QSFP-DD คือฟอร์มแฟคเตอร์แบบเสียบได้ความหนาแน่นสูง-ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอินเทอร์เฟซเครือข่ายคลาส 400G และ 800G- อย่างไรก็ตาม ฟอร์มแฟคเตอร์นั้นไม่ได้บอกคุณถึงระยะการเข้าถึง ประเภทของไฟเบอร์ ตัวเชื่อมต่อ ความสามารถในการแยกส่วน หรือแม้แต่ว่าโมดูลใดจะทำงานในสวิตช์ที่กำหนดหรือไม่
กระบวนการคัดเลือกที่เชื่อถือได้เริ่มต้นจากแพลตฟอร์มโฮสต์และข้อกำหนดในการเชื่อมต่อ จากนั้นจึงขยายออกไปสู่อินเทอร์เฟซแบบออปติคอล นั่นหมายถึงการตรวจสอบอัตราข้อมูล ระยะทาง ไฟเบอร์ที่ติดตั้ง ประเภทตัวเชื่อมต่อ โหมดแยกส่วน FEC พลังงาน ขีดจำกัดความร้อน เฟิร์มแวร์ และคุณสมบัติของโมดูลก่อนสั่งซื้อ
คู่มือนี้เน้นที่การตัดสินใจทางวิศวกรรมเหล่านั้น หากต้องการดูฟอร์มแฟคเตอร์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น โปรดดูที่QSFP-DD ภาพรวมทางเทคนิค.

ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP-DD คืออะไร
QSFP-DD ย่อมาจาก Quad Small Form Factor Pluggable Double Density เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น QSFP สี่-เลนก่อนหน้านี้ QSFP-DD เพิ่มแถวที่สองของหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า และรองรับอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าของโฮสต์-ความเร็วสูงแปดรายการ ที่QSFP-ข้อกำหนด DD MSAกำหนดฟอร์มแฟคเตอร์ ขั้วต่อ อินเทอร์เฟซทางไฟฟ้า คุณลักษณะทางความร้อน พินเอาต์ และเฟรมเวิร์กการจัดการ
อินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าเพิ่มเติมช่วยให้ตระกูลโมดูลขนาดกะทัดรัดเดียวกันสามารถปรับขนาดแบนด์วิธรวมที่สูงขึ้นมาก ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์ QSFP-DD ปัจจุบันยังขยายแพลตฟอร์มกลไกไปสู่รุ่น QSFP-DD800 และ QSFP-DD1600 แต่การสนับสนุนสำหรับรุ่นเหล่านั้นยังคงขึ้นอยู่กับโฮสต์ ASIC, SerDes, เฟิร์มแวร์, การจ่ายพลังงาน และการออกแบบการระบายความร้อน
เลนไฟฟ้าไม่เหมือนกับเลนออปติคอล
ความแตกต่างนี้ป้องกันข้อผิดพลาดในการเลือก QSFP{0}}DD จำนวนมาก ตัวเชื่อมต่อโฮสต์สามารถใช้ช่องทางไฟฟ้าได้ 8 เลน ในขณะที่ด้านออปติคอลใช้จำนวนเลนหรือการจัดเรียงความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน
โมดูล 400G DR4 เป็นตัวอย่างที่มีประโยชน์ ฝั่งโฮสต์ การใช้งาน QSFP-DD สามารถใช้อินเทอร์เฟซไฟฟ้าแปด-เลนได้ ในด้านออปติคัล DR4 จะนำสัญญาณ 400G ไปบนเลนออพติคัลโหมดเดี่ยว-ขนานกันสี่เลน FR4 และ LR4 ใช้แนวทางอื่น: ความยาวคลื่นแสงสี่เส้นจะถูกมัลติเพล็กซ์บนคู่ไฟเบอร์ดูเพล็กซ์
- เอสอาร์8:เลนออพติคัลมัลติโหมดขนานแปดเลน
- DR4:เลนแสงโหมดเดี่ยว-ขนานกันสี่เลน
- FR4/LR4:ความยาวคลื่นสี่ช่วงที่พาผ่านไฟเบอร์โหมดดูเพล็กซ์-
หมายเลขในชื่ออินเทอร์เฟซแบบออปติคอลจึงอธิบายสถาปัตยกรรมออปติคัล ไม่ใช่จำนวนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า-ฝั่ง QSFP-DD ของโฮสต์

QSFP-รุ่น DD: 400G, 800G และ 1.6T
400G QSFP-DD
400G เป็นหนึ่งในการใช้งานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของฟอร์มแฟคเตอร์ QSFP-DD พอร์ต 400G QSFP-DD อาจเชื่อมต่อผ่านออปติกแบบขนานหลายโหมด, ออปติกโหมดเดี่ยว-แบบขนาน, ออปติกความยาวคลื่นดูเพล็กซ์-แบบมัลติเพล็กซ์, สายทองแดง, สายไฟฟ้าแบบแอคทีฟ, สายออปติกแบบแอคทีฟ หรือโมดูลที่เชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและระยะทาง
