ال الوحدة الضوئية QSFP-DD 400G أصبح عنصرًا أساسيًا في مجال تكنولوجيا نقل البيانات سريع التغير لتحسين أداء الشبكة وقدرتها. ستتناول هذه المقالة جوانب مختلفة من هذه الوحدات، بما في ذلك تصميمها، وكيفية عملها مع الأنظمة الأخرى، وماذا تفعل، وأين يمكن استخدامها. تتطلب الصناعات بشكل متزايد نطاقًا تردديًا أعلى وزمن وصول أقل، مما يجعل من الضروري للمحترفين العاملين في مثل هذه المجالات فهم كيفية عمل هذه الأجهزة لتحسين إعدادات الشبكات الخاصة بهم. في نهاية هذه الكتابة، سيكون لدى القراء فكرة عما تقنية QSFP-DD 400G قادر على ذلك وفوائده، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات حكيمة عند الاستثمار في المنتجات التقنية.
ما هي الوحدة الضوئية QSFP-DD 400G؟

فهم عامل الشكل QSFP-DD
يعد QSFP-DD (كثافة مزدوجة قابلة للتوصيل رباعية الشكل صغيرة الحجم) قويًا عامل شكل جهاز الإرسال والاستقبال البصري الذي يدعم ما يصل إلى 400 جيجا من البيانات معدلات. تم تعديل عامل الشكل QSFP الحالي عن طريق إضافة المزيد من الاتصالات الكهربائية، مما يسمح له بمضاعفة كثافته. يحتوي QSFP-DD على ثماني قنوات إرسال وثماني قنوات استقبال، مما يتيح إنتاجية أعلى للبيانات في حزمة صغيرة الحجم. يمكن أن يعمل عامل الشكل هذا مع البنية الأساسية الحالية لـ QSFP، مما يجعل الترقيات سهلة ويشغل مساحة أقل مراكز البيانات معًا. يضمن تصميمه القوي أداءً ثابتًا في ظل ظروف مختلفة مع ضمان التحكم الجيد في الحرارة. هذه الميزة تجعلها حيوية للغاية لتطبيقات الشبكات عالية السرعة في الوقت الحاضر.
ميزات وحدات QSFP-DD 400G
تتميز وحدات 400G QSFP-DD بالعديد من الميزات المهمة التي تزيد من أدائها وكفاءتها. بالنسبة للمبتدئين، يمكن استخدامها مع بروتوكولات مختلفة مثل Ethernet وInfiniBand، مما يجعلها مناسبة لإعدادات الشبكة المختلفة. ميزة أخرى هي انخفاض استهلاك هذه الوحدات للطاقة، والذي يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 واط، وبالتالي تعزيز الحفاظ على الطاقة في مراكز البيانات؛ يعد هذا الجانب حيويًا لتشغيل تطبيقات 400G LR4. كما يتم تضمين وظائف التشخيص الرقمي المتطورة التي تسمح بمراقبة المعلمات في الوقت الفعلي مثل درجة الحرارة أو الجهد الكهربي أو التيار وبالتالي تسهيل الإدارة الاستباقية وصيانة الشبكات. علاوة على ذلك، يمكن دعم كل من الألياف أحادية الوضع (SMF) والألياف متعددة الأوضاع (MMF) بواسطة QSFP-DDS، مما يوفر مجموعة متنوعة من حيث المسافة المغطاة أثناء الإرسال من الاتصالات قصيرة المدى وصولاً إلى الاتصالات طويلة المدى. وأخيرًا وليس آخرًا، فإن الحقيقة المهمة حول هذا التصميم القابل للتبديل السريع هي أنه يبسط التثبيت وكذلك الاستبدال دون مقاطعة أي عمليات جارية، وبالتالي تعزيز الموثوقية الإجمالية داخل النظام.
