OEM- ja ODM 100G transiiverilahendused kohandatud võrgu juurutamiseks
Aug 20, 2026| Tavaline 100G transiiver on tavaliselt madalama-riskiga valik, kui hostplatvorm, optiline PMD, kiudjaam, ulatus, temperatuurivahemik ja püsivara käitumine on juba kaetud kvalifitseeritud SKU-ga. Kohandatud 100G transiiver muutub asjakohaseks ainult siis, kui tegelik kasutuselevõtupiirang jääb sellest ümbrikust väljapoole.
Hankemeeskondade jaoks ei ole seega esimene otsus see, kui palju kohandamist tarnija suudab pakkuda. See on see, millist nõuet ei saa standardprojekt täita, milline tehniline muudatus selle piirangu kõrvaldaks ja mida tuleb pärast muudatust ümber kvalifitseerida.
Sildi või kaubamärgiga pakendi vahetamine on peamiselt kaubanduslik. Tarnija-spetsiifiline EEPROM-i programmeerimine jääb tavaliselt OEM-töö lähedale. Katvuse, lainepikkuse arhitektuuri, töötemperatuuri vahemiku või muu parameetri muutmine, mis mõjutab optilist käitumist, surub projekti ODM-i suunas ja suurendab kvalifitseerimiskoormust.
Kui juurutus muutub, ei ole standardmoodulid enam standardsed
Standardmoodulid on endiselt vaikimisi tavalise andme{0}}keskuse lingi jaoks, mis kasutab teadaolevat lülitit, toetatud PMD-d, väljakujunenud kiudjaama, tavapärast seadmete-ruumitemperatuuri ja kinnitatud püsivara. Mitme -müüja 100G transiiveri kasutuselevõtt, tööstuslik kapp, ebatavaline kiupiirang või privaatmärgiste integreerimisprogramm muudab seda otsust, kuna üks või mitu standardse SKU eeldust enam ei kehti.
Praktiline lävi on lihtne: kui sihtvõrku saab täielikult esindada olemasoleva mooduli spetsifikatsiooni ja ühilduvusprofiiliga, siis säilita standardkujundus. Iga mittevajalik tehniline muudatus lisab veel ühe muutuja, mida hange peab hilisemates tootmispartiides kvalifitseerima, dokumenteerima ja kontrollima.
On ka kasulik vastunäide. Meta 100G CWDM4 töö ei suurendanud lihtsalt kõiki spetsifikatsioone. Selle andmekeskuse disain vähendas ulatust 2 km-lt 500 m-le, eeldatavat ühenduskadu 5 dB-lt 3,5 dB-le ja töötemperatuuri 0–70 kraadilt 15–55 kraadini, kuna need piirid esindasid paremini tegelikku kasutuselevõttu. Inseneri eesmärk ei olnud "maksimaalne spetsifikatsioon"; see olisüsteemi õige spetsifikatsioon. (Insenerid Metas)

Kui tavaline 100G transiiver juba sobib tegeliku juurutamise ümbrikuga, kasutage seda. ODM teenib oma insenerikulud siis, kui see eemaldab mõõdetava süsteemipiirangu, mitte siis, kui lisab spetsifikatsioonid, mida link kunagi ei kasuta.
OEM vs ODM 100G transiiver: ostjate jaoks oluline piir
OEM 100G transiiverprogramm säilitab tavaliselt väljakujunenud riistvaraplatvormi ja muudab identifitseerimist, kodeerimist, märgistamist, pakendit või muud kontrollitud kaubanduslikku konfiguratsiooni. ODM 100G transiiveri projekt käivitub, kui taotletud muudatus muudab optilist, termilist, elektrilist või koostalitlusvõime ümbrist piisavalt, et nõuda inseneri kvalifikatsiooni.
