.979%; height: 21.76px;"><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 特征 </span></span></strong></td>
<td style="width: 32.979%; height: 21.76px;"><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> RJ45 端口 </span></span></strong></td>
<td style="width: 32.979%; height: 21.76px;"><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> SFP 端口</span></span></strong></td>
</tr>
<tr style="height: 21.76px;">
<td style="width: 32.979%; height: 21.76px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 物理连接</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 21.76px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 使用 RJ45 插座连接</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 21.76px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 使用热插拔 SFP 模块连接</span></span></td>
</tr>
<tr style="height: 43.52px;">
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 传输速度</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 通常支持 10/100/1000 Mbps 速度</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 可以支持各种速度，如 1 Gbps、10 Gbps 等</span></span></td>
</tr>
<tr style="height: 43.52px;">
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 最大传输距离</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 短距离（通常在 100 米以内）</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 取决于所用光纤和 SFP 模块的类型</span></span></td>
</tr>
<tr style="height: 87.04px;">
<td style="width: 32.979%; height: 87.04px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 灵活性</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 87.04px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 适用于通过铜缆连接直接连接到计算机、服务器和其他设备</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 87.04px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 通过更换不同类型的 SFP 模块可以实现光纤或铜缆连接</span></span></td>
</tr>
<tr style="height: 65.28px;">
<td style="width: 32.979%; height: 65.28px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 应用场景</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 65.28px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 适用于短距离局域网连接，如办公室，家庭网络等。</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 65.28px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 适合长距离传输、高速数据传输和灵活的连接要求</span></span></td>
</tr>
<tr style="height: 43.52px;">
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 成本</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> 相对较低，适合常规网络连接需求</span></span></td>
<td style="width: 32.979%; height: 43.52px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">相对较高，适合高速、长距离传输，以及特定的应用要求</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>结论</strong></p>
