Πού ισχύει ο οπτικός πομποδέκτης;
Sep 23, 2025|
Η Εξέλιξη της Σύγχρονης Υποδομής Κέντρων Δεδομένων
Η εξέλιξη της σύγχρονης υποδομής κέντρων δεδομένων έχει μεταμορφωθεί θεμελιωδώς από την πρόοδο της τεχνολογίας οπτικών πομποδέκτη, ιδιαίτερα των μονάδων οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 που έχουν γίνει η ραχοκοκαλιά των σύγχρονων λύσεων δικτύωσης υψηλής-ταχύτητας.
Αυτές οι εξελιγμένες συσκευές οπτικού πομποδέκτη αντιπροσωπεύουν μια σύγκλιση μηχανικής ακριβείας, προηγμένης επιστήμης υλικών και καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής που επιτρέπουν πρωτοφανείς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική ακεραιότητα και αξιοπιστία σήματος.

Εξέλιξη τεχνολογίας οπτικού πομποδέκτη
Εισαγωγή πομποδεκτών μικρής μορφής-συντελεστής σύνδεσης που επιτρέπουν ταχύτητες δεδομένων 10 Gbps, φέρνοντας επανάσταση στη συνδεσιμότητα των κέντρων δεδομένων.
Τετραγωνικοί πομποδέκτες μικρής μορφής-με δυνατότητα σύνδεσης που παρέχουν 40 Gbps με τη συγκέντρωση τεσσάρων καναλιών 10 Gbps, επιτρέποντας συνδέσεις υψηλότερης πυκνότητας.
Πομποδέκτες επόμενης-γενιάς με 25 Gbps ανά κανάλι σε τέσσερις λωρίδες, που προσφέρουν μεγαλύτερη πυκνότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τις προηγούμενες γενιές.
Εξέλιξη προς πομποδέκτες 400G και 800G που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές διαμόρφωσης και ενσωμάτωση φωτονικής για κέντρα δεδομένων επόμενης-γενιάς.
Core Manufacturing Technologies and Precision Engineering
Η παραγωγή μονάδων οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 περιλαμβάνει περίπλοκες διαδικασίες κατασκευής που απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια σε κάθε στάδιο.

Κατασκευή διόδων λέιζερ
Το συγκρότημα οπτικού πομποδέκτη ξεκινά με την κατασκευή διόδων λέιζερ υψηλής απόδοσης-με χρήση τεχνολογίας Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD), όπου τα επιταξιακά στρώματα αναπτύσσονται με ακρίβεια ατομικού- επιπέδου για τη δημιουργία των ενεργών περιοχών που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή φωτός.
Κάθε οπτικός πομποδέκτης ενσωματώνει λέιζερ κάθετης-Επιφάνειας κοιλότητας-Λέιζερ εκπομπής (VCSEL) ή κατανεμημένης ανάδρασης (DFB), ανάλογα με τις απαιτήσεις απόστασης μετάδοσης, με ανοχές μήκους κύματος που διατηρούνται εντός ±0,5 nm για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ειδικές εκπομπές μήκους στάθμης (DWDM) με Denvision.

Ενσωμάτωση εξαρτημάτων ακριβείας
Η ενσωμάτωση φωτονικών εξαρτημάτων στον οπτικό πομποδέκτη απαιτεί προηγμένες τεχνικές συγκόλλησης με μήτρα-με χρήση εποξειδικών κόλλων με χρυσό-κασσίτερο ευτηκτικό ή ασήμι-με πλήρωση, με ακρίβεια τοποθέτησης μεγαλύτερη από ±1 μικρόμετρο.
