ハイパースケールのクラウド インフラストラクチャと超低遅延のハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) に対する需要により、世界中で高密度の相互接続アーキテクチャの導入が加速しています。のファーウェイ QSFP-DD-400G-SR4光トランシーバ モジュールは、短距離ネットワーク ソリューションにおける重要な進歩を表し、マルチモード ファイバ (MMF) 上で前例のない帯域幅を提供します。ラック内およびラック間の接続を最適化するように特別に設計されたこのファーウェイのオリジナルのプラグイン可能なコンポーネントは、850nmの中心波長にわたる高度な4レーンPAM4変調を利用して、現代のエンタープライズコンピューティング環境の厳しい要件を満たします。 400 Gbps でシームレスに動作するこの高速プラグイン可能なモジュールは、物理スペースのボトルネックを排除しながら、ギガビットあたりの運用コストを削減します。最大のスループット、運用効率、堅牢なシステムの安定性を求める企業の調達マネージャーやネットワーク インフラストラクチャのアーキテクトにとって、このトランシーバは究極の業界標準のハードウェア資産として際立っています。既存の物理層ケーブル設計を全面的に見直す必要なく、帯域幅をスムーズに拡張するために必要な重要な基礎ハードウェアを提供します。
エンジニアリングの素晴らしさを真に理解するには、ファーウェイQSFP-DD-400G-SR4(部品番号: 02314RAY) を分析するには、その高度に特殊化された物理的構成、正確な電気的レイアウト、および高度な光電子機構を分析する必要があります。このモジュールは、Quad Small Form-factor Pluggable Double Density (QSFP-DD) マルチソース アグリーメント (MSA) 準拠のパッケージに格納されています。この構造設計では、2 列目の電気接点を追加することにより、従来の単密度 QSFP アーキテクチャと比較して高速電気インターフェイスの数が効果的に 2 倍になります。この機械的なブレークスルーにより、従来の QSFP+、QSFP28、および QSFP56 スロットとの下位互換性が可能になり、以前のハードウェア投資が早期に陳腐化するのを防ぎます。
このコンポーネントは、物理インターフェイス コアに、Angle Physical Contact (APC) 端面形状で構成された統合 MPO-12 (マルチファイバー プッシュオン) メス光コネクタを備えています。従来のウルトラ フィジカル コンタクト (UPC) 平坦研磨コネクタとは異なり、APC フェルールの 8 度の角度研磨により、迷光後方反射がレーザー キャビティに向かってまっすぐに戻るのではなく、ファイバ クラッドに直接反射されます。この物理的特性により、光学リターンロス (ORL) が大幅に最適化され、その結果、すべての伝送チャネルにわたって優れた信号整合性が得られます。
内部的には、トランシーバーはマルチモード ファイバー (MMF) 上で 850nm の中心波長で動作します。 4 つの並列独立した送信パスと受信パスを利用し、各レーンは 50Gbaud パルス振幅変調 4 レベル (PAM4) エンコード技術を介して 100Gbps データ ペイロードを伝送します。従来のノンリターンツーゼロ (NRZ) シグナリングで使用される 1 ビットの代わりに、クロック サイクルごとに 2 ビットのデータを送信することにより、デバイスは合計送信速度 400Gbit/s に容易に到達します。
重要なのは、このモジュールには 2x200G ポート分割機能が含まれており、単一の 400G スイッチ ポートを 2 つの異なる 200G 光リンクに分割して動的ネットワーク分岐を実現できることです。正確なリアルタイム診断のために、組み込まれたデジタル診断モニタリング (DDM) フレームワークが、ケース温度 (0°C ~ 70°C の範囲)、レーザー バイアス電流、トランスミッターの光出力、レシーバーの感度などの重要な動作メトリクスを継続的に追跡します。これにより、自動化されたプロアクティブなネットワーク メンテナンスが可能になります。
ハイパースケール データセンターが拡大するにつれて、ネットワーク アーキテクトは深刻な技術的なボトルネックに直面しています。これには、物理的なケーブルの混雑、急激な熱放散負荷、ポートごとの電力バジェットの増大などが含まれます。 Huawei QSFP-DD-400G-SR4 光モジュールに直接移行すると、最新のインフラストラクチャに合わせて調整された主要なパフォーマンス上の利点が得られるため、これらの運用上の課題に正面から対処できます。
最小限のケーブル密度と最適な空間効率:従来の 100G 構成を導入するには、総帯域幅を拡大するためにマルチファイバー パスの大量のバンドルが必要となり、深刻なエアフローの遮断と乱雑なオーバーヘッド ケーブル管理トレイが発生します。 400GBASE-SR4 フレームワークにより、ネットワーク エンジニアは単一ポートの密度を即座に 4 倍にし、洗練された MPO-12 インターフェイスを介して大量のデータを移動できます。この構造の強化により、コールドアイル格納システムの冷却効率が最大化され、貴重なラックスペースが解放されます。
総所有コスト (TCO) の削減と低消費電力:このトランシーバ モジュールは構造的な消費電力を最適化し、4 つの個別の 100G トランシーバを同時に導入するよりもギガビットあたりの消費電力を大幅に削減します。この低い熱出力により、施設の HVAC 機器の負担が軽減され、データセンター全体のエネルギー使用量指標 (PUE) が低下し、公共事業のオーバーヘッドが長期的に大幅に節約されます。
