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光トランシーバーとは何ですか?総合ガイド 2026

 

TL;DR -光トランシーバーとは何ですか?光トランシーバー - は、光ファイバー トランシーバーまたは光ファイバー トランシーバーとも呼ばれます光リンクモジュール- は、コンパクトでホットプラグ可能なハードウェア コンポーネントです。-電気信号を変調された光に変換して光ファイバー ケーブルで送信し、受信側で入射光を電気データに変換します。これは、電子ネットワーク機器と光ファイバー インフラストラクチャ間の重要なブリッジです。この 2026 年のガイドでは、動作原理、フォーム ファクタ(SFP から OSFP)、パフォーマンス指標、モデル名のデコード、障害防止、トラブルシューティング、AI データセンターの 800G テクノロジーについて説明します。-適切な光トランシーバーを選択する準備はできていますか?このページ下部のお問い合わせフォームをご利用ください。
 
光トランシーバー - とも呼ばれます光ファイバートランシーバーまたは光モジュール - は、光ファイバー ケーブルを介して高速データの送信と受信の両方ができる、小型のホットスワップ可能なデバイスです。{{1}{2}レーザー-ベースの光送信機と光検出器-ベースの受信機を単一のコンパクトなモジュールに組み合わせて、双方向の電気-変換を実行します。送信される電気信号はファイバーに送られる光パルスとなり、入力される光パルスはクリーンな電気データに変換されます。光トランシーバーは、OSI モデルの物理層 (レイヤー 1) で動作し、ネットワーク スイッチ、ルーター、サーバーのケージ スロットに直接接続します。
データセンター、通信事業者ネットワーク、エンタープライズ キャンパス、ハイパースケール AI コンピューティング クラスタ全体で使用される光トランシーバは、銅線イーサネット ケーブルでは太刀打ちできない高帯域幅、長距離、EMI{2} 耐性のあるデータリンクを実現します。{0}{0}{1}{1}これらは、1 Gbps をサポートする指-サイズの SFP モジュールから 800 Gbps をサポートする高密度 OSFP モジュールまで、標準化されたホット{4}}プラグ可能なフォーム ファクタ-で提供されており、ネットワークをダウンタイムさせることなく選択、取り付け、交換が簡単です。-
この包括的なガイドでは、光トランシーバーの仕組み、利用可能なタイプ、モデル名の読み方、障害を防ぐ方法、リンクの問題のトラブルシューティング方法、最新の AI データセンター設計にとって最新の 800G モジュールが何を意味するかなど、光トランシーバーについて知っておくべきことすべてに答えています。 10G スイッチの最初の SFP+ を選択する場合でも、400G スパインの QSFP{4}}DD と OSFP を評価する場合でも、これはブックマークしておきたいリファレンスです。
COBTEL では、世界最大のネットワーク オペレーターやフォーチュン 500 企業の光トランシーバーの設計、製造、テストに 20 年以上を費やしてきました。私たちはこの本の中で、あらゆる障害モード、互換性の悪夢、購入ミスを見てきました。このガイドでは、光電子変換の物理学から今日の AI データセンターを支える最新の 800G モジュールまで、私たちが知っていることすべてを 1 か所にまとめています。{4}
 

I. 光トランシーバーとは何ですか?またその仕組みは何ですか?

光トランシーバーは、電気光変換と光電変換を実行する、コンパクトでホットプラグ可能なハードウェア モジュールです。{0}{1}{1}ネットワーク スイッチまたはサーバーからの電気信号を変調光信号に変換して光ファイバー ケーブル経由で送信し、受信した光信号を相手側で電気データに変換します。つまり、電子ネットワーク機器とデータを伝送する光ファイバー インフラストラクチャとの間の橋渡しとなります。
「トランシーバー」という言葉は、「送信機」と「受信機」を組み合わせたものです。それが核となる仕事を教えてくれます。モジュールの片側はデータを光として送信します。もう一方の側は入射光を受け取り、それを電気データに変換して戻します。このプロセス全体は、ギガビット/秒で測定される速度で両方向に継続的に行われます。
光トランシーバーは、OSI モデルの物理層 (レイヤー 1) で動作します。これらは、スイッチ、ルーター、サーバー、その他のネットワーク デバイスのケージ スロット内に設置されます。ファイバー パッチ コードをトランシーバーに接続すると、部屋、建物、キャンパス、または大陸全体にデータを伝送できるリンクが完成します。
銅-ベースのイーサネット ケーブルと比較して、光トランシーバーによって実現される光ファイバー リンクは、到達距離が大幅に長く、信号損失が少なく、電磁干渉に対する耐性を備えています。 2 つのテクノロジーの比較について詳しくは、ガイドを参照してください。イーサネット ケーブルと光ファイバー.
最大到達距離は、波長、ファイバーの種類、モジュールの仕様によって異なります。- は 30 メートル(マルチモード、850 nm)から 80+ キロメートル(シングル-モード、1550 nm)です。

Optical module operating principle (Transmit → fiber optic transmission → Receive)

送信パス: ビットから光まで

送信側では、プロセスは次のように機能します。ホスト デバイス (スイッチ、ルーター、またはサーバー) は、トランシーバーの電気インターフェイス (ゴールド フィンガー コネクタ) に電気信号を送信します。モジュール内のドライバー チップがその信号を処理および調整します。次に、レーザー ダイオード、具体的には半導体レーザー (LD) または発光ダイオード (LED) を駆動し、電気信号を変調された光信号に変換します。次に、その光は Tx (送信) 光ポートを通って出て、ファイバーを伝播します。
高速トランシーバー(10G 以上)の場合、ほとんどの場合、LED ではなくレーザーが使用されます。レーザーは、減衰が少なく遠くまで届く、しっかりと集束されたコヒーレントな光を生成するためです。一般的なレーザーの種類には、短距離マルチモード リンク用の VCSEL (垂直-共振器面-発光レーザー)、-長距離シングルモード アプリケーション用の DFB (分散フィードバック) または EML (電気-吸収変調レーザー) などがあります。- COBTEL は、DFB や EML コンポーネントを含む高速光チップの中核メーカーとして、これらのレーザーを自社のトランシーバー製品ラインに直接組み込んでいます。内部アーキテクチャの詳細については、以下をご覧ください。光ファイバートランシーバーのアーキテクチャレイアウト.

