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Die Eigenschaften und Verbindungslösungen des optischen Moduls 100G QSFP28 ER4

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Die Eigenschaften und Verbindungslösungen des optischen Moduls 100G QSFP28 ER4

10.04.2024

Das optische 100G-QSFP28-Modul zeichnet sich durch hohe Dichte und geringen Stromverbrauch aus. Es erfüllt nicht nur die aktuellen Netzwerkanforderungen, sondern bereitet auch den zukünftigen Netzwerkausbau vor. Es ist eine ideale optische Modullösung für große Rechenzentren. Seine Standards werden hauptsächlich von zwei großen Organisationen definiert: IEEE und MSA. Unter anderem definiert IEEE die Standards SR4, LR4, ER4 und ZR4. In diesem Artikel von ETU-LINK geht es um das optische 100G QSFP28 ER4-Modul.

 

Das optische 100G QSFP28 ER4-Modul entspricht den Standards QSFP MSA, IEEE 802.3ba, 100GBASE-ER4 Lite und OTU4. „ER“ bedeutet „Ultra-Long Distance“ (erweiterte Reichweite). Die SOA-Verstärkung wird verwendet, bevor das optische Signal den APD-Fotodetektor passiert. Es kann durch Singlemode-Glasfaser geleitet werden und ermöglicht eine Übertragung über extrem große Entfernungen von 40 km. Unter Verwendung der WDM-Multiplex-Wellenlängenteilungstechnologie beträgt die Wellenlänge 1295,56–1309,14, es wird ein LC-Duplex-Anschluss mit DDM verwendet, 100G-Ethernet und OTU4 werden unterstützt, und der Stromverbrauch beträgt weniger als 3,8 W bei einer Betriebstemperatur von 0–70 °C, was den Anforderungen entspricht die Anforderungen an die Einsparung grüner Energie im Rechenzentrum.

 

 

Da jedoch die BER-Anforderungen von 100G QSFP28 ER4 besser sind als die von 1E-12 ohne optisches FEC-Frontend-Fehlerkorrekturmodul, kann die vorhandene APD-Technologie ihre Empfangsempfindlichkeit nicht erfüllen und das SOA-Volumen ist zu groß für das QSFP28-Paket. Aus diesem Grund haben viele Hersteller optischer Module in der Branche nicht standardmäßige optische 100G-Basis-ER4-Lite-Module in QSFP28-Verpackung definiert. Die maximale Übertragungsentfernung kann 30 km ohne Verwendung von FEC erreichen.

PN

Abkürzung

Wellenlänge

Distanz

EQ2xx10X-3LCD30

Kleiner ER4

WDM

30 km

EQ2xx10X-3LCD40

ER4

WDM

40 km

 

Funktionsprinzip:

Der 100G QSFP28 ER4 optische Modulsender kann auf den vier LAN-WDM-Bändern 1295 nm, 1300 nm, 1305 nm und 1310 nm arbeiten. Die optischen Signale auf diesen vier Bändern werden vom WDM-Wellenlängenmultiplexer gemultiplext und dann über den Industriestandard-LC-Stecker auf der Singlemode-Glasfaser übertragen. Auf der Empfangsseite verstärkt der SOA das Signal, bevor der WDM-Wellenlängenmultiplexer das Signal in einzelne Kanäle aufteilt.

 

Verbindungslösung:

Um eine 100G-Fernübertragung von 40 km in Unternehmen oder Rechenzentren zu erreichen, unabhängig davon, ob es sich um eine direkte Verbindung oder eine Verbindung handelt, ist das optische Modul QSFP28 ER4 die beste Wahl.

 

1. Direktverbindungslösung:

QSFP28 ER4 unterstützt eine 100G-Direktverbindung mit einer maximalen Übertragungsentfernung von bis zu 40 km. Stecken Sie einfach zwei 100G-QSFP28-ER4-Module in den 100G-Switch-Port und verbinden Sie sie mit einem LC-Duplex-Single-Mode-Jumper. Dies bietet eine wirtschaftliche und anwendbare Lösung für Langstreckenanwendungen von 100GE-Ports zwischen Computerräumen.

Die Eigenschaften (2).jpg

2. Verbindungslösung für Rechenzentren:

Das optische 100G-QSFP28-ER4-Modul eignet sich auch für die Verbindung von Rechenzentren an verschiedenen geografischen Standorten und unterstützt entfernte Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen 100G-Rechenzentren. Es handelt sich um eine praktische und wirtschaftliche Verbindungslösung.

 

Derzeit entwickeln sich die Anwendungen auf dem 100G-ER4-Markt in Richtung Miniaturisierung und geringem Stromverbrauch. Die von ETU-LINK hergestellten optischen Module sind alle qualitätsgarantiert und verfügen über eine wirksame 3-Jahres-Garantie. Bitte zögern Sie nicht, diese auszuwählen. Wir sind ein professioneller Hersteller optischer Module. Das Obige ist der gesamte Inhalt dieser Ausgabe des optischen 100G QSFP28 ER4-Moduls. Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie die vorherigen Blogs lesen.