+86-0595-29010908

Quelles sont les performances de référence du QDD 400G LR4 10 ?

Jun 26, 2026

Ryan Liu
Ryan Liu
Ryan dirige l'équipe de R&D pour développer des technologies d'emballage avancées pour les puces photoniques en silicium à la succursale Wuhan de Macrochip. Son travail se concentre sur la gestion thermique et les défis d'alignement optique dans les modules à haute densité.

Dans le paysage en constante évolution de la transmission de données à haut débit, le QDD 400G LR4 10 s'impose comme une solution technologique remarquable. En tant que fournisseur du QDD 400G LR4 10, je suis ravi de me plonger dans les références de performances de ce produit de pointe et de partager son importance dans le monde moderne axé sur les données.

1. Présentation du QDD 400G LR4 10

Le QDD 400G LR4 10 est un émetteur-récepteur optique haut débit conçu pour répondre aux demandes croissantes des centres de données, des réseaux de télécommunications et d'autres applications à large bande passante. Il combine le facteur de forme QSFP - DD (Quad Small Form - factor Pluggable Double Density) avec la norme 400Gbase - LR4, offrant une solution fiable et efficace pour la transmission de données à longue portée.

Le400G QSFP DDLe facteur de forme est connu pour sa densité de ports élevée et sa faible consommation d'énergie, ce qui en fait un choix idéal pour les déploiements de centres de données haute densité. La norme 400Gbase - LR4, quant à elle, est conçue pour la transmission longue portée sur fibre monomode, avec une portée allant jusqu'à 10 kilomètres.

2. Repères de performance clés

2.1 Débit de données

L'un des critères de performance les plus importants du QDD 400G LR4 10 est son débit de données. Comme son nom l'indique, il est capable de transmettre des données à un débit de 400 gigabits par seconde (Gbps). Ce débit de données élevé est crucial pour les applications qui nécessitent un transfert de données à grande échelle, telles que le cloud computing, l'analyse du Big Data et le streaming vidéo haute définition.

La capacité à gérer des débits de données aussi élevés est obtenue grâce à des techniques de modulation avancées et à une électronique à grande vitesse. Le QDD 400G LR4 10 utilise une combinaison de quatre canaux 100G, chacun fonctionnant à un débit de données de 100 Gbit/s, pour atteindre le débit de données global de 400 Gbit/s.

2.2 Portée

Une autre référence de performance critique est la portée du QDD 400G LR4 10. La norme 400Gbase - LR4 permet une portée allant jusqu'à 10 kilomètres sur fibre monomode. Cette capacité longue portée est essentielle pour connecter des centres de données éloignés les uns des autres, ainsi que pour les réseaux de télécommunications longue distance.

400Gbase Lr4400G QSFP DD

Les performances à longue portée sont obtenues grâce à l'utilisation de composants optiques avancés et de techniques de traitement du signal. L'émetteur-récepteur utilise une technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM), qui combine quatre longueurs d'onde de lumière différentes pour transmettre des données sur une seule fibre. Cela augmente non seulement la capacité des données, mais étend également la portée de la transmission.

2.3 Consommation d'énergie

La consommation d'énergie est une préoccupation importante dans les centres de données modernes, car les appareils à haute puissance peuvent entraîner une augmentation des coûts énergétiques et un impact environnemental. Le QDD 400G LR4 10 est conçu dans un souci d'efficacité énergétique. Sa consommation d'énergie est relativement faible par rapport aux autres émetteurs-récepteurs 400G du marché.

La faible consommation d'énergie est obtenue grâce à l'utilisation d'une technologie avancée de semi-conducteurs et d'une conception de circuit optimisée. L'émetteur-récepteur utilise une alimentation basse tension et est conçu pour fonctionner à un niveau d'efficacité élevé, réduisant ainsi la consommation globale d'énergie.

Taux d'erreur sur les bits (BER) de 2,4

Le taux d'erreur sur les bits est une mesure de la précision de la transmission des données. Un faible taux d'erreur sur les bits indique que les données sont transmises avec un degré élevé de précision. Le QDD 400G LR4 10 est conçu pour atteindre un taux d'erreur binaire très faible, généralement inférieur à 10^-12.

