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Qsfp28-100g-er4: Die Zukunft der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung neu gestalten

Im heutigen datengesteuerten Zeitalter ist die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über große Entfernungen zu einem unverzichtbaren Bestandteil aller Lebensbereiche geworden. Von Rechenzentren bis hin zu Cloud Computing, von großen Unternehmensnetzwerken bis hin zur Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastruktur von Dienstanbietern besteht ein dringender Bedarf an einem optischen Kommunikationsmodul, das großen Datenverkehr und komplexe Netzwerkumgebungen bewältigen kann. In diesem Zusammenhang entstand das optische Modul Qsfp28-100g-er4, das mit seiner hervorragenden technischen Leistung und seinen innovativen Vorteilen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Branche gerückt ist.

Der Qsfp28-100g-er4 Das optische Modul, dessen vollständiger Name „Quad Small Form-factor Pluggable 28 100 Gigabit Ethernet Extended Range 4“ lautet, ist ein 100-Gbit/s-Modul, das für optische Kommunikationsanwendungen entwickelt wurde, die dem Ethernet 100G BASE-ER4-Standard entsprechen. Es erfüllt nicht nur die Nachfrage des aktuellen Netzwerks nach Hochgeschwindigkeitsübertragung über große Entfernungen, sondern bietet auch eine starke Unterstützung für den zukünftigen Netzwerkausbau.

Aus den technischen Spezifikationen geht hervor, dass das optische Modul Qsfp28-100g-er4 den Formfaktor übernimmt, der dem QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) entspricht und die digitale DDM-Diagnose unterstützt, sodass es unter verschiedenen rauen externen Arbeitsbedingungen, einschließlich Temperatur, stabil arbeiten kann. Feuchtigkeit und EMI-Interferenzen. Das Modul nutzt die WDM-Multiplex-Wellenlängenteilungstechnologie, um 4 elektrische Dateneingänge mit 25 Gbit/s in 4 optische LAN-WDM-Signale umzuwandeln und diese dann in einen einzigen Kanal für die optische Übertragung mit 100 Gbit/s zu multiplexen. Auf der Empfangsseite demultiplext das Modul den optischen 100-Gbit/s-Eingang in 4 optische LAN-WDM-Signalkanäle und wandelt sie dann in 4 elektrische Signalausgangskanäle um. Dieses Design verbessert nicht nur die Effizienz der Datenübertragung, sondern gewährleistet auch die Integrität und Stabilität der Daten.

Der Wellenlängenbereich des optischen Moduls Qsfp28-100g-er4 beträgt 1295 nm bis 1309 nm, und die mittleren Wellenlängen der vier LAN-WDM-Kanäle betragen 1295 nm, 1300 nm, 1304 nm bzw. 1309 nm. Durch die Verwendung eines leistungsstarken gekühlten DFB-Senders und eines hochempfindlichen APD-Empfängers kann das Modul eine Übertragungsentfernung von bis zu 30 Kilometern ohne Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC)-Technologie und bis zu 40 Kilometern mit FEC-Technologie erreichen. Diese Funktion verschafft ihm einen erheblichen Vorteil in Kommunikationsumgebungen über große Entfernungen, beispielsweise bei Anwendungen in optischen Kommunikations-Backbone-Netzwerken, und kann auch den Anforderungen moderner Städte an Kommunikationsgeschwindigkeit gerecht werden.

Neben der Hochgeschwindigkeits- und Fernübertragung zeichnet sich das optische Modul Qsfp28-100g-er4 auch durch einen geringen Stromverbrauch und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Glasfasern und Verbindungsmethoden aus. Im Vergleich zu herkömmlichen optischen Modulen weist das optische Modul Qsfp28-100g-er4 eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs auf, was sich positiv auf die Energieeinsparung und Emissionsreduzierung auswirkt.

In praktischen Anwendungen bietet das optische Modul Qsfp28-100g-er4 eine wirtschaftliche und anwendbare Fernübertragungslösung für Unternehmen und Rechenzentren. Stecken Sie einfach zwei Qsfp28-100g-er4-Module in den 100G-Switch-Port und verbinden Sie sie mit einem LC-Duplex-Singlemode-Patchkabel, um eine 100G-Fernübertragung über 40 km zu erreichen. Diese Lösung vereinfacht nicht nur das Übertragungsnetzwerk, reduziert die Relaisausrüstung, sondern reduziert auch die Wartungskosten und bietet Unternehmen und Betreibern eine starke Unterstützung beim Aufbau von Rechenzentrumsnetzwerkplattformen für das Cloud-Computing-Zeitalter.