ऑप्टिकल ट्रांसीवर कहाँ लागू होता है?

Sep 23, 2025|

 

आधुनिक डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

 

आधुनिक डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे का विकास ऑप्टिकल ट्रांसीवर तकनीक की प्रगति से मौलिक रूप से बदल गया है, विशेष रूप से 100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल जो समकालीन उच्च गति नेटवर्किंग समाधानों की रीढ़ बन गए हैं।

ये परिष्कृत ऑप्टिकल ट्रांसीवर उपकरण सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत सामग्री विज्ञान और नवीन विनिर्माण प्रक्रियाओं के अभिसरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो असाधारण सिग्नल अखंडता और विश्वसनीयता बनाए रखते हुए अभूतपूर्व डेटा ट्रांसमिशन दर को सक्षम करते हैं।

The Evolution Of Modern Data Center Infrastructure
 

 

 

ऑप्टिकल ट्रांसीवर प्रौद्योगिकी विकास

 
10जी एसएफपी+ युग (2000)

10 जीबीपीएस डेटा दरों को सक्षम करने वाले छोटे फॉर्म {{0} फैक्टर प्लग करने योग्य ट्रांसीवर का परिचय, डेटा सेंटर कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव।

 
40G QSFP+ युग (2010 के प्रारंभ में)

क्वाड स्मॉल फॉर्म -फैक्टर प्लग करने योग्य ट्रांसीवर चार 10 जीबीपीएस चैनलों को एकत्रित करके 40 जीबीपीएस प्रदान करते हैं, जिससे उच्च घनत्व कनेक्शन सक्षम होते हैं।

 
100G QSFP28 युग (2010 के मध्य में-वर्तमान)

चार लेन में प्रति चैनल 25 जीबीपीएस के साथ अगली पीढ़ी के ट्रांसीवर, पिछली पीढ़ियों की तुलना में उच्च घनत्व और कम बिजली की खपत की पेशकश करते हैं।

 
400जी और उससे आगे (उभरता हुआ)

अगली पीढ़ी के डेटा केंद्रों के लिए उन्नत मॉड्यूलेशन तकनीकों और फोटोनिक्स एकीकरण का उपयोग करते हुए 400G और 800G ट्रांससीवर्स की ओर विकास।

 

 

 

कोर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और प्रिसिजन इंजीनियरिंग

 

100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल के उत्पादन में जटिल विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं जो हर चरण में असाधारण सटीकता की मांग करती हैं।

Laser Diode Fabrication

लेजर डायोड निर्माण

ऑप्टिकल ट्रांसीवर असेंबली मेटल{{1}ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन (एमओसीवीडी) तकनीक का उपयोग करके उच्च-प्रदर्शन वाले लेजर डायोड के निर्माण के साथ शुरू होती है, जहां प्रकाश उत्पादन के लिए जिम्मेदार सक्रिय क्षेत्रों को बनाने के लिए एपिटैक्सियल परतों को परमाणु स्तर की सटीकता के साथ विकसित किया जाता है।

प्रत्येक ऑप्टिकल ट्रांसीवर में ट्रांसमिशन दूरी की आवश्यकताओं के आधार पर, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डीडब्ल्यूडीएम) विनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ±0.5nm के भीतर तरंग दैर्ध्य सहनशीलता बनाए रखने के साथ, वर्टिकल - कैविटी सरफेस {{1} उत्सर्जक लेजर (वीसीएसईएल) या डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक (डीएफबी) लेजर शामिल होते हैं।

 

Precision Component Integration

परिशुद्ध घटक एकीकरण

ऑप्टिकल ट्रांसीवर के भीतर फोटोनिक घटकों के एकीकरण के लिए उन्नत डाई {{0} टिन यूटेक्टिक बॉन्डिंग या सिल्वर {2} भरे एपॉक्सी चिपकने वाले का उपयोग करने वाली उन्नत डाई {0} बॉन्डिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्लेसमेंट सटीकता ± 1 माइक्रोमीटर से बेहतर होती है।