فوائد استخدام الوحدات الضوئية 400G
تتمتع الوحدات الضوئية 400G بالعديد من المزايا لمراكز البيانات وبيئات الشبكات عالية الأداء. أولاً، توفر هذه الوحدات سعة نطاق ترددي أكبر بكثير مما يسمح بمعدلات نقل بيانات أسرع تلبي الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة. تعد قابلية التوسع هذه أمرًا بالغ الأهمية في الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتطبيقات التداول عالية التردد حيث يلزم الوصول السريع إلى المعلومات.
إلى جانب تحسين الأداء، تعمل الوحدات الضوئية 400G على تحسين كفاءة التكلفة عن طريق تقليل الاتصالات الضرورية بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية، خاصة من حيث الوصول عبر الاتصالات الضوئية SMF. يقلل استهلاكها المنخفض للطاقة من النفقات التشغيلية ويساهم في الاستدامة من خلال تقليل استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تعمل التشخيصات المتقدمة، إلى جانب ميزات المراقبة، على تعزيز الصيانة الوقائية، وبالتالي تقليل وقت التوقف عن العمل وضمان الأداء الأمثل للشبكة. تشير هذه الفوائد إلى أن الاستثمار في الوحدات الضوئية 400G يجب أن يعتبر ضروريًا عند إعداد الشبكات للطلبات المستقبلية.
كيف يعمل جهاز الإرسال والاستقبال البصري QSFP-DD؟

أساسيات الاتصال البصري
يشير الاتصال البصري إلى نقل المعلومات عبر موجات الضوء، عادةً عبر الألياف الضوئية. وهو يعمل عن طريق تحويل الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية باستخدام جهاز إرسال، والذي يرسل بعد ذلك هذه الإشارات عبر كابل الألياف الضوئية. وفي الطرف المتلقي، يقوم الكاشف الضوئي بتحويلها مرة أخرى إلى إشارة كهربائية مرة أخرى. تسمح هذه العملية بنقل البيانات بسرعة عالية مع فقدان وتداخل منخفض، مما يجعلها تقنية أساسية لأنظمة الاتصالات الحديثة. يمكن استخدام مضاعفة تقسيم الطول الموجي (WDM)، من بين أمور أخرى، لزيادة السعة بشكل كبير لأنه يمكن استخدام أطوال موجية مختلفة لنقل عدة تدفقات من البيانات في وقت واحد عبر ليف واحد.
PAM4 ومعدلات بيانات أعلى
يعد تعديل سعة النبض ذو المستوى الرابع (PAM4) تقنية تشفير تعمل على زيادة سعة نقل البيانات باستخدام بتتين من المعلومات بدلاً من الثنائي المعتاد. فهو يضاعف سرعة نقل البيانات دون الحاجة إلى عرض نطاق ترددي إضافي، مما يجعله مفيدًا جدًا للوحدات الضوئية التي تعمل بسرعة 4 جيجا. يستخدم PAM400 سلامة إشارة المعالجة المناسبة وتقليل الضوضاء لدعم النقل الفعال لمسافات طويلة. ومع مطالبة الشبكات باستمرار بمزيد من البيانات، سيكون دمج PAM4 في أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية أمرًا حيويًا في تحقيق سرعات أعلى مع ضمان الأداء والموثوقية.
دور موصلات LC وSMF
موصلات لوسنت (LC) هي موصلات صغيرة وعالية الكثافة تستخدم في أنظمة اتصالات الألياف الضوئية. يزيد حجمها الصغير من عدد المنافذ التي يمكن وضعها في مساحة معينة، مما يجعلها مثالية لمراكز البيانات ومرافق الاتصالات حيث تكون المساحة مرتفعة. تستخدم موصلات LC آلية مزلاج تضمن أنها آمنة ولكن يسهل الوصول إليها مع تقليل فرص قطع الاتصال العرضي.
الألياف أحادية الوضع عبارة عن وحدة بصرية تحمل الضوء مباشرة أسفل الألياف مع الحد الأدنى من التشتت المشروط، مما يسمح بالاتصال لمسافات طويلة. مع قطر أساسي يتراوح بين 8-10 ميكرون، يمكن لـ SMF أن ينقل بكفاءة وضع إضاءة واحد فقط. وهذا يمكّنها من تحقيق عرض نطاق ترددي أعلى على مسافات أكبر من الألياف متعددة الأوضاع. في الشبكات الضوئية الحديثة، من الضروري الجمع بين موصلات LC مع SMF لأن ذلك يدعم نقل البيانات بسرعة عالية عبر مساحات واسعة دون المساس بسلامة الإشارة أو الأداء.
