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Was Wissen Sie über QSFP56?

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2024-02-27 / Transceiver

In den letzten Jahren sind verschiedene Glasfaserformfaktoren aufgetaucht. QSFP56, ein Quad Small Form Factor Pluggable Gruppenmitglied, ist die Lösung für die Implementierung von 200 Gigabit. Wie kann man QSFP56 von anderen Formfaktoren der QSFP-Gruppe abgrenzen? Gibt es Ähnlichkeiten zwischen QSFP56 und QSFP56-DD? In diesem Artikel werden wir diese Fragen beantworten.

Family of Transceiver Form Factor

QSFP56-200G Formfaktor des optischen Transceivers:

Um QSFP56 zu beschreiben, schauen wir uns die Quad Small Form Factor Pluggable an. QSFP wurde nach SFP entwickelt, und wir haben es ursprünglich als Ersatz für einkanalige Small Form Factor Pluggable mit Glasfasermodulen mit übermäßiger Dichte konzipiert. Da es vier Lanes für vier Wellenlängen aufweist, bietet es mehr Bandbreitenkapazität als SFP-Module. Mit der Entwicklung des Datenverkehrs und der modernen Netzwerkimplementierungen verlangt der Markt nach einer allgemeinen Verfügbarkeit von überdurchschnittlicher Geschwindigkeit. Es entstand 40 Gigabit QSFP+, das wir auf der Basis von QSFP entwickelt haben. Danach wurde 100 Gigabit QSFP28 für Implementierungen mit hoher Dichte entwickelt. Wir haben weitere QSFP-Formfaktoren wie 400 Gigabit QSFP56-DD und 200 Gigabit QSFP56 in die Gruppe aufgenommen.

QSFP - Form Factor Types

QSFP56 steht für 50x4 bis 56 Gigabyte in einem QSFP-Gruppenformfaktor. Der Einfachheit halber können wir es auch als 200-Gigabit-QSFP bezeichnen. QSFP56 Glasfasermodule sind in Bezug auf Formfaktor und Größe identisch mit den QSFP-Modulen. Wir können QSFP56 in SR, CR, FR, LR und DR unterteilen, was unterschiedliche Übertragungsbereiche über ein SMF oder MMF ermöglicht. Typischerweise können wir zwei QSFP56 Module mit einem MMF oder SMF verwenden, um eine 200-Gigabit-Verbindung zu verstehen. QSFP56 DAC/AOC ist eine weitere Möglichkeit, eine 200-Gigabit Verbindung zu realisieren, indem QSFP56 Ports mit Doppelgeräten in einem vereinfachten Verbindungsverfahren verbunden werden und QSFP56 200G Ports mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angeschlossen werden. Wir haben 200 Gigabit QSFP56 zu 100G x 2 QSFP28 Breakout-Glasfaserkabel. Und 200 Gigabit QSFP56 zu 50G x 4 SFP56 Breakout-Glasfaserkabel, um 4x50 Gigabit oder 2 x 100 Gigabit Verbindungen zu erreichen.

Ein Vergleich zwischen QSFP56, QSFP28 und QSFP+

QSFP+, QSFP28 und QSFP56, wie wir sie anhand ihrer Marktbezeichnungen erkennen können, ähneln sich insofern, als sie denselben Formfaktor QSFP haben und sie besitzen eine ähnliche Größe wie jeder andere. Dennoch sind ihre Anschlussmöglichkeiten und Datenzentren unterschiedlich. Wir haben eine Tabelle mit den grundlegenden Parametern von QSFP+, QSFP28 und QSFP56 erstellt.

QSFP56 VS QSFP28 VS QSFP Parameters

Aus der Tabelle können wir ersehen, dass im Gegensatz zu QSFP28 und QSFP+ der Formfaktor QSFP56 eine hohe Netzwerkgeschwindigkeit wie 200 Gigabit QSFP mit 50Gx4 Kanälen aufweist. QSFP+ hingegen ist eine weiterentwickelte Form von QSFP, die 10Gx4 Kanäle mit 10GbE, QDR Infiniband oder 10 Gigabit Glasfaserkanälen unterstützt. QSFP28 unterstützt 25Gx4-Kanäle und besteht wie QSFP+ aus einem vierspurigen LWL-Sender und einem vierspurigen LWL-Empfänger. Die vier Lanes werden gemultiplext, um die Bandbreiteneffizienz zu erhöhen und 40 Gigabyte pro Sekunde für 10 Giga-baud NRZ auf einer Lane zu verarbeiten. Die bemerkenswerte Änderung von QSFP28 und QSFP+ zu QSFP56 besteht darin, dass QSFP56 von der Non-Return-to-Zero-Codierung auf die Pulse Amplitude Modulation 4-Level-Codierung umgestellt wurde. Obwohl QSFP56 immer noch vier Lanes wie QSFP28 verwendet, haben wir die Modulation auf 50 Gigabit pro Kanal verdoppelt. Dies ermöglicht mehr Daten auf der aktuellen Glasfaser und ist daher besser für das hyper-skalierende Rechenzentrumsnetzwerk geeignet.

Umstellung von QSFP56 auf 400 Gigabit QSFP-DD

Von QSFP56 zu QSFP56-DD ist die Erneuerung des optischen Transceiver-Formfaktors. Mit dem rasanten Wachstum der Rechenzentren und der steigenden Nachfrage nach Datenvolumen sind die Netzwerkelemente gezwungen, eine höhere Dichte und eine höhere Bandbreite zu unterstützen. Wir bezeichnen 400 Gigabit auch als QSFP-DD, wobei DD hier für doppelte Kompaktheit steht und das Erreichen von 400 Gigabit (mit 50 Gigabit PAM4) durch die Erweiterung der Datenkanäle bei QSFP56 von vier auf acht Kanäle kennzeichnet. Obwohl QSFP56-DD die doppelte Dichte besitzt, hat es eine ähnliche Größe wie QSFP56. Der Port 400 Gigabit QSFP56-DD ist rückwärts an QSFP optische Transceiver anpassbar, was bedeutet, dass QSFP56 mit Hilfe des Switches am Port QSFP56-DD betrieben werden kann. Bei der Verwendung eines optischen QSFP56-Moduls im Port QSFP56-DD werden wir diesen Port für eine Datenrate von 400G konfigurieren. Der 400-Gigabit-Markt hat QSFP56-DD als den 400G-Formfaktor erkannt, der das meiste Interesse erregt. Trotzdem sehen wir heute 400GbE als zukunftssichere Lösung für das Rechenzentrum der nächsten Generation; für einige Verbände, die 200GbE einsetzen, benötigen wir immer noch 200 Gigabit QSFP56.


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