ความหลากหลายนั้นมีประโยชน์ แต่ก็หมายความว่าโมดูลสองโมดูลที่มีป้ายกำกับ "400G QSFP-DD" อาจต้องใช้ระบบสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
800G QSFP-DD และ QSFP-DD800
QSFP-DD800 ยังคงรักษาอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าของโฮสต์-ความเร็วสูงไว้แปดช่อง ในขณะที่เพิ่ม-อัตราระบบไฟฟ้าต่อเลน ในการใช้งานจริง พอร์ตคลาส 800G- อาจใช้เป็นอินเทอร์เฟซความจุสูง-อินเทอร์เฟซเดียว หรืออาจแสดงความจุนั้นเป็นลิงก์-ความเร็วต่ำกว่าหลายลิงก์ ขึ้นอยู่กับโมดูลและแพลตฟอร์มโฮสต์
ในปัจจุบันของซิสโก้เอกสารข้อมูลโมดูล QSFP-DD800ตัวอย่างเช่น บันทึกสถาปัตยกรรมที่มีประโยชน์สองรายการ:
| QSFP-สถาปัตยกรรม DD800 | สื่อ | ตัวเชื่อมต่อ | การเข้าถึงที่จัดทำเป็นเอกสาร | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| 8×100GBASE-FR1 | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-แบบขนาน | MPO-12 APC คู่ | สูงสุด 2 กม | การแจกแจงความหนาแน่นสูง-ไปยังลิงก์ 100G หลายลิงก์ |
| 2×400GBASE-FR4 | ดูเพล็กซ์โหมดเดี่ยว-ไฟเบอร์ | ขั้วต่อ LC ดูเพล็กซ์สองตัว | สูงสุด 2 กม | ลิงก์ 400G อิสระสองตัวจากพอร์ตคลาส 800G- หนึ่งพอร์ต |
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงจุดสำคัญ: "800G QSFP-DD" มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อ คุณยังจำเป็นต้องทราบว่าแอปพลิเคชันที่ต้องการนั้นเป็นโหมดดั้งเดิม 800G, 2×400G, 8×100G หรือโหมดอื่นที่รองรับ และแพลตฟอร์มโฮสต์เปิดเผยโหมดนั้นหรือไม่

QSFP-DD รองรับ 1.6T หรือไม่
QSFP-DD MSA ได้ขยายข้อกำหนดฮาร์ดแวร์เป็น QSFP-DD1600 ซึ่งไม่ได้ทำให้พอร์ต QSFP-DD หรือ QSFP-DD800 ที่มีอยู่สามารถรันโมดูล 1.6T ได้โดยอัตโนมัติ ปัจจุบันQSFP-DD รายละเอียดฮาร์ดแวร์ Rev. 7.1รวมข้อกำหนดทางกลและความร้อนของ QSFP-DD1600 แต่การใช้งานจริงยังคงเฉพาะแพลตฟอร์ม-
QSFP-DD เข้ากันได้แบบย้อนหลังหรือไม่
ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังเป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดหลักของระบบนิเวศ QSFP{0}}DD โฮสต์ที่ออกแบบมาสำหรับ QSFP-DD สามารถใช้งานร่วมกับโมดูลตระกูล QSFP- รุ่นก่อนหน้าได้ เช่น QSFP+, QSFP28 และ QSFP56 และผู้จำหน่าย เช่น Cisco ได้จัดทำเอกสารความสามารถนี้ไว้บนแพลตฟอร์มที่รองรับ
ความพอดีทางกลเป็นเพียงเงื่อนไขแรกเท่านั้น สวิตช์หรือเราเตอร์ต้องรองรับความเร็วโมดูล, โหมด SerDes, FEC, การกำหนดค่าพอร์ต, เฟิร์มแวร์ และการเปิดตัวซอฟต์แวร์ โมดูล QSFP28 อาจมีขนาดพอดีกับพอร์ต QSFP-DD และยังคงไม่สามารถดำเนินการได้หากโฮสต์ไม่สนับสนุนโหมดที่ต้องการ
ทิศทางย้อนกลับจะแตกต่างออกไป: ไม่ควรคาดหวังว่าโมดูล QSFP-DD จะทำงานในกล่อง QSFP28 แบบเดิม เนื่องจากโฮสต์รุ่นเก่าไม่ได้จัดเตรียมหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าและสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมตามที่ QSFP-DD ต้องการ
QSFP-DD กับ QSFP28, QSFP56 และ OSFP