<p>SFP 端口扩展了千兆交换机的连接性，使其能够连接到各种光纤和以太网电缆。这些多功能端口支持 RJ45 SFP 模块和光纤 SFP 模块，为网络配置提供了灵活性。组合和上行链路 SFP 端口进一步增强了基于特定应用需求的定制选项，将功能与灵活性相结合。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e5%8d%83%e5%85%86%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%ba%e7%9a%84sfp%e7%ab%af%e5%8f%a3%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/">千兆交换机的SFP端口是什么？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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		<title>如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品知识]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>我们知道，任何非标准操作都可能导致隐性损坏甚至永久性故障。SFP 模块的安装和拆卸过程非常简单。不过，您可能需 &#8230;</p>
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<p><a href="https://www.optical.wiki/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%92%8c%e6%8b%86%e5%8d%b8-sfp-%e6%94%b6%e5%8f%91%e5%99%a8%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9f/">如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>我们知道，任何非标准操作都可能导致隐性损坏甚至永久性故障。SFP 模块的安装和拆卸过程非常简单。不过，您可能需要参考任何新收发器的数据表或用户手册，以熟悉其属性和锁定机制。</p>
<p><strong>准备工作</strong></p>
<p><strong>应牢记的一般规则</strong></p>
<p>拆卸和插入 SFP 收发器模块会缩短其使用寿命。因此，除非必要，否则不应插入或移除 SFP 模块。</p>
<p>在拆卸或安装 SFP 模块之前，请断开所有电缆。不要在连接有光缆的情况下安装或拆卸 SFP 模块，因为这可能会对光缆或模块造成潜在损坏，从而限制传输性能。</p>
<p>卸下电缆后，在小尺寸可插拔模块上插入干净的防尘盖，以保护模块。确保在将光缆插回另一个 SFP 模块的光端口之前清洁光缆的光学表面。避免灰尘和其他污染物进入 SFP 模块的光端口，因为如果灰尘阻塞，光学器件将无法正常工作。</p>
<p>收发器模块对静电很敏感，因此在安装和拆卸 SFP 时一定要确保使用 ESD 腕带或类似的接地装置。</p>
<p><strong>安装和拆卸准备</strong></p>
<ul>
<li>腕带或其他个人接地装置，以防止发生 ESD（静电放电）。</li>
<li>用于安放收发器的防静电垫或防静电泡沫。</li>
<li>光纤端面清洁工具和检查设备。</li>
</ul>
<p><strong>如何安装 SFP+ 收发器模块</strong></p>
<p>除了 SFP+，SFP、QSFP、SFP28、QSFP28 模块都被称为可插拔端口模块。所有这些 SFP 模块的安装和拆卸都可以按照以下简单步骤进行。</p>
<ul>
<li>将防静电腕带系在手腕和防静电接地连接器上。机箱上的金属表面也可以。</li>
<li>将 SFP+ 插入指定端口前，切勿取下光孔防尘塞。</li>
<li>找到发送 (TX) 和接收 (RX) 标记。这些标记将帮助您识别小型可插拔模块的顶部。</li>
<li>小心地将收发器滑入端口。</li>
<li>检查收发器是否牢固插入端口并就位。</li>
<li>检查并清洁光纤端面后，现在可以从 SFP 收发器模块孔中取出防尘塞，并将网络接口电缆连接到模块上。</li>
<li>检查端口状态 LED。如果 LED 指示灯变绿，说明目标设备已建立链接。如果 LED 熄灭，请在排除故障前确保目标设备已接通电源。</li>
<li>可能是电缆问题，也可能是目标设备中安装的适配器有问题。如果 LED 指示灯在变绿前约 30 秒变为琥珀色。</li>
<li>如果需要，重新配置并重启目标设备。</li>
</ul>
<p><strong>注意：</strong></p>
<p><span style="color: red;">收发器模块具有不同的特性，它们可以使用四种不同的闩锁机制：胶片/拉片闩锁、包扣闩锁、滑片闩锁和致动器按钮闩锁。设备可以有不同的模块插座配置。闩锁方向可以是上闩锁或下闩锁。因此，请确保您为设备安装的模块具有正确的闩锁方向。</span></p>
<p><strong>如何拆卸 SFP+ 收发器模块</strong></p>
<ul>
<li>在手腕和机箱上的 ESD 接地连接器或裸金属表面上绑上防静电腕带。</li>
<li>断开收发器上的网络光纤电缆或网络铜缆。对于光学收发器，立即将防尘塞重新安装到 SFP 收发器光孔和光纤电缆连接器中。</li>
<li>松开插座连接器并从其中取出 SFP 模块。</li>
<li>将取出的 SFP 收发器放入防静电袋或其他保护性环境中。</li>
</ul>
<p><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/sfp-with-different-latching-1622516575-UobPh81qDP.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12387" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/sfp-with-different-latching-1622516575-UobPh81qDP.jpg" alt="如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？" width="800" height="490" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/sfp-with-different-latching-1622516575-UobPh81qDP.jpg 800w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/sfp-with-different-latching-1622516575-UobPh81qDP-300x184.jpg 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/sfp-with-different-latching-1622516575-UobPh81qDP-768x470.jpg 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/sfp-with-different-latching-1622516575-UobPh81qDP-600x368.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><strong>应根据不同的闩锁机制操作收发器的拆卸：</strong></p>