ما هي أنواع الوحدات الضوئية 400G QSFP-DD؟

نظرة عامة على أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية LR4
تم تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية LR4، والمعروفة أيضًا باسم أجهزة الإرسال والاستقبال طويلة المدى ذات 4 قنوات، لنقل البيانات بسرعة عالية عبر الألياف أحادية الوضع (SMF)، بمدى أقصى يبلغ 10 كيلومترات. تعمل وحدات LR1310 بطول موجة يبلغ 4 نانومتر، وتستخدم أربعة أطوال موجية ترسل كل منها 25 جيجابت في الثانية لتحقيق معدل بيانات إجمالي يبلغ 100 جيجابت في الثانية. وهذا مفيد بشكل خاص في مراكز البيانات وشبكات المؤسسات لأنه يوفر توازنًا جيدًا بين الأداء والمسافة مع الحفاظ على زمن الوصول منخفضًا والموثوقية العالية. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال LR4 مع معيار IEEE 802.3bm الذي يضمن توافقها مع البنية التحتية الحالية للشبكات. يتيح تصميم الحزمة المدمجة سهولة التكامل في عوامل الشكل QSFP-DD (الكثافة المزدوجة القابلة للتوصيل الرباعية ذات الشكل الصغير) لتركيب الرف الموفر للمساحة في الرفوف الموفرة للطاقة.
فهم وحدات DR4 وFR4
أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية DR4 (تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الكثيف لـ 400 جيجا) مصنوعة للاستخدامات قصيرة إلى متوسطة المدى، عادةً عبر الألياف متعددة الأوضاع (MMF) وتصل إلى مسافة 500 متر. مع الطول الموجي 850 نانومتر، تستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال DR4 أربع قنوات بصرية مستقلة، كل قناة قادرة على 25 جيجابت في الثانية، مما يؤدي إلى إنتاجية إجمالية تبلغ 100 جيجابت في الثانية. ولذلك فهي مناسبة لتطبيقات مراكز البيانات التي تتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا عبر مسافات قصيرة.
من ناحية أخرى، قد تفضل البيئات الأقل تطلبًا استخدام وحدات 100G بدلاً من ذلك. تم تصميم جهاز الإرسال والاستقبال البصري FR4 لنطاقات أطول ويمكنه دعم ما يصل إلى كيلومترين من البيانات المرسلة عبر الألياف أحادية الوضع (SMF). كما تفعل DR4s، تعمل FR4s من خلال أربع قنوات مختلفة حيث تساهم كل واحدة بحصتها الخاصة في إجمالي معدل مجمع يساوي مائة جيجابت في الثانية. إن تشغيلها بأطوال موجية تبلغ حوالي 1310 نانومتر يجعلها موصلات بينية مثالية بين مراكز البيانات المختلفة الموجودة داخل المناطق الحضرية أو حتى المباني داخل نفس المدينة، وبالتالي توفير حلول قوية مطلوبة من قبل مقدمي الخدمات الذين يريدون اتصالات عالية الجودة ومستقرة عبر مسافات كبيرة. يهدف كلا النوعين من الوحدات إلى تلبية حاجة شبكات الاتصالات الحديثة إلى معدلات نقل أسرع، والتي تستمر في الزيادة باستمرار مع مرور الوقت.