受信パス: 光からビットへ

受信側では、受信光信号が Rx (受信) ポートに入ります。光検出ダイオード (PIN または APD タイプ) が光を吸収し、微弱な電流に変換します。次に、トランスインピーダンス アンプ (TIA) がその電流をブーストし、ホスト デバイスが読み取ることができるクリーンな電気信号として渡します。その結果、フォトンからビットへのロスレス変換が行われます。
すべての光トランシーバーの内部アーキテクチャは、光電子デバイス (レーザーと光検出器)、機能回路 (ドライバー チップ、増幅器、CDR 回路)、光インターフェイス (ファイバーが接続される Tx ポートと Rx ポート) の 3 つの主要コンポーネントで構成されます。
 

II.光トランシーバの構造: 外部構造の説明

光トランシーバーにはさまざまなフォームファクターがありますが、その外部構造は一貫したパターンに従います。 SFP (Small Form-factor Pluggable) パッケージを参考にすると、すべてのモジュールが 8 つの主要な物理コンポーネントを共有します。それぞれを理解することは、トランシーバーを正しく取り扱い、清掃し、トラブルシューティングするのに役立ちます。内部部品の詳細については、光トランシーバーの主要部品に関する専用ページを参照してください。

 Taking the SFP (Small Form-factor Pluggable) package as a reference, every module shares eight key physical components.

内部部品の詳細については、以下を参照してください。光トランシーバの主要部品.
#
コンポーネント名
関数
1
ダストキャップ
ファイバが接続されていないときに光ポートを埃や物理的損傷から保護します。ポートを使用しないときは常にオンにしてください。
2
ベイルラッチ(スカート)
モジュールとデバイスのケージ間の確実な機械的接触を確保します。 SFP- ファミリ パッケージに固有。
3
ラベル
モジュールの主要なパラメータと製造元情報をリストします。これは、選択またはトラブルシューティング中に最初に参照する場所です。
4
ゴールドフィンガーコネクタ
ホストデバイスボードに接続します。データ信号を送信し、モジュールに電力を供給します。
5
ハウジング(シェル)
内部コンポーネントを保護します。主なバリエーション: 1x9 シェルと SFP シェル。
6
Rx ポート (受信インターフェイス)
光ファイバーの受信端。遠端からの光信号を受信します。
7
Tx ポート (送信インターフェイス)
光ファイバーの送信端。変調光信号を送信します。
8
プルタブ/ベイルラッチ
モジュールの抜き差しに使用します。波長帯域ごとに色分けされているため、すぐに識別できます。-
プロのヒント:プルタブの色分け: 通常、黒はマルチモード (850 nm) を示します。青はシングルモード 1310 nm を示します。-黄色はシングルモード 1550 nm を示します。-メーカーによって色が若干異なる場合がありますので、必ずラベルと照らし合わせてご確認ください。
実際的なルールの 1 つは、ダスト キャップを付けずに光ポートを開いたままにしないことです。ファイバの端面に単一の塵が付着すると、リンクの品質が低下したり、完全なリンク障害が発生したりする可能性があります。-これは、現場で見られるファイバー接続の問題の最も一般的で最も予防可能な原因の 1 つです。
 

Ⅲ.光トランシーバーの重要な性能指標

光トランシーバの主要なパフォーマンス指標は、送信機のメトリクス (出射光の強さとクリーンさ)、受信機のメトリクス (入射光検出の感度と堅牢さ)、および包括的なメトリクス (データ レートと伝送距離) の 3 つの領域をカバーします。リンクが確実に機能するには、3 つすべてが仕様の範囲内にある必要があります。

3.1 送信機のインジケーター

平均発射力
これは、通常の動作条件下でトランシーバーが出力する光パワーです。 「懐中電灯の明るさ」と考えてください。 dBm (デシベル-ミリワット)で測定されます。実際の発射パワーは、データ ストリーム内の「1」ビットの数によって異なります。1 が多いほど光が多く、1 が少ないほど光が少なくなります。テスト基準では、一貫した平均読み取り値を得るために、1 と 0 の比率が 50/50 の擬似ランダム ビット シーケンスを使用します。{8}
消光比 (ER)
この測定基準は、レーザーが「1」を放射するときと「0」を放射するときの光パワーの比を測定します。消光比が高いということは、レーザーが信号と沈黙をよりよく区別できることを意味します。つまり、信号がよりクリーンになり、送信エラーが少なくなります。一般的な最小 ER 値の範囲は 8.2 dB ~ 10 dB です。 ER が低すぎると、BER (ビット誤り率) が増加します。

 

レーザー動作図(「1」送信時発光、「0」送信時消灯)
 

中心波長
中心波長は、トランシーバーが送信に使用する光の主な色です。商業的に利用可能な 3 つの主な波長は、850 nm、1310 nm、および 1550 nm です。これらは任意の選択ではありません。光ファイバー ケーブルには、これらの波長で特定の低損失伝送ウィンドウがあります。- 900 ~ 1300 nm の範囲は実際には減衰が大きい (1 km あたりの光損失が大きい) ため、これらの中間波長は一般的に使用されません。
波長
通称
ファイバーの種類
典型的な使用例
850nm
短波窓-
マルチモードファイバー (OM3/OM4/OM5)
短距離到達距離: データセンター内で最大 100 m
1310nm
長波窓-
シングルモード ファイバー(OS1/OS2)-
中距離: 最大 10 km、地下鉄ネットワーク
1550nm
長波窓-
シングルモード ファイバー(OS2)-
長距離: 40 km 以上、バックボーン リンク

3.2 受信機インジケーター

メトリック
それが意味するもの
ユニット
重要なルール
光パワーの過負荷
Rx が飽和や損傷なしに処理できる最大光パワー
dBm
これを超えると光検出器が焼損する可能性があります
受信感度
信号を正しくデコードするために必要な最小限の光パワー
dBm
データレートが高くなると感度が低下します(より多くの電力が必要になります)
動作受信電力範囲
受信光パワーの安全動作範囲
dBm
感度の下限と過負荷の上限の間にある必要があります
現場でよくある間違いは、到達距離の長いトランシーバーを非常に短いファイバーで接続することです。{0}長距離モジュールの高い発射能力により、実際には相手側の受信機に過負荷がかかる可能性があります。-このような場合は、光減衰器を追加して、受信パワーを許容可能な動作ウィンドウに戻す必要があります。

3.3 総合的なパフォーマンス指標

これは、トランシーバーが伝送できるエラーのない最大データ レートです。-一般的なイーサネット速度には、125 Mbit/s (FE)、1.25 Gbit/s (GE)、10.3125 Gbit/s (10GE)、25.78125 Gbit/s (25GE)、41.25 Gbit/s (40GE)、103.125 Gbit/s (100GE)、200 Gbit/s (200GE)、 400 ギガビット/秒 (400GE)、および 800 ギガビット/秒 (800GE)。
伝送距離
信号の伝達距離は、減衰 (信号の伝達による信号損失) と分散 (信号をぼかすパルスの拡散) という 2 つの物理現象によって制限されます。次の実用的な式を使用して、損失制限範囲を見積もることができます。{1}
損失-制限距離=(発射電力 - 受信機感度) / km あたりのファイバー減衰
たとえば、モジュールの起動パワーが +3 dBm、受信機感度が -20 dBm で、ファイバの減衰が 0.35 dB/km (1310 nm シングルモードの場合の典型値) である場合、理論上の到達距離は約 65 km です。実際の距離は、コネクタ損失、接続損失、安全マージンにより短くなります。