<p><strong>使用 Mylar/拉片闩锁拆卸光纤模块</strong></p>
<p>沿略微向下的方向轻轻拉动拉片，直到收发器脱离插座连接器，然后将收发器直接拉出。切勿扭转或拉扯胶片，否则胶片会从收发器上脱落。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-mylar-or-pull-tab-latch-transceiver-1622516728-Tnh9QAOiIq.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12386" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-mylar-or-pull-tab-latch-transceiver-1622516728-Tnh9QAOiIq.jpg" alt="如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？" width="800" height="244" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-mylar-or-pull-tab-latch-transceiver-1622516728-Tnh9QAOiIq.jpg 800w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-mylar-or-pull-tab-latch-transceiver-1622516728-Tnh9QAOiIq-300x92.jpg 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-mylar-or-pull-tab-latch-transceiver-1622516728-Tnh9QAOiIq-768x234.jpg 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-mylar-or-pull-tab-latch-transceiver-1622516728-Tnh9QAOiIq-600x183.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><strong>使用执行器按钮锁拆卸光纤模块</strong></p>
<p>轻轻按下小尺寸可插拔模块正面的致动器按钮，直到发出咔嗒声，闩锁装置将收发器从插座连接器中释放出来。用拇指和食指夹住致动器按钮，小心地将收发器从模块插槽中直接拔出。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12385" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-1.jpg" alt="如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？" width="800" height="230" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-1.jpg 800w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-1-300x86.jpg 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-1-768x221.jpg 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-1-600x173.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><strong>拆卸带滑动闩锁的光纤模块</strong></p>
<p>用拇指沿线路卡方向推动 SFP 模块前端底部的滑片，使模块脱离线路卡端口。在拔出 SFP 模块之前，必须先按下滑动卡舌，使 SFP 模块脱离。如果在未脱离滑片的情况下拔出 SFP 模块，则会损坏 SFP 模块。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12384" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox.jpg" alt="如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？" width="800" height="230" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox.jpg 800w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-300x86.jpg 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-768x221.jpg 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-an-actuator-button-latch-transceiver-1622517078-pJKBxcTvox-600x173.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><strong>卸下滑片锁收发器</strong></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-slide-tap-latch-transceiver-1622517171-Zgqf4RJBuL.