| Projekti nõue | Tavaliselt OEM | Tavaliselt ODM | Mida ostja peab kontrollima |
|---|---|---|---|
| Private label ja kaubamärgiga pakend | ✓ | Siltide juhtimine ja korduva{0}}tellimuse järjepidevus | |
| Tarnija-spetsiifiline EEPROM-i kodeerimine | ✓ | Mõnikord | Täpne hosti, NOS-i ja püsivara käitumine |
| Fikseeritud lainepikkusega programmeerimine | ✓ | Mõnikord | Sidumine, lainepikkuse plaan ja välja vahetamine |
| Mitme{0}}müüja kodeerimisprofiil | ✓ | Mõnikord | Iga sihtplatvormi tuleb testida |
| Erinev optiline ulatus | ✓ | Ühendage eelarve, vastuvõtja marginaal ja FEC-eeldused | |
| Laiem töötemperatuur | ✓ | Soojuskvalifikatsioon mooduli ja peremehe tasemel | |
| Erinevad optilised arhitektuurid | ✓ | PMD, fiiber, pistik ja koostalitlusvõime | |
| Kohandatud diagnostiline käitumine | Mõnikord | ✓ | Mälukaart, alarmid ja telemeetria nõuded |
See tabel kajastab seda, kuidas eraldame projektiaruteludes ärilise konfiguratsiooni insenerimuudatustest. Märgistamine, kaubamärgiga pakendamine ja kodeerimine võivad sageli jääda juba-kvalifitseeritud platvormile; ulatuse, lainepikkuse käitumise, termiliste piirangute või füüsiliste{2}}lingi eelduste muutmiseks on vaja uut tehnilist kinnitusteed.
See omandilise kuuluvuse eristamine on olulisem kui OEM-i/ODM-i silt pakkumisel. Kui tarnija muudab tehnilist parameetrit, peaks ostja ootama määratletud näidisredaktsiooni, testi ulatust, tootmise{1}}väljalaske tingimust ja muudatuste{2}}juhtimise kirjet.
Enne hinnapakkumise küsimist koostage nõuete maatriks
Kohandatud 100G QSFP28 transiiveri pakkumine peaks tuvastama täpse keskkonna, mille moodul eeldatavasti ellu peab jääma. "100G, 10 km, ühilduv" ei ole inseneri baasjoone loomiseks piisav.
| Nõue | Mida täpsustada | Otsuse väärtus |
|---|---|---|
| Vastuvõtva varustus | Täpne lüliti/ruuter/NIC-mudel ja port | Määrab puuri, elektrirežiimi ja peremehe käitumise |
| NOS / püsivara | Täpne töötav versioon pluss kavandatud uuendus | Määrab kodeerimise ja diagnostilise käitumise |
| Optiline PMD | SR4, CWDM4, LR4, BiDi jne. | Määratleb optilise arhitektuuri ja kiu |
| Kiudtaim | OM3, OM4 või SMF; olemasolev lappimine | Määrab kasutatava PMD ja ulatuse |
| Ühendus | MPO/MTP või dupleks-LC | Võib välistada muidu kehtivad valikud |
| Tee pikkus | Tegelik projekteeritud tee | Näitab, kas lisakatvusel on väärtust |
| Linki kadumine | Mõõdetud või kavandatud eelarve | Testib, kas nominaalsel ulatusel on varu |
| FEC | Nõutav, valikuline või pole saadaval | Oskab määrata koostalitlusvõimet |
| Temperatuur | Eeldatav mooduli/hosti töövahemik | Määrab kaubandus- või tööstusdisainilahenduse |
| Diagnostika | Nõutavad DDM/DOM väljad ja häired | Määratleb töö nähtavuse |
| Tarnija kodeerimine | Täpne host + NOS kombinatsioon | Hoiab ära ebamäärase "müüja{0}}ühilduva" kinnituse |
| Helitugevus | Proovi-, katse- ja tootmiskogused | Määratleb vabastamise ja jälgitavuse plaani |
Numbrid peaksid neid välju juhtima. . 100GBASE-SR4 on loodud selle ümberOM3-l 70 m ja OM4-l 100 m, samas kui 100 GBASE-LR4 on a10 km SMFliides; need on erinevad lingiarhitektuurid, mitte lihtsalt erinevad hinnatasemed. (IEEE 802.3)
CWDM4 pakub veel ühe kasuliku piiri. Põhispetsifikatsiooni eesmärgid2 km, samas kui Meta/OCP vähendas seda ümbrikut teadlikult500 mandmekeskuse-spetsiifilise-kujunduse jaoks. Kui mõõdetud tee on 180 m, ei muuda 10 km optika reflektoorne määramine projekti turvalisemaks; see võib kujunduse teisaldada ainult teise kulu- ja komponendikomplekti.

