ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP-DD: ประเภท 400G/800G และวิธีเลือก

Aug 14, 2026

ฝากข้อความ

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.

QSFP-DD transceiver for 400G and 800G networks

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-DD electrical and optical lane architectures

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

800G QSFP-DD breakout architectures

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

QSFP-DD transceiver selection workflow

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

ส่งคำถาม