مقدمة إلى الوحدات الضوئية SR8
تم تصميم الوحدة الضوئية SR8 لتلبية نقل البيانات عالي السرعة في مركز البيانات. ويحقق ذلك باستخدام ثمانية ممرات بسرعة 100 جيجابت في الثانية من خلال MMF الذي يدعم تطبيقات 800 جيجابت في الثانية، مما يوفر إنتاجية إجمالية تبلغ 800 جيجابت في الثانية. ومع ذلك، يتم استخدام الألياف أحادية الوضع (SMF) بشكل شائع لاتصالات 400G DR4. تعمل أجهزة الإرسال والاستقبال بطول موجة يبلغ 850 نانومتر وتستخدم تقنيات تعديل الإشارة المتقدمة التي تسهل نقل البيانات بكفاءة على ألياف OM4 متعددة الأوضاع عبر مسافات تصل إلى 300 متر وألياف OM5 متعددة الأوضاع على مسافة تصل إلى 400 متر.
تعد هذه الوحدات مفيدة جدًا عند ربط مراكز البيانات واسعة النطاق نظرًا لأنها تتطلب حلول اتصال قوية وجديرة بالثقة لأحمال العمل المتعطشة للنطاق الترددي. نظرًا لأن عامل الشكل SR8 يعمل إما في تكوينات QSFP-DD أو OSFP، فيمكن نشره بسهولة داخل البنى التحتية الحالية مع زيادة استخدام المساحة، وكفاءة الطاقة، ومستويات الأداء العالي، والحد الأدنى من زمن الوصول.
كيف يمكنك تثبيت وتكوين أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية QSFP-DD؟

دليل التثبيت خطوة بخطوة
- معدات التجميع: تأكد من أن لديك جهاز الإرسال والاستقبال QSFP-DD، وكابلات الألياف المناسبة متعددة الأوضاع أو أحادية الوضع، وأدوات مثل أحزمة المعصم الثابتة وأجهزة إدارة الكابلات.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز: لتجنب التلف الكهربائي أو فقدان البيانات، من المهم إيقاف تشغيل المفتاح أو جهاز التوجيه حيث سيتم تثبيت وحدة الألياف الضوئية 400G Ethernet.
- قم بإزالة الوحدات الموجودة (إذا لزم الأمر): إذا كان جهاز الإرسال والاستقبال الحالي في مكانه، فقم بخلعه بعناية عن طريق الضغط على ألسنة القاذف الموجودة على كلا الجانبين قبل إخراجه برفق.
- تحقق من التوافق مع وحدات 400G LR4 للحصول على الأداء الأمثل: تحقق من توافق وحدات QSFP-DD للتأكد من أن النظام الأساسي لأجهزتك يدعم معدلات البيانات المطلوبة ومتطلبات المسافة.
- أدخل وحدة QSFP-DD: يجب محاذاة الوحدة مع الفتحة والضغط عليها برفق في موضعها حتى تنقر ألسنة القاذف الخاصة بها مرة أخرى على الأوضاع المقفلة، مما يؤدي إلى تأمين جهاز الإرسال والاستقبال.
- توصيل الكابلات الضوئية: يتم توصيل كابلات الألياف الضوئية المناسبة بمنافذ أجهزة الإرسال والاستقبال، مما يضمن توصيلات ثابتة مع اتباع القطبية الصحيحة.
- تشغيل المعدات: بعد أن يتم توصيل كل شيء بشكل آمن، قم بتشغيل المفتاح/جهاز التوجيه حتى يتمكن النظام من التعرف على جهاز الإرسال والاستقبال المثبت حديثًا.
- التحقق من حالة التثبيت: من خلال التحقق من قوة الإشارة ومعدلات الخطأ عبر واجهة إدارة الجهاز، يمكنك التأكد مما إذا كان جهاز الإرسال والاستقبال البصري QSFP-DD الخاص بك قد تم اكتشافه ويعمل بشكل صحيح أم لا. تأكد من تحويل ثماني قنوات بدقة بواسطة الوحدة النمطية.
- إدارة الكابلات: لمنع الضغط على الاتصالات والحفاظ على تدفق الهواء الفعال داخل مراكز البيانات، قم بتنظيم الكابلات وتأمينها.
سيساعد هذا النهج المنهجي على ضمان التثبيت الناجح لأجهزة الإرسال والاستقبال QSFP-DD مما يسهل الاتصالات عالية الأداء داخل البنية التحتية للشبكات.
