
400G QSFP-DD DR4
400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Moduł nadawczo-odbiorczy Silicon Photonics Co to jest 400G-DR4 Ten produkt to moduł optyczny 400 Gb/s QSFP-DD przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej na odległość 0,5 km. Moduł konwertuje 8 kanałów elektrycznych danych wejściowych 50 Gb/s (PAM4) na 4 kanały równoległych sygnałów optycznych,...
- Product Introduction
Transceiver optyczny 400G QSFP-DD DR4
Wysoko-wydajny moduł 400GBASE-DR4 z technologią Silicon Photonics. Obsługuje transmisję SMF na odległość 500 m i możliwość rozłączania 4×100G. Idealny do hiperskalowych centrów danych i połączeń klastrów AI/GPU.
- Maksymalna prędkość 425G
- Maksymalna odległość 500 M
- <10W Typical Power Consumption

Najważniejsze cechy produktu
Wiodąca w branży-technologia zapewniająca-szybką łączność w centrach danych

Wysokowydajny-układ DSP
Wbudowany-procesor DSP Broadcom 7 nm o typowym zużyciu energii poniżej 10 W, co znacznie zmniejsza koszty energii w centrum danych.

Technologia fotoniki krzemowej
Advanced 300mm wafer CMOS process with >Wydajność 85%. Większa gęstość integracji i niższe koszty produkcji.

Obsługa przerwania 4×100G
Elastyczne przejście do interfejsów 4×100G-DR lub 2×200G-DR2 w celu stopniowej modernizacji sieci i ochrony inwestycji.

Transmisja SMF na odległość 500 m
Spełnia wymagania dotyczące wzajemnych połączeń wewnątrz-centrów danych. Idealny do szybkich połączeń w architekturze Spine-Leaf.

Pełna zgodność ze standardami
Zgodny z IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA CMIS Rev4.1, OIF CEI-56G-VSR-PAM4 i 100G Lambda MSA.

Zgodność z wieloma-markami
Przetestowana i zweryfikowana kompatybilność ze sprzętem Cisco, Arista, Juniper, Dell, Huawei, HPE, NVIDIA/Mellanox.
Kluczowe dane techniczne
Maksymalna szybkość transmisji danych
(4×106,25 Gb/s PAM4)
Przenoszenie
Odległość (SMF)
Moc
Konsumpcja
APC
Złącze
Dane techniczne
| Numer części | QDD-DR4-400G | Nazwa dostawcy | FB-LINK |
| Współczynnik kształtu | QSFP-DD | Maksymalna szybkość transmisji danych | 425 Gb/s (4x106,25 Gb/s) |
| Długość fali | 1310nm | Maksymalna odległość kabla | 500m |
| Złącze | MTP/MPO-12 | Głoska bezdźwięczna | SMF |
| Typ nadajnika | DFB | Typ odbiornika | SZPILKA |
| Moc wysyłania | -2,9 ~ 4,0 dBm | Moc Rx | -5,9 ~ 4,0 dBm |
| Zużycie energii | Mniejsza lub równa 10 W | Współczynnik wymierania | 3,5 dB |
| Powerbudżet | 3 dB | Modulacja | 8x50G PAM4 |
Zgodność i obsługa platform
FB-LINK 400G QSFP-Moduły DD DR4 są w pełni przetestowane i zweryfikowane pod kątem zgodności z głównymi platformami sieciowymi:
Certyfikowana kompatybilność przełącznika
| Marka | Kompatybilne modele | Min. Wersja oprogramowania |
|---|---|---|
| Cisco | Nexus 9316D-GX, 9332D-GX, 93600CD-GX, 9408, 9500 z kartami liniowymi 400G, Catalyst 9500 | NX-OS 10.2(1)+, IOS-XE 17.x+ |
| Arista | 7800R3-36P-LC, 7800R3-36D-LC, 7500R3-24P-LC, 7280R3-24, 7280CR3-32P4 | EOS 4.25.x+ |
| Jałowiec | QFX5220-32CD, QFX5220-128C, QFX5230, QFX5240, PTX10001-36MR, PTX10003, PTX10008 | Junos Evolved 21.2R1+ |
| Dell EMC | PowerSwitch S5448F-WŁ., Z9332F-WŁ., Z9432F-WŁ., Z9664F-WŁ. | system operacyjny10 10.5+ |
| HPE/Aruba | CX 9300-32D, CX 9300S, CX 10000 | AOS-CX 10.11+ |
| Huaweia | CloudEngine CE9860-4C-EI/HI, CE8800, CE6800 | V200R020C00+ |
| NVIDIA/Melanox | Spectrum-3 SN4700, Spectrum-4 SN5400/5600/5800 | Cumulus/SONiC |
| Krawędź-Rdzeń | AS9716-32D, AS9726-32DB, AS9737-32DB | ONIE/SONiC |
Interoperacyjność kart sieciowych
| Model karty sieciowej | Interfejs | Metoda połączenia |
|---|---|---|
| NVIDIA ConnectX-7 (OSFP) | OSFP400G | Współpraca optyczna (ten sam standard DR4) |
| Broadcoma BCM57608 | QSFP112 400G | Bezpośrednie współdziałanie optyczne |
| Intel E810 (100GbE) | QSFP28 100G | Przełamanie 4×100G |
Konfiguracje rozbicia
| Konfiguracja | Moduł zdalny- | Maksymalna odległość | Wymagany kabel |
|---|---|---|---|
| 4×100G-DR1 | QSFP28 100G-DR | 500m | MPO-12 do 4×LC Duplex |
| 4×100G-FR1 | QSFP28 100G-FR | 500m* | MPO-12 do 4×LC Duplex |
| 2×200G-DR2 | QSFP56-DD 200G-DR2 | 500m | Kufer MPO-12 |
*Odległość ograniczona-modułem o krótszym zasięgu
Zgodność z QSFP-DD
FB-LINK opracowuje i produkuje 100G QSFP28, 200G QSFP56, 400G QSFP112, 400G OSFP i 800G OSFP.










