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Transmisión de 100G mediante transceptores QSFP28 100G

Actualizado el 13 de agosto de 2022 por
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Transceptores 100G de FS

La creciente demanda de más velocidad de transmisión y ancho de banda ha consolidado al Ethernet 100G como una tecnología con gran prevalencia en el mercado mundial, cuya aplicación es cada vez más frecuente en las redes empresariales y los centros de datos. En este artículo explicaremos detalladamente cómo los diferentes tipos de transceptores QSFP28 100G impulsan la transmisión de 100G.

Transmisión de datos Ethernet 100G

Los QSFP28 100G potencian la transmisión de 100G

QSFP28 SR4 100G para la transmisión de 100G

El transceptor QSFP28 SR4 100G está diseñado para la transmisión Ethernet 100G sobre fibra multimodo (MMF, Multi-mode fiber) OM4 con conectores MTP/MPO-12, un recorrido de hasta 100 m y una longitud de onda de 850 nm. Transmite o recibe datos a través de cuatro canales independientes, cada uno de los cuales soporta una velocidad de transmisión de datos de 25Gbps. En el caso de la fibra OM3, la distancia máxima es de 70 m, la OM5 puede alcanzar hasta 100 m.

Este transceptor utiliza la matriz de capas en el extremo transmisor para convertir las señales eléctricas paralelas de entrada en señales ópticas paralelas que se convierten en señales eléctricas a través de la matriz PIN en el extremo receptor.

100G QSFP28 SR4 para transmisión 100G

CFP SR10 100G para la transmisión de 100G

El transceptor CFP SR10 100G también se utiliza para la transmisión Ethernet 100G de corto alcance. Ofrece 10 canales asíncronos de transmisión y 10 de recepción que funcionan a una velocidad de hasta 11,2 Gb/s por canal. La distancia máxima de transmisión es de 100 m en fibra OM3 y de 150 m en fibra OM4.

El lado transmisor del módulo consta de una matriz de VCSEL (láseres de emisión superficial de cavidad vertical) y los circuitos asociados, que convierten 10 entradas de datos eléctricos paralelos en 10 señales de salida de datos ópticos paralelos y también convierten 10 señales ópticas paralelas en 10 señales eléctricas paralelas a través de una matriz de fotodiodos PIN y los circuitos asociados.

100G CFP SR10 para transmisión 100G

QSFP28 PSM4 100G para la transmisión de 100G

El transceptor QSFP28 PSM4 100G está diseñado para la transmisión de 100G a través de fibra monomodo (SMF, Single-mode fiber) con una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores MTP/MPO-12. Además, las señales se transmiten a través de cuatro canales independientes de 25 Gb/s cada uno.

Las señales eléctricas de entrada se convierten en señales ópticas paralelas a través de la matriz de capas. La señal óptica paralela se convierte en una señal eléctrica paralela, pero se utiliza para la fibra monomodo, no para la fibra multimodo como en el caso del QSFP28 SR4 100G.

100G QSFP28 PSM4 para transmisión de 100G

QSFP28 CWDM4 100G para la transmisión de 100G

El transceptor QSFP28 CWDM4 100G proporciona una velocidad de datos agregada de 100G a lo largo de 2 km en fibra monomodo. Convierte los datos eléctricos de entrada en señales ópticas CWDM y tiene cuatro canales independientes de 25 Gb/s multiplexados en un único canal de 100 Gb/s.

Hay cuatro longitudes de onda principales: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm y 1331 nm. Las cuatro señales ópticas de las cuatro longitudes de onda se multiplexan y se acoplan a la fibra a través de un conector LC estándar del sector. En el lado de recepción, el demultiplexor divide las cuatro longitudes de onda.

100G QSFP28 CWDM4 para transmisión de 100G

QSFP28 LR4 100G para transmisión de 100G

El transceptor QSFP28 LR4 100G se aplica principalmente en la transmisión de larga distancia de Ethernet de 100G y la distancia máxima de transmisión es de hasta 10 km. El transceptor convierte la señal óptica de entrada en señal óptica LAN WDM con cuatro canales por separado en el extremo de recepción, y luego convertirá la señal óptica en cuatro canales de salida de señal eléctrica.

El QSFP28 LR4 100G suele conectarse a la fibra monomodo a través de un conector LC estándar del sector. Puede multiplexar cuatro longitudes de onda (1295 nm, 1300 nm, 1305 nm, 1310 nm) de señales ópticas que pueden agregarse a una fibra monomodo para lograr una transmisión de 100G.

QSFP28 ER4 100G para la transmisión de 100G

El transceptor QSFP28 ER4 100G está diseñado para la transmisión de Ethernet 100GBASE sobre fibra monomodo utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex para recorridos máximos 40 km.

El transceptor QSFP28 ER4 100G puede multiplexar cuatro longitudes de onda (1295 nm, 1300 nm, 1305 nm, 1310 nm) de señales ópticas. Las señales ópticas de las cuatro longitudes de onda se multiplexan y se acoplan a la fibra monomodo a través de un conector LC estándar del sector para realizar una transmisión de 100G. En el extremo receptor, el demultiplexor divide las cuatro longitudes de onda.

100G QSFP28 ER4 para transmisión 100G

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