نصائح التكوين وأفضل الممارسات
- استخدم إعدادات الوحدة الصحيحة: من الضروري إعداد جهاز الإرسال والاستقبال بشكل صحيح وفقًا لبيئة الشبكة لديك. يتضمن ذلك التحقق من أن معدل البيانات وتنسيق التعديل يتماشى مع متطلبات الشبكة لتحقيق الأداء الأمثل.
- تنفيذ أدوات مراقبة الشبكة: استخدم حلول المراقبة لمراقبة مدى جودة عمل أجهزة الإرسال والاستقبال QSFP-DD باستمرار. يمكن أن توفر لك أدوات بروتوكول إدارة الشبكة البسيطة (SNMP) معلومات حول حالة الارتباط وجودة الإشارة والمشكلات المحتملة.
- تحديثات البرامج الثابتة المنتظمة: خاصة بالنسبة لتطبيقات 400G LR4، حافظ على تحديث البرامج الثابتة لجهاز الإرسال والاستقبال ومعدات الشبكات ذات الصلة بانتظام. قد تعمل التحديثات المتكررة على تحسين الاستقرار أو تقديم ميزات جديدة أو تحسين التوافق مع المكونات الأخرى داخل الشبكة.
- إجراء تقييمات الأداء الأسبوعية: قم بإعداد فحوصات منتظمة لأداء جهاز الإرسال والاستقبال البصري. من خلال مراقبة أشياء مثل معدلات خطأ البت (BER) أو زمن وصول الارتباط، ستتمكن من اكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر على الموثوقية عبر الشبكات وبالتالي ضمان التشغيل الأقصى لوحدات 400G DR4.
- ضمان التبريد المناسب: أثناء الاستخدام، تنتج وحدات QSFP-DD الحرارة. ولذلك، من المهم الحفاظ على دوران الهواء المناسب حول هذه الأجهزة وأنظمة التبريد الكافية داخل مراكز البيانات حتى لا تصبح ساخنة للغاية.
يجب اتباع أفضل الممارسات لتحسين أداء وموثوقية أجهزة الإرسال والاستقبال QSFP-DD، مما يضمن الاتصال الفعال عبر البنية التحتية للشبكة لديك، خاصة في تطبيقات الاتصالات الضوئية SMF.
خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الشائعة
- إنشاء اتصالات مادية: تأكد من أن جميع كابلات وموصلات الألياف الضوئية مثبتة بشكل مناسب وخالية من التلف. يمكن أن تؤدي الاتصالات السائبة أو التالفة إلى تدهور الإشارة أو فقدان الاتصال بالكامل.
- التحقق من توافق جهاز الإرسال والاستقبال: تحقق مما إذا كانت أجهزة الإرسال والاستقبال QSFP-DD المثبتة تعمل مع كل من معدات الشبكة وتكوينات الشبكة المحددة. للحصول على معلومات التوافق، راجع مواصفات الشركة المصنعة.
- فحص المؤشرات التشخيصية: يجب استخدام المؤشرات التشخيصية المضمنة في وحدات جهاز الإرسال والاستقبال. توفر مصابيح الحالة LED معلومات فورية حول حالة التشغيل وتساعد في تحديد الأخطاء المحتملة، مثل مشكلات الطاقة أو فشل الارتباط.
تسمح خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه بالتشخيص الفعال لأداء جهاز الإرسال والاستقبال QSFP-DD ومشكلات الاتصال بواسطة مسؤولي الشبكة.
ما هي التطبيقات وحالات الاستخدام لوحدات QSFP-DD 400G؟

الاستخدام في مراكز البيانات وشبكات المؤسسات
تعتبر وحدات 400G QSFP-DD حيوية لمراكز البيانات الحديثة وشبكات المؤسسات نظرًا لقدرتها على دعم معدلات البيانات العالية بكفاءة استخدام الطاقة. ويمكن استخدامها أيضًا في الاتصالات البصرية باستخدام الألياف أحادية الوضع (SMF). لا يمكن تحقيق تطبيقات النطاق الترددي العالي مثل الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والمعالجة في الوقت الفعلي التي تتضمن كميات هائلة من البيانات إلا من خلال هذه الوحدات.