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-12383" src="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-slide-tap-latch-transceiver-1622517171-Zgqf4RJBuL.jpg" alt="如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？" width="800" height="196" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-slide-tap-latch-transceiver-1622517171-Zgqf4RJBuL.jpg 800w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-slide-tap-latch-transceiver-1622517171-Zgqf4RJBuL-300x74.jpg 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-slide-tap-latch-transceiver-1622517171-Zgqf4RJBuL-768x188.jpg 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2024/06/remove-a-slide-tap-latch-transceiver-1622517171-Zgqf4RJBuL-600x147.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><strong>结论</strong></p>
<p>要延长光收发器的使用寿命并防止链路故障，请遵循上述 SFP 安装和拆卸教程。此外，选择信誉良好的 SFP 制造商也至关重要。Walsun是一家值得信赖的光收发器供应商。我们制定了严格的测试程序和标准，以确保所有Walsun收发器的兼容性和性能。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%92%8c%e6%8b%86%e5%8d%b8-sfp-%e6%94%b6%e5%8f%91%e5%99%a8%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9f/">如何安装和拆卸 SFP 收发器模块？</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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		<title>QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装</title>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 09:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>时间进入2019年，400G成为了光通信行业的热门话题，全球领先的几大光模块厂商都推出了各自的400G光模块。 &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/qsfp-dd%e6%88%96%e5%b0%86%e6%88%90%e4%b8%ba400g%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e4%b8%bb%e6%b5%81%e5%b0%81%e8%a3%85/"> <span class="screen-reader-text">QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/qsfp-dd%e6%88%96%e5%b0%86%e6%88%90%e4%b8%ba400g%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e4%b8%bb%e6%b5%81%e5%b0%81%e8%a3%85/">QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>时间进入2019年，400G成为了光通信行业的热门话题，全球领先的几大光模块厂商都推出了各自的400G光模块。当把这些厂商的400G光模块封装罗列出来后（如下图所示），我们发现除了被收购的Finisar以外，其他厂商都采用了QSFP-DD封装——市场似乎已经认可了QSFP-DD作为400G光模块封装的首选。有个别厂商还额外推出了OSFP封装和CFP8封装的400G光模块。</p>
<p>为什么主流厂商都选择QSFP-DD封装呢？这是不是意味着未来的400G光模块将以QSFP-DD封装为主？为了弄清楚这些问题，我们先来看看QSFP-DD的发展史。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2864 aligncenter" src="http://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/1-1024x576-1.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/1-1024x576-1.jpg 1024w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/1-1024x576-1-300x169.jpg 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/1-1024x576-1-768x432.jpg 768w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/1-1024x576-1-600x338.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>主流厂商的400G光模块封装一览</p>
<p><strong><b>（小提示：</b></strong>QSFP-DD是QSFP-DD MSA小组定义的一种高速可插拔模块的封装。<strong>）</strong></p>
<h4 id="toc_1" class="toc-index"><strong><b>QSFP-DD封装的发展史</b></strong></h4>
<ul>
<li>2016年3月21日，<u>QSFP-DD MSA小组</u>开始计划开发QSFP-DD高速接口。</li>
<li>2016年9月19日，QSFP-DD MSA小组发布了包含图纸的<u>QSFP-DD硬件规格的初稿（1.0版本）</u>。</li>