| ฟอร์มแฟกเตอร์ | การสร้างเครือข่ายทั่วไป | โฮสต์เลนไฟฟ้า | การพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น |
|---|---|---|---|
| QSFP28 | 100G | 4 | โครงสร้างพื้นฐาน 100G ที่ครบกำหนดและฐานการติดตั้งที่กว้างขวาง |
| QSFP56 | แอปพลิเคชันคลาส 200G- | 4 | อัตราเลนที่สูงขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโฮสต์สี่-เลนไว้ |
| QSFP-DD | คลาส 400G, 800G- และรุ่นที่ใหม่กว่า | 8 | ความหนาแน่นของแผงด้านหน้า-สูงและตัวเลือกการย้ายครอบครัว QSFP- |
| OSFP | 400G, 800G และแพลตฟอร์มรุ่นต่อไป- | 8 | ซองโมดูลที่ใหญ่ขึ้นและส่วนหัวของการออกแบบระบายความร้อนที่มากขึ้น |
ในเครือข่ายจริงส่วนใหญ่ สวิตช์จะกำหนดฟอร์มแฟคเตอร์ โดยทั่วไปคุณไม่เลือก OSFP หรือ QSFP-DD ออปติกก่อน แล้วจึงคาดว่าจะพอดีกับพอร์ต-ความเร็วสูงใดๆ เริ่มต้นด้วย Native Cage และรายการตัวรับส่งสัญญาณที่รองรับของแพลตฟอร์ม
400G QSFP ทั่วไป-DD อินเทอร์เฟซแบบออปติคอล
สำหรับการเลือก 400G ระยะทางเป็นเพียงมิติเดียว ไฟเบอร์และตัวเชื่อมต่อที่ติดตั้งมักจะทำให้ตัวเลือกแคบลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
| อินเทอร์เฟซ | ไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อทั่วไป | การเข้าถึงแบบตัวแทน | จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเมื่อใด |
|---|---|---|---|---|
| 400G SR8 | OM4 มัลติโหมด | มป-16 | สูงถึง 100 ม | คุณมีลิงค์มัลติโหมดสั้นและสายเคเบิลแบบขนาน |
| 400G DR4 | โหมดเดี่ยวขนาน- | มป-12 | สูงถึง 500 ม | คุณต้อง-เข้าถึง SMF ที่สั้นหรือน่าจะทะลุ 4×100G |
| 400GFR4 | โหมดดูเพล็กซ์เดี่ยว- | ดูเพล็กซ์ แอลซี | สูงสุด 2 กม | คุณมี SMF แบบดูเพล็กซ์และต้องการจำนวนไฟเบอร์ต่ำ |
| 400G LR4 | โหมดดูเพล็กซ์เดี่ยว- | ดูเพล็กซ์ แอลซี | มากถึงประมาณ 10 กม. ในการดำเนินการของผู้ขาย | คุณต้องมีลิงก์วิทยาเขตหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยาวขึ้น |
ของซิสโก้เอกสารข้อมูลตัวรับส่งสัญญาณ 400G QSFP-DDเอกสารการใช้งานที่เป็นตัวแทนที่จุดเข้าถึงเหล่านี้ รวมถึง DR4 ที่ระยะ 500 ม., FR4 ที่ 2 กม. และการใช้งาน LR4 ที่ระยะสูงสุด 10 กม.
400G SR8
SR8 ใช้ออปติกมัลติโหมดแบบขนานและมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับลิงก์แบบสั้นซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติโหมดอยู่แล้ว จำนวนไฟเบอร์สูงกว่าตัวเลือกโหมดดูเพล็กซ์-เดียว ดังนั้นการออกแบบตัวเชื่อมต่อและลำตัวจึงมีความสำคัญ หากคุณกำลังทำงานกับโครงสร้างพื้นฐาน OM3, OM4 หรือ OM5 ไฟล์คู่มือระยะทางไฟเบอร์มัลติโหมดให้บริบทที่เป็นประโยชน์สำหรับข้อจำกัดของพืช
400G DR4
DR4 มีเลนแสงแบบขนานสี่เลนบนไฟเบอร์โหมดเดี่ยว- และมักใช้ MPO เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล-ที่ระยะสูงสุด 500 ม. และสำหรับการออกแบบที่อาจต้องใช้การแยกย่อย 4×100G โดยมีเงื่อนไขว่าโฮสต์และออปติกปลายไกล-รองรับสถาปัตยกรรมเดียวกัน
อย่าหยุดอยู่แค่คำว่า “อ.ส.ค.” ตรวจสอบ MPO-12 กับ MPO-16, APC กับ UPC, ขั้ว, จำนวนเส้นใย และเส้นทางการแพตช์ สำหรับคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับสายเคเบิลและรายละเอียดการผสมพันธุ์ โปรดดูที่คู่มือวิศวกรรม MTP กับ MPO.