Η διαδικασία κατασκευής οπτικού πομποδέκτη χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα επιλογής-και-τοποθέτησης εξοπλισμένα με καθοδηγούμενους αλγόριθμους ευθυγράμμισης όρασης που διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση σύζευξης μεταξύ των διόδων λέιζερ και των οπτικών κυματοδηγών
Ροή διαδικασίας παραγωγής 100G QSFP28
Κατασκευή γκοφρέτας
Αύξηση επιταξιακού στρώματος με χρήση τεχνολογίας MOCVD
Die Singulation
Κοπή ακριβείας μεμονωμένων εξαρτημάτων
Συναρμολόγηση εξαρτημάτων
Συγκόλληση και τοποθέτηση καλουπιών υψηλής-ακρίβειας
Οπτική ευθυγράμμιση
Ενεργή ευθυγράμμιση φωτονικών συστατικών
Δοκιμή & Επικύρωση
Ολοκληρωμένη επαλήθευση απόδοσης
Έλεγχος θερμοκρασίας και βελτιστοποίηση διεργασιών
Ο έλεγχος θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης είναι κρίσιμος, με τα προφίλ αναρροής να έχουν βελτιστοποιηθεί προσεκτικά για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στιβαρές μηχανικές συνδέσεις εντός της μονάδας οπτικού πομποδέκτη.
Οι μέθοδοι στατιστικού ελέγχου διεργασιών παρακολουθούν τις αποδόσεις κατασκευής οπτικού πομποδέκτη και εντοπίζουν παραλλαγές της διαδικασίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος, διασφαλίζοντας σταθερή απόδοση σε όλες τις σειρές παραγωγής.

Προηγμένες τεχνολογίες οπτικής ζεύξης και ευθυγράμμισης
Η απόδοση οπτικής σύζευξης ενός οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 επηρεάζει άμεσα τα χαρακτηριστικά απόδοσης και την κατανάλωση ενέργειας.
Τεχνολογία φωτονικής πυριτίου
Τα σύγχρονα σχέδια οπτικών πομποδεκτών χρησιμοποιούν τεχνολογία φωτονικής πυριτίου, όπου το φως καθοδηγείται μέσω κυματοδηγών πυριτίου χαραγμένους με ακρίβεια νανομέτρων-με χρήση λιθογραφίας δέσμης ηλεκτρονίων{{1} ή φωτολιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους.
Μέθοδοι Οπτικής Ζεύξης
Η σύζευξη μεταξύ των εσωτερικών εξαρτημάτων του οπτικού πομποδέκτη και των συνδέσεων εξωτερικών ινών χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων σύζευξης με άκρο-σύζευξης, φακού-σύζευξης ή πλέγματος-, καθεμία βελτιστοποιημένη για συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογής.
Διαδικασίες ενεργητικής ευθυγράμμισης
Οι διαδικασίες ενεργής ευθυγράμμισης κατά τη συναρμολόγηση οπτικού πομποδέκτη περιλαμβάνουν παρακολούθηση της οπτικής ισχύος σε πραγματικό χρόνο-προσαρμόζοντας τις θέσεις των εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας πιεζοηλεκτρικούς ενεργοποιητές με ανάλυση κάτω-νανομέτρων.
Αποδοτικότητα οπτικής ζεύξης ανά τύπο σύνδεσης

Τα προηγμένα οπτικά στοιχεία διαμόρφωσης δέσμης-στο εσωτερικό του οπτικού πομποδέκτη αντισταθμίζουν τις αναντιστοιχίες λειτουργίας-της διαμέτρου πεδίου μεταξύ των διαφορετικών οπτικών στοιχείων, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες εισαγωγής και μεγιστοποιώντας τα περιθώρια προϋπολογισμού ισχύος.