<li>2017年3月13日，QSFP-DD MSA小组发布了<u>QSFP-DD硬件规格的2.0版本</u>和<u>QSFP-DD白皮书</u>。</li>
<li>2017年9月19日，QSFP-DD MSA 小组发布了<u>QSFP-DD硬件规格的3.0版本</u>，并同期发布了<u>CS连接器（一种用于QSFP-DD接口的新型连接器）的规格</u>。</li>
<li>2018年3月13日，QSFP-DD MSA小组发布了<u>QSFP-DD热设计白皮书</u>，解决了在高性能数据中心环境下如何评估QSFP-DD模块的热性能的问题。</li>
<li>2018年8月30日，QSFP-DD MSA小组宣布QSFP-DD封装成功通过了设备互操作性的测试，这意味着QSFP-DD封装光模块至此可以正式投入使用了。</li>
<li>2018年9月18日，QSFP-DD MSA小组发布了<u>QSFP-DD硬件规格的4.0版本</u>（最新版本）和<u>8/16通道可插拔光模块通用管理接口规范的3.0版本</u>。至此，QSFP-DD MSA算是比较完善了，各大领先的光模块厂商的QSFP-DD光模块也在这一时期上市。例如，全球领先的光互连设计革新者<u>Gigalight</u>推出了用于大规模数据中心从100G跨越到400G这个过渡时期的200G光互连解决方案——<u>200G QSFP-DD SR8光模块</u>和<u>200G QSFP-DD系列有源光缆</u>。</li>
</ul>
<p><strong><b>小结：</b></strong>从2016年初到2018年底，QSFP-DD的诞生到成熟历经了将近三年时间，这期间QSFP-DD MSA小组的成员也从当初的13名推广发起者增加到现在的14名推广发起者（3家公司被收购，所以实际上只剩下11名）和52名贡献者。</p>
<p>这期间QSFP-DD MSA小组推广发起者的变化也验证了一句老话：时势造英雄。</p>
<p><strong>II-VI收购老牌光模块厂商Finisar（菲尼萨）；</strong></p>
<p><strong>Broadcom（博通）收购Brocade（博科）；</strong></p>
<p><strong>Lumentum（朗美通）收购Oclaro（奥兰若）；</strong></p>
<p><strong>Cisco（思科）也完成了对Luxtera的收购。</strong></p>
<p>经过这么多收购案，最后我们再来看看剩下的大佬们有哪些。这里面有芯片提供商大佬Broadcom（Avago并购Broadcom后使用Broadcom作为品牌名），设备商大佬Cisco和Huawei，器件商大佬Lumentum，也有知名光模块厂商Foxconn Interconnect Technology，知名零配件商Molex和TE Connectivity，等等，覆盖整个通信行业。为什么这么多大佬共同大力推广QSFP-DD封装呢？下面让我们来分析原因。</p>
<h4 id="toc_2" class="toc-index"><strong><b>为什么采用QSFP-DD封装</b></strong></h4>
<p>一个好的封装首先必须支持网络行业广泛使用的传输媒介和光模块类型。 传输媒介包括无源直连铜缆（DAC），多模光纤（MMF）和单模光纤（SMF）。 光模块和有源铜缆或有源光缆则包括由以太网，光纤通道和InfiniBand标准定义的100Gb/s，200Gb/s和400Gb/s系列。 其次，新封装的端口密度要与已经部署的网络一致。 最后，新封装与已经被广泛应用的QSFP封装的向后兼容性对于行业采用至关重要。而QSFP-DD就是一种满足以上所有条件的封装。</p>
<p>QSFP-DD，全名双密度四通道小型可插拔封装，是一种新型模块和笼式/连接器系统，类似于当前的QSFP，但有一排额外的触点，提供八通道电气接口。与常规QSFP28模块相比，QSFP-DD模块支持的高速电接口数量增加了一倍，所以QSFP-DD的全名中有个“双密度”。 QSFP-DD支持50Gb/s的PAM4电调制格式，与QSFP28模块相比，其端口速率提高了4倍。接下来让我们对QSFP-DD的特征逐一分析说明。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2865" src="http://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/2019040810013083.png" alt="" width="758" height="355" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/2019040810013083.png 758w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/2019040810013083-300x141.png 300w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/2019040810013083-600x281.png 600w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" /></p>
<p>QSFP-DD模块和设备接口示意图</p>
<h4 id="toc_3" class="toc-index"><strong><b>QSFP-DD的特征和好处</b></strong></h4>
<ol>
<li>在QSFP（一种已经被广泛采用的四通道电气接口封装，包括QSFP+和QSFP28）的基础上进行了扩展。</li>
<li>采用2×1堆叠式集成笼和连接器。由于行业需求，除了单高笼式连接器系统外，大多数可插拔封装最终都会开发出一种双高堆叠笼式连接器系统。通常，单高笼式连接器系统包含在最初的MSA规范中，而双高笼式连接器系统则留给独立供应商。为了更好地服务于该行业，QSFP-DD MSA小组选择同时开发单高和双高笼式连接器系统。</li>
<li>QSFP-DD采用SMT（Surface-Mount Technology）连接器和1xN保持架，笼式设计优化和模块外壳优化可实现每个模块至少12瓦的热容。QSFP-DD规范定义了高达14瓦的热容级别以及14瓦以上的热容级别。由于模块和保持架设计中采用了创新的热管理技术，QSFP-DD模块在典型系统设计中支持至少12瓦的热容，这受益于QSFP系列封装系统设计的丰富的知识和经验。更高的热容降低了模块对散热功能的要求，从而避免了不必要的成本。</li>