Ce faible taux d'erreur sur les bits est obtenu grâce à l'utilisation de codes de correction d'erreur avancés et d'algorithmes de traitement du signal. L'émetteur-récepteur surveille en permanence la transmission des données et corrige toutes les erreurs qui surviennent, garantissant ainsi l'intégrité des données.

2.5 Plage de température

Le QDD 400G LR4 10 est conçu pour fonctionner dans une large plage de températures, généralement de - 40°C à 85°C. Cette large plage de températures le rend adapté à une utilisation dans divers environnements, notamment les centres de données, les armoires de télécommunications et les installations extérieures.

La capacité de fonctionner dans une large plage de températures est obtenue grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de techniques avancées de gestion thermique. L'émetteur-récepteur est conçu pour dissiper efficacement la chaleur, garantissant des performances stables même dans des environnements à haute température.

3. Comparaison avec d'autres émetteurs-récepteurs 400G

Comparé aux autres émetteurs-récepteurs 400G du marché, le QDD 400G LR4 10 offre plusieurs avantages.

3.1 Facteur de forme

Le facteur de forme QSFP - DD du QDD 400G LR4 10 offre une densité de ports plus élevée par rapport aux autres facteurs de forme. Cela permet d'installer davantage d'émetteurs-récepteurs dans un espace donné, augmentant ainsi la capacité globale de données du système.

3.2 Portée

Comme mentionné précédemment, la norme 400Gbase - LR4 utilisée par le QDD 400G LR4 10 offre une portée allant jusqu'à 10 kilomètres, ce qui est plus long que de nombreux autres émetteurs-récepteurs 400G. Cela en fait un meilleur choix pour la transmission de données longue distance.

3.3 Consommation d'énergie

Le QDD 400G LR4 10 a une consommation d'énergie relativement faible par rapport aux autres émetteurs-récepteurs 400G. Cela réduit non seulement les coûts énergétiques, mais contribue également à minimiser l’impact environnemental du système.

4. Applications du QDD 400G LR4 10

Le QDD 400G LR4 10 a une large gamme d'applications dans diverses industries.

4.1 Centres de données

Dans les centres de données, le QDD 400G LR4 10 peut être utilisé pour connecter des serveurs, des systèmes de stockage et des commutateurs réseau. Son débit de données élevé et sa capacité longue portée le rendent idéal pour les applications de calcul haute performance et de Big Data.

4.2 Réseaux de télécommunications

Dans les réseaux de télécommunications, le QDD 400G LR4 10 peut être utilisé pour la transmission longue distance entre différents nœuds de réseau. Son faible taux d’erreur binaire et sa large plage de températures le rendent adapté à une utilisation dans des environnements difficiles.

4.3 Informatique en nuage

Les fournisseurs de cloud computing peuvent utiliser le QDD 400G LR4 10 pour connecter leurs centres de données et fournir un transfert de données à haut débit à leurs clients. Son débit de données élevé et sa capacité longue portée sont essentiels pour répondre aux demandes croissantes des applications basées sur le cloud.

5. Conclusion et appel à l'action

Le QDD 400G LR4 10 est un émetteur-récepteur optique hautes performances qui offre de nombreux avantages en termes de débit de données, de portée, de consommation d'énergie et de taux d'erreur binaire. Ses fonctionnalités et capacités avancées en font un choix idéal pour une variété d'applications de transmission de données à haut débit.

Si vous souhaitez acheter le QDD 400G LR4 10 ou en savoir plus sur ses tests de performances, n'hésitez pas à nous contacter pour une discussion détaillée. Nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité et un excellent service client. Notre équipe d’experts est prête à vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins spécifiques.

Références

  • ITU - T G.698.4 : Interfaces optiques pour les systèmes à débit binaire de 400 Gbit/s et supérieur utilisant des fibres optiques monomodes
  • IEEE 802.3bs : Norme pour Ethernet Amendement 4 : Spécifications de la couche physique et paramètres de gestion pour un fonctionnement à 400 Gbit/s

Envoyez demande