Optilise transiiveri vormitegurid: SFP kuni QSFP-DD

Apr 24, 2026|

Kõige tavalisem tugipilet, mida me käsitleme, ei puuduta optilist võimsust ega bitivigu. See puudutab füüsilist vormi. Insener tellib QSFP-DD moodulid 100G-–-400G versiooniuuenduse jaoks, sisestab need Cisco Nexus 9300-seeria lüliti vanematesse QSFP28 puuridesse ja kõik pordid ei tööta. QSFP-DD pistik ulatub teise elektrikontaktirea laiuse võrra sügavamale kui QSFP28. Puuride versioonid, mis on valmistatud enne QSFP-DD MSA versiooni 4.0 jõudmist, ei suuda esirea tihvte usaldusväärselt haakida. Moodulid töötavad. Optilise transiiveri vormitegurid ei sobi kokku paigaldatud puuri genereerimisega. Seda eristust ei esine ühelgi tootesildil ja oleme näinud, et asendusriistvara tarnimisel viivitab klientide kasutuselevõtt kolm kuni neli nädalat.

Optical transceiver cage comparison showing physical depth differences between QSFP28 and QSFP-DD connectors in a Cisco Nexus switch

 

Vormiteguri valik väärib suuremat kontrolli, kui enamik hanketsükleid seda ette näevad. Füüsiline kest määrab termilise ülemmäära, porditiheduse ja tagasiühilduvuse-piiri kogu lüliti elutsükli jooksul. Valige kiirus valesti ja looge üks link-. Kui vormifaktor on vale, siis ootab teid ees šassii vahetus kaks aastat enne tähtaega.

 

Kuidas SFP ühendatav vormitegur saavutas 100 g ilma kuju muutmata

 

8,5 × 13,4 × 56,5 mm. See on SFP mooduli jalajälg, mis on muutumatu alates 2001. aastast. SFP+ tõstis sama korpuse 10 G-ni 2006. aastal. SFP28 jõudis 25 G-ni 2014. aastal. SFP-DD juhib nüüd 100 G sama laiusega kesta. Kakskümmend-neli aastat sõiduraja-uuendusi ühes mehaanilises ümbrises on SFP perekonna tugevaim inseneritöö ja selle kõige ohtlikum hankelõks.

Lõks asub SFP28-to{8}}SFP56 piiril. SFP56 kasutab PAM4 modulatsiooni 50 Gbps saavutamiseks, kuid PAM4 dekodeerimiseks on vaja hostipoolset SerDesi räni, mida SFP28 pordid ei paku. Moodul istub füüsiliselt; link ei treeni. Eelmisel aastal tellis klient Mellanox SN2700 juurutamiseks 150 SFP56 moodulit, oodates ühilduvust SFP28 infrastruktuuriga. Lüliti tuvastas moodulid kui SFP28, lingi koolitus aegus ja ükski veateade ei näidanud modulatsiooni mittevastavust. Ühendatav korpus nägi õige välja. Signalisatsioon ei sobinud. Üksikasjaliku ülevaate saamiseks, kuidas SFP variandid kiirustasemete lõikes erinevad,meie SFP transiiveri tehniline rikehõlmab elektrilisi ja optilisi erinevusi, mida spetsifikatsioonilehed suruvad kokku üheks reale.

Iga SFP variandi puhul kehtib eraldi hõõrdumine: hankija kodeerimine. MSA tagab mehaanilise ja põhilise elektrilise koostalitlusvõime, kuid lülitite tootjad kirjutavad EEPROM-i aadressidesse patenteeritud identifikaatorid, mille MSA jätab määramata (QSFP-DD MSA). Kui host loeb tundmatut koodi, võivad Cisco platvormid DDM-i telemeetria alla suruda. Mõned Arista püsivara versioonid lükkavad mooduli täielikult tagasi. Kadaka seadmed kipuvad olema tolerantsemad, kuid märgivad siiski jälgimise armatuurlaudadel kodeerimata optikat-. Kodeerime iga mooduli enne saatmist kliendi sihtlülitusplatvormi jaoks. Standardne kodeerimine Cisco, Arista ja Juniperi tarnimiseks laost. Kohandatud kodeerimine vähem levinud platvormidele lisab 7–10 tööpäeva. See samm kõrvaldab kolmanda osapoole SFP transiiveri moodulite suurima väljaühilduvusriski.

 

Evolution of SFP transceiver form factors from SFP+ to SFP-DD showing unchanged physical footprint across 10G to 100G speed upgrades

 

QSFP-DD tagasiühilduvus QSFP28-ga: füüsiline sobivus ei sobi funktsionaalselt

 

QSFP+ edastas 40G nelja 10G raja kaudu. QSFP28 kasutas identseid välismõõtmeid 100G jaoks 25G sõiduraja kohta. Mõlemad jagavad sama puuri ja konnektorisüsteemi ning nende segamine ühes šassiis on rutiinne. QSFP-DD kahekordistas elektriliidese kaheksale rajale, lisades teise kontaktide rea, jõudes 400G-ni 50G PAM4-ga raja kohta või 800G-ni 100G PAM4-ga QSFP-DD800 variandis.