3.4 コマンドを使用したライブ診断情報の表示

エンタープライズ-クラスのスイッチファーウェイCloudEngine シリーズは、リアルタイムのデジタル診断モニタリング(DDM)をサポートしています。{0}特定の CLI コマンドを実行して、温度、供給電圧、バイアス電流、および Rx/Tx 光パワーをモジュールの内部センサーから直接読み取ることができます。
 
基本コマンド (モジュール情報とステータス):
ディスプレイ インターフェイス 10ge 1/0/1 トランシーバー
 
詳細な診断コマンド (完全な DDM 読み出し):
ディスプレイ インターフェイス 10ge 1/0/1 トランシーバー詳細

 

 

分野
それが示すもの
健全な基準範囲
温度 (摂氏)
モジュールの現在の動作温度
通常は 70 度未満
電圧(V)
動作電源電圧
モジュールのデータシートの定格電圧に基づく
バイアス電流 (mA)
レーザー駆動電流
バイアス低しきい値とバイアス高しきい値の間にある必要があります
現在の RX パワー (dBm)
実際の受信光パワー
RX 電力の低しきい値から高しきい値の範囲内に収まる必要があります
現在の送信電力 (dBm)
実際の透過光パワー
TX 電力の低しきい値から高しきい値の範囲内に収まる必要があります
ベンダー名
製造元の識別文字列
正式に認定されたモジュールには「HUAWEI」を表示
詳細出力は、ケーブルを抜かずにリンクの問題を診断するための唯一の最良のツールです。 Rx 電力が低しきい値を下回っている場合は、ファイバーが長すぎるか、汚れているか、破損している可能性があります。高しきい値を超えている場合、送信側は距離に対して強力すぎます。
 

IV.一般的なタイプの光トランシーバー

光トランシーバは、伝送速度(1G ~ 800G)、フォーム ファクタ パッケージング(SFP ~ QSFP-DD/OSFP)、ファイバ モード(シングル-モードまたはマルチモード)、中心波長(850 nm、1310 nm、1550 nm)、色(単一波長のグレー光学系と 1 つで複数の波長を伝送するカラー CWDM/DWDM 光学系)の 5 つの側面によって分類されます。繊維)。

4.1 伝送速度による分類

アクセス レイヤからコア バックボーンに至るまで、データ レートは数桁にも及びます。現在、運用ネットワークで使用されている主流の速度は、GE (1 Gbps)、10GE、25GE、40GE、100GE、200GE、400GE、800GE で、ハイパースケール AI 環境では 1.6T が登場しています。完全な歴史的観点については、を参照してください。プラガブル光学系の進化の歴史, 速度の進化に関する完全な歴史的観点については、次のサイトをご覧ください。1Gから800Gまでのファイバートランシーバータイプ.

4.2 フォームファクタ(パッケージタイプ)による分類

フォーム ファクターは、トランシーバーの物理サイズ、コネクタのタイプ、および機械的インターフェイスを定義します。データ レートが増加するにつれて、フォーム ファクターはより多くの光チャネルを同じ (または同様の) フットプリントに詰め込む必要があります。エンタープライズおよびデータセンターのスイッチングで使用されるすべての主流のパッケージング タイプの完全な内訳は次のとおりです。
フォームファクター
フルネーム
最大レート
主な特長
SFP / eSFP
スモール フォーム ファクタ-プラグイン可能
1GE
コンパクトなホットプラグ モジュール。- LCファイバーコネクターをサポートします。 eSFP には、電圧、温度、電力の監視という DDM が追加されています。
SFP+
SFPプラス
10GE
SFP と同じフットプリントですが、定格は 10G です。 EMIに対してより敏感です。より厳しいケージ公差。
SFP28
SFP 28Gbps
25GE / 10GE
SFP と同一のフットプリント+. 10G モジュールとの下位互換性。 25G サーバー-から-への ToR 接続で優勢です。
QSFP+
クアッドSFPプラス
40GE
4 つの-チャンネル ホットプラグ-。 MPO ファイバーコネクタをサポートします。 SFP より大きい+.
QSFP28
クアッドSFP 28Gbps
100GE / 40GE
QSFP と同じフットプリント+. 下位互換性があります。 100G 導入の標準。
QSFP56
クアッドSFP 56 Gbps
200GE
QSFP28と同じ設置面積。 PAM4 変調を使用してレーンごとの速度を 2 倍にします。-
QSFP-DD
QSFP 倍密度
400GE
2 列目の接点を介した 8 つの電気レーン。 QSFP+/QSFP28/QSFP56との下位互換性があります。
QSFP112
クアッドSFP 112Gbps
400GE
QSFP-DD と同じフットプリント。 4 x 100G PAM4 レーンを備えた 400G 用に最適化されています。
OSFP
オクタルSFP
400GE / 800GE
8 つの電気レーン。 QSFP-DDよりわずかに大きい。高電力 800G モジュールの熱ヘッドルームの向上-。
当社の認定製品の全範囲をご覧ください光ファイバーSFPモジュールSFP、SFP+、QSFP28、QSFP-DD オプションを含みます。

SFP/eSFP optical transceiver appearance

SFP/eSFP光トランシーバの外観

 

SFP+ optical transceiver appearance

SFP+ 光トランシーバーの外観

 

SFP28 optical transceiver appearance

SFP28 光トランシーバーの外観

 

QSFP+  optical transceiver appearance

QSFP+  光トランシーバーの外観

 

QSFP28 optical transceiver appearance

QSFP28 光トランシーバーの外観

 

QSFP56 optical transceiver appearance

 QSFP56 光トランシーバーの外観

 

QSFP-DD optical transceiver appearance

QSFP-DD光トランシーバーの外観

 

QSFP112  optical transceiver appearance

QSFP112光トランシーバーの外観

4.3 ファイバーモードによる分類

すべての光トランシーバーは、シングルモード ファイバー(SMF)またはマルチモード ファイバー(MMF)のいずれかで使用するように設計されています。{0}これらを混在させるとリンク障害が発生します。トランシーバーのタイプは、設置されているファイバー プラントと常に一致させてください。
モード
互換性のあるファイバー
ファイバージャケットの色
一般的な使用方法
シングル-モード
シングルモード ファイバー(OS1、OS2)-
黄色
長距離のキャンパス、地下鉄、または WAN リンク。-中心波長は1310 nmまたは1550 nm。
マルチモード
マルチモードファイバー (OM3、OM4、OM5)
アクアまたはオレンジ
データセンター内の短距離のラック内リンクまたはラック間リンク-。{1}}。{2}}中心波長850nm。
警告:到達距離の長いシングルモード トランシーバーは、多くの場合、短いファイバーでの接続時​​に受信機の過負荷しきい値を超える起動電力レベルを持ちます。短いパッチで長距離モジュールを使用している場合は、ハードウェアの損傷を防ぐために受信側に光減衰器を追加する必要があります。-

