Inicio - Blogs - Detalles

¿Qué es un transceptor óptico? Una guía completa 2026

 

TL; DR -¿Qué es un transceptor óptico? Un transceptor óptico - también llamado transceptor de fibra óptica omódulo de enlace óptico- es un componente de hardware compacto,-conectable en caliente que convierte señales eléctricas en luz modulada para su transmisión a través de cables de fibra óptica y convierte la luz entrante nuevamente en datos eléctricos en el extremo receptor. Es el puente esencial entre los equipos de redes electrónicas y la infraestructura de fibra óptica. Esta guía 2026 cubre: principios de funcionamiento, factores de forma (SFP a OSFP), métricas de rendimiento, decodificación de nombres de modelos, prevención de fallas, resolución de problemas y tecnología 800G para centros de datos de IA. ¿Listo para seleccionar el transceptor óptico adecuado? Utilice el formulario de consulta al final de esta página.
 
Un transceptor óptico - también conocido comotransceptor de fibra ópticao módulo óptico - es un pequeño dispositivo-intercambiable en caliente que puede transmitir y recibir datos de alta-velocidad a través de cables de fibra óptica. Combina un transmisor óptico-basado en láser y un receptor basado en un fotodetector-en un único módulo compacto, que realiza una conversión electro-óptica bidireccional: las señales eléctricas salientes se convierten en pulsos de luz enviados a lo largo de la fibra, y los pulsos de luz entrantes se convierten nuevamente en datos eléctricos limpios. Los transceptores ópticos operan en la capa física (Capa 1) del modelo OSI y se conectan directamente a las ranuras de la jaula de conmutadores, enrutadores y servidores de red.
Los transceptores ópticos, utilizados en centros de datos, redes de operadores de telecomunicaciones, campus empresariales y clústeres informáticos de IA a hiperescala, permiten enlaces de datos de gran{0}}ancho de banda, larga-distancia e inmunidad a EMI-que los cables Ethernet de cobre simplemente no pueden igualar. Vienen en factores de forma estandarizados-conectables en caliente - desde el módulo SFP del tamaño de un dedo-que admite 1 Gbps hasta el módulo OSFP de alta-densidad que admite 800 Gbps -, lo que los hace fáciles de seleccionar, instalar y reemplazar sin tiempo de inactividad de la red.
Esta guía completa responde a todo lo que necesita saber sobre los transceptores ópticos: cómo funcionan, qué tipos están disponibles, cómo leer los nombres de sus modelos, cómo prevenir fallas, cómo solucionar problemas de enlace y qué significan los últimos módulos 800G para el diseño moderno de centros de datos con IA. Ya sea que esté seleccionando su primer SFP+ para un conmutador de 10G o evaluando QSFP-DD versus OSFP para una columna vertebral de 400G, esta es la referencia que querrá marcar como favorita.
En COBTEL, hemos pasado más de 20 años diseñando, fabricando y probando transceptores ópticos para algunos de los operadores de redes más grandes del mundo y compañías Fortune 500. Hemos visto todos los modos de falla, pesadillas de compatibilidad y errores de compra del libro. Esta guía reúne todo lo que sabemos en un solo lugar: desde la física de la conversión opto-electrónica hasta los módulos 800G más nuevos que alimentan los centros de datos de IA actuales.
 

I. ¿Qué es un transceptor óptico y cómo funciona?

Un transceptor óptico es un módulo de hardware compacto-conectable en caliente que realiza conversión electro-óptica y fotoeléctrica. Traduce señales eléctricas de un conmutador o servidor de red en señales de luz moduladas para su transmisión a través de cable de fibra óptica y convierte las señales de luz recibidas nuevamente en datos eléctricos en el otro extremo. En definitiva: es el puente entre tu equipo de red electrónica y la infraestructura de fibra óptica que transporta tus datos.
La palabra "transceptor" es una combinación de "transmisor" y "receptor". Eso te dice el trabajo principal. Un lado del módulo envía datos en forma de luz; el otro lado recibe la luz entrante y la convierte nuevamente en datos eléctricos. Todo este proceso ocurre continuamente, en ambas direcciones, a velocidades medidas en gigabits por segundo.
Los transceptores ópticos operan en la capa física (Capa 1) del modelo OSI. Se encuentran dentro de las ranuras de la jaula de conmutadores, enrutadores, servidores y otros dispositivos de red. Cuando conecta un cable de conexión de fibra a un transceptor, está completando un enlace que puede transportar datos a través de una habitación, un edificio, un campus o un continente entero.
En comparación con los cables Ethernet basados ​​en cobre-, los enlaces de fibra óptica habilitados por transceptores ópticos ofrecen un alcance mucho más largo, menor pérdida de señal e inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Para obtener una visión más profunda de cómo se comparan las dos tecnologías, consulte nuestra guía paraCables Ethernet versus fibra óptica.
El alcance máximo depende de la longitud de onda, el tipo de fibra y la especificación del módulo - desde 30 metros (multimodo, 850 nm) hasta 80+ kilómetros (modo único-, 1550 nm).