 

Tagasiühilduvus töötab ainult ühes suunas. AQSFP28 moodultöötab QSFP{0}}DD puuris, ühendades eesmise kontaktirea 100G juures. QSFP-DD-moodul ei saa istuda QSFP28 puuris, kuna teisel kontaktireal puudub ühenduspind. See tähendab, et saate juba täna osta QSFP-DD-lüliteid, täita need olemasolevate QSFP28 moodulitega ja nõudluse kasvades uuendada üksikuid linke 400G-le. Te ei saa panna olemasolevaid QSFP28 lüliteid aktsepteerima QSFP{11}}DD mooduleid. Kõigi seasoptilise transiiveri vormiteguridaktiivsel juurutamisel tekitab see suunapiirang hankimisel rohkem segadust kui ükski tehniliste{0}}lehe parameeter.

QSFP112 lisab täiendava kihi. See nelja-raja moodul saavutab 400G 100G PAM4-ga raja kohta ja mahub füüsiliselt QSFP-DD puuridesse. See, kas see tagab 400 G läbilaskevõime, sõltub sellest, kas lüliti ASIC toetab natiivset 4 × 100 G PAM4 signaalimist, mis on olemas Broadcom Tomahawk 5 ja hilisemates siliconis, kuid puudub varasemates põlvkondades. Vanematel ASIC-idel langeb moodul vea või hoiatuseta 100G-ni. Kontrollisime seda oma Shenzheni testlaboris mitmel platvormil ja lisasime ASIC-i ühilduvuse märkused iga QSFP112 saadetise juurde.

 

Enamiku ettevõtete ja pilvandmekeskuste jaoks, mis uuendatakse 100G-lt, on QSFP-DD õige transiiveri moodulivorming. See kaitseb olemasolevaid QSFP28 kaabeldus- ja puuriinvesteeringuid, pakkudes samal ajal testitud teed 400G-ni. Meie400G QSFP-DD tootesarihõlmab DR4, FR4, LR4 ja SR8 variante koos kõigi suuremate lülitiplatvormide kodeerimisega ning standardkonfiguratsioonid tarnitakse laost.

QSFP-DD 400G optical transceiver highlighting the dual row contact design for backward compatibility with 100G QSFP28

 

OSFP vs QSFP-DD 400G ja 800G jaoks: ökosüsteemi otsus

 

OSFP ja QSFP{0}}DD võrdluses pööratakse enim tähelepanu soojusspetsifikaatidele, kuid need ei ole enamiku ostuotsuste ajendiks. OSFP moodulid on laiemad (22,6 mm vs 18,35 mm), toetavad integreeritud jahutusradiaatoreid, mis hajuvad üle 30 vatti, ja saavad hakkama 800 G mooduli võimsusega, mis läheneb 20 W-le, ilma süsteemi tasemel soojuspiiranguteta. Need arvud on suure-tihedusega ehituste jaoks olulised. Nad ei selgita, miks turg jagunes seal, kus see jagunes.

NVIDIA omadInfiniBand NDR platvormkasutab OSFP-d ainult 400G ja 800G linkide jaoks. QSFP-DD ei ole praeguse-põlvkonna InfiniBand süsteemides juurutatud (NVIDIA võrgudokumentatsioon). Organisatsioonide jaoks, kes loovad NVIDIA InfiniBandis GPU koolitusklastreid, on kiire optilise mooduli pakendamise küsimusel{1}} täpselt üks vastus. Ükski termiline analüüs seda ei muuda.

Etherneti-põhised andmekeskuste kangad räägivad teistsugust lugu. QSFP-DD domineerib, kuna tagasiühilduvus installitud QSFP28 infrastruktuuriga tähendab madalamaid migratsioonikulusid ja lihtsamat varude haldamist. Hübriidarhitektuur, mis on nüüd esile kerkinud sega{5}}töökoormusega seadmetes, OSFP lülisamba-tasandi GPU ühendustel ja QSFP-DD lehe-tasandi serveri üleslinkidel, peegeldab seda ökosüsteemi-taseme jaotust. Tarnime ja testime mõlemat vormitegurit ning pakume mõlemas pakendis kodeeritud proove labori kinnitamiseks enne mahukohustuse võtmist. Meie800G transiiveri portfellsisaldab OSFP ja QSFP-DD800 valikuid samade kodeerimis- ja testimisstandarditega.

 

OSFP vs QSFP-DD 800G transceiver comparison showing thermal heatsink differences for NVIDIA InfiniBand and high-density Ethernet fabrics

 

Mida kontrollida enne 400G QSFP-DD hulgitellimuse esitamist

 

Eelmise aasta juurutamise valideerimise ajal ei näidanud kliendi Arista 7050CX3 üheski 400G pordis DDM-häireid, kuid moodulid töötasid kuus tundi 74 kraadi juures, summutades vaikselt saatevõimsust ja suurendades FEC-i üldkulusid. Probleem ilmnes alles siis, kui seire armatuurlauale ilmus pakettakad.DDM telemeetriaoli olnud passiivne, kuna mooduli kodeerimine ei läbinud täielikult lüliti autentimiskontrolli.