ऑप्टिकल ट्रांसीवर निर्माण प्रक्रिया में दृष्टि निर्देशित संरेखण एल्गोरिदम से सुसज्जित स्वचालित पिक {{0}और {{1}प्लेस सिस्टम) का उपयोग किया जाता है जो लेजर डायोड और ऑप्टिकल वेवगाइड के बीच इष्टतम युग्मन दक्षता सुनिश्चित करता है।

 

100G QSFP28 विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह

वेफर निर्माण

एमओसीवीडी तकनीक का उपयोग करके एपिटैक्सियल परत का विकास

डाई सिंगुलेशन

व्यक्तिगत घटकों की परिशुद्धता से कटाई

घटक विधानसभा

उच्च परिशुद्धता डाई बॉन्डिंग और प्लेसमेंट

ऑप्टिकल संरेखण

फोटोनिक घटकों का सक्रिय संरेखण

परीक्षण एवं सत्यापन

व्यापक प्रदर्शन सत्यापन

 

 

तापमान नियंत्रण एवं प्रक्रिया अनुकूलन

 

असेंबली प्रक्रिया के दौरान तापमान नियंत्रण महत्वपूर्ण है, ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल के भीतर मजबूत यांत्रिक कनेक्शन सुनिश्चित करते हुए थर्मल तनाव को रोकने के लिए रिफ्लो प्रोफाइल को सावधानीपूर्वक अनुकूलित किया जाता है।

सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण विधियां ऑप्टिकल ट्रांसीवर विनिर्माण पैदावार को ट्रैक करती हैं और प्रक्रिया विविधताओं की पहचान करती हैं जो उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उत्पादन के दौरान लगातार प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

Temperature Control & Process Optimization

 

 

उन्नत ऑप्टिकल युग्मन और संरेखण प्रौद्योगिकियाँ

 

100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर की ऑप्टिकल युग्मन दक्षता सीधे इसकी प्रदर्शन विशेषताओं और बिजली की खपत को प्रभावित करती है।

 

सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रौद्योगिकी

आधुनिक ऑप्टिकल ट्रांसीवर डिज़ाइन सिलिकॉन फोटोनिक्स तकनीक का उपयोग करते हैं, जहां प्रकाश को इलेक्ट्रॉन {{1}बीम लिथोग्राफी या गहरी पराबैंगनी फोटोलिथोग्राफी का उपयोग करके नैनोमीटर -स्केल परिशुद्धता के साथ उत्कीर्ण सिलिकॉन वेवगाइड के माध्यम से निर्देशित किया जाता है।

ऑप्टिकल युग्मन विधियाँ

ऑप्टिकल ट्रांसीवर के आंतरिक घटकों और बाहरी फाइबर कनेक्शन के बीच युग्मन में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बट {{0}कपलिंग, लेंस {{1}कपलिंग, या ग्रेटिंग {{2}कपलिंग विधियां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया गया है।

सक्रिय संरेखण प्रक्रियाएँ

ऑप्टिकल ट्रांसीवर असेंबली के दौरान सक्रिय संरेखण प्रक्रियाओं में उप-{1}नैनोमीटर रिज़ॉल्यूशन के साथ पीज़ोइलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स का उपयोग करके घटक स्थिति को समायोजित करते समय ऑप्टिकल पावर की वास्तविक {{0}समय निगरानी) शामिल होती है।

 

कनेक्शन प्रकार द्वारा ऑप्टिकल युग्मन दक्षता

 

Optical Coupling Efficiency by Connection Type
ऑप्टिकल ट्रांसीवर संरेखण प्रक्रिया आम तौर पर एकल मोड अनुप्रयोगों के लिए 70% से अधिक और मल्टीमोड कॉन्फ़िगरेशन के लिए 85% से अधिक युग्मन क्षमता प्राप्त करती है।

ऑप्टिकल ट्रांसीवर के भीतर उन्नत बीम {{0} आकार देने वाले ऑप्टिक्स विभिन्न ऑप्टिकल घटकों के बीच मोड {{1} फ़ील्ड व्यास बेमेल के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, सम्मिलन हानि को कम करते हैं और पावर बजट मार्जिन को अधिकतम करते हैं।