Optical module operating principle (Transmit → fiber optic transmission → Receive)

El camino de la transmisión: de los bits a la luz

En el lado de la transmisión, el proceso funciona así. El dispositivo anfitrión (un conmutador, enrutador o servidor) envía una señal eléctrica a la interfaz eléctrica del transceptor (el conector de dedo dorado). Un chip controlador dentro del módulo procesa y condiciona esa señal. Luego impulsa un diodo láser, específicamente un láser semiconductor (LD) o un diodo emisor de luz (LED), que convierte la señal eléctrica en una señal óptica modulada. Luego, esa luz sale a través del puerto óptico Tx (Transmisión) y viaja por la fibra.
Para los transceptores de alta-velocidad (10G y superiores), casi siempre se utilizan láseres en lugar de LED, porque los láseres producen una luz coherente y muy enfocada que viaja mucho más lejos con menos atenuación. Los tipos de láser comunes incluyen VCSEL (láser de emisión-de superficie de cavidad vertical-vertical) para enlaces multimodo de corto-alcance y DFB (retroalimentación distribuida) o EML (láser modulado por electro-absorción) para aplicaciones de modo único-de larga-distancia. Como fabricante principal de chips ópticos de alta-velocidad, incluidos componentes DFB y EML, COBTEL diseña estos láseres directamente en su línea de productos transceptores. Para obtener más información sobre la arquitectura interna, consulteDiseños arquitectónicos del transceptor de fibra óptica..

El camino de recepción: de la luz a los bits

En el lado de recepción, la señal óptica entrante ingresa al puerto Rx (Recepción). Un diodo fotodetector (tipo PIN o APD) absorbe la luz y la convierte nuevamente en una corriente eléctrica débil. Luego, un amplificador de transimpedancia (TIA) aumenta esa corriente y la transmite como una señal eléctrica limpia que el dispositivo host puede leer. El resultado es una conversión sin pérdidas de fotones a bits.
Tres componentes principales conforman la arquitectura interna de cada transceptor óptico: los dispositivos optoelectrónicos (el láser y el fotodetector), los circuitos funcionales (chips controladores, amplificadores y circuitos CDR) y la interfaz óptica (los puertos Tx y Rx donde se conecta la fibra).
 

II. Anatomía de un transceptor óptico: explicación de la estructura externa

Los transceptores ópticos vienen en muchos factores de forma, pero su estructura externa sigue un patrón consistente. Tomando como referencia el paquete SFP (Small Form-factor Pluggable), cada módulo comparte ocho componentes físicos clave. Conocer cada uno de ellos le ayudará a manejar, limpiar y solucionar problemas de los transceptores correctamente. Para obtener más detalles sobre las partes internas, consulte nuestra página dedicada a las partes principales de un transceptor óptico:

 Taking the SFP (Small Form-factor Pluggable) package as a reference, every module shares eight key physical components.