Temperatuur peaks olema sama selge. Meie praeguses valikus on tavaliselt ette nähtud kommertsversioonid0-70 kraadi, samas kui tööstuslikud{0}}temperatuurivariandid võivad ulatuda kuni-40-85 kraadi. Kvalifitseeruv arv on mooduli tegelik töökeskkond hostis-mitte välisilmateade või ruumi nominaalne seadepunkt.
SFF-8636 määratleb ühise haldusliidese nelja-rajaga ühendatavate moodulite ja kaablikomplektide jaoks. Seetõttu kuuluvad tarnija kodeerimine, DDM/DOM-väljad, häirekäitumine ja mälukaardi ootused pigem nõuete maatriksisse, mitte ei käsitleta neid kosmeetilise püsivara üksikasjadena. (SNIA)
Kodeerimiseks kirjutage nõue madalaimale kasulikule tasemele:täpne lüliti mudel + täpne NOS/püsivara ehitus + vajalik diagnostika. "Ühildub tarnijaga X" on turunduskeel; see ei ole reprodutseeritav aktsepteerimise tingimus.
Viis ühilduvuse kihti
Ühilduv 100G transiiver peab läbima rohkem kui hosti müüja-ID kontrolli. Kvalifikatsioon peaks eraldama viis kihti, et rike saaks isoleerida, selle asemel, et seda sõna "ühilduv" taha peita.
1. Mehaaniline
Kujutegur, puur, pistik, mooduli mõõtmed ja kiudliides peavad füüsiliselt sobima paigaldusega. QSFP28 etiketil ei tuvasta, kas link vajab MPO/MTP paralleelkiudu või dupleks-LC-d.
2. Elektriline
Hostiport peab toetama ettenähtud sõiduraja režiimi ja kiirust. See muutub katkestuskonfiguratsioonide puhul kriitiliseks, sest 100 G-toega puur ei garanteeri, et iga host toetab iga 4 × 25 G töörežiimi.
3. Optiline
Mõlemad lõpp-punktid peavad kasutama ühilduvaid PMD-sid, lainepikkusi, kiutüüpe ja linkide eelarveid. SR4 70/100 m mitmerežiimiline ümbris ja LR4 10 km ühe-režiimi ümbris illustreerivad, miks "mõlemad on 100 G" ei ütle hankele optilise koostalitlusvõime kohta peaaegu midagi.
4. Protokoll ja FEC
Need kaks lõpp-punkti peavad kokku leppima nõutavas FEC-i ja sõiduraja käitumises. Moodulit saab õigesti kodeerida ja see ei suuda ikkagi luua stabiilset linki, kui füüsiline teostus või FEC-i ootused on platvormidel erinevad.
5. Juhtimine ja tugi
EEPROM-i identiteet, DDM/DOM väärtused, häired, NOS-i käsitlemine, püsivara käitumine ja seadmete{0}}toe poliitika jäävad optilisest lingist endast eraldiseisvaks. Üles ulatuv port tõestab üht töötingimust; see ei tõenda, et telemeetria, häired, tulevane püsivara või tugiteenuste eskalatsioon käituvad nõutult.
Ühilduvus on virn, mitte tarnija-koodi märkeruut.Mitme{0}}platvormi projekti puhul peaks aktsepteerimiskirje nimetama testitud platvormi ja tarkvara versiooni, mitte taotlema laialdast brändi-taseme tuge.
Mida saab tegelikult kohandada?