मुख्य प्रदर्शन मेट्रिक्स

सम्मिलन हानि: इष्टतम कनेक्शन के लिए <0.5 डीबी

वापसी हानि: > एकल मोड अनुप्रयोगों के लिए 40 डीबी

तरंग दैर्ध्य स्थिरता: ऑपरेटिंग तापमान पर ±0.5 एनएम

 

100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर घटक लेआउट

 

100G QSFP28 Optical Transceiver Component Layout

 

 

इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण और सिग्नल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर

 

100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम में परिष्कृत सिग्नल प्रोसेसिंग क्षमताएं शामिल हैं जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में विश्वसनीय संचालन को सक्षम बनाती हैं।

 

Electronic Integration and Signal Processing Architecture

ट्रांसमीटर और रिसीवर अनुभाग

ऑप्टिकल ट्रांसीवर के ट्रांसमीटर सेक्शन में चार {{0}चैनल 25Gbps इलेक्ट्रिकल{{2}से{3}ऑप्टिकल कन्वर्टर शामिल हैं, प्रत्येक में प्री-{4}जोर सर्किट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल ट्रेस में फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नुकसान की भरपाई करते हैं। रिसीवर अनुभाग में कम शोर प्रदर्शन के लिए अनुकूलित ट्रांसइम्पेडेंस एम्पलीफायरों के साथ उच्च संवेदनशीलता वाले फोटोडेटेक्टर शामिल हैं।

घड़ी और डेटा रिकवरी

ऑप्टिकल ट्रांसीवर के भीतर क्लॉक और डेटा रिकवरी (सीडीआर) सर्किट, घबराहट सहनशीलता और स्थानांतरण विशेषताओं के लिए अनुकूलित लूप बैंडविड्थ के साथ उन्नत चरण- लॉक्ड लूप (पीएलएल) आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं।

डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग

ऑप्टिकल ट्रांसीवर के एप्लिकेशन में कार्यान्वित डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एल्गोरिदम विशिष्ट इंटीग्रेटेड सर्किट (एएसआईसी) वास्तविक समय समीकरण, फॉरवर्ड त्रुटि सुधार और सिग्नल कंडीशनिंग कार्य करते हैं।

बिजली प्रबंधन

ऑप्टिकल ट्रांसीवर के भीतर पावर प्रबंधन सर्किट लिंक स्थितियों के आधार पर पूर्वाग्रह धाराओं और मॉड्यूलेशन आयामों को गतिशील रूप से समायोजित करते हैं, पूर्ण 100 जीबीपीएस थ्रूपुट को बनाए रखते हुए 3.5W से नीचे बिजली की खपत के स्तर को प्राप्त करते हैं।

 

 

थर्मल प्रबंधन और विश्वसनीयता इंजीनियरिंग

उन्नत थर्मल मॉडलिंग

कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स (सीएफडी) सिमुलेशन का उपयोग करके उन्नत थर्मल मॉडलिंग ऑप्टिकल ट्रांसीवर के यांत्रिक डिजाइन का मार्गदर्शन करता है, हीट सिंक ज्यामिति और एयरफ्लो पैटर्न को अनुकूलित करता है।

उच्च -चालकता सामग्री

ऑप्टिकल ट्रांसीवर में एल्यूमीनियम नाइट्राइड सब्सट्रेट्स और कॉपर - टंगस्टन हीट स्प्रेडर्स जैसी उच्च {{0}थर्मल - चालकता सामग्री शामिल होती है जो महत्वपूर्ण घटकों से गर्मी को कुशलता से नष्ट कर देती है।

सक्रिय तापमान नियंत्रण

कुछ ऑप्टिकल ट्रांसीवर वेरिएंट के भीतर एकीकृत थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर (टीईसी) महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए सक्रिय तापमान स्थिरीकरण प्रदान करते हैं, लेजर जंक्शन तापमान को ±0.1 डिग्री के भीतर बनाए रखते हैं।

 

तापमान रेंज आपरेट करना

 

ऑप्टिकल ट्रांसीवर का थर्मल डिज़ाइन निर्दिष्ट ऑप्टिकल आउटपुट पावर और वर्णक्रमीय विशेषताओं को बनाए रखते हुए औद्योगिक तापमान रेंज (-40 डिग्री से +85 डिग्री) का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

