40G QSFP +光モジュール、DAC、AOCの種類は何ですか 

40G ネットワーク接続テクノロジー ソリューションには、40G QSFP+ シリーズ光トランシーバー モジュールが含まれます。その中で最も一般的なのは、40GBASE-LR4 QSFP+、40GBASE-SR4 QSFP+、および 40G LR4 PSM です。さらに、高速ケーブル DAC-40G QSFP+ とアクティブ光ケーブル AOC-40G QSFP+ は、業界でますます多くのユーザーの注目を集めています。この記事では、上記のテクノロジー ソリューションを紹介および説明し、その後、分析の参考資料を提供します。ユーザーは 40G 接続ソリューションを選択できます。

QSFP と QSFP+ の違いは何ですか?

QSFP、Quad(4チャネル)Small Form-factor Pluggableの略で、データ通信アプリケーションにも使用できるコンパクトでホットスワップ可能なトランシーバーです。 QSFP +は、Infiniband、SFF-4標準、ファイバーチャネル、イーサネット、およびその他の独自の相互接続をサポートする10​​8436Gb / sレートの10チャネルで構成されています。 Quad Small Form Factor PluggablePlusの略語であるQSFP +は、QSFPの拡張バージョンです。 QSFPと比較して、QSFP +はチャネルあたり4Gbp / sイーサネットの高い帯域幅を持っているため、40つのチャネルのデータレートは、Infiniband、Fiber Channel、Ethernet SAS、およびSONET / SDHに準拠してXNUMXGbps / sに組み合わせることができます。

40G QSFP +インターフェース

QSFP +光ポートは、40Gイーサネット、IEEE802.3ba-2010、およびMSA標準のプロトコルに準拠しており、12ファイバMPOまたはデュプレックスLCのいずれかをQSFP光モジュールファミリへのインターフェイスにすることができます。 前者のコネクタは通常、マルチモードファイバ(MMF)を備えたモジュールに適用され、後者はシングルモードファイバ(SMF)を備えたモジュールに適用されます。 40GBASE-SR4および40GBASE-LR4は、光トランシーバーのMPO / MTPおよびLCインターフェイスアプリケーションの例です。

さまざまな 40G QSFP+ 光トランシーバー

40G QSFP + LR4

40G LR4 QSFP +光モジュールは通常LCコネクタに接続されており、その最大伝送距離はシングルモードファイバで10kmに達する可能性があります。 QSFP 40G LR4光モジュールには、光信号を送受信するためのXNUMXつの独立したチャネルがあり、MUXまたはDEMUX(波長分割用の光コンポーネント)で処理して多重化および逆多重化する必要があります。

 

40G QSFP + LR4光ファイバートランシーバーCiscoQSFP-40G-LR4互換1310nm10km LC SMF DDM

∆ 40G LR4 QSFP+ 光モジュールの基本図

802.3ba規格に準拠して、40G BASE-LR4 QSFP +光モジュールをLCファイバーコネクタとともに使用でき、その伝送速度は40Gbpsに達することができます。 このタイプの光モジュールには4つのデータ伝送チャネルがあり、それぞれが最大10.3125Gbpsの速度でデータを伝送できます。 40つのチャネルが同時に動作する場合、ネットワーク接続は、4対のシングルモード光ファイバで40つの波長を使用することにより、合計4Gbpsを実現できます。 10G QSFP + LRXNUMX光トランシーバーモジュールは、通常、最大XNUMXkmの伝送距離でデータセンターとインターネットエクスチェンジポイント間のデータ接続に適用されます。

40G SR4 QSFP+

40GBASE-SR4 QSFP+ は 802.3ba D3.2 (40GBASE-SR4) 規格に準拠しており、MPO/MTP 光コネクタと併用して 40Gbps の光信号接続を実現できます。 同様に、40G SR4 QSFP+ モジュールは、QSFP+ LR4 と同じ伝送データ レートで 4 つのチャネルを介して光信号を伝送します。 データセンターでは、 40GBASE-SR4 QSFP+ 光モジュールは、マルチモード OM3/OM4 光ファイバーと連携して、100m (OM3) および 150m (OM4) の伝送距離を実現し、XNUMX つのイーサネット スイッチ間の相互接続を可能にします。