優れた信号整合性と最小化されたビット誤り率 (BER):APC ファイバー端面設計のおかげで、このトランシーバーは 2.4e-4 という非常に安定したビット誤り率を維持します。マルチパス干渉 (MPI) の原因となる光の後方反射を抑制することで、困難な動作条件下でもこれを実現します。その結果、トランスポート層での再送信オーバーヘッドが削減され、高頻度取引プラットフォームと分散ストレージ アレイの安定したリンク レベルのパフォーマンスが保証されます。
スケーラブルなアップグレードのための柔軟なブレークアウト アーキテクチャ:内蔵の 2x200G ブレークアウト機能は、古いネットワーク ノードと最新のコア スイッチ間のギャップを埋めます。調達担当者は自信を持ってこれらのモジュールを購入して、新しい高密度 400G リーフスパイン スイッチを従来の 200G ネットワーク インターフェイス カード (NIC) に接続し、ハードウェアのボトルネックを防ぎ、段階的でコスト効率の高いインフラストラクチャのアップグレードを可能にすることができます。
実際の実際の展開シナリオでは、Huawei QSFP-DD-400G-SR4 は主に短距離に超高速バックボーン経路を構築するために使用されます。これらは、トップオブラック (ToR) ディストリビューション スイッチをコア リーフ/スパイン ルーティング アーキテクチャに接続したり、AI アクセラレータとディープラーニング ストレージ プールの大規模なクラスタをリンクしたりするために不可欠です。
+--------------------------------------------------------------+ | 400G リーフ/スパイン スイッチ | | +-----------------------------------------------------+ | | | Huawei QSFP-DD-400G-SR4 モジュール | | | +-----------------------------------------------------+ | +----------------------------+----------------------------+ | | MPO-12 APC MMF ケーブル | (タイプB極性) | +----------------------------v-----------------------------+ | +-----------------------------------------------------+ | | | Huawei QSFP-DD-400G-SR4 モジュール | | | | (2x200G ブレイクアウトとして構成) | | | +-------------------------------------+--------------------------+ | | | | | +--------------+--------------+ | | | 200Gリンク | 200Gリンク | | vv | | +--------------+ +--------------+ | | | ToR スイッチ A | | ToR スイッチ B | | | +--------------+ +--------------+ | | | |データセンターサーバーラック | +--------------------------------------------------------------+
これらのコンポーネントをアクティブな光リンク インフラストラクチャに統合する場合、エンジニアは、マルチモード ファイバ パッチ ケーブルの正確な仕様を、配線の目標距離に注意深く一致させる必要があります。
| マルチモードファイバー(MMF)コアタイプ | コア径 | モーダル帯域幅 | 最大サポート距離 |
|---|---|---|---|
| OM3 MMF ケーブル アーキテクチャ | 50μm | 2000MHz*km | 最大60メートル |
| OM4 MMF ケーブル アーキテクチャ | 50μm | 4700MHz*km | 最大100メートル |
| OM5 MMF ケーブル アーキテクチャ | 50μm | 4700MHz*km | 最大100メートル |
機能的なリンクを構築するには、エンジニアはトランシーバーを高性能 Huawei CloudEngine エンタープライズ スイッチの空いている QSFP-DD スロットに直接挿入します。内部回路は自動的に初期化され、ホスト ボードから電力が供給されます。次に、タイプ B 極性のメス MPO-12 APC マルチモード パッチ ケーブルを光ポートにカチッと差し込みます。
トランシーバーは 850nm で動作する統合 VCSEL (垂直共振器面発光レーザー) アレイを備えているため、光は複数の経路を介してマルチモード コアを通過します。このため、正確な物理的位置合わせが重要になります。 APC フェルールの 8 度の角度仕上げにより後方反射が防止され、トランスミッタはレーンごとに光出力パワーを -4.6 dBm ~ 4 dBm に維持できます。
受信側では、PIN フォトダイオード受信機アレイが最大 4 dBm の過負荷許容しきい値で入力光エネルギーを処理し、光飽和を防ぎます。オンボード DDM システムは、I2C シリアル インターフェイスを介して接続を継続的に監視し、レーザーのパフォーマンス、供給電圧、内部温度に関するデータをネットワーク管理コンソールに報告します。この膨大なデータにより、自動化されたソフトウェアが劣化を早期に検出して、リンクの安定性を確保し、予期しないデータセンターのダウンタイムを防ぐことができます。
はHuawei QSFP-DD-400G-SR4モジュールの主伝送距離は何ですか?