Kõige turvalisem viis ulatuse kohandamiseks on lisada igale muudetud muutujale uus kvalifitseerimiskohustus.
| Kohandamise hoob | Kasulik, kui | Mis muutub | Uus risk kvalifitseerumiseks |
|---|---|---|---|
| Tarnija EEPROM-i profiil | Kaasatud on mitu võõrustavat perekonda | Mooduli tuvastamine/haldus | NOS ja püsivara käitumine |
| Lainepikkuse programmeerimine | Fikseeritud WDM-plaan või spetsiaalne sidumine | Edastage lainepikkus/profiil | Vale väljavahetamine või sidumine |
| Jõua | Standardne SKU on halvasti sobitatud teega | Optiline eelarve/disaini ümbrik | Vastuvõtja marginaal ja FEC |
| BiDi / ühe{0}}kiu arhitektuur | Kiudude arv on piiratud | Tx/Rx lainepikkuste sidumine | Lõpp-otsa-sidumine ja koostalitlusvõime |
| Temperatuurivahemik | Välis/serv/tööstuslik hostkeskkond | Komponent ja termiline ümbris | Host õhuvoolu ja temperatuuri varu |
| DDM/DOM profiil | Toimingud nõuavad spetsiifilist telemeetriat | Mälu/diagnostiline aruandlus | Seire täpsus ja häired |
| Silt / pakend | Privaatne-sildi või kanali juurutamine | Kaubanduslik esitlus | Läbivaatamise/jälgitavuse kontroll |
Open Compute Project annab kasuliku meeldetuletuse, et need valikud peaksid olema{0}}süsteemipõhised. Selle avaldatud 100G QSFP28 SR4 materjal täpsustab 103,1 Gb/s tööd, 70 m üle OM3 või 100 m üle OM4 ja alam-2 W disainieesmärki selle konkreetse andmekeskuse rakenduse jaoks. Asi pole selles, et iga 100G transiiveri spetsifikatsioon peaks neid numbreid kopeerima; see on see, et ulatuse, kiudoptilise ja võimsuse eesmärgid kuuluvad määratletud kasutuselevõtu raamistikku. (Avage arvutusprojekt)
Tarnija, kes pakub kohandatud lainepikkuse programmeerimist, laiemat temperatuurivahemikku või uut optilist ulatust, peaks suutma kirjalikult tuvastada neli asja: mis jääb muutumatuks, mida muudetakse, milliseid katseid korratakse ja milline versioon vabastatakse tootmisse.
Tehnilisest näidisest kuni tootmise kinnitamiseni
100G transiiveri näidise linkimine-on kvalifitseerimise, mitte tootmise kinnitamise algus. Tootmise heakskiit tähendab, et sama konfiguratsiooni saab vastuvõetava varuga reprodutseerida kokkulepitud hosti, püsivara, optilise tee, temperatuurivahemiku ja tootmismuutuste lõikes.
Põhiline jada on endiselt lihtne: külmutage nõuded, testige tehnilisi proove täpses hostis, kontrollige optilist käitumist ja diagnostikat, kontrollige FEC-i/vea jõudlust, käivitage kokkulepitud termilised tingimused, testige vajadusel koostalitlusvõimet, seejärel liikuge enne tootmise väljalaskmist läbi kontrollitud pilootpartii.
Projekti-spetsiifiline osa on vastuvõtmise aken. Me ei käsitle DDM-i tolerantsi, termilisi punkte, FEC-käitumist ega piloodi aktsepteerimist üldiste väärtustena, mis automaatselt projektide vahel üle kantakse. Need tuleb külmutada, et kasutuselevõtt oleks kvalifitseeritud. See on tõend, mida AIO lühike kokkuvõte ei saa asendada, kui hange otsustab, kas proovi on ohutu vabastada.
Üks esimese osapoole-näide pärineb meie QSFP28 LR4 sissetuleva-kontrolli töövoost: DDM-i vastuvõtu-võimsusnäidud on rist-kontrollitud kalibreeritud optilise võimsusmõõturiga ja ülaltoodud kõrvalekalle1,5 dBkäivitab täieliku-partii hoidmise ja uuesti proovivõtmise, mitte ei aktsepteerita seda tavalise ühikuvariatsioonina. See on mõõdetava aktsepteerimisloogika tase, mida me tahame, et kohandatud projekt viiks katsefaasi.