Βασικές μετρήσεις απόδοσης
Απώλεια εισαγωγής: < 0,5 dB για βέλτιστες συνδέσεις
Απώλεια επιστροφής: > 40 dB για εφαρμογές μονής-λειτουργίας
Σταθερότητα μήκους κύματος: ±0,5 nm σε θερμοκρασία λειτουργίας
Διάταξη εξαρτημάτων οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28

Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης και Επεξεργασίας Σήματος
Τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα ενός οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 ενσωματώνουν εξελιγμένες δυνατότητες επεξεργασίας σήματος που επιτρέπουν αξιόπιστη λειτουργία σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τμήματα πομπού και δέκτη
Το τμήμα πομπού του οπτικού πομποδέκτη περιλαμβάνει τέσσερις-ηλεκτρικούς{-σε-οπτικούς μετατροπείς τεσσάρων καναλιών 25 Gbps, καθένας από τους οποίους διαθέτει προ{4}}κυκλώματα έμφασης που αντισταθμίζουν τις απώλειες που εξαρτώνται από τη συχνότητα{{5} στα ηλεκτρικά ίχνη. Το τμήμα του δέκτη ενσωματώνει φωτοανιχνευτές υψηλής ευαισθησίας-με ενισχυτές σύνθετης αντίστασης βελτιστοποιημένους για απόδοση χαμηλού θορύβου.
Ρολόι και ανάκτηση δεδομένων
Τα κυκλώματα Clock and Data Recovery (CDR) εντός του οπτικού πομποδέκτη χρησιμοποιούν προηγμένες αρχιτεκτονικές Φάσης-Locked Loop (PLL) με εύρη ζώνης βρόχου βελτιστοποιημένα για ανοχή jitter και χαρακτηριστικά μεταφοράς.
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Οι αλγόριθμοι Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (DSP) που εφαρμόζονται στην Εφαρμογή του οπτικού πομποδέκτη{{0}Ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (ASIC) εκτελούν λειτουργίες εξισορρόπησης πραγματικού-χρόνου, διόρθωσης σφαλμάτων προώθησης και ρύθμισης σήματος.
Διαχείριση ενέργειας
Τα κυκλώματα διαχείρισης ισχύος εντός του οπτικού πομποδέκτη προσαρμόζουν δυναμικά τα ρεύματα πόλωσης και τα πλάτη διαμόρφωσης με βάση τις συνθήκες σύνδεσης, επιτυγχάνοντας επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας κάτω από 3,5 W διατηρώντας παράλληλα πλήρη απόδοση 100 Gbps.
Μηχανική Θερμικής Διαχείρισης και Αξιοπιστίας
Προηγμένη Θερμική Μοντελοποίηση
Η προηγμένη θερμική μοντελοποίηση χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) καθοδηγεί τη μηχανική σχεδίαση του οπτικού πομποδέκτη, βελτιστοποιώντας τις γεωμετρίες της ψύκτρας και τα μοτίβα ροής αέρα.
Υλικά υψηλής αγωγιμότητας-
Ο οπτικός πομποδέκτης ενσωματώνει υλικά υψηλής-θερμικής-αγωγιμότητας, όπως υποστρώματα νιτριδίου αλουμινίου και διανομείς θερμότητας από χαλκό-βολφραμίου που διαχέουν αποτελεσματικά τη θερμότητα από κρίσιμα εξαρτήματα.
Ενεργός έλεγχος θερμοκρασίας
Οι θερμοηλεκτρικοί ψύκτες (TEC) που είναι ενσωματωμένοι σε ορισμένες παραλλαγές οπτικού πομποδέκτη παρέχουν ενεργή σταθεροποίηση θερμοκρασίας για κρίσιμες εφαρμογές σε μήκος κύματος-, διατηρώντας τις θερμοκρασίες διασταύρωσης λέιζερ εντός ±0,1 μοιρών.
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Ο θερμικός σχεδιασμός του οπτικού πομποδέκτη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα βιομηχανικά εύρη θερμοκρασιών (-40 μοίρες έως +85 μοίρες ) διατηρώντας παράλληλα την καθορισμένη οπτική ισχύ εξόδου και τα φασματικά χαρακτηριστικά.
Η δοκιμή αξιοπιστίας του οπτικού πομποδέκτη περιλαμβάνει δοκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης, θερμικό κύκλο, μηχανικό σοκ και δοκιμή δονήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα Telcordia GR-468-CORE.