 

Selline vaikne halvenemine on põhjus, miks soojus- ja võimsusklasside{0}}valideerimine kuulub hankeeelsesse-faasi. 400 G QSFP-DD transiiver tarbib pideva liikluse korral 12–14 vatti, mis on ligikaudu kolm korda suurem kui 100 G QSFP28. Täieliku 36-porditiheduse korral jõuab ainuüksi transiiveri soojusvõimsus 500 vatti lüliti kohta. Kõrvuti asetsevad suure võimsusega{13}}moodulid loovad soojusühenduse liinikaardi keskmistes-asendites, kus õhuvoolu kiirus langeb, ja CMIS-i termokaitsemehhanism reageerib optilise võimsuse vähendamise ja FEC-i tõstmisega ilma nähtavaid hoiatusi genereerimata, välja arvatud juhul, kui DDM on täielikult aktiivne.

Kolm valideerimist takistavad kõige levinumat{0}}suure tihedusega transiiveri juurutustõrgete klassi.

 

  • Kinnitage oma kommutaatori müüja toetatud võimsusklass pordi põlvkonna kohta: 4. klassi pordid (8,5 W või vähem) lülitavad välja või keelduvad klassi 7/8 QSFP-DD moodulitest.
  • Käivitage 72-tunnine põletus-täie pordiga ja jälgige korpuse temperatuure, näidates liidese transiiveri üksikasju NX-OS-is, kuvades liideste transiiveri üksikasju EOS-is või kuvades Junos šassii pildi olekut.
  • Veenduge, et DDM on aktiivne ja annab aru iga pordi kohta.

Lisame igale QSFP-DD-saadetisele termilise ühilduvuse märkused ja võimsus{0}}klassi reitingud ning meie insenerimeeskond vaatab enne hulgitellimuste kinnitamist üle lülitus-taseme valideerimisandmed. Kui soovite laiemalt vaadata, kuidas ühendatavad moodulid on soojuse ja hooldatavuse osas esile kerkivate alternatiividega võrreldavad,meie analüüs ühendatava ja kaas{0}}pakendatud optika kohtakatab pikaajalisi-vahetamisi-.

 

Õige ühendatava mooduli vormingu valimine 100 G-–400 G üleminekuks

 

Meie vaikimisi soovitus olemasoleva QSFP28 infrastruktuuriga klientidele: alustage QSFP-DD-ga. Rakendage uued QSFP-DD-puuriga lülitid, sisestage need algselt olemasolevate QSFP28 moodulitega 100G juures ja täiendage individuaalseid linke400G DR4 või FR4vastavalt liiklusele. Sellel teel on väikseimad algkapitalikulud, see kaitseb installitud moodulivarusid ja töötab usaldusväärselt igal suuremal lülitusplatvormil, mida oleme testinud.

 

OSFP on mõttekas kahe konkreetse stsenaariumi korral: uued tehisintellekti/HPC klastrid koostatakse ilma QSFP28 pärandita, kus sihtkangaks on InfiniBand, või selgroo{1}}tasandi juurutamine, kus mooduli pidev võimsus ületab regulaarselt 15 vatti. Väljaspool neid tingimusi ei ole tagasiühilduvuse-kadu õigustatud ainult termilise kõrgusega.

 

Küsimus, mida kuuleme regulaarselt hankemeeskondadelt, kes hindavad järgmise-põlvkonna mooduli vormitegureid: kas QSFP-DD muutub CPO või LPO saabumisel aegunuks? Kaas-pakendatud optika mahu kasutuselevõtt jääb analüütikute, sealhulgasValguslugemine. LPO säilitab QSFP-DD korpuse, kuid nõuab analoog-esiotsaga lülitus-ASIC-sid, mis enamikul praegustel platvormidel puuduvad; oleme testinud hindamisproove kahel platvormil ja kinnitanud, et hosti ühilduvust ei saa eeldada. Täna ostetud QSFP-DD-taristu realistlik kasutusiga on viis aastat või kauem, enne kui järgmise-põlvkonna alternatiivid jõuavad tootmisvõimsuseni. 2026. aastal täpsustatavate ja hangitud võrkude puhul jäävad ühendatavad transiiverid arhitektuuriks, mis tarnitakse, installitakse ja hooldatakse tundide, mitte nädalate jooksul.

 


 

Kui teie versiooniuuendus hõlmab segakiiruse taset või mitut lülitite tarnijat, kontrollib meie lahenduste insenerimeeskond teie konkreetse riistvara ühilduvust ja pakub kodeeritud näidiseid laboritestide jaoks enne, kui võtate kasutusele mahu. Standardsed QSFP-DD ja OSFP mudelid tarnitakse laost. Kohandatud-kodeeritud variandid nõuavad 7–10 tööpäeva. Üle 1000 ühiku mahutellimuste puhul lisandub 3–4-nädalane tootmisaeg. Võtke ühendust meie päringulehe kaudu või sirvigetäielik transiiveri kataloogpraeguse saadavuse kohta kõigil kiirustasemetel.

Küsi pakkumist