Testimise sügavamaks planeerimiseks olemasolevadmargin-esimene 100G/400G optilise võrgu testimise juhendpakub kasulikku raamistikku hosti, püsivara, FEC-i, kiudude, tee pikkuse ja temperatuuritingimuste parandamiseks enne tulemuste tõlgendamist.
Kui näidis ebaõnnestub, ärge klassifitseerige seda kohe halvaks mooduliks. Kiudude saastumine/kadu, hosti konfiguratsioon, püsivara, FEC ja transiiver ise tuleks eraldada veapiirkondadeks; olemasolevat100G transiiveri rikke{1}}analüüsi raamistikon mõeldud selle isolatsioonietapi jaoks.
Korduva-tellimuse kinnitamise kirje peaks tuvastama näidisversiooni, programmeerimisprofiili, asjakohase BOM-i versiooni, testkirje ja toote-muudatuste teavitustee. Ilma selle seoseta võib hange kvalifitseeruda ühe konfiguratsiooniga ja saada kuude pärast oluliselt erineva konfiguratsiooni.
OEM- ja ODM-i kulusid tuleks võrrelda riskiga, mitte ainult ühikuhinnaga
OEM säilitab tavaliselt rohkem juba{0}}kvalifitseeritud platvormi, mistõttu on tavaliselt vaja vähem inseneritööd ja vähem ümberkvalifitseerimist. ODM-il on rohkem valideerimise ja muutmise{2}}juhtimise kulusid, kuid see on õigustatud, kui standarddisain ei vasta mõõdetavale juurutuspiirangule.
See loob kasuliku hankehierarhia. Bränding, märgistus, pakendamine või väljakujunenud kodeerimisprofiil peaks vaikimisi olema originaalseadmete tootja. Katvus, optiline arhitektuur, ebatavalised soojusnõuded või muud disaini{2}}taseme muudatused peaksid liikuma ODM-i suunas alles pärast standardvaliku välistamist.
Kulude võrdlus peaks seejärel hõlmama tehnilisi näidiseid, kvalifitseerimistööd, pilootvaru, püsivara/profiili omandiõigust, BOM-i sõltuvust, muudatuste teatist, RMA käsitlemist ja teise -allika teostatavust-, mitte ainult mooduli ühiku hinda.
Tarnete järjepidevus väärib samasugust kohtlemist. LightCountingi 2026. aasta juuli prognoos eeldabEtherneti optiliste transiiverite müük kasvab 2026. aastal 73%.. See arv hõlmab laiemat Etherneti optika turgu, mitte ainult 100G, kuid see on piisav, et küsida, kuidas tarnija kontrollib võimsust, komponente ja tootmismuutusi suure nõudluse tsükli ajal. (Valguslugemine)
Meietransiiveri müüja hankejuhendhõlmab neid tarnija{0}}taseme juhtelemente üksikasjalikumalt.
Kolm kohandatud juurutusmustrit, mis viivad erinevate vastusteni
Sama 100G transiiver võib istuda väga erinevates hankeprobleemides. Järgmised kolm juhtumit näitavad, kus standard-, OEM- ja ODM-otsused lähevad lahku.
Mitme -teenusepakkuja andmekeskuse või privaatse-märgistuse integreerimine
Mitme -müüja 100G transiiveri juurutamiseks, kasutades standardset optilist PMD-d, alustage optika ümberkujundamise asemel OEM-ist. Hoidke end tõestanud optiline platvorm ja kvalifitseerige nõutavad EEPROM-profiilid, diagnostika, sildid, pakendid ja täpsed hosti/NOS-i kombinatsioonid.
Vastus muutub, kui üks platvorm nõuab teistsugust füüsilist teostust, FEC-käitumist, ulatust või termilist ümbrist. Sel juhul on projekt liikunud kaugemale mitme-müüja kodeerimisest ja insenerimuudatuseni, mis väärib ODM-stiili kvalifikatsiooni.