Συμβατό με τα πρότυπα Telcordia GR-468-CORE
Μεθοδολογίες ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών

Σε-διαδικασία μετρήσεων οπτικής ισχύος
Φασματική ανάλυση και επαλήθευση μήκους κύματος
Αξιολογήσεις οφθαλμικών διαγραμμάτων με παλμογράφους-υψηλού εύρους ζώνης
Δοκιμή ρυθμού σφάλματος bit (BERT) σε όλες τις θερμοκρασίες
Κάθε οπτικός πομποδέκτης υφίσταται καύση-σε δοκιμές σε υψηλές θερμοκρασίες για τον εντοπισμό πρώιμων-αστοχιών ζωής και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης- αξιοπιστίας. Ο αυτοματοποιημένος εξοπλισμός δοκιμής ειδικά σχεδιασμένος για χαρακτηρισμό οπτικού πομποδέκτη εκτελεί παραμετρικές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ευαισθησίας του δέκτη, του λόγου εξάλειψης πομπού και της δημιουργίας jitter.
Το πρωτόκολλο δοκιμής οπτικού πομποδέκτη περιλαμβάνει επαλήθευση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές IEEE 802.3bm για εφαρμογές 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4 και 100GBASE-ER4. Οι μέθοδοι στατιστικού ελέγχου διεργασιών παρακολουθούν τις αποδόσεις κατασκευής οπτικού πομποδέκτη και εντοπίζουν παραλλαγές της διαδικασίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.
Σενάρια ανάπτυξης και περιπτώσεις χρήσης
Οι οπτικοί πομποδέκτες 100G QSFP28 επιτρέπουν σύνδεση υψηλής-απόδοσης σε διάφορα περιβάλλοντα, από κέντρα δεδομένων έως δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
Αναπτύξεις Κέντρου Δεδομένων
Ενεργοποίηση συνδεσιμότητας υψηλής{0}}πυκνότητας μεταξύ των κορυφαίων-των-διακόπτων rack, των επιπέδων συγκέντρωσης και της υποδομής δρομολόγησης πυρήνα.
Τηλεπικοινωνίες
Αναπτύξεις δικτύων μετρό και μεγάλων αποστάσεων-με συνεκτικές παραλλαγές που επιτρέπουν αποστάσεις μετάδοσης που υπερβαίνουν τα 1000 km.
Υποδομή HPC & AI
Παροχή διασυνδέσεων χαμηλού-λανθάνοντος χρόνου, υψηλού- εύρους ζώνης μεταξύ κόμβων υπολογιστών και συστημάτων αποθήκευσης για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης.
Enterprise & Edge
Υποστήριξη εφαρμογών-εντατικών εύρους ζώνης σε δίκτυα πανεπιστημιούπολης και αξιόπιστη λειτουργία σε περιβάλλοντα με σκληρές ακμές.
Σενάρια ανάπτυξης κέντρου δεδομένων
Στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας, οι μονάδες οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 επιτρέπουν σύνδεση υψηλής-πυκνότητας μεταξύ-των-διακόπτες rack, των επιπέδων συγκέντρωσης και της υποδομής δρομολόγησης πυρήνων.
Η ανάπτυξη του οπτικού πομποδέκτη σε αυτά τα περιβάλλοντα πρέπει να φιλοξενεί διαφορετικές αποστάσεις σύνδεσης, από συνδέσεις μικρής-προσέγγισης εντός ενός rack έως συνδέσμους εκτεταμένης-προσέγγισης που εκτείνονται σε πολλαπλές αίθουσες δεδομένων. Οι αλγόριθμοι εξισορρόπησης φορτίου κατανέμουν την κυκλοφορία σε πολλαπλά κανάλια οπτικού πομποδέκτη, μεγιστοποιώντας το συνολικό εύρος ζώνης ενώ παράλληλα διασφαλίζουν πλεονασμό.
Η επιλογή οπτικού πομποδέκτη για εφαρμογές κέντρων δεδομένων λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η κατανάλωση ενέργειας, η καθυστέρηση και η συμβατότητα με την υπάρχουσα υποδομή. Οι διαμορφώσεις Breakout επιτρέπουν σε μία θύρα οπτικού πομποδέκτη 100G να χωριστεί σε τέσσερις συνδέσεις 25G, παρέχοντας ευελιξία στο σχεδιασμό τοπολογίας δικτύου.