400GFR4
FR4 มัลติเพล็กซ์ความยาวคลื่นสี่ความยาวคลื่นบนคู่ไฟเบอร์โหมดดูเพล็กซ์-เดียว มักจะเป็นตัวเลือกที่สะอาดกว่าเมื่อไซต์งานมีสายเคเบิลโหมดดูเพล็กซ์ LC เดี่ยว-อยู่แล้วและลิงก์อยู่ในระยะ 2 กม. เมื่อเปรียบเทียบกับออปติกแบบขนาน FR4 ยังลดจำนวนไฟเบอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ 400G อีกด้วย
400G LR4
LR4 ใช้หลักการไฟเบอร์ดูเพล็กซ์-เดียวกันแต่ขยายขอบเขตออกไป การใช้งานของผู้ขายอาจแตกต่างกัน ดังนั้นให้ถือว่าระยะทางที่ต้องการเป็นการตรวจสอบข้อมูล- แทนที่จะคิดว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อคล้าย LR4 มีการเข้าถึงที่เท่ากัน
เมื่อ Coherent Optics เข้าสู่การออกแบบ
สำหรับระยะทางรถไฟใต้ดินและ DCI ที่อยู่นอกเหนือการเข้าถึงออปติกของลูกค้า-ทั่วไป ปัญหาจะเปลี่ยนไป โมดูลที่สอดคล้องกันแนะนำ-ความเข้ากันได้ของระบบสาย การวางแผนความยาวคลื่น การขยาย การจัดการ กำลัง และการพิจารณาความร้อน การออกแบบคลาส 400ZR-จึงควรได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งด้วยแสง ไม่ใช่เป็นเพียง "LR4 ที่ยาวกว่า"
วิธีเลือก 800G QSFP-DD Optics
การเลือก 800G สมควรได้รับเส้นทางการตัดสินใจของตัวเอง เนื่องจากอัตราช่องทางโฮสต์ที่สูงขึ้น กำลังของโมดูล และพฤติกรรมการแยกส่วนทำให้คุณสมบัติของแพลตฟอร์มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

1. ยืนยันว่า "800G" หมายถึงอะไรบนพอร์ต
ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันต้องการลิงก์อีเทอร์เน็ต 800G เดียว, 2×400G, 4×200G, 8×100G หรือโหมดที่รองรับโฮสต์อื่น- คำอธิบายโมดูลต้องตรงกับแอปพลิเคชันที่ต้องการ
2. จับคู่สถาปัตยกรรมเชิงแสงกับโรงงานไฟเบอร์
โมดูลคลาส 800G- สามารถนำเสนออินเทอร์เฟซแบบออปติคอลที่แตกต่างกันมาก ในตัวอย่าง Cisco QSFP-DD800 ด้านบน 8×100G FR ใช้ SMF แบบขนานและ MPO คู่-12 APC ในขณะที่ 2×400G FR4 ใช้คู่ไฟเบอร์โหมดดูเพล็กซ์-สองคู่พร้อมตัวเชื่อมต่อ LC สิ่งเหล่านี้มีการออกแบบสายเคเบิลที่แตกต่างกันทางกายภาพ แม้ว่าทั้งคู่จะใช้พอร์ตโฮสต์คลาส 800G ก็ตาม
หากไซต์มีโครงสร้างพื้นฐาน LC ดูเพล็กซ์อยู่แล้ว สถาปัตยกรรมความยาวคลื่น{0}}มัลติเพล็กซ์ 2×400G อาจหลีกเลี่ยงการแทนที่โรงงานได้ หากเป้าหมายคือ-กระจายความหนาแน่นสูง-ไปยังปลายทาง 100G จำนวนมาก การออกแบบการแยกย่อยแบบขนานอาจมีประโยชน์มากกว่า
3. วางแผนการแยกส่วนก่อนสั่งซื้อสายเคเบิล
การฝ่าวงล้อมควรถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบครบวงจร-ถึง- ตรวจสอบโหมดพอร์ตโฮสต์ แอปพลิเคชันตัวรับส่งสัญญาณ เลนส์ระยะไกล- การทำแผนที่เลน FEC ขั้วของตัวเชื่อมต่อ และนับจำนวนไฟเบอร์เข้าด้วยกัน ที่คู่มือสายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPOมีประโยชน์เมื่อสถาปัตยกรรมออปติคัลต้องการการออกแบบสายเคเบิลแบบขนาน-ถึง-หลาย-พอร์ต
4. ตรวจสอบขีดจำกัดพลังงานและความร้อนที่ความหนาแน่นของพอร์ตเต็ม
โมดูลความเร็วที่สูงกว่า-สามารถใช้พลังงานได้มากกว่าออพติกแบบเดิมอย่างมาก ตัวอย่าง QSFP-DD800 ของ Cisco ได้รับการจัดอันดับที่การใช้พลังงานสูงสุด 17 W ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่มีประโยชน์ว่า-พฤติกรรมประชากรทั้งหมดมีความสำคัญมากกว่าการทดสอบพอร์ตสำรอง-เดียว
ประเมินกำลังของตัวรับส่งสัญญาณร่วมกับการไหลเวียนของอากาศของแชสซี อุณหภูมิขาเข้า นโยบายพัดลม โหลด ASIC และกำลังของชั้นวาง บางแพลตฟอร์มจำกัดออปติกกำลังสูง-ไว้ที่พอร์ตหรือสภาพการทำงานเฉพาะ
5. ตรวจสอบคุณสมบัติ CMIS, เฟิร์มแวร์ และแพลตฟอร์ม