4.4 中心波長による分類

セクション III で説明したように、3 つの主な中心波長 (850 nm、1310 nm、1550 nm) は、石英ガラス ファイバーの 3 つの低損失透過窓に対応します。-。 900 ~ 1300 nm の範囲では減衰が大きくなるため、この範囲では主流の標準が適用されません。 WDM (波長-分割多重) を使用するリンクの場合、1271、1291、1311、および 1331 nm (CWDM4 チャネル) の追加の波長が使用されます。

4.5 色による分類: グレー光学系とカラー光学系

ほとんどのトランシーバーは単一の固定波長を使用します。業界では、これらは 1 色の光のみを伝送するため、「グレー光学系」と呼ばれています。カラー光学系 (WDM 光学系とも呼ばれる) は、逆のプリズムのように、同じファイバー上で複数の波長を同時に伝送します。複数の色が入力され、1 つのファイバーが出力されます。
タイプ
略語
チャンネル間隔
チャンネル数
最適な用途
粗いWDM
CWDM
~20nm
最大18チャンネル
メトロ ネットワーク、中距離{0}}大容量-リンク。低コスト。
高密度WDM
DWDM
0.4~0.8nm
最大96チャンネル
長距離バックボーン、スペクトル-に制約のある都市間リンクまたは DC 間リンク。-
WDM テクノロジーを使用すると、ネットワーク オペレーターは新しいケーブルを敷設することなく、既存のファイバーの容量を増やすことができます。 100G で 80 個の DWDM チャネルを伝送する 1 本の OS2 ファイバーは、人間の髪の毛より細い 1 本のガラス ストランドを通じて 8 Tbps の容量を効果的に提供します。

4.6 総合分類対照表

以下の表は、5 つの分類次元すべてにわたっていくつかの代表的なモデル番号を一度にマッピングしています。
寸法
SFP-GE-LH40-SM1310
SFP-10G-ER-1310
QSFP-40G-LR4
QSFP-100G-CWDM4
QSFP56-200G-SR4
QSFP-DD-400G-SR8
QSFP112-400G-FR4
レート
1GE
10GE
40GE
100GE
200GE
400GE
400GE
パッケージ
eSFP
SFP+
QSFP+
QSFP28
QSFP56
QSFP-DD
QSFP112
モード
シングル-モード
シングル-モード
シングル-モード
シングル-モード
マルチモード
マルチモード
シングル-モード
波長
1310nm
1310nm
1271/1291/1311/1331nm
1271/1291/1311/1331nm
850nm
850nm
1310nm
グレー
グレー
グレー
カラー (WDM)
グレー
グレー
グレー
 

V. 光トランシーバーの型名の見方

光トランシーバのモデル名は、構造化された命名規則に従っており、モデル番号の各セグメントが特定の仕様(フォーム ファクタ、データ レート、距離カテゴリ、最大距離、ファイバ モード、中心波長)をエンコードしています。パターンがわかれば、データシートを検索することなく、あらゆるモデル番号を数秒で解読できます。

Diagram of field labels for optical transceiver  naming rules

光トランシーバーの命名規則のフィールド ラベルの図

 

ほとんどの主要なスイッチ ベンダーが使用する命名テンプレートを使用したフィールド別の内訳は次のとおりです。{0}{1}
フィールド位置
コードラベル
それが表すもの
共通の価値観
最初のセグメント
A
フォームファクター / パッケージタイプ
SFP、eSFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28、QSFP56、QSFP-DD、QSFP112
2番目のセグメント
B
伝送速度
GE、10G、25G、40G、100G、200G、400G、800G
3番目のセグメント
C
距離カテゴリー
SX=短距離-、LX=長距離-、LH=長距離-、ER=拡張距離
4番目のセグメント
D
最大距離(km)
数値 (例: 40) は最大 40 km を意味します
5番目のセグメント
E
ファイバーモード
SM=シングル- モード、MM=マルチモード
6番目のセグメント
F
中心波長(nm)
850、1310、1550など
動作例: SFP-GE-LH40-SM1310
SFP: フォーム ファクタは SFP(スモール フォーム ファクタ プラガブル)です-
GE: データレートはギガビットイーサネット (1 Gbps)
LH: 距離カテゴリは長距離です-
40:最大到達距離は40km
SM: ファイバー モードはシングル モードです-
1310: 中心波長は 1310 nm
このパターンを使用すると、見慣れないモデル番号を即座に解読できます。購買チームが部品番号のリストを送信するたびにデータシートを呼び出す必要はもうありません。セグメントを左から右に進めていくだけです。
 

VI.光トランシーバ故障の主な原因と予防策

光トランシーバ障害の主な原因は、ESD (静電気放電) による損傷と光ポートの汚染です。 ESD 損傷は目に見えないことが多いため、特に危険です。モジュールは正常に見えますが、パフォーマンスは低下します。ポートの汚染は、クリーンルーム データセンターにおけるリンク障害の主な原因です。-どちらも適切な手順を踏めば完全に防ぐことが可能です。

6.1 ESD (静電気放電) 保護

ESD は、光トランシーバーの最大のサイレントキラーの 1 つです。感じることさえできない静電気放電 (20 ~ 30 ボルト程度) は、トランシーバー内の小さな半導体デバイスを劣化させたり、永久的な損傷を与えたりする可能性があります。最もイライラする側面は、ESD 損傷が潜在していることが多いということです。デバイスは正常に動作しているように見えますが、寿命が短くなったり、パフォーマンス マージンが低下したりしており、数か月後に予期せず故障するまで気づかれません。
によるとシスコの光トランシーバ取り扱いガイドライン、担当者がトランシーバ モジュールを扱うときは常に、適切な ESD 予防措置が必須です。同じ基準に従い、交渉の余地のないルールは次のとおりです。-
トランシーバーは必ず元の静電気防止用パッケージに入れて保管および輸送してください。{0}}決してベンチやポケットに放っておかないでください。
トランシーバーに触れる前に、ESD リスト ストラップを着用し、正しく接地されていることを確認してください。
設置する前に、ホスト機器に検証済みのアースがあることを確認してください。
すべてのトランシーバーは、使用年数やコストに関係なく、ESD に敏感なものとして扱います。{0}
危険:トランシーバーを静電気防止パッケージから取り出し、保護されていない表面に放置することは、トランシーバーの寿命を最も早く縮める方法の 1 つです。{0}} ESD 損傷は累積されます。保護されていない各ハンドリング イベントにより、デバイスの動作マージンが削り取られます。

Figure:Optical Transceiver In The Antistatic Packaging Box (Must Remain In This Condition During Transport And Storage)

図:帯電防止梱包箱に入った光トランシーバー (輸送中および保管中はこの状態にしておく必要があります)