100 GBASE-SR4
Εφαρμογές πολλαπλών λειτουργιών μικρής-προσέγγισης έως 100 μέτρα με ίνα OM4
100GBASE-LR4
Εφαρμογές μακράς-προσέγγισης μονής-λειτουργίας έως 10 χλμ
100 GBASE-ER4
Εφαρμογές εκτεταμένης-προσέγγισης μονής-λειτουργίας έως 40 χλμ.

Προηγμένες μορφές διαμόρφωσης
DP-QPSK
Διπλή-Πόλωση Τετραγωνική Φάση-Πλήκτρα Shift που ενεργοποιεί 2 bit/σύμβολο
16-QAM
Διαμόρφωση πλάτους τετραγώνου που επιτυγχάνει 4 bit/σύμβολο
Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιών και Παρόχων Υπηρεσιών
Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χρησιμοποιούν τεχνολογία οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 σε εγκαταστάσεις μετρό και δικτύων μεγάλων αποστάσεων, όπου οι συνεκτικές παραλλαγές οπτικού πομποδέκτη επιτρέπουν αποστάσεις μετάδοσης που υπερβαίνουν τα 1000 χιλιόμετρα.
Αυτές οι εξειδικευμένες μονάδες οπτικού πομποδέκτη ενσωματώνουν προηγμένες μορφές διαμόρφωσης όπως DP-QPSK (Dual-Polarization Quadrature Phase-Shift Keying) ή 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), επιτυγχάνοντας φασματικές αποδόσεις έως και 4.
Οι χειριστές δικτύου χρησιμοποιούν μονάδες οπτικού πομποδέκτη με ρυθμιζόμενα λέιζερ που μπορούν να ρυθμιστούν εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένα κανάλια DWDM, απλοποιώντας τη διαχείριση αποθέματος και επιτρέποντας τη δυναμική κατανομή μήκους κύματος. Η ενσωμάτωση οπτικού πομποδέκτη με ελεγκτές λογισμικού-Defined Networking (SDN) επιτρέπει την αυτοματοποιημένη παροχή και τη βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο των οπτικών διαδρομών βάσει των απαιτήσεων κυκλοφορίας.
Υψηλής-υπολογιστικής απόδοσης και υποδομής τεχνητής νοημοσύνης
Τα συμπλέγματα υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC) και τα συστήματα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) βασίζονται σε μονάδες οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 για να παρέχουν διασυνδέσεις χαμηλού{3}}λανθάνοντος χρόνου, υψηλού- εύρους ζώνης μεταξύ κόμβων υπολογιστών και συστημάτων αποθήκευσης.
Η ανάπτυξη του οπτικού πομποδέκτη σε αυτά τα περιβάλλοντα δίνει προτεραιότητα στον ελάχιστο λανθάνοντα χρόνο και τα ντετερμινιστικά χαρακτηριστικά απόδοσης που είναι απαραίτητα για παράλληλους φόρτους εργασίας υπολογιστών. Τα υφάσματα διακοπτών που δεν εμποδίζουν-που χρησιμοποιούν συνδέσεις οπτικού πομποδέκτη επιτρέπουν-σε-όλα τα μοτίβα επικοινωνίας που απαιτούνται από τους κατανεμημένους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης.
Οι πλατφόρμες υπολογιστών με επιτάχυνση GPU-μοχλεύουν την τεχνολογία οπτικού πομποδέκτη για άμεση πρόσβαση στη μνήμη μεταξύ κατανεμημένων πόρων GPU, επιτρέποντας την αποτελεσματική κλιμάκωση του φόρτου εργασίας εκπαίδευσης βαθιάς μάθησης. Οι μονάδες οπτικού πομποδέκτη υποστηρίζουν πρωτόκολλα Remote Direct Memory Access (RDMA), παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές στοίβες δικτύου για την επίτευξη καθυστερήσεων σε επίπεδο μικροδευτερόλεπτου-.