<li>采用8通道电气接口。QSFP-DD电气接口采用8个通道，每通道速率高达25Gb/s（NRZ调制）或50Gb/s（PAM4调制），提供高达200Gb/s或400Gb/s聚合的解决方案。QSFP-DD可在单个交换机插槽中实现高达14.4Tb/s的聚合带宽。通过在端口密度不变的情况下将聚合交换机带宽增加四倍，QSFP-DD可以支持网络带宽需求和数据中心流量的持续增长。</li>
</ol>
<p>在QSFP-DD出现之前，最流行的接口一般是单通道（SFP和SFP+）或四通道（QSFP+和QSFP28），为了适应对数据带宽或信道容量的预期需求，行业组织定义了八通道的接口。 但是当时支持八通道接口的可用封装不具备支持更高速率接口的下一代系统所需的期望特征或密度。于是，QSFP-DD MSA小组在QSFP（QSFP+和QSFP28）的基础上扩展并定义了QSFP-DD。那么，QSFP-DD对比QSFP到底扩展了什么呢？</p>
<h4 id="toc_4" class="toc-index"><strong><b>QSFP-DD vs. QSFP (QSFP+/QSFP28)</b></strong></h4>
<ol>
<li>QSFP-DD的带宽最高可达QSFP+的十倍或QSFP28的四倍。QSFP有四条电气通道，每通道速率为10Gb/s（QSFP+）或25Gb/s（QSFP28），聚合提供40Gb/s或100Gb/s的解决方案。 而QSFP-DD可插拔封装的电气接口采用8个通道，每通道速率高达25Gb/s（NRZ调制）或50Gb/s （PAM4调制），聚合提供高达200Gb/s或400Gb/s的解决方案。</li>
<li>QSFP-DD向后兼容QSFP+/QSFP28。使用QSFP-DD模块设计的系统向后兼容，支持现有的QSFP+/QSFP28模块，为终端用户和系统设计人员提供了灵活性。向后兼容性对于行业至关重要——由于ASIC设计用于支持多种接口速率，因此系统需要充分利用这一点。终端用户可以利用较新的ASIC和系统产品，降低端口成本，并能够插入各种当前可用的QSFP+/QSFP28模块，以支持其所需的媒介和传输距离，而无需单独的系统产品。大大降低了部署新设备的风险的同时，系统设计人员还可以利用已知技术和设计构建支持多种可插拔变体的通用产品。模块设计人员无需将其低速率设计移植到新的非向后兼容封装中，从而降低了总体成本。向后兼容性在器件规模化部署的时候能大量节省成本，所以非常重要。</li>
<li>QSFP-DD和QSFP+/QSFP28系统端口密度相同。 但是，由于每个QSFP-DD端口可以容纳8个通道而不是4个通道，因此QSFP-DD将其支持的现有接口（如CAUI-4）的ASIC端口数量增加了一倍。</li>
<li>主板上QSFP-DD的机械接口比QSFP+/QSFP28稍微深一些，用来容纳额外的一排触点。QSFP-DD高度和宽度与QSFP尺寸相同，使系统设计人员能够为基于QSFP+/QSFP28或QSFP-DD的设计实现相同的系统端口计数密度。任何当前的QSFP+或QSFP28模块都可以插入QSFP-DD端口。</li>
</ol>
<p><strong><b>小结：</b></strong>QSFP-DD对比QSFP+/QSFP28仅仅是长度增加了少许就在保证端口密度不变的情况下将带宽提高到后者的10倍/4倍，而且还向后兼容，这意味着客户跳过QSFP直接部署QSFP-DD系统都没有关系，减少了大量的设备成本。</p>
<p>在文章的最开始，我们提到过有个别厂商还推出了OSFP封装和CFP8封装的400G光模块，那么我们再来对比一下QSFP-DD和OSFP，以及QSFP-DD和CFP8，看看它们有什么不同。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2866" src="http://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/2019040810025719.png" alt="" width="600" height="405" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/2019040810025719.png 600w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/2019040810025719-300x203.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>QSFP-DD vs. OSFP vs. CFP8</p>
<h4 id="toc_5" class="toc-index"><strong><b>QSFP-DD vs. OSFP</b></strong></h4>
<p>首先，让我们来先了解一下OSFP。就在前不久（2019年1月16日）OSFP MSA发布了2.0版本，根据它的描述，OSFP是一种新的可插拔封装，具有8个高速电气通道，最初将支持400Gb/s（8x50G）。OSFP比QSFP宽一些和长一些，但仍然支持每1U前面板36个OSFP端口，每1U可实现14.4Tb/s容量。</p>
<p><strong><b>小提示：</b></strong>在最新发布的OSFP MSA中，OSFP已经支持800Gb/s了，这可能是OSFP存在的理由。</p>
<ol>
<li>尺寸。根据前面的介绍，OSFP似乎跟QSFP-DD区别不大，仅仅是比QSFP-DD“宽一些和长一些”而已。然而，当对比了它们具体的尺寸数值之后，我发现这个差别并不只是一点点。QSFP-DD的宽度、长度和厚度为18.35mm*89.4mm*8.5mm，而OSFP的宽度、长度和厚度为22.58mm*107.8mm*13.0mm，粗略的把模块当作长方体来计算，OSFP的体积是QSFP-DD的体积的两倍多，显然前者大的多。</li>
<li>热容（Thermal Capacity）和功耗。QSFP-DD尺寸较小，所以它的热容只有7到12瓦；而OSFP尺寸较大，所以它的热容可以达到12至15瓦。热容越大，表示光模块能承受的功耗越大。但是随着技术的进步，一些行业领先的制造商已经可以将光模块的功耗降低到远低于MSA规定的封装热容上限，所以较大的热容在未来似乎算不上什么优势。和热容一致，OSFP的功耗普遍高于QSFP-DD，而众所周知，功耗是越低越好的。（作为全球领先的光互连设计革新者，Gigalight一直把低功耗作为光模块的首要目标之一，其<u>100G QSFP28 SR4光模块</u>经过设计方面的优化之后的功耗已经降低到2.5瓦以下，比同行的3.5瓦低了将近30%，其<u>200G/400G光模块</u>在行业内也有低功耗优势。）</li>