Muutuja, mida enamik tarnijaid ei täpsusta, on tarkvara ulatus. "Cisco ühilduv", "Arista ühilduv" või "Kadakaga ühilduv" on liiga lai. Heakskiidukirje peaks tuvastama tegeliku platvormi, tarkvara versiooni, testimise kuupäeva ja kontrollitud funktsioonid.
Tööstuslik või Edge Network
Tööstuslik 100G transiiver tuleks valida mõõdetud hostitingimuste, mitte tootenimes sisalduva sõna "tööstuslik" järgi. Meie valikus olevad kaubanduslikud disainilahendused on tavaliselt määratud vahemikus 0–70 kraadi, samas kui tööstuslikud variandid võivad katta -40–85 kraadi.
Kui mooduli korpuse eeldatav temperatuur võib ületada 70 kraadi või langeda alla 0 kraadi, on kaubanduslik -temperatuuri konstruktsioon väljaspool ettenähtud tööpiirkonda. Laiem-temperatuurivariant muutub siis tõeliseks insenerinõudeks, mitte kindlustuse ostmiseks.
Ülejäänud muutuja on host. 45-kraadise keskkonnatemperatuuriga kapp võib sõltuvalt pordi tihedusest ja õhuvoolust siiski toota oluliselt erinevat mooduli korpuse temperatuuri, nii et termiline kvalifikatsioon peaks võimaluse korral reprodutseerima tegelikku lülitit ja laaditud{2}}pordi seisundit.
Fiber-Piiratud ülikoolilinnak või DCI link
Kiudude arv annab sellele otsusele puhta esimese läve. Kui projekt nõuabN duplekslinki, tavapärane dupleksoptika tarbib2N kiudkiud. Kui tehasel on vähemalt N kasutatavat kiudu, kuid vähem kui 2N, võib ühe-kiuga BiDi disain eemaldada tõelise füüsilise piirangu.
Kui vähemalt 2N kiudu on juba saadaval, väärib dupleks-LC tavaliselt prioriteeti, kuna varuosad, polaarsus, väljade asendamine ja veaisolatsioon on lihtsamad. BiDi võidakse endiselt valida muudel põhjustel, kuid "kiu säästmine" ei ole enam piisav põhjendus.
Kiudude arv ei lõpeta kujundust. Tee kadu, lainepikkuse sidumine, kaug-mooduli valik, konnektori seisund ja asendusstrateegia otsustavad siiski, kas pakutud üksikkiudühendus on töökorras mõistlik. See on stsenaariumi osa, mida tuleb tegeliku seadmega võrrelda.
Tavaliste juurutusvalikute puhul on100G QSFP28 moodulite valikon õige lähtepunkt. Kohandamine peaks algama alles pärast seda, kui standardne PMD on dokumenteeritud põhjusel välistatud.
Tarnija kvalifikatsioon enne hulgitellimust
100G transiiveri tootjat tuleks hinnata selle järgi, kas ta suudab reprodutseerida kvalifikatsiooni läbinud konfiguratsiooni. Edukas inseneriproov on kasulik tõend; korratavus on kaubanduslik nõue.
Enne hulgikinnitamist küsige:
- Kas tarnija saab täpset hostimudelit ja NOS-i/püsivara ehitust testida?
- Kas testi kirje tuvastab näidise/programmeerimise versiooni?
- Kas optilise võimsuse, diagnostika, FEC/veakäitumise ja temperatuuri tulemused on saadaval?
- Kas EEPROM-i/programmeerimisprofiili versiooni{0}}kontrollitakse?
- Kas kvalifitseeritud näidise BOM on seotud tootmismaterjalide loendiga?
- Kas materjali või püsivara muudatused käivitavad dokumenteeritud teatise?
- Kas valmis ühikuid saab jälgida partii või seerianumbri järgi?
- Kas on olemas kontrollitud piloot{0}}partii etapp?
- Kuidas isoleeritakse mooduli, kiu, hosti, püsivara ja konfiguratsiooni tõrkeid?
