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QDD 400G SR8 のパフォーマンスをテストするにはどうすればよいですか?

Jan 06, 2026

デビッド・リー
デビッド・リー
Davidは、Macrochipの北京オフィスのシニアハードウェアエンジニアであり、高速光トランシーバーの設計と実装をリードしています。彼の専門知識は、最先端の通信システムの信号の完全性と電力効率を最適化することにあります。

QDD 400G SR8 のサプライヤーとして、私はこれらの高速光モジュールのパフォーマンスを確保することの重要性を理解しています。このブログでは、QDD 400G SR8 のパフォーマンスをテストする方法を、基本原理から詳細なテスト手順までさまざまな側面から説明します。

QDD 400G SR8 の基本を理解する

テストプロセスに入る前に、QDD 400G SR8 とは何かを明確に理解することが重要です。 QSFP DD モジュール (/400g-optical-transceiver/qsfp-dd-module.html) としても知られる QDD 400G SR8 は、短距離データセンター アプリケーション向けに設計された高速光トランシーバーです。 400 Gbps のデータ レートをサポートし、マルチモード ファイバーを介した 8 レーンの並列光伝送を使用します。

主要なパフォーマンス指標

QDD 400G SR8 のパフォーマンスを正確に評価するには、いくつかの主要な指標に焦点を当てる必要があります。

1. データレートと帯域幅

QDD 400G SR8のデータレートは400Gbpsです。データ レートのテストには、モジュールを介して高速データ ストリームを送信し、重大なエラーなしで指定されたレートでデータを送受信できることを確認することが含まれます。帯域幅はデータ レートと密接に関係しており、適切なテストにより、モジュールがアプリケーションの全帯域幅要件を処理できることを確認する必要があります。

2. 伝送距離

SR8 (ショートリーチ 8 レーン) モジュールとして、ショートリーチアプリケーション向けに設計されています。マルチモード ファイバーを介した QDD 400G SR8 の標準的な伝送距離は最大 100 メートルです。伝送距離のテストには、指定された最大長のファイバー リンクをセットアップし、モジュールが信頼性の高いデータ伝送を維持できるかどうかを確認することが含まれます。

3. ビット誤り率 (BER)

BER は、データ ストリーム内のビット エラーの数を測定する重要な指標です。 BER が低いことは、データ伝送の品質が高いことを示します。 BER をテストするには、モジュールを通じて既知のデータ パターンを送信し、受信したデータを元のパターンと比較します。送信ビットの総数に対する不正なビットの数の比率が BER になります。

4. 光パワー

送信機と受信機の光パワーも重要な要素です。送信機は信頼性の高い信号伝送を保証するために適切な量の光パワーを放射する必要がありますが、受信機は弱い光信号を検出するのに十分な感度が必要です。光パワーの測定には、光パワー メーターを使用して送信機の出力パワーと受信機の入力パワーを測定することが含まれます。

試験装置

QDD 400G SR8 の包括的なパフォーマンス テストを実施するには、次の機器が必要です。

1. 高速データジェネレーター

高速データ ジェネレーターを使用して、必要なデータ レートでテスト データ ストリームを生成します。 BER テスト用に、PRBS (擬似 - ランダム バイナリ シーケンス) などのさまざまなデータ パターンを生成できる必要があります。

QSFP DD Module2-2

2. ビット誤り率テスター (BERT)

BERT は、データ ストリームの BER を測定するために使用されます。受信データとデータ生成器が生成した元のデータパターンを比較し、BER を計算します。

3. 光パワーメーター

光パワーメータは、送信機と受信機の光パワーを測定するために使用されます。これにより、光モジュールの性能を評価するために重要な光パワー レベルを正確に読み取ることができます。

4. マルチモードファイバー

実際の伝送環境をシミュレートするには、高品質のマルチモード ファイバーが必要です。信頼性の高いデータ伝送を確保するには、ファイバーは低減衰および低分散特性を備えている必要があります。

試験手順

1. 初期設定

まず、テスト環境をセットアップする必要があります。適切なケーブルを使用して、QDD 400G SR8 モジュールを高速データ ジェネレーターおよび BERT に接続します。モジュールの送信機と受信機をマルチモード ファイバーに接続します。すべての接続がしっかりと正しく調整されていることを確認してください。

2. 光パワー測定

光パワーメータを使用して、送信機の出力光パワーを測定します。測定値をメーカーが提供する指定範囲と比較してください。光パワーが低すぎる場合は、送信機に問題があることを示している可能性があります。高すぎると、システム内のファイバーやその他のコンポーネントが損傷する可能性があります。

次に、受信機の入力光パワーを測定します。受信機は、特定のパワー範囲内で光信号を検出できる必要があります。入力電力がこの範囲外の場合、受信機は信号を正しく受信できない可能性があります。

3. データレートと帯域幅のテスト

400Gbps のデータ レートでデータ ストリームを生成するように高速データ ジェネレーターを構成します。 QDD 400G SR8 モジュールを通じてデータ ストリームを送信し、BERT を使用して受信データを監視します。モジュールが重大なエラーなしで指定されたレートでデータを送受信できるかどうかを確認します。

帯域幅をテストするには、データ パターンの複雑さまたはデータ ストリームの周波数を徐々に増加させます。モジュールのパフォーマンスを観察し、帯域幅要件をすべて処理できることを確認します。

4. BER テスト

高速データ ジェネレーターを使用して PRBS データ パターンを生成し、QDD 400G SR8 モジュール経由で送信します。 BERT を使用して、受信データを元の PRBS パターンと比較し、BER を計算します。通常、10^ - 12 未満の BER は、高速光伝送には許容できると考えられます。

5. 伝送距離試験

最大 100 メートルの長さのマルチモード ファイバー リンクをセットアップします。ファイバー リンク経由でモジュールにデータ ストリームを送信し、BERT を使用して BER を監視します。モジュールが指定された最大伝送距離にわたって低い BER を維持できる場合、モジュールが伝送距離要件を満たしていることを示します。

他のモジュールとの比較

QDD 400G SR8 のパフォーマンスを評価する場合、OSFP 光モジュール (/400g-optical-transceiver/osfp-optical-module.html) や OSFP 光トランシーバー (/400g-optical-transceiver/osfp-optical-transceiver.html) などの他の同様のモジュールと比較することも役立ちます。これらのモジュールは高速データ伝送もサポートしていますが、特性やパフォーマンス指標が異なる場合があります。

QDD 400G SR8 は、コンパクトなフォーム ファクタと高密度の統合を提供し、スペースが限られているデータセンター アプリケーションに適しています。対照的に、OSFP モジュールは、異なる伝送距離または消費電力特性を提供する場合があります。これらのモジュールを比較することで、お客様は特定の要件に最も適したモジュールを選択できます。

結論

QDD 400G SR8 のパフォーマンスのテストは、複雑ですが、これらの高速光モジュールの信頼性と品質を保証するために不可欠なプロセスです。データレート、伝送距離、BER、光パワーなどの主要な性能指標に焦点を当て、適切な試験装置と手順を使用することで、モジュールの性能を正確に評価できます。

QDD 400G SR8 モジュールの購入にご興味がある場合、またはそのパフォーマンス テストについてご質問がある場合は、詳細についてお気軽にお問い合わせください。当社は、お客様のニーズを満たす高品質の製品と専門的な技術サポートを提供することに尽力しています。

参考文献

  • 高速光トランシーバーの業界標準
  • QDD 400G SR8 メーカーが提供する技術文書
  • 光通信技術と性能試験に関する研究論文

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