في بيئة مركز البيانات، تسمح وحدات 400G QSFP-DD ببنيات الشبكات الكثيفة التي تعمل على تحسين إنتاجية الشبكة بشكل عام. وهذا يعني أنها تسهل اتصالات بينية أسرع بين الخوادم والمحولات، مما يجعل من المهم تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة الناجم عن أعباء العمل الافتراضية والخدمات الرقمية المحسنة. كما يساعد تكامل وحدات QSFP DD على تقليل استهلاك الطاقة مع تحسين استخدام المساحة، وبالتالي المساهمة في عمليات فعالة من حيث التكلفة.
وبالمثل، تستفيد المؤسسات من نشر وحدات 400G QSFP DD داخل شبكاتها. تتيح هذه الأجهزة للشركات إمكانية تحصين البنية التحتية الخاصة بها في المستقبل، مما يتيح إجراء ترقيات سلسة تتطلبها التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء. يمكن تحسين أداء التطبيقات من خلال نشر روابط عالية السرعة، وبالتالي ضمان اتصال قوي للمستخدمين سواء في أماكن العمل أو في البيئات السحابية المختلطة. بشكل عام، يعد استخدام هذه المعدات أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الميزة التنافسية من خلال قابلية التوسع وتحسين أداء الشبكة.
القياس للبيئات أحادية الوضع ومتعددة الأوضاع
لتوسيع نطاق الشبكة عبر بيئات أحادية الوضع ومتعددة الأوضاع، من المهم معرفة ميزات واستخدامات كل نوع من أنواع الألياف. تتميز الألياف أحادية الوضع بأقطار أساسية صغيرة، مما يقلل من فقدان الإشارة وتشتتها، مما يسمح لها بدعم مسافات أطول مع عرض نطاق ترددي أعلى. ونظرًا لهذه الخاصية، فهي مناسبة للاتصالات التي تمتد لمسافات طويلة بالإضافة إلى مراكز البيانات الضخمة حيث يكون الوصول البعيد والنقل عالي السرعة أمرًا ضروريًا. من ناحية أخرى، تتميز الألياف متعددة الأوضاع بأقطار أساسية أوسع، مما يسمح لأنماط الإضاءة المختلفة بالانتشار بالتوازي، مما يجعلها مثالية للنطاقات الأقصر مثل تلك الموجودة داخل المباني أو الحرم الجامعي.
تستخدم المؤسسات عادةً الوضع الفردي عند نشر وحدات QSFP-DD 400G لأنها تربط مراكز البيانات المتباعدة مع ضمان أقصى قدر من الأداء في ظل ظروف النطاق الترددي العالي. ومع ذلك، يتم استخدام الألياف متعددة الأوضاع في كثير من الأحيان في شبكات المناطق المحلية (LANs) حيث يمكنها ربط الأجهزة على مسافة قريبة بينما تكون أرخص وأسهل في التثبيت. ولذلك فإن تصميم الشبكة الفعال يتطلب فهم الاحتياجات المحددة لكل نوع من أنواع الألياف؛ وهذا يساعد الشركات على بناء بنيات تحتية قابلة للتطوير قادرة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة مع مرور الوقت.