- Mis juhtub kinnitatud konfiguratsiooniga, kui võtmekomponent muutub?
"Jah" nendele küsimustele vajab endiselt tõendeid. Küsige vastust toetavat aruannet, versiooni identifikaatorit, ühilduvuskirjet ja pilootväljaannet. Üldine väide „100% testitud” ei ütle hankele, kas sama konfiguratsiooniga testiti samu tingimusi.
Kui teil on juba sihthost, NOS, kiu tüüp, ulatuse ja temperatuuri nõue, saatke need tingimused aühilduvuse ülevaatus või tehniline{0}}näidis hindamine. See võimaldab inseneriarutelu alustada pigem reprodutseeritavast katsetingimustest kui laiaulatuslikust ühilduvusnõudest.
Saatke 100G transiiveri kohandamise lühikirjeldus, mitte ainult osa number
Kasulik kohandamisjuhend mahub ühele lehele. Kaasake hosti mudel ja port, NOS-i/püsivara versioon, nõutav andmeedastuskiirus või katkestusrežiim, PMD, fiiber ja pistik, tegelik tee pikkus ja kadu, FEC-nõue, töökeskkond, kodeerimis-/diagnostikanõuded ja proovi-/piloot-/tootmiskogused.
Eraldage spetsifikatsioonpeab kohtumajaeelistatudnõuetele. See hoiab ära valikuliste funktsioonide tarbetute tehniliste muudatuste tegemise, muutes samas koostalitlusvõimet määravate tingimuste tähelepanuta jätmise.
Seejärel saab FB-LINK jagada päringu kolmeks: standardkonfiguratsioon, OEM-i konfiguratsioon kindlaksmääratud platvormil ja tehnilised muudatused, mis nõuavad ODM-i kvalifikatsiooni. See klassifitseerimine peaks toimuma enne tsiteerimist ja näidise avaldamist,-mitte pärast esimest ebaõnnestunud juurutamist.
FB-LINK saab hinnata standard-, OEM- ja juurutusspetsiifilisi-konfiguratsioone nende projektisisendite põhjal. Kui nõue on veel valikufaasis, alustage olemasolevatestoptilised transiiverlahendused kohandatud võrgu juurutamiseksja esitage päringuga sihtseadmed ja sidumistingimused.
Eesmärk on teha 100G transiiveris väikseim vajalik muudatus, kvalifitseerida see muudatus tegelikes võrgutingimustes ja tagada, et inseneriteaduses kinnitatud redaktsioon oleks tootmises taastoodetav.
KKK
Mis vahe on OEM-i ja ODM 100G transiiveri vahel?
OEM-i kohandamisel säilitatakse tavaliselt olemasolev kvalifitseeritud disain, samas kui ODM muudab tehnilisi nõudeid, nagu ulatus, lainepikkuse arhitektuur, temperatuurivahemik või mõni muu juurutusspetsiifiline{0}}parameeter.
Kas üks ühilduv 100G transiiver saab töötada Cisco, Arista ja Juniperi lülititega?
Mitte automaatselt; mitme{0}}müüja toiminguid tuleb kontrollida täpse hosti, NOS-i või püsivara, PMD, FEC käitumise ja haldusprofiili alusel.
Millal nõuab 100G transiiveri projekt OEM-i kohandamise asemel ODM-i?
ODM on asjakohane, kui olemasolev kvalifitseeritud SKU ei vasta dokumenteeritud optilise, keskkonna- või süsteemi{0}}taseme juurutamise nõuetele.
Kuidas tuleks kohandatud 100G transiiver enne massilist kasutuselevõttu kvalifitseerida?
Kvalifikatsioon peaks hõlmama kokkulepitud hosti ja püsivara, optilist teed, FEC/vea käitumist, diagnostikat, temperatuuri, koostalitlusvõimet ja kontrollitud pilootpartii.
Kas tarnija-spetsiifiline EEPROM-i kodeerimise varustus-garantii toetab?
Ei; moodulituvastus ja funktsionaalne koostalitlusvõime on seadme müüja tugipoliitikast eraldiseisvad.