MTP / MPOコネクタを備えた40GSR4トランシーバモジュールの図

∆ 40G SR4 QSFP+ 光モジュールの動作図

QSFP + 40G SR4光モジュールは、多くの場合、40Gデータ伝送でMPO / MTPインターフェイスに接続されます。 QSFP + 40G LR4光モジュールとは異なり、この40G SR4光トランシーバーはマルチモードファイバーブレイクアウトケーブルを介して信号を送信します。OM3とOM4の100種類で、それぞれ最大伝送距離は150mとXNUMXmです。 信号が送信側にある場合、レーザーアレイは最初に電気信号を光信号に変換し、リボンマルチモードファイバーを介して並列に送信します。 受信機側では、光検出器アレイが並列光信号を並列電気信号に変換します。 次の図は、 QSFP + 40G SR4 光トランシーバー。

40G LR4 PSM

40G LR4 PSM光モジュールは、QSFP +マルチソースプロトコルに準拠した光/電気接続とデジタル診断インターフェイスを備えて設計されています。 高度に統合された4チャネル光モジュールとして、40G QSFP LR4 PSMはポート密度が高く、システム全体の動作に対してより費用効果があります。 この光モジュールは、パラレルシングルモードテクノロジーPSM(Parallel Single-Mode)を採用しており、4ウェイパラレル設計のMPO / MTPインターフェースにより、10kmの安定した効率的な伝送を実現できます。

 

40G LR4PSMと40GSR4 QSFP +トランシーバーは同じように機能します。つまり、電気信号はレーザーアレイを介して光信号に転送され、光信号は光検出器アレイによって電気信号に変換されます。 しかし、 40G QSFP + LR4 PSM 光モジュールはシングルモードファイバコネクタに接続し、パラレル光信号が8本のシングルモードファイバを介して並列に送信されるようにします。

要約すると、QSFP + 40G SR4光モジュールは、イーサネットスイッチをOM3 / OM4リボンファイバーケーブルで接続するデータセンターでの短距離伝送に適しています。 40G LR4 QSFP +および40GLR4 PSM光モジュールは、代わりに長距離伝送用のネットワーク接続ソリューションです。 ただし、40G LR4 QSFP +は、シングルモードファイバが40つしかないのに対し、4G LRXNUMXPSM光モジュールにはXNUMXつのシングルモードファイバが必要であるという点で、より費用効果が高くなります。

QSFP+ 40G DAC および 40G AOC

QSFP +光モジュールをQSFP +分岐ケーブルで接続して、高密度データ接続ソリューションを形成することもできます。 光ケーブルのさまざまな伝送媒体に応じて、一般的にアクティブ光ケーブル(AOC)と DAC (高速直接接続銅ケーブル)。

40G DACは、市場での有利な機能で知られています。 40G光モジュールと光ケーブルのシームレスな接続形式で設計されているため、コストが削減されるだけでなく、光ポートがほこりやその他の汚染物質にさらされないようになります。 一方、設計により伝送効率が向上し、ネットワーク配線に広く使用されています。 材質的には、高速直接接続ケーブルは、優れた放熱性、省エネ性、環境保護性を備えた金属である銅芯で作られています。

40G QSFP +からQSFP + DAC

QSFP + 40G DACケーブルは、XNUMX本に接続された銅コアケーブルで構成されています 40G QSFP +光モジュール. 高速ケーブルの伝送距離は短く、一般に、ソース ケーブルの最大伝送距離は約 5 m ですが、アクティブな光ケーブルの伝送距離は 15 m に達することがあります。 現在、FiberMall 40G QSFP+ DAC は最大伝送距離 7 メートルをサポートしており、 10G SFP + DAC 10メートルの最大伝送距離をサポートします。

 

 

                                                                                 Δ 使い方  40G QSFP +からQSFP +へのアクティブ銅線直接接続ケーブル 

40G QSFP+ から 4x SFP+ DAC

40G QSFP +から4xSFP +スプリッター直接接続ケーブル offITプロフェッショナルは、40GQSFPと10GSFP +対応のホストアダプタ、スイッチ、およびサーバーをマージするための費用効果の高い相互接続ソリューションを提供します。 このQSFP +(Quad Small Form-factor Pluggable Plus)銅直結ケーブルは、IEEE 802.3ba(40 Gb / s)およびInfiniband QDR(4×10Gb / s /チャネル)仕様で定義されている帯域幅伝送要件をサポートします。