الاتجاهات المستقبلية في تكنولوجيا الوحدات الضوئية
إن المشهد المتغير بسرعة لتكنولوجيا الوحدات الضوئية مدفوع بالحاجة إلى معدلات بيانات أعلى وكفاءة أفضل للشبكة. يتضمن ذلك وحدات 800G وما بعدها، والتي يُنظر إليها على أنها وسيلة للتعامل مع المزيد من النطاق الترددي مع تلبية المتطلبات المتزايدة باستمرار من مراكز البيانات واسعة النطاق أو شبكات 5G. تلعب ضوئيات السيليكون أيضًا دورًا مهمًا في هذه العملية من خلال السماح لأجهزة أصغر حجمًا وأقل استهلاكًا للطاقة، والتي تجمع بين الإلكترونيات المعتمدة على الضوء والدوائر التقليدية على شريحة واحدة. ثم لدينا شبكة بصرية ذكية تعمل على إنشاء وحدات ذكية ذات إمكانات مراقبة متقدمة تتيح تحليل الأداء في الوقت الفعلي ووظائف الإدارة. وأخيرًا، سيسمح تكامل الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة بتخصيص الموارد الديناميكية والصيانة التنبؤية لعمليات الشبكة الوقائية المثلى من قبل مقدمي الخدمة. يجب على الشركات مواكبة هذه الاتجاهات إذا أرادت أن تظل قادرة على المنافسة في مجال الاتصالات حيث أنها تتطور بسرعة من حولهم إلى أشكال جديدة طوال الوقت الآن.
مصادر مرجعية
الأسئلة الشائعة (FAQs)
س: ماذا تعني الوحدة الضوئية 400G QSFP-DD؟
ج: الوحدة الضوئية 400G QSFP-DD هي وحدة إرسال واستقبال بصرية عالية السرعة مصممة لدعم 400 جيجابت إيثرنت (400G Ethernet) وتطبيقات الاتصالات البصرية الأخرى عالية السرعة. يشير المصطلح "QSFP-DD" إلى قدرته على مضاعفة كثافة منافذ الشبكة في الأجهزة الصغيرة القابلة للتوصيل، والتي تستخدم عادةً لاتصالات الألياف أحادية الوضع.
س: ما الذي يجعل 400G QSFP-DD FR4 مختلفًا عن الوحدات الأخرى؟
ج: إن جهاز 400G QSFP-DD FR4 هو جهاز إرسال واستقبال بصري يوفر وصولاً لمسافة 2 كم باستخدام تقنية CWDM عبر موصلات LC المزدوجة. تتميز هذه الوحدة بأنها تستخدم أربع قنوات من البصريات المتوازية بدلاً من قناة واحدة فقط، كما تفعل العديد من الوحدات الأخرى.
س: كيف يختلف DR4 عن FR4 بخصوص 400gqsfp-dd؟
ج: يعمل DR4 على مسافة أقصر تصل إلى 500 متر، ويحتوي على ثماني قنوات مقابل كيلومترين وأربع قنوات لنظيره. يمكن استخدامه كمركز اتصال بيني بسرعات أعلى من المعتاد، حيث يتم توصيل كليهما باستخدام ألياف أحادية الوضع (SMF).
س: متى يجب علي استخدام وحدة 400gqsfpddsr8؟
ج: من الأمثلة الجيدة على ذلك عندما تحتاج إلى شيء قصير المدى داخل مراكز البيانات لا يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من مائة متر عبر الألياف متعددة الأوضاع (MMF). نظرًا لخصائص زمن الوصول المنخفض، غالبًا ما تعتمد مجموعات الحوسبة عالية الأداء بشكل كبير على هذه الوحدات.
س: هل يمكنك وصف حالات الاستخدام النموذجية التي تتضمن هذا النوع من أجهزة الإرسال والاستقبال المسمى "LR"؟
ج: حسنًا، يتم رؤيتها بشكل أساسي في إعدادات المسافات الطويلة مثل شبكات المترو الإقليمية التي تعمل عبر SMF حتى مسافة عشرة كيلومترات.
س: هل يمكنك وصف جهاز الإرسال والاستقبال 400G QSFP-DD LR8؟
ج: جهاز الإرسال والاستقبال 400G QSFP-DD LR8 عبارة عن وحدة إرسال واستقبال بصرية تدعم الاتصال البصري لمسافات طويلة عبر الألياف أحادية الوضع (SMF) لمسافات تصل إلى 10 كيلومترات. يستخدم بشكل عام تقنية CWDM ويسمح بثماني قنوات للاتصال البصري المتوازي.
س: ما هي خصائص وحدة 400G QSFP-DD ER8؟
ج: تم تصميم وحدة 400G QSFP-DD ER8 للتطبيقات طويلة المدى ويمكنها دعم ما يصل إلى أربعين كيلومترًا عبر SMF. ويستخدم ثماني قنوات وهو الأنسب للاتصالات واتصالات البيانات طويلة المدى.