Testowane na urządzeniach hosta pod kątem sprawdzonej interoperacyjności
Każde urządzenie jest testowane pod kątem zgodności z docelowym środowiskiem przełącznika, co gwarantuje bezbłędne działanie.

Scenariusze zastosowań
Od hiperskalowych centrów danych po kampusy korporacyjne, spełniające różnorodne potrzeby-szybkich połączeń wzajemnych.
Hiperskalowe połączenie centrum danych
Szybkie-połączenia wzajemne pomiędzy przełącznikami Spine w architekturze Spine-Leaf. Obsługuje wdrożenia z 36-portami/1U-o dużej gęstości. Typowy zasięg zasięgu: 100m-500m. Idealny dla dostawców usług w chmurze budujących ogromną infrastrukturę przepustowości wschód-zachód.
01
Sieć klastrów AI i GPU
Łączniki dla serwerów NVIDIA DGX H100/H200/B200, AMD MI300 AI. Obsługuje przełączniki Ethernet NVIDIA Quantum-2 InfiniBand (NDR 400G) i Spectrum-4. Bardzo niskie opóźnienia dla rozproszonych platform szkoleniowych. Możliwość skalowania od węzłów z 8 procesorami graficznymi do 10000+ superkomputerów z procesorem graficznym.
02
Aktualizacja sieci 100G do 400G
Wykorzystaj możliwość podziału na uaktualnienia-chronione inwestycją. Zainstaluj 400G DR4 w nowym przełączniku Spine, podłącz do istniejących modułów 100G QSFP28 DR za pomocą kabla rozdzielającego, a następnie w razie potrzeby zaktualizuj lokalizacje 100G do 400G. Nie jest wymagana modernizacja wózka widłowego.
03
Szkielet kampusu przedsiębiorstwa
Połącz budynki kampusu za pomocą-szybkiej sieci szkieletowej. 500, której zasięg obejmuje większość odległości w kampusie. Mniejsza liczba włókien niż FR4 (równolegle vs. CWDM). Przełącznik główny na szybkie-interkonekty warstwy agregacji. Przyszłościowa-infrastruktura na 10+ lat.
04
Łączność przerywana
Elastyczne konfiguracje podziału
400G QSFP-DD DR4 obsługuje wiele konfiguracji odłączania, co zapewnia maksymalną elastyczność wdrażania:
4×100G-DR1:Daleki-koniec QSFP28 100G-DR|Maks. 500m|Kabel MPO-12 do 4×LC Duplex
4×100G-FR1:Daleki-koniec QSFP28 100G-FR|Maks. 500m*|Kabel MPO-12 do 4×LC Duplex
2×200G-DR2:Daleki-koniec QSFP56-DD 200G-DR2|Maks. 500m|Kabel magistralny MPO-12
*Odległość ograniczona-modułem o krótszym zasięgu
Zalecany kabel:MTP/MPO-12 do 4×LC Dupleksowy kabel krosowy typu breakout
Bezpłatne niestandardowe kodowanie EEPROM dla bezproblemowej integracji
Zapewniamy bezpłatne niestandardowe kodowanie EEPROM, aby zapewnić bezproblemową kompatybilność ze sprzętem sieciowym:
• Kodowanie-Cisco:QDD-400G-DR4-S
• Specyficzne kodowanie-Aristy:QDD-400G-DR4-AR
• Kodowanie specyficzne dla Junipera-:QDD-400G-DR4
• Kodowanie specyficzne dla Dell/HPE/Huawei-:Dostępne na zamówienie
Czas realizacji:Dodatkowe 1-2 dni robocze
Certyfikaty-uznawane w branży