ऑप्टिकल ट्रांसीवर की विश्वसनीयता परीक्षण में टेल्कोर्डिया जीआर-468-कोर मानकों के अनुसार त्वरित उम्र बढ़ने के परीक्षण, थर्मल साइक्लिंग, मैकेनिकल शॉक और कंपन परीक्षण शामिल हैं।

Telcordia GR-468-CORE मानकों के अनुरूप

 

 

गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण पद्धतियाँ

 

Quality Control and Testing Methodologies

 

  -ऑप्टिकल पावर माप प्रक्रिया में

 वर्णक्रमीय विश्लेषण और तरंग दैर्ध्य सत्यापन

 उच्च-बैंडविड्थ ऑसिलोस्कोप के साथ नेत्र आरेख मूल्यांकन

 तापमान रेंज में बिट त्रुटि दर परीक्षण (बीईआरटी)।

100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल के लिए विनिर्माण गुणवत्ता नियंत्रण में उत्पादन के कई चरणों में व्यापक परीक्षण शामिल है। ऑप्टिकल ट्रांसीवर उप-असेंबली की प्रक्रिया परीक्षण में ऑप्टिकल पावर माप, वर्णक्रमीय विश्लेषण और उच्च बैंडविड्थ ऑसिलोस्कोप और बिट त्रुटि दर परीक्षक (बीईआरटी) का उपयोग करके नेत्र आरेख मूल्यांकन शामिल हैं।

प्रारंभिक जीवन विफलताओं की पहचान करने और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऊंचे तापमान पर परीक्षण में प्रत्येक ऑप्टिकल ट्रांसीवर को जला दिया जाता है। ऑप्टिकल ट्रांसीवर लक्षण वर्णन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया स्वचालित परीक्षण उपकरण रिसीवर संवेदनशीलता, ट्रांसमीटर विलुप्त होने का अनुपात और जिटर पीढ़ी सहित पैरामीट्रिक माप करता है।

ऑप्टिकल ट्रांसीवर परीक्षण प्रोटोकॉल में 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, और 100GBASE-ER4 अनुप्रयोगों के लिए IEEE 802.3bm विनिर्देशों के विरुद्ध अनुपालन सत्यापन शामिल है। सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण विधियां ऑप्टिकल ट्रांसीवर विनिर्माण पैदावार को ट्रैक करती हैं और प्रक्रिया विविधताओं की पहचान करती हैं जो उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

 

 

परिनियोजन परिदृश्य और उपयोग के मामले

 

100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर डेटा केंद्रों से लेकर दूरसंचार नेटवर्क तक विविध वातावरणों में उच्च प्रदर्शन कनेक्टिविटी सक्षम करते हैं।

डेटा सेंटर परिनियोजन

रैक स्विचों, एकत्रीकरण परतों और कोर रूटिंग बुनियादी ढांचे के शीर्ष के बीच उच्च {{0}घनत्व कनेक्टिविटी को सक्षम करना।

दूरसंचार

1000 किमी से अधिक की ट्रांसमिशन दूरी को सक्षम करने वाले सुसंगत वेरिएंट के साथ सशक्त मेट्रो और लंबी दूरी की नेटवर्क तैनाती।

एचपीसी और एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर

एआई प्रशिक्षण के लिए कंप्यूट नोड्स और स्टोरेज सिस्टम के बीच कम {{0}विलंबता, उच्च -बैंडविड्थ इंटरकनेक्ट प्रदान करना।

उद्यम और बढ़त

कैंपस नेटवर्क में बैंडविड्थ गहन अनुप्रयोगों और कठोर किनारे वाले वातावरण में विश्वसनीय संचालन का समर्थन करना।

 

डेटा सेंटर परिनियोजन परिदृश्य

 

आधुनिक हाइपरस्केल डेटा केंद्रों में, 100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल शीर्ष {{3}में से {4}रैक स्विच, एकत्रीकरण परतों और कोर रूटिंग बुनियादी ढांचे के बीच उच्च {{2}घनत्व कनेक्टिविटी सक्षम करते हैं।