Figure Antistatic Label And Antistatic Gloves

図 帯電防止ラベルと帯電防止手袋

Figure: Antistatic wrist strap (must be worn before touching the optical module)

図: 静電気防止用リスト ストラップ (光トランシーバーに触れる前に着用する必要があります)

6.2 光ポートの汚れとクリーニング

ファイバーの端面に埃やゴミが付着すると、光損失が発生し、深刻な場合は完全なリンク障害が発生します。{0}汚染は通常、次の 4 つの原因のいずれかによって発生します。
トランシーバーの Rx または Tx ポートはキャップなしのままで、データセンター環境にさらされています。
汚染されたファイバーパッチコードが、以前はきれいだったポートに破片を移します。
ファイバー接続時の不適切な取り扱い(フェルール端面に触れた)。-
過度の粒子発生を伴う低品質のコネクタを使用している。-
掃除は簡単ですが、適切なツールが必要です。メーカーが承認した光ファイバー クリーニング綿棒またはカセット クリーナーのみを使用してください。-クリーニング中に力を入れすぎると、綿棒内の金属要素でセラミックフェルールを傷つける危険があります。クリーニングのために光ポートに金属製のツールを絶対に挿入しないでください。それは即座に無効になります。-

Figure: Dedicated cleaning swab (use only this swab)

図:専用クリーニングスワブ(このスワブのみを使用します)
 

6.3 物理的な取り扱いと正しい設置

トランシーバー内の内部レーザー ダイオードと TEC (熱-電気冷却) 回路は壊れやすいものです。たった 1 回の落下や衝撃により、レーザーの取り付け部分に亀裂が入ったり、ワイヤー ボンドが破損したりする可能性があります。常に次の物理的な取り扱い規則に従ってください。
トランシーバーは両手で持ち運んでください。決して落としたり、ゴミ箱に乱積みしたりしないでください。
モジュールの軸に沿って親指で押して挿入します。ドライバーなどの工具を使用して無理に押し込まないでください。
取り外すには: まず、留め金ラッチをロック解除位置まで回転または引っ張ってから、プルタブをしっかりと引きます。モジュールを本体で直接引っ張らないでください。
ダスト キャップは取り外し後、長期保管する前にすぐに取り付けてください。{0}}

Figure: Optical transceiver installation method (push-in and pull-out steps)

図: 光トランシーバの取り付け方法 (押し込むステップと引き出すステップ){0}}
 

Figure: Clean optical transceiver port with the cleaning swab

図: クリーニング綿棒を使用して光トランシーバ ポートを清掃します

 

 

VII. CloudEngineスイッチで光トランシーバーを使用する場合の注意事項

Huawei CloudEngine スイッチには認定された光トランシーバーが必要です。 -認定されていないサードパーティ製モジュールを使用すると、厳密な互換性検証が回避され、物理ポートの損傷、システム バスのロックアップ、誤った温度アラーム、誤った DDM 読み取り値、隣接する機器との EMC 干渉が発生する可能性があります。ライブにする前に、詳細診断出力のベンダー名フィールドを必ず確認してください。

7.1 スイッチがサポートするモジュールを確認する方法

すべての CloudEngine スイッチがすべてのトランシーバーをサポートしているわけではありません。互換性は、製品シリーズ、ソフトウェア バージョン、ラインカード スロットによって異なります。信頼できる場所が 2 つあります。
ファーウェイ エンタープライズ テクニカル サポート Web サイトにある、特定の CE スイッチ モデルのハードウェア説明マニュアル。 「インターフェース」の章を確認してください。
Huawei ハードウェア センター ポータル。製品とバージョンでフィルタリングして、正確な認定モジュール リストを取得できます。
どちらのソースも、新しいモジュールが認定に合格するたびに継続的に更新されます。数か月前にダウンロードした PDF ではなく、常に最新のオンライン バージョンを確認してください。

7.2 非認定トランシーバーを使用するリスク-

これは、エンタープライズ ネットワーク チームから寄せられる最も一般的な質問の 1 つです。金銭的な誘惑があるのは明らかです。サードパーティ製モジュールの価格は、OEM 認定部品よりも 40 ~ 70% 低いことがよくあります。-ただし、互換性インシデントによる実際のコストは、多くの場合、これらの節約額に比べて小さくなります。以下は、私たちとお客様が非認定モジュールで確認した文書化された障害モードの概要です。-
症状
根本的な原因
モジュールが物理的にポートに挿入されない
-MSA に準拠していない寸法。隣接するポートを物理的にブロックすることもできます。
ラインカード上のデータ バス全体が応答を停止する
データバス設計に欠陥があります。 1 つの不良モジュールがセグメント全体をクラッシュさせる可能性があります。
ポートのハードウェアの損傷 (焼け跡または接点)
ゴールドフィンガーの寸法が正しくないと、内部短絡が発生します。
偽の高温警報
非標準の DDM レジスタ実装。-誤って高い値を読み取ると、アラートがトリガーされます。
DDM データが正しくないか、読み取り不能です
A0 レジスタ ページの構成が間違っています。診断フィールドはガベージ値を返します。
隣接するネットワーク機器に影響を与えるEMI
EMC コンプライアンスに準拠していない。無線周波数ノイズは隣接するシステムに侵入します。
-周囲温度が高い-期間中はサービスが低下します
動作温度範囲が小さすぎる。光パワーは熱ストレス下で崩壊します。
モジュールが CloudEngine スイッチで正式に認定されているかどうかを確認するには、詳細診断コマンドを実行し、[ベンダー名] フィールドを確認します。値「HUAWEI」は、モジュールが認定されていることを確認します。フィールドにサードパーティ名が表示されているか空白の場合は、未検証として扱い、実稼働環境にデプロイする前にハードウェア互換性リストを確認してください。-
 

Ⅷ.光トランシーバーが正しく接続できない場合の対処方法

光トランシーバ ポートがダウンした場合は、5 つの順序付けされた手順を実行します。モジュールが認定されていることを確認し、ファイバ タイプがモジュールと一致していることを確認し、スイッチ CLI でアクティブなアラームを確認し、ライブ Rx および Tx 光パワーをしきい値に対して測定し、必要に応じてファイバまたはモジュール自体を交換して障害を切り分けます。

8.1 相互運用性を支配する 4 つの主要な要素

トラブルシューティングの手順に入る前に、2 つのトランシーバーが正常にリンクを形成できるかどうかを決定する 4 つのルールを理解してください。これらのいずれかに違反すると、リンク障害が保証されます。
要素
ルール
なぜそれが重要なのか
波長
両端は同じ中心波長を使用する必要があります
波長が異なれば、ファイバ損失と分散プロファイルも異なります。相互に確実にデコードすることができません。
リーチ/距離
モジュールの定格距離はファイバーのランレングス以上でなければなりません
リーチが小さすぎると、受信電力が不十分であることを意味します。短ファイバーのリーチが大きすぎると、Rx に過負荷がかかる可能性があります。
データレート
モジュールの定格速度はリンク速度以上である必要があります
遅いモジュールを高いリンク速度で実行すると、一定のビット エラーが発生します。低速のモジュールは決して使用しないでください。-
ファイバーモード
シングルモード モジュールにはシングルモード ファイバーが必要です。-マルチモードモジュールにはマルチモードファイバーが必要です
モードが一致しないと、極度の結合損失が発生します。シングルモード レーザーは、マルチモード アパーチャ全体を正しく励起できません。