โมดูล QSFP{0}}DD สมัยใหม่ใช้ข้อกำหนด Common Management Interface เพื่อระบุตัวตน การเริ่มต้น การตรวจสอบ การโฆษณาแอปพลิเคชัน และการกำหนดค่าพาธข้อมูล OIF ออกแล้วซีเอ็มไอเอส 5.4ในปี 2569
การแก้ไข CMIS ใหม่ล่าสุดไม่ได้เป็นสิ่งที่สวิตช์ของคุณต้องการโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์โฮสต์ เฟิร์มแวร์โมดูล แอปพลิเคชันที่โฆษณา และดาต้าพาธต้องทำงานร่วมกัน สามารถตรวจจับโมดูลได้อย่างถูกต้องและยังคงสร้างลิงก์การทำงานล้มเหลว หากไม่รองรับการรวมแอปพลิเคชันหรือเฟิร์มแวร์
วิธีเลือกเครื่องรับส่งสัญญาณ QSFP-DD ใน 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยพอร์ตโฮสต์และอัตราข้อมูลที่ต้องการ
บันทึกรุ่นสวิตช์หรือเราเตอร์ ไลน์การ์ด ประเภทพอร์ต และอัตราข้อมูลที่ต้องการ ยืนยันว่าพอร์ตรองรับการทำงานคลาส 400G, 800G- หรือโหมดแยกที่จำเป็น อย่าอนุมานความสามารถทางไฟฟ้าจากรูปร่างของกรง
ขั้นตอนที่ 2: วัดเส้นทางแสงจริง
ใช้เส้นทางที่ติดตั้ง ไม่ใช่เส้นตรง-โดยประมาณ รวมการกำหนดเส้นทางแนวตั้งและแนวนอน แผงแพทช์ การเชื่อมต่อข้าม- ลูปบริการ และการจัดการไฟเบอร์ระดับกลางใดๆ จากนั้นเลือกอินเทอร์เฟซที่รองรับการเข้าถึงที่ครอบคลุมเส้นทางทั้งหมดโดยมีระยะขอบทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
การสูญเสียการแทรกยังมีความสำคัญเมื่อช่องเพิ่มตัวเชื่อมต่อและจุดแพทช์ สำหรับการตรวจสอบเชิงปฏิบัติของงบประมาณเชิงแสงส่วนนี้ โปรดดูที่คำแนะนำเกี่ยวกับการสูญเสียการแทรกในเครือข่ายไฟเบอร์.
ขั้นตอนที่ 3: ระบุไฟเบอร์ที่ติดตั้ง
ตรวจสอบว่าโรงงานเป็นโหมดมัลติโหมด OM3/OM4/OM5, โหมดเดี่ยวขนาน- หรือโหมดดูเพล็กซ์เดี่ยว- วิธีนี้จะลบตัวเลือกที่เข้ากันไม่ได้ออกทันที
ตัวอย่างเช่น โรงงานโหมดดูเพล็กซ์ LC เดี่ยว-ที่มีอยู่จะชี้ไปที่สถาปัตยกรรมสไตล์ FR4- หรือ LR4 โดยธรรมชาติเมื่อระยะห่างและการรองรับโฮสต์เหมาะสม หากไซต์ใช้ไฟเบอร์โหมดเดี่ยวแต่ประเภทหรือการใช้งานที่แน่นอนไม่ชัดเจนประเภทไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-และคำแนะนำการใช้งานสามารถช่วยจัดทำเอกสารโรงงานก่อนการเลือกเลนส์ได้
ขั้นตอนที่ 4: จับคู่สถาปัตยกรรมตัวเชื่อมต่อและฝ่าวงล้อม
อย่าซื้อโมดูลที่ใช้เฉพาะ "400G QSFP-DD" หรือ "800G QSFP-DD" ตรวจสอบขั้วต่อแบบออปติคัลที่ปลายทั้งสองข้างและผ่านจุดแพตช์ทุกจุด
- MPO-12 หรือ MPO-16
- APC หรือ UPC
- LC ดูเพล็กซ์หรือการเชื่อมต่อ LC ดูเพล็กซ์หลายรายการ
- จำนวนเส้นใยและขั้ว
- การทำแผนที่ฝ่าวงล้อม
- แพทช์-ความเข้ากันได้ของแผง
หากเครือข่ายผสมตระกูลตัวเชื่อมต่อ ให้ใช้แผนการวางสายเคเบิลที่จัดทำเป็นเอกสาร แทนที่จะใช้อะแดปเตอร์ฟิลด์ในภายหลัง ที่คู่มือประเภทตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกให้การอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับ LC, MPO, SC และตระกูลตัวเชื่อมต่ออื่นๆ
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบโมดูลที่แน่นอนกับแพลตฟอร์มโฮสต์
ก่อนซื้อ ให้ตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนของโมดูลกับเมทริกซ์ตัวรับส่งสัญญาณที่รองรับของแพลตฟอร์มและการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ยืนยัน:
- รุ่นสวิตช์หรือเราเตอร์และไลน์การ์ด
- รองรับอัตราอีเทอร์เน็ตและโหมดพอร์ต
- การกำหนดค่าฝ่าวงล้อม;
- จำเป็นต้องมี FEC;
- ระดับพลังงานของโมดูลและข้อจำกัดด้านความร้อน
- ข้อกำหนด CMIS และเฟิร์มแวร์
- คุณสมบัติผู้จำหน่ายและเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่รองรับ