Cisco QSFP-4SFP10G-CU50CM互換性のある50cm(1.6ft)40G QSFP +から4x 10G SFP +銅線直接接続ブレークアウトケーブル

Δ  FiberMall 40G QSFP+ から 4x SFP+ 銅ブレイクアウトケーブル

40G QSFP +からQSFP + AOC

QSFP +アクティブ光ケーブルは、高性能、低消費電力、長尺です InfiniBand QDR/DDR/SDR、12.5G/10G/8G/4G/2G ファイバー チャネル、PCIe、および SAS をサポートする相互接続ソリューションに到達します。 QSFP MSA および IEEE P802.3ba に準拠しています。 QSFP AOC は 4 つの全二重レーンのアセンブリであり、各レーンは最大 11.3Gb/s の速度でデータを送信でき、合計速度は 45.2Gb/s になります。 QSFP+AOC は、ポート密度を高め、システム全体のコストを削減するパラレル トランシーバーの一種です。

光トランシーバーとは異なり、AOC光ケーブルは、露出されていないインターフェイスの設計により、光インターフェイスのクリーニングに問題がありません。これにより、システムの安定性が大幅に向上し、厳しい部屋のメンテナンスのコストが削減されます。 40G QSFP + AOCは、40つの40G QSFP +光モジュールに接続された光ファイバーで構成されます。 40G DAC銅ケーブルと比較して、7G AOCアクティブ光ケーブルは、XNUMXメートルを超えるデータ伝送環境において、サイズの小型化、軽量化、曲げの容易さ、管理の容易さ、信号伝送距離の延長など、比類のない利点を備えています。

光エンジン技術に基づくチップ間の相互接続構造であるアクティブ光ケーブルは、データセンターでの高速光相互接続に最適なソリューションです。 現在、市場に出回っている主流の高速光インターコネクトAOC製品には、10Gbps SFP + AOCが含まれています。 40Gbps QSFP + AOCおよび 56G QSFP+ AOC。

QSFP+ から 4*SFP AOC

QSFP +から4 * SFP +の高速アクティブ光ケーブルは、40Gbps QSFP +インターフェイスと両端に4つの10GbpsSFP +コネクタを備えて設計されており、12コアMPO高密度光ケーブルで接続されています。 接続する光ファイバーケーブルの長さは、ユーザーの要件に応じてカスタマイズできます。 MPOケーブルの中央には、40つのチャネルのそれぞれで10Gの光を4Gの信号に分割するための光スプリッタがあります。

Cisco QSFP-4X10G-AOC1M互換1m(3ft)40G QSFP +から10本のXNUMXGSFP +アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル
Δ QSFP-4SFP-AOC1M 1m(3ft)40G QSFP +から4x 10G SFP +アクティブ光ブレイクアウトケーブル

光ケーブルの一端には、SFF-40の要件に準拠した8436GQSFPコネクタが装備されています。 もう一方の端は、SFF-4に準拠した10ライン8432G SFP +コネクタです。これは、スイッチポート変換を実現するための最も経済的で簡単な方法です。 伝送長が1〜100メートルの場合、スプリッタの両端の光ケーブルの長さを自由に設計できます。 同様に、120GCXPから3G QSFP +相互接続製品は、CXPとQSFPデバイス間の相互接続の問題を解決できます。 提案する必要があるのは、完全な変換を完了するために、40コアMPO高密度光ケーブルを介して3つの4コア製品をファンアウトすることです。

まとめ

市場には多種多様なネットワークソリューションがあります。 QSFP + 40G光モジュール、QSFP + 40G DAC、および40G AOCは、その利点で普及しており、サーバー、データセンター内のスイッチ間の高性能で費用効果の高い相互接続を提供します。 40G BASE-LR4 QSFP +光トランシーバーは、主にインターフェイスで40GBASE-SR4 QSFP +と異なります。 40G QSFP + DACケーブルは、低コストと消費電力、優れた熱放散などの長所でよく知られています。 40G AOCケーブルは、より長い伝送距離を可能にし、高度に統合されたアレイ光エンジンコアデバイステクノロジーを採用しています。 これらの40GQSFP +ネットワークソリューションの分析があなたの選択にとって意味のあるものになりますように。 

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