इन वातावरणों में ऑप्टिकल ट्रांसीवर परिनियोजन को अलग-अलग लिंक दूरियों को समायोजित करना चाहिए, एक रैक के भीतर छोटे {{0}पहुंच कनेक्शन से लेकर कई डेटा हॉल में फैले विस्तारित {{1}पहुंच लिंक तक। लोड संतुलन एल्गोरिदम कई ऑप्टिकल ट्रांसीवर चैनलों पर ट्रैफ़िक वितरित करते हैं, अतिरेक सुनिश्चित करते हुए कुल बैंडविड्थ को अधिकतम करते हैं।

डेटा सेंटर अनुप्रयोगों के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चयन बिजली की खपत, विलंबता और मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ संगतता सहित कारकों पर विचार करता है। ब्रेकआउट कॉन्फ़िगरेशन एक एकल 100G ऑप्टिकल ट्रांसीवर पोर्ट को चार 25G कनेक्शन में विभाजित करने की अनुमति देता है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन में लचीलापन प्रदान करता है।

Data Center Deployment Scenarios

 

100GBASE-SR4

OM4 फ़ाइबर के साथ 100 मीटर तक लघु -मल्टीमोड अनुप्रयोगों तक पहुंचें

100GBASE-LR4

10 किमी तक लंबे {{0}पहुंच वाले सिंगल मोड एप्लिकेशन

100GBASE-ER4

40 किमी तक विस्तारित {{0}पहुँच एकल {{1}मोड अनुप्रयोग

 

 

Telecommunications and Service Provider Applications

 

उन्नत मॉड्यूलेशन प्रारूप

डीपी-क्यूपीएसके

दोहरी-ध्रुवीकरण चतुर्भुज चरण-2 बिट्स/प्रतीक को सक्षम करने वाली शिफ्ट कुंजीयन

16-QAM

चतुर्भुज आयाम मॉड्यूलेशन 4 बिट/प्रतीक प्राप्त करना

दूरसंचार और सेवा प्रदाता अनुप्रयोग

 

दूरसंचार सेवा प्रदाता मेट्रो और लंबी दूरी के नेटवर्क परिनियोजन में 100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर तकनीक का उपयोग करते हैं, जहां सुसंगत ऑप्टिकल ट्रांसीवर वेरिएंट 1000 किलोमीटर से अधिक की ट्रांसमिशन दूरी को सक्षम करते हैं।

इन विशेष ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल में उन्नत मॉड्यूलेशन प्रारूप शामिल होते हैं जैसे डीपी {{0} क्यूपीएसके (दोहरी - ध्रुवीकरण चतुर्भुज चरण - शिफ्ट कीइंग) या 16-क्यूएएम (क्वाड्रेचर एम्प्लिट्यूड मॉड्यूलेशन), जो 4 बिट्स/प्रतीक तक वर्णक्रमीय क्षमता प्राप्त करते हैं।

नेटवर्क ऑपरेटर ट्यून करने योग्य लेजर के साथ ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल का उपयोग करते हैं जिन्हें विशिष्ट DWDM चैनलों के लिए दूरस्थ रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाया जा सकता है और गतिशील तरंग दैर्ध्य आवंटन को सक्षम किया जा सकता है। सॉफ़्टवेयर परिभाषित नेटवर्किंग (एसडीएन) नियंत्रकों के साथ ऑप्टिकल ट्रांसीवर एकीकरण ट्रैफ़िक मांगों के आधार पर स्वचालित प्रावधान और ऑप्टिकल पथों के वास्तविक समय अनुकूलन को सक्षम बनाता है।

 

उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर

 

उच्च {{0}प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) क्लस्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण प्रणालियां कंप्यूट नोड्स और स्टोरेज सिस्टम के बीच कम {{3}विलंबता, उच्च {{4}बैंडविड्थ इंटरकनेक्ट प्रदान करने के लिए 100जी क्यूएसएफपी28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल पर निर्भर करती हैं।

इन वातावरणों में ऑप्टिकल ट्रांसीवर परिनियोजन समानांतर कंप्यूटिंग वर्कलोड के लिए आवश्यक न्यूनतम विलंबता और नियतात्मक प्रदर्शन विशेषताओं को प्राथमिकता देता है। ऑप्टिकल ट्रांसीवर कनेक्शन का उपयोग करने वाले गैर-अवरुद्ध स्विच फैब्रिक वितरित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए आवश्यक सभी संचार पैटर्न को सक्षम करते हैं।