Χαρακτηριστικά Enterprise Campus
Ανοσία EMI για περιβάλλοντα γραφείου
Υποστήριξη για πολυτροπικές ίνες OM4 και OM5
Συμβατότητα προς τα πίσω με υποδομή 40G/25G
Απαιτήσεις Edge Computing
Λειτουργία εκτεταμένου εύρους θερμοκρασίας
Αντοχή στην υγρασία και τους κραδασμούς
Πρότυπα αξιοπιστίας βιομηχανικής-βαθμίδας
Εγκαταστάσεις Enterprise Campus και Edge Computing
Τα δίκτυα της πανεπιστημιούπολης των επιχειρήσεων υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την τεχνολογία οπτικού πομποδέκτη 100G QSFP28 για την υποστήριξη εφαρμογών-εντατικού εύρους ζώνης όπως τηλεδιάσκεψη, υπηρεσίες cloud και αναπτύξεις Internet of Things (IoT).
Η επιλογή οπτικού πομποδέκτη για περιβάλλοντα πανεπιστημιούπολης λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ατρωσία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, η ευελιξία εγκατάστασης και η συμβατότητα με τα υπάρχοντα δομημένα συστήματα καλωδίωσης. Οι παραλλαγές πολυτροπικών οπτικών πομποδέκτη που υποστηρίζουν τύπους ινών OM4 και OM5 επιτρέπουν την οικονομική-αποτελεσματική ανάπτυξη σε αποστάσεις τυπικές για τις διασυνδέσεις κτιρίων της πανεπιστημιούπολης.
Η υποδομή υπολογιστών άκρων χρησιμοποιεί μονάδες οπτικού πομποδέκτη για τη συγκέντρωση κίνησης από κατανεμημένους κόμβους ακμών, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό λανθάνοντα χρόνο για{{0}εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Η ανάπτυξη του οπτικού πομποδέκτη σε ακραίες τοποθεσίες πρέπει να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων θερμοκρασιών, της υγρασίας και της περιορισμένης ικανότητας ψύξης. Οι παραλλαγές οπτικών πομποδέκτη βιομηχανικής-βαθμίδας με εκτεταμένες τιμές θερμοκρασίας και σύμμορφη επίστρωση παρέχουν αξιόπιστη λειτουργία σε περιβάλλοντα με σκληρές ακμές.
Σύγκριση παραλλαγών πομποδέκτη 100G QSFP28
Διαφορετικοί τύποι πομποδέκτη βελτιστοποιημένοι για διάφορες απαιτήσεις και εφαρμογές απόστασης
| Παράμετρος | 100 GBASE-SR4 | 100GBASE-LR4 | 100 GBASE-ER4 | 100 GBASE-ZR4 |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος ινών | OM4/OM5 Multimode | Ενιαία-λειτουργία | Ενιαία-λειτουργία | Ενιαία-λειτουργία |
| Μέγιστη Απόσταση | 100 μέτρα (OM4) 150 μέτρα (OM5) |
10 χλμ | 40 χλμ | 80 χλμ + |
| Τύπος λέιζερ | VCSEL (850nm) | DFB (1310nm) | DFB (1310nm) | Συντονιζόμενο DFB |
| Κατανάλωση ρεύματος | < 3.5W | < 3.5W | < 5.0W | < 7.0W |
| Τυπική Εφαρμογή | Το κέντρο δεδομένων διασυνδέεται, εντός rack | Κέντρο δεδομένων μετρό, σύνδεσμοι πανεπιστημιούπολης | Σύνδεσμοι για μεγάλα-κέντρα δεδομένων | Telecom μεγάλων αποστάσεων-, inter-πόλης |
| Υποστήριξη FEC | Προαιρετικός | Υποχρεούμαι | Υποχρεούμαι | Προηγμένο FEC |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 μοίρες έως 70 μοίρες | -40 μοίρες έως 85 μοίρες | -40 μοίρες έως 85 μοίρες | -40 μοίρες έως 85 μοίρες |




