+86-0595-29010908

QDD 400G SR8の送信機出力電力は何ですか?

Jun 05, 2025

アレックス・タン
アレックス・タン
Alexは、光トランシーバー用の組み込みシステムに取り組んでいるファームウェアエンジニアです。彼の役割には、データセンター環境でのデバイスのパフォーマンスと相互運用性を高める効率的なファームウェアソリューションの開発が含まれます。

QDD 400G SR8のサプライヤーとして、私が遭遇する最もよくある質問の1つは、この製品のトランスミッター出力電力に関するものです。このブログでは、QDD 400G SR8のトランスミッター出力電力の詳細を掘り下げ、その重要性、仕様、および他の関連する光学モジュールと比較する方法を調査します。

トランスミッター出力電力の理解

トランスミッター出力は、光学通信システムの重要なパラメーターです。光モジュールの送信機によって放出される光電力の量を指します。このパワーレベルは、送信距離と信号の品質を含む光学リンクのパフォーマンスに直接影響します。信号が繊維に沿って減衰と干渉に耐えることができるため、通常、送信機出力電力が高くなると、より長い伝送距離が可能になります。ただし、ファイバーの非線形効果などの問題を回避するために、慎重にバランスをとる必要があります。

QDD 400G SR8のトランスミッター出力電力

QDD 400G SR8は、短いデータセンターアプリケーション用に設計された高速光学モジュールです。この環境で最適なパフォーマンスを確保するために、通常、送信機出力は特定の範囲内で指定されています。

QDD 400G SR8の特定のトランスミッター出力電力は、レーザーソースの設計、変調スキーム、およびシステム全体の要件など、さまざまな要因に依存します。一般に、QDD 400g SR8モジュールの場合、レーンあたりの平均送信器出力電力は通常、-1dbmから3dbmの約1dbmです。この電力範囲は、信号強度と消費電力のバランスをとるために、慎重に調整されています。

これらの電力レベルで動作する場合、QDD 400G SR8は、高い信頼性を備えたマルチモードファイバー(MMF)で短距離(通常100メートルまで)でデータを効果的に送信できます。アプリケーションの短い性質は、低電力レベルが依然として必要なパフォーマンスを達成することができると同時に、エネルギー効率が重要な関心事であるデータセンター環境で重要な考慮事項である電力消費と熱の生成を減らすこともできます。

他の400G光学モジュールとの比較

QDD 400G SR8のトランスミッター出力電力の重要性をよりよく理解するには、それを他のタイプの400G光学モジュールと比較することは便利です。400g DR4そしてOSFP 400g。

400g DR4

400g DR4は、最大2キロメートルの伝送距離を持つシングルモードファイバー(SMF)アプリケーション用に設計されています。 QDD 400G SR8と比較して、400G DR4には通常、より高い送信器出力電力が必要です。これは、シングルモードファイバーがマルチモードファイバーと比較して異なる減衰特性を持ち、より長い伝送距離が信号の完全性を維持するためにより強い信号を必要とするためです。 400g DR4モジュールのレーンあたりの平均送信量出力は、多くの場合、QDD 400G SR8の範囲よりも0dbmから5dbmの範囲です。

OSFP 400g

OSFP 400gは、短いリーチとロングリーチオプションの両方を含む、さまざまなタイプの400g光学トランシーバーをサポートできるフォームです。 OSFP 400Gモジュールの送信器出力電力は、その特定のアプリケーションと基礎となるテクノロジーに依存します。略して、QDD 400G SR8と同様のOSFP 400Gモジュールに到達すると、電力レベルが同等である可能性があります。ただし、メトロまたはワイドエリアネットワークで使用されるOSFP 400Gモジュールに長い間、トランスミッター出力電力は大幅に高くなり、数十または数百キロメートル以上の送信を可能にします。

データセンターアプリケーションの重要性

データセンター環境では、QDD 400G SR8のトランスミッター出力電力がいくつかの側面で重要な役割を果たします。

信号の完全性

適切なトランスミッター出力電力により、光信号を正確に受信して受信機の端でデコードできるようになります。光学リンクの密度が高いデータセンターでは、データエラーを回避し、ネットワークのスムーズな動作を確保するために、信号の整合性を維持することが重要です。 QDD 400G SR8のキャリブレーションされたトランスミッター出力電力は、ビットを最小限に抑え、データ送信の全体的な信頼性を向上させるのに役立ちます。

消費電力

前述のように、消費電力はデータセンターの大きな関心事です。いくつかの長いリーチモジュールと比較して、QDD 400G SR8のトランスミッター出力電力が比較的低いことは、データセンターの全体的な消費電力を削減するのに役立ちます。これにより、エネルギーコストを節約するだけでなく、光学モジュールによって発生する熱が減少し、データセンターの冷却要件が簡素化されます。

400G DR4400G Optical Module

スケーラビリティ

QDD 400G SR8のトランスミッター出力電力も、データセンターネットワークのスケーラビリティにとって重要です。データセンターが成長し、より高い速度接続の需要が増加するにつれて、電源や冷却システムを過負荷せずに多数のQDD 400G SR8モジュールを展開する機能が不可欠です。これらのモジュールによる電力の効率的な使用により、ネットワークインフラストラクチャを簡単に拡大できます。

結論

QDD 400G SR8のトランスミッター出力電力は、短期間のデータセンターアプリケーションに最適化された慎重に設計されたパラメーターです。レーンあたり-1dbm〜3dbmの特定の範囲は、信号強度、消費電力、および信頼性のバランスをとることができます。 400G DR4やOSFP 400Gなどの他の400G光学モジュールと比較して、QDD 400G SR8の電力特性は、その短いマルチモードファイバーユースケースに合わせて調整されています。

Performance 400gの光学モジュールの市場にいる場合、QDD 400G SR8は、短い到達データセンターのニーズに最適です。設計されたトランスミッター出力電力は、電力消費を抑えながら、信頼できるデータ送信を保証します。私たちはの大手サプライヤーです400g光学モジュール、QDD 400g SR8を含む。当社の製品についてもっと知りたい場合、または特定の要件について話し合いたい場合は、調達相談についてお気軽にお問い合わせください。

参照

  • GP Agrawalによる「光ファイバー通信システム」
  • 400gの光学トランシーバーテクノロジーの産業ホワイトペーパー

お問い合わせを送る