En el contexto del rápido desarrollo de los centros de datos y las redes de telecomunicaciones, los transceptores ópticos se están convirtiendo gradualmente en el foco del mercado como componentes clave. Para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación, los transceptores ópticos se han diversificado en tecnología de embalaje. El tipo de embalaje es uno de los factores esenciales que afectan el rendimiento y la aplicación de los transceptores ópticos.
CFP8 (Centum Form-factor Pluggable 8) es una versión extendida de CFP4, con el número de canales aumentado a 8 canales y el tamaño correspondientemente ampliado. El tipo de paquete CFP8 tenía ciertas aplicaciones en las primeras etapas de los transceptores ópticos, pero su consumo de energía y tamaño son relativamente grandes, y el costo es relativamente alto, haciéndolo menos ventajoso en escenarios de aplicación como centros de datos. Con los avances tecnológicos, el paquete CFP8 ha sido reemplazado gradualmente por formularios de embalaje más avanzados.
QSFP-DD (Quad pequeño factor de forma enchufable Doble Densidad) es un paquete de doble densidad de cuatro canales de pequeño factor de forma enchufable, definido por el Grupo MSA QSFP-DD como un paquete de módulos enchufables de alta velocidad. Como el empaque preferido para los transceptores ópticos, QSFP-DD permite a los centros de datos crecer y expandir eficazmente la capacidad de la nube según sea necesario. Sus características incluyen:
QSFP-DD paquete adopta una interfaz eléctrica de 8 canales, con una velocidad de hasta 50 Gb/s por canal (utilizando modulación PAM4), proporcionando un ancho de banda agregado de hasta 400 Gb/s.
El ancho de banda de QSFP-DD puede ser hasta diez veces mayor que el de QSFP o cuatro veces el de QSFP28, con la misma densidad de puertos que QSFP /QSFP28.
QSFP-DD puede ser compatible con QSFP /QSFP28, por lo que es fácil de actualizar y ampliar el equipo existente.
QSFP-DD tiene un tamaño más pequeño y una mayor densidad, lo que lo hace más adecuado para el uso de centros de datos de corta distancia.
OSFP (Octal Small Form-Factor Pluggable) es un nuevo tipo de embalaje para estándares de transferencia de datos de alta velocidad en transceptores ópticos. En la red de telecomunicación, el paquete de tecnología OSFP paraTransceptores ópticosSe ve favorecido por su alta fiabilidad y capacidades de transmisión de larga distancia. Sus características incluyen: Alta velocidad: OSFP admite 8 canales eléctricos de alta velocidad con alta velocidad de transmisión.
En comparación con otros tipos de embalaje, OSFP tiene un menor consumo de energía.
OSFP tiene un disipador de calor integrado, mejorando significativamente el rendimiento de disipación de calor.
OSFP es mucho más pequeño en tamaño que CFP8 pero un poco más grande que QSFP-DD, lo que lo hace adecuado para una variedad de escenarios de aplicación.
QSFP112 es un tipo de empaquetado definido por la Organización MSA. El "112" en su nombre representa la velocidad de transmisión de cada canal de 112Gbps, logrando un total de cuatro canales con transmisión de BPS. Es adecuado para aplicaciones con requisitos de ancho de banda extremadamente altos, como servicios financieros, investigación científica e informática a gran escala. Sus características incluyen:
QSFP112 ofrece integridad de la señal y alta densidad, proporcionando una ruta de actualización simple para las soluciones existentes.
QSFP112 puede ser compatible con versiones anteriores de la serie QSFP (como QSFP 40G, 100G, 200G, etc.), lo que facilita las actualizaciones de red.
Los transceptores ópticos vienen con varios tipos de empaque, cada uno con sus características únicas para satisfacer diferentes entornos de red y necesidades de aplicaciones. Al elegir un transceptor óptico, uno debe considerar de manera integral los pros y los contras de varias tecnologías de empaque basadas en requisitos específicos de aplicación, condiciones ambientales y presupuestos de costos para seleccionar el tipo de empaque más adecuado. Con los continuos avances tecnológicos y el aumento del flujo de datos, en el futuro pueden surgir tecnologías de empaquetado más innovadoras para satisfacer las mayores demandas de transmisión de redes de alta velocidad.