GPU-त्वरित कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म वितरित GPU संसाधनों के बीच सीधे मेमोरी एक्सेस के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर तकनीक का लाभ उठाते हैं, जिससे गहन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यभार की कुशल स्केलिंग सक्षम होती है। ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल माइक्रोसेकंड स्तर की विलंबता प्राप्त करने के लिए पारंपरिक नेटवर्क स्टैक को दरकिनार करते हुए रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस (आरडीएमए) प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं।

High-Performance Computing and AI Infrastructure

 

Enterprise Campus and Edge Computing Deployments

एंटरप्राइज़ कैम्पस सुविधाएँ

कार्यालय वातावरण के लिए ईएमआई प्रतिरक्षा

OM4 और OM5 मल्टीमोड फाइबर के लिए समर्थन

40G/25G इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैकवर्ड अनुकूलता

एज कंप्यूटिंग आवश्यकताएँ

विस्तारित तापमान रेंज ऑपरेशन

आर्द्रता और कंपन प्रतिरोध

औद्योगिक-ग्रेड विश्वसनीयता मानक

एंटरप्राइज कैंपस और एज कंप्यूटिंग परिनियोजन

 

एंटरप्राइज कैंपस नेटवर्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड सेवाओं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) परिनियोजन जैसे बैंडविड्थ गहन अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए 100G QSFP28 ऑप्टिकल ट्रांसीवर तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं।

परिसर के वातावरण के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चयन विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप प्रतिरक्षा, स्थापना लचीलेपन और मौजूदा संरचित केबल सिस्टम के साथ संगतता सहित कारकों पर विचार करता है। OM4 और OM5 फाइबर प्रकारों का समर्थन करने वाले मल्टीमोड ऑप्टिकल ट्रांसीवर वेरिएंट कैंपस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट की विशिष्ट दूरी पर लागत प्रभावी तैनाती को सक्षम करते हैं।

एज कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए कम विलंबता बनाए रखते हुए वितरित एज नोड्स से ट्रैफ़िक एकत्र करने के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल का उपयोग करता है। किनारे के स्थानों में ऑप्टिकल ट्रांसीवर की तैनाती को तापमान चरम सीमा, आर्द्रता और सीमित शीतलन क्षमता सहित पर्यावरणीय चुनौतियों को समायोजित करना चाहिए। विस्तारित तापमान रेटिंग और अनुरूप कोटिंग के साथ औद्योगिक - ग्रेड ऑप्टिकल ट्रांसीवर वेरिएंट कठोर किनारे के वातावरण में विश्वसनीय संचालन प्रदान करते हैं।

 

 

100G QSFP28 ट्रांसीवर वेरिएंट की तुलना

 

विभिन्न दूरी की आवश्यकताओं और अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित विभिन्न ट्रांसीवर प्रकार

 

पैरामीटर 100GBASE-SR4 100GBASE-LR4 100GBASE-ER4 100GBASE-ZR4
फाइबर प्रकार OM4/OM5 मल्टीमोड एकल-मोड एकल-मोड एकल-मोड
अधिकतम दूरी 100मी (ओएम4)
150मी (ओएम5)
10 किमी 40 किमी 80 किमी+
लेजर प्रकार वीसीएसईएल (850एनएम) डीएफबी (1310एनएम) डीएफबी (1310एनएम) ट्यून करने योग्य डीएफबी
बिजली की खपत < 3.5W < 3.5W < 5.0W < 7.0W
विशिष्ट अनुप्रयोग रैक के भीतर डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट होता है डेटा सेंटर मेट्रो, कैंपस लिंक लंबी दूरी के डेटा सेंटर लिंक टेलीकॉम लंबी दूरी-शहर के बीच
एफईसी समर्थन वैकल्पिक आवश्यक आवश्यक उन्नत एफईसी
ऑपरेटिंग तापमान रेंज 0 डिग्री से 70 डिग्री -40 डिग्री से 85 डिग्री -40 डिग्री से 85 डिग्री -40 डिग्री से 85 डिग्री
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