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Pourquoi l'émetteur-récepteur optique 400G préféré les QSFP-DD?
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Pourquoi l'émetteur-récepteur optique 400G préféré les QSFP-DD?


L'émetteur-récepteur optique s'est développé pour 400 l'émetteur-récepteur optique G, et les fabricants intensifient la recherche et le développement pour saisir le point chaud. De nombreux fabricants traditionnels choisissent QSFP-DD comme ensemble de 400 émetteurs-récepteurs optiques, mais pourquoi les émetteurs-récepteurs optiques 400G préfèrent-ils QSFP-DD? Cela signifie-t-il que QSFP-DD sera le paquet principal des émetteurs-récepteurs optiques 400G à l'avenir?


Un bon emballage doit d'abord prendre en charge les types de supports de transmission et d'émetteurs-récepteurs optiques largement utilisés dans l'industrie des réseaux. Les supports de transmission comprennent le câble cuivre à connexion directe passive (DAC), la fibre multimode (MMF) et la fibre monomode (SMF). Émetteurs-récepteurs optiques, câbles en cuivre actifs, etCâbles optiques actifsIncluez les séries 100 Gb/s, 200 Gb/s et 400 Gb/s définies par les normes Ethernet, Fibre Channel et InfiniBand. Par ailleurs, la densité de port du nouveau paquet devrait être la même que celle du réseau déjà déployé. Enfin, la rétrocompatibilité du nouveau package avec le package QSFP déjà largement utilisé est essentielle pour l'adoption de l'industrie. L'émetteur-récepteur optique QSFP-DD est un paquet qui répond à toutes les conditions ci-dessus.



Je. L'histoire du développement de QSFP-DD émetteur-récepteur optique


Le 21 mars 2016, le plan de développement de QSFP-DD interface haut débit a été lancé.


Le 19 septembre 2016, la version 1.0 de la spécification matérielle QSFP-DD contenant les dessins a été publiée.


Le 13 mars 2017, la version 2.0 de la spécification matérielle QSFP-DD et QSFP-DD livre blanc ont été publiés.


Le 19 septembre 2017, la version 3.0 de la spécification matérielle QSFP-DD a été publiée, avec la spécification CS Connector.


Le 13 mars 2018, le QSFP-DD livre blanc sur la conception thermique a été publié, abordant la question de savoir comment évaluer les performances thermiques du module QSFP-DD dans un environnement de centre de données haute performance.


Le 30 août 2018, il a été annoncé que le paquet QSFP-DD avait passé avec succès le test d'interopérabilité de l'équipement, et l'émetteur-récepteur optique du paquet QSFP-DD était maintenant prêt pour une utilisation officielle.


Le 18 septembre 2018, la version 4.0 de la spécification matérielle QSFP-DD et la version 3.0 de la spécification de l'interface de gestion générale pour la modulaire optique à canal 8/16 ont été publiées.


Jusqu'à présent, QSFP-DD MSA est relativement terminée et QSFP-DD émetteurs-récepteurs optiques de premier planÉmetteur-récepteur optiqueLes fabricants ont également été répertoriés pendant cette période.


II. L'application dans la recherche et le développement de l'émetteur-récepteur optique 400G


Le QSFP-DD petit ensemble enfichable à quatre canaux à double densité est un ensemble de modules enfichables à haut débit défini par l'équipe MSA QSFP-DD comme le package préféré pour les émetteurs-récepteurs optiques 400G, permettant aux centres de données de se développer efficacement et d'étendre la capacité du cloud selon les besoins.


III. Caractéristiques de l'émetteur-récepteur optique QSFP-DD 400G


La compatibilité de l'émetteur-récepteur optique QSFP-DD 400G avec la solution QSFP est l'un de ses principaux avantages. Le module QSFP28 d'origine peut toujours être utilisé; il vous suffit d'insérer un autre module.


En conclusion, les caractéristiques du boîtier d'émetteur-récepteur optique QSFP-DD présentent des avantages inégalés dans les applications 400G (comme l'interconnexion des centres de données). On s'attend à ce que le premier centre de données ultra-large du monde déploie bientôt le 400G, et QSFP-DD pourrait devenir le package grand public.

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