Często zadawane pytania dotycząceTransceiver optyczny 400G QSFP-DD DR4
P: Czy ten moduł będzie działał z moim przełącznikiem Cisco lub Arista?
O: Tak. Działa-od razu--z większością przełączników dla przedsiębiorstw. Aby wyeliminować ostrzeżenia o „nieobsługiwanym transceiverze”, oferujemy bezpłatne kodowanie EEPROM dostosowane do platform Cisco, Arista, Juniper i innych.-Po prostu daj nam znać swój model przełącznika przy składaniu zamówienia.
P: Jak wypadają ceny w porównaniu z alternatywnymi produktami-markowymi?
Odp.: Spodziewaj się 60-80% oszczędności w porównaniu z odpowiednikami marki OEM-. Używamy identycznej technologii Silicon Photonics i chipów Broadcom DSP – różnica w kosztach wynika z wyeliminowania znaczników marki, a nie obniżenia jakości.
P: Co obejmuje gwarancja?
Odp.: 3-letnia ochrona obejmująca wady i problemy z wydajnością oraz 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Rozszerzone opcje 5-letnie dostępne w przypadku wdrożeń w przedsiębiorstwach.
P: Czy istnieje minimalne zamówienie? Jak szybko mogę to zdobyć?
Odp.: Brak zamówienia-MOQ nawet na pojedynczą jednostkę do oceny. Artykuły znajdujące się w-magazynie są wysyłane w ciągu 1–3 dni roboczych. Rabaty ilościowe zaczynają się od 100+ jednostek.
P: DR4 vs FR4 vs LR4 – czego potrzebuję?
Odp.: To zależy od odległości. DR4 pokrywa zasięg do 500 m przy użyciu 4 równoległych włókien,-najlepszych do połączeń wewnątrz-centrów danych. FR4 osiąga 2 km na 2 włóknach poprzez multipleksowanie długości fali. LR4 rozciąga się na 10 km dla szkieletu kampusu. W przypadku większości połączeń szafa-do-szafy lub rzędów-do-rzędów, DR4 zapewnia najniższy koszt i pobór mocy.
P: Czy mogę podłączyć to do mojego istniejącego sprzętu 100G?
O: Absolutnie. Użyj trybu przerwania, aby podzielić jeden port 400G na cztery połączenia 100G za pomocą kabla MPO-na-LC. Umożliwia to modernizację przełączników typu „spine” do 400 G przy jednoczesnym utrzymaniu przełączników liściowych na poziomie 100 G-bez konieczności modernizacji wózka widłowego.
P: Czym różni się QSFP-DD od QSFP28?
Odp.: Podwoić liczbę linii elektrycznych – 8 w porównaniu z 4 – umożliwiając przepustowość 400G przy podobnej powierzchni. Złącze jest kompatybilne wstecz, więc nadal można używać modułów QSFP28 w portach DD przy niższych prędkościach.
P: Dlaczego PAM4 zamiast tradycyjnej sygnalizacji NRZ?
Odp.: PAM4 pakuje 2 bity na symbol (w porównaniu z 1 bitem w NRZ), podwajając przepustowość bez podwajania częstotliwości sygnalizacji. Dzięki temu elektronika jest przystępna cenowo, a jednocześnie osiąga prędkość 400G. Wbudowany-procesor DSP wykonany w procesie 7 nm obsługuje dodatkowe przetwarzanie sygnału przy mocy poniżej 10 W.
P: Jak to zainstalować?
O: Możliwość-wymiany podczas pracy-bez konieczności przestojów. Oczyść końcówki światłowodów, wsuń moduł aż do kliknięcia, podłącz kabel MPO-12 i gotowe. Resztę załatwia automatyczna negocjacja. W przypadku trybu przerwania skonfiguruj port jako „4x100G” w interfejsie CLI przełącznika.
P: Błędy łącza lub słaby sygnał.-Co powinienem sprawdzić?
Odp.: Zacznij od podstaw: brudne złącza (wyczyść-niestrzępiącymi się chusteczkami), niewłaściwy typ światłowodu (musi to być jedno-modowe) lub nadmierny promień zgięcia. Sprawdź, czy łącze ma mniej niż 500 m, a oprogramowanie sprzętowe przełącznika jest zgodne z minimalną wersją z naszej listy kompatybilności. Sprawdź moc Tx/Rx za pomocą interfejsu CLI.-Nieprawidłowe odczyty wskazują na problemy z kablem lub złączem.
Hot Tags: Transceivery optyczne









