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40G QSFP+光模块介绍.ppt

40G QSFP+ 光模块 40G QSFP+ 接口规范 40G BASE-LR4 QSFP+ 光模块符合802.3ba(40GBASE-LR4)标准,与LC光纤连接器一起使用,传输速率可达到40Gbps。这种光模块有4个数据传输通道,每个传输通道的传输速率约为10.3125Gbps,4个通道同时传输数据可实现40Gbps传输。40GBASE-LR4 QSFP+光模块通常用在数据中心和因特网交换点之间,与单模光纤一起使用,传输距离最高可达10km。 QSFP+光模块的两个基本接口规范分别是40GBASE-SR4和40GBASE-LR4。前者用在多模应用中,后者用在单模应用中。 40GBASE-SR4 QSFP+ 光模块符合802.3ba D3.2(40GBASE-SR4)标准,与MPO/MTP光纤连接器一起使用可实现40Gbps的光学连接。这种光模块也是通过四个通道进行传输,传输速率同LR4一致。在数据中心,40GBASE-SR4 QSFP+光模块可以和多模OM3/OM4光纤一起使用,达到100m(OM3)和150m(OM4)的传输,实现两个以太网交换机间的互连。 40G LR4 QSFP+光模块一般与LC接头连接,能支持的单模光纤最大传输距离可达10km。这种光模块有四个相互独立的发射和接收光信号通道,需使用MUX或DEMUX来对光信号进行复用和解复用。在接收端,四个传输速率为10Gbps的通道会同时传输。当这些串行数据流被传递到激光驱动器时,激光驱动器会使用直接调制激光器(Directly Modulated Lasers,DMLs)对波长进行控制。被直接调制激光器调制过的光信号再经过复用器,被组合在一起在一根单模光纤上进行传输。快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道。然后PIN探测器或互阻放大器对每一个数据流进行恢复,最后蒋光信号传送出去。 40G QSFP+ LR4工作原理 40G QSFP+ SR4工作原理 40G SR4 QSFP+光模块在40G数据传输中常与MPO/MTP接头一起使用。和40G LR4 QSFP+光模块不同的是,这种光模块经常用于多模光纤的传输,能支持OM3跳线的100米左右的信号传输和OM4跳线的150米左右的信号传输。在发送端传输信号时,首先激光器阵列会将电信号转换为光信号,经过带状多模光纤平行发送。接收端在接收到信号时,光电检测器阵列再将并行光信号转换成并行电信号。 MPO与MTP连接头的区别 当今市面上存在MTP和MPO两种光纤连接系统,它们非常相似,在一定程度上能相互兼容。MTP连接器被描述为高性能的MPO连接器。 MPO (Multi-fiber Pull Off)是日本NTT通信公司设计的第一代弹片卡紧式的多芯光纤连接器,现在是几家公司生产的一种多芯连接头的名称,这种连接头的插芯有超过1根纤芯,通过机械方式卡入到位。而MTP,是由美国USConec 公司注册的品牌,专门指其生产的MPO连接器独特的类型。MTP连接器是一种具有多重创新设计的高性能的MPO连接器,相对于一般的MPO连接器来说,MTP光纤连接器在光学性能和机械性能上都得到了加强。 40G LR4 PSM光模块主要是根据QSFP+多源协议设计的外观、光/电连接和数字诊断接口。作为一款高度集成4通道光模块,它拥有更高的端口密度的优势,同时,也为整个系统的运行节省了不少成本。这种光模块的光口采用了并行单模技术PSM(Parallel Single Mode),利用4路并行设计的MPO/MTP接口,可实现10,000m的有效传输。40G LR4 PSM光模块的工作原理和40G SR4 QSFP+光模块的工作原理相同,都是通过激光器阵列将电信号转换为光信号,再由光电检测器阵列将光信号转换为电信号。不同的是,40G LR4 PSM光模块常用于与单模带状光纤接头相连,也就是说,并行的光信号是通过8根单模光纤进行平行发送的。 40G LR4 PSM光模块 综上所述,40G SR4 QSFP+光模块适用于短距离的传输,在数据中心中常用来与OM3/OM4带状光缆一起连接以太网交换机。而40G LR4 QSFP+光模块和40G LR4 PSM光模块则适用于长距离传输。单就这两个光模块相比较而言,40G LR4 QSFP+光模块更具性价比。因为在长距离的传输中,40G LR4 QSFP+光模块仅仅只需要两根单模光纤,而40G LR4 PSM光模块需要八根单模光纤。 高速线缆DAC--40G QSFP+应用新形式 QSFP+光模块还可以与QSFP+分支光缆相连,形成一种高密度的解决方案。 根据光缆传输介质的不同,一般又将其分为有源光缆(AOC)和高速线缆(铜质电缆,

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