นี่เป็นขั้นตอนที่ป้องกันการสันนิษฐานว่าโมดูลที่เข้ากันได้ทางกายภาพจะต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้
QSFP-การเดินสาย DD: DAC, AEC, AOC หรือออพติกแบบแยก
| ประเภทการเชื่อมต่อ | ที่ไหนเหมาะที่สุด | ข้อได้เปรียบหลัก | การค้าหลัก-ปิด |
|---|---|---|---|
| DAC แบบพาสซีฟ | ลิงก์แร็ค-แร็คหรือที่อยู่ติดกัน-สั้นมาก | ใช้พลังงานต่ำและปรับใช้ง่าย | เข้าถึงได้จำกัดและทองแดงหนาขึ้น |
| ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ลิงค์ไฟฟ้าแบบสั้นที่ต้องการระยะขอบของสัญญาณมากกว่าทองแดงแบบพาสซีฟ | เข้าถึงได้มากกว่า DAC แบบพาสซีฟโดยไม่มีการแปลงออปติคัล | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอคทีฟช่วยเพิ่มกำลังและต้นทุน |
| เอโอซี | การเชื่อมต่อแบบออปติคัลแบบสั้นที่ยอมรับชุดประกอบแบบตายตัวได้ | สายไฟอ่อนและเส้นทางที่ง่ายกว่า | การประกอบทั้งหมดอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนหากปลายด้านหนึ่งเสียหาย |
| แยกตัวรับส่งสัญญาณและไฟเบอร์ | การเดินสายแบบมีโครงสร้าง แผงแพทช์ ข้อต่อที่ยาวขึ้น การออกแบบที่เป็นประโยชน์ | ความยืดหยุ่นสูงสุดและการเปลี่ยนทดแทนได้ | ส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อระบุและจัดการ |
AEC อาจมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์และตัวเร่งความเร็วที่หนาแน่น แต่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเลือกการออกแบบที่ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน- แทนที่จะเป็นค่าเริ่มต้นสากล คำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการเข้าถึง ขีดจำกัด-การจัดการสายเคเบิล คุณสมบัติของโฮสต์ และพลังงาน
QSFP-DD Breakout: อะไรต้องตรงกัน
การฝ่าวงล้อมจะแบ่งพอร์ตโฮสต์-ความเร็วสูงออกเป็นอินเทอร์เฟซความเร็ว-ที่ต่ำกว่าหลายรายการ ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ 400G ถึง 4×100G และในการใช้งาน QSFP-DD800 ที่รองรับ, พอร์ตคลาส 800G- ไปจนถึง 2×400G หรือ 8×100G
สายเคเบิลไม่สามารถสร้างโหมดแยกที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่รองรับได้ โฮสต์ โมดูล อินเทอร์เฟซระยะไกล- FEC การทำแผนที่เลน และขั้วของไฟเบอร์จะต้องสอดคล้องกันทั้งหมด
- ยืนยันว่าสวิตช์รองรับโหมดฝ่าวงล้อมที่ร้องขอ
- ยืนยันว่าตัวรับส่งสัญญาณหรือสายเคเบิลโฆษณาแอปพลิเคชันเดียวกัน
- ยืนยันว่าเลนส์ระยะไกล-ใช้การส่งสัญญาณที่เข้ากันได้
- ตรวจสอบจำนวนตัวเชื่อมต่อ ขั้ว และการทำแผนที่เลน
- ตรวจสอบข้อกำหนด FEC ที่ปลายทั้งสองด้าน
สำหรับระบบไฟเบอร์แบบขนาน ให้บันทึกสายเคเบิลแยกที่แน่นอนก่อนใช้งาน แทนที่จะถือว่าขั้ว MPO เป็นรายละเอียดการติดตั้ง
ข้อควรพิจารณาด้านพลังงาน ความร้อน FEC และการจัดการ
การออกแบบพลังงานและความร้อน
ที่ความเร็ว 400G และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 800G- คลาส การเลือกตัวรับส่งสัญญาณยังเป็น-การตัดสินใจระบายความร้อนระดับแชสซีด้วย คูณกำลังไฟของโมดูลด้วยจำนวนพอร์ตที่คาดหวังไว้ จากนั้นประเมินผลลัพธ์ควบคู่ไปกับกำลัง ASIC ความสามารถของพัดลม ทิศทางการไหลของอากาศ อุณหภูมิขาเข้า และขีดจำกัดกำลังไฟของชั้นวาง
โมดูลเดียวที่ทำงานตามปกติไม่ได้พิสูจน์ว่าไลน์การ์ดที่มีประชากรเต็มจะเป็นไปตามขีดจำกัดอุณหภูมิ ใช้พอร์ตของผู้จำหน่ายโฮสต์-และคำแนะนำในการระบายความร้อนสำหรับแชสซีจริง
เฟค