<li>向后兼容。OSFP和QSFP-DD一样向后兼容QSFP+/QSFP28，但是需要额外使用一个<u>OSFP到QSFP的转接适配器</u>来实现。</li>
<li>带宽。QSFP-DD目前只能支持最高400Gb/s，但是OSFP可以支持最高到800Gb/s。考虑到可扩展性，不得不承认，OSFP略胜一筹。但是800Gb/s为时尚早，等到800Gb/s开始部署时，或许已经有更好的选择也说不定。</li>
</ol>
<p><strong><b>小结：</b></strong>QSFP-DD主要是应用当前即将大规模部署的400G网络（以及100G到400G过度用的200G），而OSFP则更可能是为未来的800G网络而准备的。所以，结合现状，QSFP-DD作为400G光模块的封装更合适。</p>
<h4 id="toc_6" class="toc-index"><strong><b>QSFP-DD vs. CFP8</b></strong></h4>
<p>CFP系列从CFP开始，到CFP2，再到CFP4，最后终于到了CFP8，也算是历史悠久的一个封装系列了。和QSFP系列封装相比，CFP系列封装似乎一直都不怎么受欢迎，其原因很明显——尺寸太大且功耗太高。推广CFP MSA发展的头两家公司（Finisar和Oclaro）也相继被收购，我似乎感受到了CFP的穷途末路。。。先来了解一下CFP8。关于CFP8封装规格的说明，由CFP MSA在2017年3月17日正式发布&lt;a href=&#8221;http://cfp-msa.org/Documents/CFP-MSA_CFP8_HW-Spec-rev1p0.pdf&#8221;&gt;1.0版本&lt;/a&gt;，和QSFP-DD MSA的2.0版本在同一时期。对比两者，我们似乎早就该预见CFP8的没落了。</p>
<ol>
<li>尺寸。CFP8的尺寸（41.5mm*107.5mm*9.5mm）比QSFP-DD明显大的多，体积是QSFP-DD的3倍多，甚至比OSFP还要大30%以上。当然，CFP系列的光模块一直都定位用于电信级的应用，其端口密度的要求并没有数据中心那么高，所以尺寸大也说的过去。但是随着技术的进步，QSFP系列的光模块也开始胜任电信级的应用，而且相比CFP系列光模块，QSFP系列光模块的功耗要低的多，于是CFP系列光模块在电信级应用的的主导地位岌岌可危。</li>
<li>热容和功耗。CFP8的热容和功耗远高于QSFP-DD。关于热容和功耗的介绍，在前面的QSFP-DD vs. OSFP已经介绍过，道理是一样的。</li>
<li>向后兼容。关于CFP8的硬件规格说明里完全没有提到向后兼容（事实上，整个CFP系列似乎都不能向后兼容）。针对CFP和CFP2系列光模块，市面上很早就已经可以提供CFP到QSFP28的转接适配器和CFP2到QSFP28的转接适配器了，这也说明部分曾经的CFP系列的用户现在已经在改用QSFP28光模块了。</li>
<li>带宽。CFP8和QSFP-DD最大的带宽都是400Gb/s，但是CFP8只支持400Gb/s（16x25G或8x50G），而QSFP-DD同时支持200Gb/s（8x25G）和400Gb/s（8x50G）。</li>
</ol>
<p><strong><b>小结：</b></strong>无论从哪个方面看，QSFP-DD似乎都是比CFP8更好的选择。</p>
<h4 id="toc_7" class="toc-index"><strong><b>总结</b></strong></h4>
<p>通过分析QSFP-DD封装的特征并将其与其他400G光模块封装对比，我们发现QSFP-DD在400G应用（例如数据中心互连）具有无可比拟的优势。预计在全球领先的超大规模数据中心即将部署400G的2019年，QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/qsfp-dd%e6%88%96%e5%b0%86%e6%88%90%e4%b8%ba400g%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e4%b8%bb%e6%b5%81%e5%b0%81%e8%a3%85/">QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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		<title>400G QSFP-DD DR4硅光模块：数据中心应用全攻略</title>
		<link>https://www.optical.wiki/400g-qsfp-dd-dr4%e7%a1%85%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9a%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[zuozuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 07:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; 在当今数字化时代，对于企业和供应商来说，高速数据传输至关重要。随着对更快数据传输的需求不断攀升， &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.optical.wiki/400g-qsfp-dd-dr4%e7%a1%85%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9a%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5/"> <span class="screen-reader-text">400G QSFP-DD DR4硅光模块：数据中心应用全攻略</span> Read More »</a></p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/400g-qsfp-dd-dr4%e7%a1%85%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9a%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5/">400G QSFP-DD DR4硅光模块：数据中心应用全攻略</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 16px;">在当今数字化时代，对于企业和供应商来说，高速数据传输至关重要。