A1:Huawei QSFP-DD-400G-SR4 は短距離リンク用に最適化されています。 OM3 マルチモード ファイバーで最大 60 メートル、OM4 または OM5 マルチモード ファイバーのケーブル構成で最大 100 メートルをサポートします。
Q2: 光ポートが UPC タイプではなく MPO-12 APC コネクタを使用するのはなぜですか?
A2:8 度の角度を付けたフィジカル コンタクト (APC) 設計により、トランスミッタ キャビティへの光の後方反射が最小限に抑えられます。この最適化により光リターンロスが改善され、並列 PAM4 レーン全体で信号の安定性が維持されます。
Q3: この 400G 光トランシーバ モジュールはポート ブレークアウト動作をサポートしていますか?
A3:はい、2x200G ポート分割ブレークアウト構成を完全にサポートしています。これにより、ネットワーク管理者は、単一の 400G スイッチ ポートを 2 つの別々の 200G リンクに分割して、柔軟な多世代ネットワーク アーキテクチャを実現できます。
Q4: このモジュールを標準のレガシー 100G QSFP28 スイッチ ポートに接続できますか?
A4:いいえ。QSFP-DD スロットは従来の QSFP28 モジュールと下位互換性がありますが、標準の QSFP28 スロットは QSFP-DD-400G-SR4 モジュールのより長い機械的フォーム ファクタと追加の電気接点を受け入れることができません。
Q5: Huawei は機能しますか?QSFP-DD-400G-SR4モジュール機能統合前方誤り訂正?
A5:いいえ、このモジュールには組み込みの前方誤り訂正 (FEC) が含まれていません。標準のリンク ビット エラー レートしきい値を満たすために必要な FEC 処理を適用するのは、ホスト システムのスイッチまたはルーター プラットフォームに依存します。
Q6: デジタル診断モニタリング機能を介してアクティブに追跡できるパラメータは何ですか?
A6:統合された DDM システムは、内部トランシーバー温度、レーザー バイアス電流、平均送信光出力パワー、受信光パワー レベル、および内部電源電圧メトリクスをリアルタイムに追跡します。
要約すると、企業ネットワークを最新のクラウド データ量に合わせて拡張するには、実際の速度と運用効率のバランスをとるデータ センター機器が必要です。ファーウェイQSFP-DD-400G-SR4光トランシーバーは、400Gbps PAM4 処理と高密度の下位互換性のある QSFP-DD フォーム ファクターを組み合わせて、この課題を難なく処理します。堅牢な MPO-12 APC 光コネクタ インターフェイスで構築され、正確なリアルタイム DDM 診断によって裏付けられたこのオリジナル コンポーネントは、将来も保証される高性能インフラストラクチャに必要な構造的信頼性、スループット容量、およびシステムの柔軟性を提供します。短距離ネットワーク インフラストラクチャをアップグレードして、帯域幅のボトルネックを解消する準備はできていますか?正式な卸売価格の見積もりをリクエストしたり、完全な光ファイバー製品カタログをダウンロードしたり、企業の要件に正確に合わせたカスタマイズされたハードウェア ソリューションを設計したりするには、今すぐ当社の技術エンジニアリング グループにお問い合わせください。
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