การแก้ไขข้อผิดพลาดไปข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมลิงก์ความเร็วสูง- การเชื่อมต่อกับพลังงานแสงที่ถูกต้องและการเดินสายที่ถูกต้องยังคงล้มเหลวได้ หากปลายทั้งสองได้รับการกำหนดค่าสำหรับโหมด FEC ที่เข้ากันไม่ได้ เมื่อแก้ไขปัญหา ให้ตรวจสอบ FEC ที่จำเป็นสำหรับอินเทอร์เฟซและแพลตฟอร์มที่แน่นอน แทนที่จะคิดว่าค่าเริ่มต้นนั้นถูกต้อง
CMIS และเฟิร์มแวร์
CMIS จัดให้มีกรอบการจัดการทั่วไป แต่ความสามารถในการทำงานร่วมกันยังคงขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติ ซอฟต์แวร์โฮสต์ต้องรู้จักโมดูล เลือกแอปพลิเคชันที่รองรับ เริ่มต้นดาต้าพาธอย่างถูกต้อง และทำงานกับเฟิร์มแวร์ของโมดูล นี่คือสาเหตุที่คุณสมบัติของโมดูลควรรวมการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ด้วย ไม่ใช่เฉพาะรุ่นสวิตช์เท่านั้น
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเลือก QSFP-DD
เลือกโดย Reach Alone
ลิงค์ระยะทาง 2 กม. ไม่ได้หมายความว่า "ซื้อ FR4" โดยอัตโนมัติ ประเภทไฟเบอร์ ระบบตัวเชื่อมต่อ ข้อกำหนดการแยกส่วน และคุณสมบัติของแพลตฟอร์มอาจชี้ไปที่สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน
เลนโฮสต์ที่สับสนด้วยเลนออปติคัล
ช่องทางไฟฟ้าของโฮสต์ QSFP แปดช่อง-DD ไม่ได้หมายความว่าตัวรับส่งสัญญาณทุกตัวจะใช้ช่องทางแสงแปดช่องทาง อ่านส่วนอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าและออปติคัลของเอกสารข้อมูลโมดูล
สมมติว่าความเข้ากันได้แบบย้อนหลังนั้นเป็นแบบสากล
การออกแบบกลไกที่เข้ากันได้แบบย้อนหลัง-ไม่ได้แทนที่ข้อจำกัดของสวิตช์ ASIC, ซอฟต์แวร์, FEC หรือพอร์ต-
ถือว่า "MPO" เป็นข้อกำหนดตัวเชื่อมต่อที่สมบูรณ์
MPO-12 และ MPO-16 ไม่ใช่คำอธิบายที่สามารถใช้แทนกันได้ ต้องระบุ APC/UPC ขั้ว จำนวนเส้นใย และการทำแผนที่ฝ่าวงล้อมเป็นส่วนหนึ่งของช่องสัญญาณ
การปฏิบัติต่อโมดูล 400G หรือ 800G ทั้งหมดแบบเปลี่ยนได้
โมดูลสามารถแชร์ความเร็วรวมที่เท่ากันในขณะที่ใช้ไฟเบอร์ประเภทต่างๆ จำนวนตัวเชื่อมต่อ ความยาวคลื่น และลักษณะการแตกออก อัตราข้อมูลเป็นเพียงช่องเดียวในการตรวจสอบความเข้ากันได้
เพิกเฉยต่อ-พฤติกรรมการระบายความร้อนของประชากรโดยสมบูรณ์
ออพติกความหนาแน่นสูง-ควรได้รับการตรวจสอบตามจำนวนแชสซีและสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ไม่ใช่เพียงพอร์ตเดียวในแต่ละครั้ง
QSFP-ตัวอย่างการเลือก DD
ตัวอย่างที่ 1: 400G ระหว่างสวิตช์สองตัวที่ห่างกัน 300 ม
ความต้องการ:อีเธอร์เน็ต 400G, เส้นทางแสง 300 ม., ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว- พร้อมใช้งาน และการแยกย่อย 4×100G ในอนาคตที่เป็นไปได้
จุดเริ่มต้น:400G DR4. สถาปัตยกรรม SMF แบบขนานรองรับการใช้งานที่จัดทำเป็นเอกสารได้สูงถึง 500 ม. และสอดคล้องกับการออกแบบการแยกส่วน 100G บางอย่างอย่างเป็นธรรมชาติ ก่อนซื้อ ให้ตรวจสอบขั้ว MPO, อินเทอร์เฟซ 100G ระยะไกล-ที่แน่นอน, FEC และการสนับสนุนการแยกสวิตช์
ตัวอย่างที่ 2: 400G ระหว่างอาคารที่ห่างกัน 1.5 กม
ความต้องการ:400G, ไฟเบอร์โหมดดูเพล็กซ์-เดี่ยวที่มีอยู่, แผงแพทช์ LC และไม่มีข้อกำหนดการแยกส่วน
จุดเริ่มต้น:400GFR4. สามารถใช้ duplex SMF ที่มีอยู่และให้ระยะการเข้าถึงสูงสุด 2 กม. ในการใช้งานตามมาตรฐานทั่วไป- โดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเป็นโรงงานไฟเบอร์แบบขนาน-
ตัวอย่างที่ 3: พอร์ตคลาส 800G- หนึ่งพอร์ตที่ป้อนลิงก์ 400G สองตัว
ความต้องการ:พอร์ตโฮสต์หนึ่งพอร์ตที่มีความจุไฟฟ้าระดับ 800G-, ลิงก์ 400G อิสระสองตัว, การเชื่อมต่อ SMF, LC แบบดูเพล็กซ์ และระยะทางต่ำกว่า 2 กม.
