Dans le contexte du développement rapide des centres de données et des réseaux de télécommunication, les émetteurs-récepteurs optiques deviennent progressivement le centre d'intérêt du marché en tant que composants clés. Pour répondre aux différents besoins d'application, les émetteurs-récepteurs optiques se sont diversifiés dans la technologie d'emballage. Le type d'emballage est l'un des facteurs essentiels affectant les performances et l'application des émetteurs-récepteurs optiques.
CFP8 (Centum Form-factor Pluggable 8) est une version étendue de CFP4, avec le nombre de canaux augmenté à 8 canaux et la taille agrandie en conséquence. Le type de paquet CFP8 avait certaines applications dans les premiers stades des émetteurs-récepteurs optiques, mais sa consommation d'énergie et sa taille sont relativement importantes, et le coût est relativement élevé, le rendant moins avantageux dans les scénarios d'application tels que les centres de données. Avec les progrès technologiques, le package CFP8 a progressivement été remplacé par des formes d'emballage plus avancées.
QSFP-DD (Quad Small Form-Facteur Pluggable Double Density) est un petit ensemble enfichable à quatre canaux à double densité, défini par le QSFP-DD groupe MSA comme un package de modules enfichables à haut débit. En tant qu'emballage préféré pour les émetteurs-récepteurs optiques, QSFP-DD permet aux centres de données de croître efficacement et d'étendre la capacité du cloud selon les besoins. Ses caractéristiques comprennent:
QSFP-DD package adopte une interface électrique à 8 canaux, avec un débit allant jusqu'à 50 Gb/s par canal (en utilisant la modulation PAM4), fournissant une bande passante agrégée allant jusqu'à 400 Gb/s.
La bande passante QSFP-DD peut être jusqu'à dix fois celle de QSFP ou quatre fois celle de QSFP28, avec la même densité de ports que QSFP /QSFP28.
QSFP-DD peut être rétrocompatible avec QSFP /QSFP28, ce qui facilite la mise à niveau et l'expansion des équipements existants.
QSFP-DD a une taille plus petite et une densité plus élevée, ce qui le rend plus approprié pour une utilisation de centre de données à courte distance.
OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) est un nouveau type d'emballage pour les normes de transfert de données à haut débit dans les émetteurs-récepteurs optiques. Dans le réseau de télécommunication, la technologie de paquet OSFP pourÉmetteurs-récepteurs optiquesEst favorisé pour sa fiabilité élevée et ses capacités de transmission longue distance. Ses caractéristiques comprennent: Haute vitesse: OSFP prend en charge 8 canaux électriques à grande vitesse avec une vitesse de transmission élevée.
Comparé à d'autres types d'emballage, OSFP a une consommation de puissance inférieure.
OSFP dispose d'un dissipateur thermique intégré, améliorant considérablement les performances de dissipation thermique.
OSFP est beaucoup plus petit que CFP8 mais légèrement plus grand que QSFP-DD, ce qui le rend adapté à une variété de scénarios d'application.
QSFP112 est un type d'emballage défini par l'organisation MSA. Le "112" dans son nom représente le taux de transmission de chaque canal de 112Gbps, atteignant un total de quatre canaux avec transmission bps. Il convient aux applications avec des exigences de bande passante extrêmement élevées, telles que les services financiers, la recherche scientifique et l'informatique à grande échelle. Ses caractéristiques comprennent:
QSFP112 offre l'intégrité du signal et une densité élevée, fournissant un chemin de mise à niveau simple pour les solutions existantes.
QSFP112 peut être rétrocompatible avec la série QSFP (telle que QSFP 40G, 100G, 200G, etc.), facilitant les mises à niveau réseau.
Les émetteurs-récepteurs optiques sont livrés avec différents types d'emballage, chacun avec ses caractéristiques uniques pour répondre à différents environnements réseau et besoins d'application. Lors du choix d'un émetteur-récepteur optique, il convient de prendre en compte de manière exhaustive les avantages et les inconvénients des diverses technologies d'emballage en fonction des exigences d'application spécifiques, des conditions environnementales et des budgets de coûts pour sélectionner le type d'emballage le plus approprié. Avec des progrès technologiques continus et un flux de données accru, des technologies d'emballage plus innovantes pourraient émerger à l'avenir pour répondre à des demandes plus élevées de transmission de réseau à haut débit.