随着对更快数据传输的需求不断攀升，400G QSFP-DD DR4硅光模块已经成为高速网络的最新解决方案。本文将全面介绍400G QSFP-DD DR4光模块在数据中心应用中的优势和技术规范。</span></p>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2113 aligncenter" src="http://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/400GQSFP-DD-3.png" alt="" width="284" height="284" srcset="https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/400GQSFP-DD-3.png 284w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/400GQSFP-DD-3-150x150.png 150w, https://www.optical.wiki/wp-content/uploads/2023/12/400GQSFP-DD-3-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 284px) 100vw, 284px" /></p>
<h4>什么是400G QSFP-DD DR4硅光模块？</h4>
<p>400G QSFP-DD DR4光模块是专为满足数据中心互联中的400G以太网需求而设计的模块。它采用PAM4调制方式，支持4×100G-DR光信号，可以与100G QSFP28 DR光模块连接。在发射端，它采用四个光发射器将输入数据信号分成四个并行通道，每个通道的传输速率可达100 Gbps。并且这些通道使用一对具有相反波长的光发射器（例如1310nm和1550nm）能够将电信号输入转换为光信号，然后通过MTP/MPO-12单模光纤进行信号传输。到达接收端后，还有四个光接收器将光信号转换回电信号。</p>
<p>总的来说，这款光模块已成为企业海量数据处理的必备工具。</p>
<h4>400G DR4光模块的技术规范与优势</h4>
<p>400G QSFP-DD DR4光模块支持IEEE 802.3bs标准，采用PAM4信号以提高频谱效率。它可通过MPO-12连接器在单模光纤（SMF）实现长达500m的传输距离。在数据中心应用场景中，使用400G QSFP-DD DR4光模块相较于其他400G光模块的一大优势是其较低的功耗和更出色的热性能。</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>封装</th>
<td>QSFP-DD</td>
<th>最大传输速率</th>
<td>425Gbps (4&#215;106.25Gb/s)</td>
</tr>
<tr>
<th>波长</th>
<td>1310nm</td>
<th>最远传输距离</th>
<td>500m</td>
</tr>
<tr>
<th>接口</th>
<td>MTP/MPO-12</td>
<th>光纤类型</th>
<td>单模</td>
</tr>
<tr>
<th>发射功率</th>
<td>-2.9~4.0dBm</td>
<th>接收灵敏度</th>
<td>-5.9dBm -5.9~4dBm (思科Cisco)</td>
</tr>
<tr>
<th>功耗</th>
<td>≤10W</td>
<th>内置前向纠错</th>
<td>2.4&#215;10-4 (思科Cisco)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>与其他400G QSFP-DD光模块的区别</h4>
<p>相较于其他400G光模块（如OSFP和QSFP-DD FR4光模块），400G QSFP-DD DR4光模块具有更低的功耗和更高的设备兼容性，其更小的封装也更容易集成到数据中心基础设施中。此外它采用了基于硅光子的集成技术，实现更低的功耗和成本，并提高了集成密度。</p>
<p>凭借这些特性，400G QSFP-DD光模块为数据中心应用提供了可靠的解决方案。其较低功耗有效降低数据中心的能源消耗成本，而更小的尺寸可以在设备中进行更高密度的部署，从而提升了数据中心的空间利用率。因此400G QSFP-DD DR4光模块是数据中心的最佳选择。</p>
<h4>400G DR4 QSFP-DD光模块的优势</h4>
<ul>
<li>低功耗：采用博通（Broadcom）的7nm DSP芯片，功耗＜10w。</li>
<li>硅光子技术：通过提高信号密度和传输速率来处理海量数据传输，降低设备部署和维护成本。</li>
<li>3D封装：更小封装尺寸，更容易集成到数据中心基础设施。</li>
</ul>
<h4>400G DR4光模块面临的挑战</h4>
<p>在部署400G QSFP-DD DR4光模块时，企业通常需要考虑部署密度、功耗、热管理和线缆基础设施等一系列因素。如高功耗会影响散热效果、可靠性，并增加设备总体散热负担。而系统需要处理海量数据，因此需要更高密度的数据中心来满足这些需求。</p>
<p>相较于400G OSFP光模块，400G QSFP-DD光模块提供了更小的封装，可在数据中心设备上实现高密度部署，提升传输容量。先进的算法和电路设计优化为400G DR4光模块提供了低功耗，降低了热量产生，并减少散热需求。这些技术突破能够确保通信企业充分利用400G QSFP-DD DR4光模块在其数据中心运营中的优势，在具体应用场景中及时解决问题。</p>
<h4><strong>总结</strong></h4>
<p>400G QSFP-DD DR4光模块作为高速网络的理想解决方案，已然成为了企业海量处理的必备设备。凭借其较低功耗、更出色的热性能和轻松升级的优势，企业可在提高传输速率的同时降低运营成本。</p>
<p><a href="https://www.optical.wiki/400g-qsfp-dd-dr4%e7%a1%85%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%ef%bc%9a%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5/">400G QSFP-DD DR4硅光模块：数据中心应用全攻略</a>最先出现在<a href="https://www.optical.wiki">奥谱光</a>。</p>
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