จุดเริ่มต้น:สถาปัตยกรรม 2×400G FR4 QSFP-DD800 หากโฮสต์สนับสนุนแอปพลิเคชันนั้นอย่างชัดเจน ยืนยันว่าพอร์ตสามารถเปิดเผยดาต้าพาธ 400G สองตัว โดยปลายทั้งสองข้างเข้ากันได้กับ 400GBASE-FR4 และสายเคเบิลมีพาธ LC ดูเพล็กซ์สองพาธ
ตัวอย่างที่ 4: การฝ่าวงล้อมความหนาแน่นสูง- 100G จากพอร์ตคลาส 800G-
ความต้องการ:ลิงก์ 100G สูงสุดแปดลิงก์ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว- ระยะการเข้าถึงสูงสุด 2 กม. และแพลตฟอร์มที่รองรับการแยกย่อย 8×100G
จุดเริ่มต้น:สถาปัตยกรรม 8×100G FR1 QSFP-DD800 ในการใช้งานตามเอกสารของ Cisco โมดูลจะใช้ SMF แบบขนานผ่านตัวเชื่อมต่อ MPO{8}}12 APC แบบคู่ ต้องเลือกโรงงานออพติคอลและโมดูลระยะไกลสำหรับการทำแผนที่ฝ่าวงล้อมที่แน่นอน แทนที่จะเลือก "800G" ในนามธรรม
คำถามที่พบบ่อย
ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP-DD คืออะไร
ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP-DD เป็นโมดูลที่เสียบได้ความหนาแน่นสูง- โดยใช้อินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าของโฮสต์-ความเร็วสูงแปดตัว มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแอปพลิเคชันเครือข่ายคลาส 400G และ 800G- และมีความสัมพันธ์ในการย้ายข้อมูลกับฟอร์มแฟคเตอร์ตระกูล QSFP- รุ่นก่อนหน้า
QSFP-DD และ QSFP-DD800 แตกต่างกันอย่างไร
QSFP-DD อธิบายกลุ่มปัจจัย-รูปแบบความหนาแน่น-ที่กว้างกว่า QSFP-DD800 เป็นเครื่องสร้างความเร็ว-ที่สูงกว่าซึ่งออกแบบให้มีช่องทางไฟฟ้าของโฮสต์ที่เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาอินเทอร์เฟซไฟฟ้าความเร็วสูง-ไว้แปดช่อง
QSFP-DD หมายถึง 400G หรือไม่
ไม่ QSFP-DD เป็นรูปแบบแฟคเตอร์ ไม่ใช่อัตราอีเทอร์เน็ตคงที่ มันถูกใช้ในรุ่นและแอปพลิเคชันหลายรุ่น
โมดูล QSFP28 สามารถเสียบเข้ากับพอร์ต QSFP{1}}DD ได้หรือไม่
แพลตฟอร์ม QSFP-DD จำนวนมากได้รับการออกแบบให้ยอมรับโมดูลตระกูล QSFP- รุ่นก่อนหน้า รวมถึง QSFP28 แต่การทำงานจริงจะต้องได้รับการยืนยันสำหรับสวิตช์ ไลน์การ์ด โหมดพอร์ต และการเปิดตัวซอฟต์แวร์
โมดูล QSFP-DD สามารถเสียบเข้ากับพอร์ต QSFP28 ได้หรือไม่
โดยทั่วไปไม่มี QSFP28 Cage แบบเดิมไม่มีหน้าสัมผัสโฮสต์เพิ่มเติมและสถาปัตยกรรมทางไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับโมดูล QSFP{2}}DD
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง 400G DR4 และ 400G FR4?
DR4 ใช้เลนแสงโหมดเดี่ยว-ขนานกันสี่เลน และโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อผ่าน MPO FR4 มัลติเพล็กซ์ความยาวคลื่นสี่ความยาวคลื่นบนคู่ไฟเบอร์โหมดดูเพล็กซ์-และมักใช้ LC ระยะทางตัวแทนคือ 500 ม. สำหรับ DR4 และ 2 กม. สำหรับ FR4
ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP-DD ทั้งหมดใช้ตัวเชื่อมต่อ MPO หรือไม่
ไม่ ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เฟซแบบออปติคัล โมดูล QSFP-DD อาจใช้ MPO, duplex LC, การเชื่อมต่อ LC แบบดูเพล็กซ์หลายรายการ หรือระบบตัวเชื่อมต่ออื่นๆ ต้องตรวจสอบตัวเชื่อมต่อในเอกสารข้อมูลโมดูลเฉพาะ
800G QSFP-DD สามารถแยกออกเป็น 2×400G หรือ 8×100G ได้หรือไม่
โมดูล QSFP-DD800 และแพลตฟอร์มโฮสต์บางโมดูลรองรับแอปพลิเคชันเหล่านี้ มันไม่เป็นสากล ตรวจสอบการใช้งานโมดูลที่แน่นอน สวิตช์โหมดการแยกส่วน อินเทอร์เฟซระยะไกล- FEC และการเดินสายเคเบิลก่อนใช้งาน
QSFP-DD ดีกว่า OSFP หรือไม่
ไม่มีฟอร์มแฟคเตอร์ใดที่ดีกว่าในระดับสากล QSFP-DD เน้นความหนาแน่นของพอร์ตที่สูงและการโยกย้ายตระกูล QSFP- ในขณะที่ OSFP ให้ขอบเขตโมดูลที่ใหญ่กว่าพร้อมความยืดหยุ่นในการออกแบบการระบายความร้อนที่มากขึ้น โดยปกติแล้วแพลตฟอร์มโฮสต์จะกำหนดว่าฟอร์มแฟคเตอร์ใดที่เหมาะสม