8.2 ステップ--ステップのポートリンク-ダウンのトラブルシューティング

2 つのデバイスをファイバー経由で接続しているポートがリンクダウン状態を示している場合は、このシーケンスを使用します。{0}}
モジュールの認証ステータスを確認します。メーカーの識別については物理ラベルを確認してください。トランシーバー詳細コマンドを実行し、「ベンダー名」フィールドを確認します。
ファイバータイプの互換性を確認します。シングルモード トランシーバー (1310 nm / 1550 nm) は、黄色のシングルモード ファイバーと組み合わせる必要があります。-マルチモード トランシーバー (850 nm) は、オレンジまたはアクアのマルチモード (OM3/OM4) ファイバーと組み合わせる必要があります。
インターフェイス上でアクティブなアラームがないか確認します。基本的なトランシーバー表示コマンドを実行して、LOS (信号損失) アラームが存在するかどうかを確認します。 LOS がアクティブな場合、リモート エンドは信号を送信していないか、ファイバーが破損しています。インターフェースビューの「display this」でリモートポートが管理的にシャットダウンされているかどうかを確認し、シャットダウンされている場合は「undo shutdown」で復元します。
ライブ光パワーを測定します。詳細診断コマンドを実行し、現在の RX パワーと現在の TX パワーをそれぞれのしきい値と比較します。以下のアラーム テーブルを使用して、是正措置を決定してください。
交換して隔離します。アラームは存在しないが、ポートがまだダウンしている場合は、まずファイバー パッチ コードを交換します (最も一般的な物理障害)。次に、トランシーバー モジュール自体を置き換えます。スワップ後にポートが起動した場合は、元のコンポーネントに障害があります。両方の交換後もダウンしたままの場合は、ベンダーのテクニカル サポートにエスカレーションしてください。

Figure: Checking fiber optic connection status

図:光ファイバーの接続状態の確認

 

Figure: display interface transceiver verbose complete output example

図: ディスプレイ インターフェイス トランシーバーの詳細な完全な出力例

 
稼働中の遠端デバイスを使用せずにポートを分離してテストするには、{0}}光ファイバーループバックアダプターこれは、トランシーバー自体が正しく送受信しているかどうかを確認する最速の方法です。
アラーム
それが意味するもの
是正措置
受信電力が低い
受信した光パワーが感度下限を下回っています
ファイバー長とモジュール仕様を確認してください。コネクタが汚れているか損傷していないかを検査します。よりリーチの高いモジュールを検討してください。-
Rxパワーハイ
受信した光パワーが過負荷しきい値を超えています
-遠端モジュールの起動パワーがこのファイバー長に対して大きすぎます。 Rx 入力に光減衰器を追加します。
送信電力が低い
ローカルモジュールが通常の電力で送信していない
モジュールに障害が発生している可能性があります。テクニカル サポートに連絡し、交換品を準備してください。
送信電力高
ローカルモジュールが過剰に送信しています
モジュールの障害を示している可能性があります。ローカル トランシーバーとモニターを交換します。
 

IX.ネットワーク管理者向けクイックリファレンスカード

このセクションを切り取って、パッチパネルの近くに保管してください。これらは、ネットワーク運用チームから寄せられる最も頻繁な質問で、回答は 1 行で済みます。-
タスク/質問
アクション
トランシーバーの基本情報を表示する
ディスプレイインターフェーストランシーバー
完全な DDM 診断データ (電力、温度、電圧) を表示する
ディスプレイ インターフェイス トランシーバー 詳細
モジュールが OEM 認定されていることを確認する-
詳細出力のベンダー名フィールドで「HUAWEI」を探すか、OEM ロゴのラベルを確認してください。
LOS アラームを修正 (遠端が送信しない)
リモート ポートがシャットダウンされていないことを確認します。実行されている場合は「シャットダウンを元に戻す」を実行します
RxPower 低アラームを修正
ファイバー距離とモジュール到達仕様を確認してください。コネクタに汚れや損傷がないか確認してください。
RxPower 高アラームを修正
過負荷側の入力に光減衰器を追加します。
TxPower 低アラームを修正
サポートにお問い合わせください。ローカルモジュールを交換する準備をします
インストール前にモジュールを取り扱う
ESDリストストラップを着用してください。挿入するまで静電気防止袋に入れて保管してください。-
汚れた光ポートを掃除する
専用の光ファイバークリーニング綿棒のみを使用してください。優しく拭きます。金属製の工具はありません。
未使用時はポートを清潔に保ってください
パッチコードを取り外したらすぐにダストキャップを再度取り付けます
CE スイッチがサポートしているモジュールを確認する
Huawei エンタープライズテクニカルサポート > ハードウェアの説明 > インターフェイスの章
 

X. 800G 光トランシーバーの詳細な概要

800G光トランシーバー-AI データセンター、ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) クラスタ、ハイパースケール インターコネクト用に設計された次世代のプラグイン可能なモジュールです。- 8 つの 100G PAM4 電気レーンを組み合わせることで、合計 800 Gbps のスループットを実現します。シングルモード バージョン(500 m ~ 10 km の距離用)とマルチモード バージョン(短距離データセンター環境で最大 100 m の距離用)の両方があります。-

 

AI 時代により、データセンター内の帯域幅に対する前例のない需要が生じています。大規模なトレーニング クラスタ内の GPU- から- GPU トラフィックは、特に QSFP-DD および OSFP フォーム ファクタの場合、毎秒数百テラビットの East-West トラフィック. 800G トランシーバを生成する可能性があり、この課題に対処する主要な光ソリューションです。 COBTEL はすでに、AI データセンター向けにカスタマイズされたエンドツーエンド 800G 伝送ソリューションを開発しています。これには、長距離 AI クラスタ相互接続用に 1,000 km で 800 Gbps を実現できる COBTEL COLORZ 800 モジュールが含まれます。-
COBTELの今を探ることができます800G光トランシーバーAIデータセンター向け。
800G の基本アーキテクチャは次のとおりです: 8 x 100G=800G.レーンごとの速度要件に応じて、8 x 100G (現在の主流) と 4 x 200G (新興の次世代) という 2 つのサブアーキテクチャがあります。{{6}このガイドでは、現在商用生産されている 8 x 100G モジュールに焦点を当てています。

 There are two sub-architectures depending on per-lane speed requirements: 8 x 100G (current mainstream) and 4 x 200G (emerging next-gen).