س: ماذا تفعل وحدة BiDi QSFPDD؟
ج: تقوم وحدة BiDi QSFP-DD (ثنائية الاتجاه) بتحويل الإشارات الضوئية للسماح بنقل البيانات ثنائي الاتجاه على ألياف واحدة. تستخدم هذه الوحدات عادةً تقنية تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي (WDM) لنقل أطوال موجية متعددة في اتجاهات متعاكسة داخل ليف واحد، وبالتالي زيادة البنية التحتية للشبكة إلى الحد الأقصى.
س: كيف يساعد توحيد QSFP DD MSA في إمكانية التشغيل البيني بين أجهزة الإرسال والاستقبال المختلفة؟
ج: يضمن معيار الاتفاقية متعددة المصادر (MSA) بين الشركات المصنعة مثل Cisco أو Juniper التوافق بين الوحدات النمطية الخاصة بها. كما أنه يبسط التكامل من خلال توفير واجهات ميكانيكية وكهربائية وبصرية وحرارية موحدة عبر جميع الأجهزة التي تستخدم هذا النوع من أجهزة الإرسال والاستقبال - مما يسهل العمل مع الأنظمة المختلفة.
س: لماذا يجب أن نهتم بمراكز البيانات الحديثة التي تستخدم شبكة إيثرنت 400G؟
ج: تحتاج مراكز البيانات الحديثة إلى اتصالات إيثرنت عالية السرعة مثل "Four Hundred Giga-bit Ethernet"، والتي تقلل أوقات الكمون مع تحسين الأداء العام لأنها تزيد معدلات النقل بشكل كبير. علاوة على ذلك، تدعم وحدات QSFP DD LR4 عادةً هذه السرعات الأعلى، والتي تعالج متطلبات النطاق الترددي الأعلى بسبب انتشار الخدمات السحابية وأجهزة إنترنت الأشياء.
المنتجات ذات الصلة:
-
QSFP-DD-400G-SR8 400G QSFP-DD SR8 PAM4 850nm 100m MTP / MPO OM3 FEC وحدة الإرسال والاستقبال البصرية $149.00
-
QSFP-DD-400G-DR4 400G QSFP-DD DR4 PAM4 1310nm 500m MTP / MPO SMF FEC وحدة الإرسال والاستقبال البصرية $400.00
-
QSFP-DD-400G-SR4 QSFP-DD 400G SR4 PAM4 850nm 100m MTP/MPO-12 OM4 FEC وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية $450.00
-
QSFP-DD-400G-FR4 400G QSFP-DD FR4 PAM4 CWDM4 2 كم LC SMF FEC وحدة الإرسال والاستقبال البصرية $500.00
-
QSFP-DD-400G-XDR4 400G QSFP-DD XDR4 PAM4 1310nm 2km MTP / MPO-12 SMF FEC Optical Transceiver Module $580.00
-
QSFP-DD-400G-LR4 400G QSFP-DD LR4 PAM4 CWDM4 10km LC SMF FEC وحدة الإرسال والاستقبال البصرية $600.00
-
QDD-4X100G-FR-Si QSFP-DD 4 x100G FR PAM4 1310nm 2km MTP/MPO-12 SMF FEC CMIS3.0 وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية السيليكونية $650.00
-
QSFP-DD-400G-SR4.2 400Gb / s QSFP-DD SR4 BiDi PAM4 850nm / 910nm 100m / 150m OM4 / OM5 MMF MPO-12 FEC وحدة الإرسال والاستقبال البصري $900.00
-
QSFP-DD-400G-ER4 400G QSFP-DD ER4 PAM4 LWDM4 40 كجم LC SMF بدون وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية FEC $3500.00
-
QSFP-DD-400G-LR8 400G QSFP-DD LR8 PAM4 LWDM8 10km LC SMF FEC وحدة الإرسال والاستقبال البصرية $2500.00