
QSFP+ 40G LR4
Dieser optische QSFP+ 40G LR4-Transceiver wurde entwickelt, um zuverlässige Konnektivität mit hoher-Bandbreite für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen bereitzustellen, die eine größere Reichweite erfordern.
Anwendungen
Dieser QSFP+ 40G LR4-Transceiver eignet sich ideal für eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkszenarien. Es ermöglicht kostengünstige -40GBASE-LR4-Ethernet-Verbindungen für Rack{8}}zu-Rack-Verbindungen innerhalb großer Rechenzentren, Uplinks mit hoher{10}}Kapazität zwischen Rechenzentrums-Switches und -Routern sowie erweiterte Metro-Netzwerkaggregation. Seine Fähigkeit, 40G-Leistung über 10 km bereitzustellen, macht es zu einem vielseitigen Baustein für Unternehmen, Cloud-Service-Provider und Telekommunikationsanbieter, die ihre Infrastruktur effizient skalieren möchten.
Merkmale
Der Transceiver nutzt die fortschrittliche 4-Kanal-CWDM-Technologie (Coarse Wavelength Division Multiplexing). Es multiplext vier unabhängige optische Spuren-die jeweils mit Datenraten von bis zu 11,2 Gbit/s arbeiten-über einen Duplex-LC-Anschluss auf ein einzelnes Paar Standard-Singlemode-Fasern- und erreicht so eine Gesamtbandbreite von über 40 Gbit/s bei gleichzeitiger deutlich verbesserter Glasfaserauslastung. Es ist vollständig mit den Standards IEEE 802.3ba und 40GBASE-LR4 kompatibel und gewährleistet nahtlose Interoperabilität. Sein kompakter, Hot-Plug-fähiger QSFP+-Formfaktor ermöglicht Bereitstellungen mit hoher Dichte, und der Betrieb im Standardbereich von 0 bis 70 Grad garantiert eine stabile Leistung in kontrollierten Umgebungen.
FAQ
F1: Was unterscheidet dieses LR4-Modul von einem 40G SR4-Modul, das MPO-Anschlüsse verwendet?
A1: Der grundlegende Unterschied liegt in der Glasfasernutzung und der Übertragungsentfernung. Das SR4-Modul verwendet parallele Optik und erfordert 8 Fasern (4 Paare) mit einem MPO-Stecker für sehr kurze Entfernungen (bis zu 100 -150 m). Dieses LR4-Modul nutzt CWDM-Technologie, um vier optische Signale über einen Standard-LC-Duplex-Stecker auf nur zwei Fasern zu bündeln und so eine deutlich größere Reichweite von 10 Kilometern zu erreichen. Es ist für Verbindungen über große Entfernungen konzipiert, bei denen die Faserschonung von entscheidender Bedeutung ist.
F2: Meine Verbindungsentfernung beträgt nur 3 Kilometer. Kann ich dieses 10 km-bewertete Modul weiterhin verwenden?
A2: Ja, absolut. Die Verwendung eines Moduls, das für eine längere Distanz als Ihre tatsächliche Verbindung ausgelegt ist, ist völlig sicher und gängige Praxis. Es bietet eine gesunde Budgetmarge für die optische Leistung, was bedeutet, dass das Signal stärker als nötig ankommt, was tatsächlich die Verbindungsstabilität und die Widerstandsfähigkeit gegen Alterung des Steckers oder geringfügige Glasfaserverschlechterung verbessern kann. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihre tatsächliche Entfernung 10 km nicht überschreitet.
F3: Wir planen eine Verbindung zwischen zwei Gebäuden, die etwa 8 km voneinander entfernt sind. Was sollten wir außer den Modulen vor der Bereitstellung noch testen?
A3: Für einen 8 km langen missionskritischen Link empfehlen wir dringend:
End-zu-Endverbindungsverlusttest: Verwenden Sie einen optischen Leistungsmesser und eine Lichtquelle, um den Gesamtverlust des gesamten Glasfaserpfads (einschließlich aller Anschlüsse, Spleiße und des Kabels selbst) zu messen. Stellen Sie sicher, dass dieser gemessene Verlust deutlich innerhalb des Empfängerempfindlichkeitsbereichs des Moduls liegt (normalerweise etwa -21 dBm oder besser).
Faserinspektion: Verwenden Sie ein Fasermikroskop, um alle Endflächen des Steckverbinders vor dem Anschließen zu prüfen und sorgfältig zu reinigen. Ein einzelner fehlerhafter Anschluss ist die häufigste Fehlerursache bei Langstreckenverbindungen.
Über uns
Macrochip Technology Co., Ltd wurde im Dezember 2020 gegründet und ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Silizium-Photonik-Chips und optischen Transceivern für Rechenzentren und 5G-Netzwerke widmet. Mit Hauptsitz in Quanzhou, Provinz Fujian, richtete Macrochip außerdem Niederlassungen im Beijing Zhongguan Village und im Wuhan Optical Valley ein.
- Quanzhou: Hauptsitz, Betrieb, Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb
- Peking: SiPh Chip Center, Vertrieb
- Wuhan: Transceiver Center, Vertrieb

Macrochip verfügt über viele aufschlussreiche Patente, wie z. B. eine Silizium-Photonik-Plattform mit hoher Ausrichtungseffizienz und eine ultraschnelle und verlustarme Photonik-Integrationsplattform. Diese Patente schützen nicht nur unser geistiges Eigentum, sondern geben unseren Kunden auch die Sicherheit, modernste, rechtlich geschützte Lösungen zu nutzen.
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