シングルモード 800G トランシーバー-

800G DR8、PSM8、および 2xDR4
これら 3 つのバリアントは同様の内部アーキテクチャを共有しています。8 つの送信チャネルと 8 つの受信チャネルは、それぞれ 100 Gbps で動作し、MPO-16 コネクタを使用して 16 の個別のファイバ ストランド上で伝送されます。
800G DR8: 8- チャネルの並列シングルモード ファイバーで 100G PAM4 変調を使用します。-。最大到達距離は 500 メートルです。一般的な用途: 800G から 800G、800G から 400G、および 800G から 100G のデータセンター相互接続。通常は QSFP-DD フォーム ファクタを使用します。
800G PSM8: それぞれ 100 Gbps の 8 つの個別の光チャネルを備えた CWDM テクノロジーを使用します。並列 SMF 配置で最大 100 メートルをサポートします。

800G DR8, PSM8, and 2xDR4 share a similar internal architecture: 8 transmit channels and 8 receive channels, each running at 100 Gbps, carried over 16 individual fiber strands using an MPO-16 connector.

800G 2xDR4: 単一のトランシーバーで 2 つの物理的に独立した 400G- DR4 リンクを提供します。デュアル MPO-12 コネクタを使用します。各サブ-リンクは独立して 400G-DR4 受信機に接続し、最大到達距離は 500 m です。

800G 2xDR4: Provides two physically independent 400G-DR4 links in a single transceiver. Uses dual MPO-12 connectors. Each sub-link connects independently to a 400G-DR4 receiver

800G 2xFR4、2xLR4、FR4、および FR8
これらのバリアントでは、各ファイバー ペアで波長多重 (WDM) テクノロジーを使用することにより、ファイバー数が削減されます。
800G 2xFR4: 2 つの独立した 400G- FR4 スタイル リンク。 CWDM4波長(1271/1291/1311/1331nm)を使用します。デュアル CS または LC 二重コネクタ。最大到達距離は2km。

800G 2xFR4: Two independent 400G-FR4 style links. Uses CWDM4 wavelengths (1271/1291/1311/1331 nm). Dual CS or LC duplex connectors. Maximum reach 2 km

800G 2xLR4: 2xFR4 と同じアーキテクチャですが、到達範囲が拡張されています。最大到達距離は10km。 -建物間またはキャンパス-規模のリンクに適しています。
 
800G FR4: 波長あたり 200 Gbps で 4 波長 PAM4 多重化を使用する単一の 800G リンク。必要なファイバーは 2 本だけです。最大到達距離は2km。データセンターの相互接続、HPC、およびストレージ ネットワークに使用されます。

800G FR4: A single 800G link using 4-wavelength PAM4 multiplexing at 200 Gbps per wavelength. Requires only 2 fibers. Maximum reach 2 km.

800G FR8: 各 100 Gbps の 8 つの波長が 2 本のファイバーに多重化されます。最大到達距離は2km。 FR4 よりも総容量のヘッドルームが高く、WAN アプリケーションや将来性のあるデータセンターの相互接続に適しています。-

800G FR8: Eight wavelengths at 100 Gbps each, multiplexed onto 2 fibers. Maximum reach 2 km.

マルチモード 800G トランシーバー-

ファイバーの配線が短い場合(同じデータ ホール内、ラックの同じ列内)、VCSEL テクノロジーを使用したマルチモード トランシーバーがよりコスト効率の高い選択肢となります。{0}}
800G SR8: 100G PAM4 で 8 チャネルの 850 nm で VCSEL テクノロジーを使用します。 16 本のファイバーストランド (MPO-16 またはデュアル MPO-12 コネクタ) が必要です。最大到達距離は OM3 で 30 m、OM4 ファイバーで 50 m です。 400G SR4 のチャネル数を実質 2 倍にします。 800G イーサネット、データセンターのスイッチとサーバーのリンク、および 800G 間の相互接続に使用されます。

800G SR8: Uses VCSEL technology at 850 nm with 8 channels at 100G PAM4. Requires 16 fiber strands (MPO-16 or dual MPO-12 connectors).

800G SR4.2 (双方向): 各ファイバー ストランドで 850 nm と 910 nm の両方の波長を使用して、双方向伝送を実現します (同じストランド上で 1 つの波長が各方向に送信されます)。 2 つの波長を分離するには、内蔵のデマルチプレクサが必要です。- SR8 の 16 ファイバーの代わりに 8 ファイバーのみを使用します。ケーブル プラントの制約のある設置に役立ちます。

800G SR4.2 (Bidirectional): Uses both 850 nm and 910 nm wavelengths on each fiber strand to achieve bidirectional transmission (one wavelength going each direction on the same strand). Requires a built-in demultiplexer to separate the two wavelengths. Uses only 8 fibers

800G 光トランシーバーに関するよくある質問

Q1: 800G QSFP-DD と 800G OSFP の違いは何ですか?
QSFP-DD(Quad SFP Double Density)と OSFP(Octal SFP)はどちらも、400G および 800G の速度をサポートするように設計されたフォーム ファクタです。 QSFP-DD はよりコンパクトで、より高いポート密度をサポートし、QSFP+、QSFP28、および QSFP56 モジュールとの下位互換性があります。 OSFP はわずかに大きく、高電力モジュールの熱放散が向上します(800G では非常に重要です)が、以前の世代の QSFP との下位互換性はありません。{9}}ポート密度が優先される場合は、QSFP-DD を選択します。熱ヘッドルームが優先される場合(特に EML- ベースの長距離-モジュールの場合)には、OSFP がより良い選択となることがよくあります。
Q2: OSFP モジュールは QSFP-DD ケージに挿入できますか?
いいえ、OSFP と QSFP-DD は物理的寸法と電気コネクタのレイアウトが異なります。これらは機械的に互換性がありません。 OSFP モジュールを QSFP- DD ポートに挿入することはできません。またその逆も同様です。トランシーバーを購入する前に、必ずスイッチのポート タイプを確認してください。
Q3: 800G OSFP リンクは、遠端の 800G QSFP-DD と相互運用できますか?
はい、条件付きで。 OSFP と QSFP-DD は物理フォーム ファクターの指定のみです。両端が同じイーサネット メディア タイプと光インターフェイス仕様を使用している場合(たとえば、両方が 800G DR8)、一方の端が OSFP でもう一方の端が QSFP- DD であるかどうかに関係なく、正常に相互運用できます。重要な要件は、物理的なハウジングの形式と一致することではなく、光学仕様と一致することです。
Q4: 800G トランシーバーはどのような変調フォーマットを使用しますか?
現行世代の 800G 光トランシーバーは、各レーンで PAM4(4 レベルのパルス振幅変調)変調を使用します。-これにより、旧世代で使用されていた NRZ (Non-Return-to-) 変調と比較してデータ レートが 2 倍になります。すべての 800G モジュールは 8 つの電気レーン (8 つの Tx と 8 Rx) を使用し、それぞれが 100G PAM4 で動作し、モジュールごとに合計 800 Gbps の合計スループットを実現します。

800G トランシーバーの概要表

モデルタイプ
建築
ファイバーの種類
繊維数
コネクタ
マックスリーチ
一般的な使用方法
800G DR8
8x100G PAM4 パラレル
SMF
16本のファイバー
MPO-16 APC
500 m
DC から DC、800G-400G ブレークアウト
800G PSM8
8x100G CWDM パラレル
SMF
16本のファイバー
MPO-16 APC
100 m
短い SMF リンク
800G 2xDR4
2 x 400G-DR4
SMF
16 フ​​ァイバー (デュアル MPO-12)
デュアルMPO-12
500 m
400G DR4 接続
800G 2xFR4
2 x 4波長WDM
SMF
4 ファイバー (デュアル LC)
デュアルLC
2km
メトロ DC インターコネクト
800G 2xLR4
2 x 4波長WDM LR
SMF
4 ファイバー (デュアル LC)
デュアルLC
10km
キャンパスとキャンパス全体のリンク-
800G FR4
4波長200G/ラムダ
SMF
2本のファイバー
LCデュプレックス
2km
HPC、DC インターコネクト、ストレージ
800G FR8
8波長100G/ラムダ
SMF
2本のファイバー
LCデュプレックス
2km
WAN、DC インターコネクト、バックボーン
800G SR8
8x100G VCSEL 850nm
MMF (OM4)
16本のファイバー
MPO-16 またはデュアル MPO-12
50m(OM4)
-ラック内、サーバー-から-スイッチ
800G SR4.2 BiDi
4x100G PAM4 BiDi
MMF (OM4)
8本のファイバー
MPO-12
50m(OM4)
ファイバー-に制約のある短距離

 

800G Optical Transceiver Summary Table

結論: 信頼できる基盤の上にネットワークを構築する

光トランシーバーは小型です。間違ったものを選択したり、間違って扱ったり、互換性のないハードウェアと組み合わせたりすると、その影響は小さくありません。このガイドのすべての点は、ネットワーク チームが現場で多大な時間と費用を費やした実際の障害モードを表しています。
基本的なルールはシンプルです。リンクの両端で波長、ファイバー モード、データ レートを一致させます。未使用のポートにはダスト キャップを付けておいてください。すべてのモジュールは ESD 保護付きで扱ってください。認定モジュールを必要とするプラットフォームでは、認定モジュールを使用してください。リンクがダウンした場合は、何かを置き換える前に、5 段階の診断プロセスに従ってください。-
AI データセンターが 400G から 800G、さらには 1.6T に向けて拡張されるにつれ、適切なトランシーバーの選択がさらに重要になります。 COBTEL は、エンタープライズ スイッチングからハイパースケール AI クラスターに至る、世界で最も要求の厳しいネットワーク環境向けに光チップ (DFB/EML)、完全なトランシーバー モジュール、MPO/MTP パッチ コードを製造しています。当社は柔軟な OEM および ODM サービスを提供し、毎年 Fortune 500 テクノロジー パートナーと協力できることを誇りに思っています。
認定された光トランシーバーを調達する準備はできていますか?従来のインフラストラクチャ用の 1G SFP モジュールが必要な場合も、AI データセンター構築用の 800G QSFP-DD ソリューション-が必要な場合も、COBTEL が対応します。このページの下部にあるお問い合わせフォームにご記入いただければ、当社のアプリケーション エンジニアリング チームが 1 営業日以内にカスタマイズされた推奨事項を返信します。
 

よくある質問

Q1: トランシーバーとトランスポンダーの違いは何ですか?
トランシーバーは、送信機と受信機を単一のホットプラグ可能なモジュールに組み合わせたものです。{0}単純な光-電子変換、つまり電気入力、光出力(またはその逆)を実行します。トランスポンダは電気ドメインと光ドメインの間の変換も行いますが、信号の再生、増幅、波長変換機能が追加されています。トランスポンダは通常、信号品質を非常に長距離にわたって復元する必要がある長距離 DWDM 光ネットワーク システムで使用されます。-標準的なデータセンターおよびエンタープライズスイッチングでは、トランシーバーが標準です。
Q2: 40G QSFP+ 用に設計されたポートで 100G QSFP28 トランシーバーを使用できますか?
物理的にはそうです。QSFP28 は QSFP+. と同じ機械的ハウジングを使用します。ただし、電気的に動作するかどうかは、スイッチ ソフトウェアと特定のモジュール タイプの ASIC サポートによって異なります。最新のスイッチの多くは、同じ物理ポートで 40G と 100G の両方をサポートしていますが、スイッチ ベンダーの互換性マトリックスを確認する必要があります。機械的な適合性が電気的な適合性と同等であると決して考えないでください。
Q3: 光トランシーバーの寿命はどのくらいですか?
清潔で温度管理された環境で適切に扱われ、認定された光トランシーバーは、10 年以上使用できます。{0}} ESD イベント、物理的衝撃、定格温度範囲を超えた動作、光ポートの汚れはすべて、寿命を大幅に短縮します。 DDM 温度監視機能 (eSFP 以降のフォーム ファクターで利用可能) を使用すると、熱ストレスが障害になる前にプロアクティブに検出できます。
Q4: 光ファイバーのクリーニング頻度はどれくらいが推奨されますか?
業界のベスト プラクティスでは、接続を確立または再作成するたびに、ファイバ検査顕微鏡を使用してファイバ端面を検査することを推奨しています。{0}変化の多い環境(頻繁に回路が変更されるパッチパネル)では、挿入するたびにクリーニングする必要があります。-接続が数か月間変更されない安定した運用環境では、メンテナンス期間中の定期検査で十分です。参照する正式な規格が必要な場合は、IEC 61300-3-35 でファイバ端面の清浄度の許容基準が定義されています。
Q5: AI データセンターのスパインからリーフへのアーキテクチャに最適な光トランシーバは何ですか?{1}}
400G での現行世代の AI データセンター導入の場合、ファイバー プラントに応じて、QSFP-DD DR4 (シングル-モード、500 m) と QSFP-DD SR4.2 (マルチモード、100 m BiDi) が主要な選択肢となります。 800G 導入の場合、800G QSFP-DD DR8 は最大 500 m までのほとんどのキャンパス内距離をカバーし、800G QSFP-DD FR8 は 2 km の建物間-データセンター相互接続(DCI)要件に対応します。 OSFP フォーム ファクタ 800G モジュールは、EML-ベースの長距離設計-に優れた熱管理を提供します。トポロジ固有の推奨事項については、以下の問い合わせフォームから COBTEL のアプリケーション エンジニアリング チームにお問い合わせください。-
 

 

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