Para obtener más detalles sobre las piezas internas, consulte:Partes principales de un transceptor óptico..
#
Nombre del componente
Función
1
Tapa antipolvo
Protege el puerto óptico del polvo y daños físicos cuando no hay fibra conectada. Manténgalo siempre encendido cuando el puerto no se utilice.
2
Pestillo de fianza (falda)
Garantiza un contacto mecánico seguro entre el módulo y la jaula del dispositivo. Exclusivo del paquete familiar SFP-.
3
Etiqueta
Enumera los parámetros clave del módulo y la información del fabricante. Este es el primer lugar donde buscar durante la selección o resolución de problemas.
4
Conector de dedo dorado
Se conecta a la placa del dispositivo host. Transmite señales de datos y suministra energía al módulo.
5
Vivienda (Shell)
Protege los componentes internos. Variantes principales: carcasa 1x9 y carcasa SFP.
6
Puerto Rx (interfaz de recepción)
El extremo receptor de la fibra óptica. Acepta señales luminosas entrantes desde el otro extremo.
7
Puerto Tx (interfaz de transmisión)
El extremo de transmisión de fibra óptica. Envía señales de luz moduladas.
8
Lengüeta para tirar/pestillo de seguridad
Se utiliza para insertar y quitar el módulo. Color-codificado por banda de longitud de onda para una rápida identificación.
Consejo profesional:Codificación de colores de la pestaña de extracción: el negro normalmente indica multimodo (850 nm). El azul indica modo único-1310 nm. El amarillo indica modo único-1550 nm. Los colores pueden variar ligeramente según el fabricante, así que verifique siempre con la etiqueta.
Una regla práctica: nunca deje un puerto óptico abierto sin la tapa antipolvo. Una sola partícula de polvo en el extremo-de una fibra puede degradar la calidad del enlace o provocar una falla total del enlace. Esta es una de las causas más comunes y prevenibles de problemas de conectividad de fibra que vemos en el campo.
 

III. Indicadores clave de rendimiento de transceptores ópticos

Los indicadores clave de rendimiento para transceptores ópticos cubren tres áreas: métricas del transmisor (qué tan fuerte y limpia es la luz saliente), métricas del receptor (qué tan sensible y robusta es la detección de la luz entrante) y métricas integrales (velocidad de datos y distancia de transmisión). Los tres deben estar dentro de las especificaciones para que un enlace funcione de manera confiable.

3.1 Indicadores del transmisor

Potencia de lanzamiento promedio
Esta es la potencia óptica que emite el transceptor en condiciones normales de funcionamiento. Piense en ello como "qué tan brillante es la linterna". Se mide en dBm (decibel-milivatios). La potencia de lanzamiento real depende de cuántos bits '1' haya en el flujo de datos: más unos significan más luz, menos unos significan menos. Los estándares de prueba utilizan una secuencia de bits pseudo-aleatoria con una proporción 50/50 de 1 a 0 para obtener una lectura promedio consistente.
Tasa de extinción (ER)
Esta métrica mide la relación entre la potencia óptica cuando el láser emite un '1' y cuando emite un '0'. Una relación de extinción más alta significa que el láser distingue mejor la señal del silencio. Eso significa señales más limpias y menos errores de transmisión. Los valores mínimos típicos de ER oscilan entre 8,2 dB y 10 dB. Si su ER es demasiado bajo, su BER (tasa de error de bits) aumentará.

 

Esquema de funcionamiento del láser (emite luz cuando transmite "1" y no emite luz cuando transmite "0")
 

Longitud de onda central
La longitud de onda central es el color dominante de la luz que utiliza el transceptor para la transmisión. Las tres principales longitudes de onda comercialmente viables son 850 nm, 1310 nm y 1550 nm. Estas no son elecciones arbitrarias: los cables de fibra óptica tienen ventanas de transmisión de baja pérdida-específicas en estas longitudes de onda. El rango de 900 a 1300 nm en realidad tiene una mayor atenuación (más pérdida de luz por km), razón por la cual esas longitudes de onda medias no se usan comúnmente.
Longitud de onda
Nombre común
Tipo de fibra
Caso de uso típico
850 nanómetro
Ventana de onda corta-
Fibra multimodo (OM3/OM4/OM5)
Corto alcance: hasta 100 m en centros de datos
1310 nanómetro
Ventana de onda larga-
Fibra monomodo-(OS1/OS2)
Alcance medio: hasta 10 km, redes de metro
1550 nm
Ventana de onda larga-
Fibra monomodo-(OS2)
Largo alcance: 40 km y más, enlaces troncales

3.2 Indicadores del receptor

Métrico
Lo que significa
Unidad
Regla clave
Sobrecarga de potencia óptica
Máxima potencia óptica que el Rx puede manejar sin saturación ni daños
dBm
Superarlo puede quemar el fotodetector.
Sensibilidad del receptor
Potencia óptica mínima necesaria para decodificar correctamente la señal
dBm
Las velocidades de datos más altas degradan la sensibilidad (requieren más energía)
Rango de potencia operativa de Rx
El rango de trabajo seguro para la potencia óptica recibida
dBm
Debe permanecer entre el piso de sensibilidad y el techo de sobrecarga.
Un error común en el campo es conectar un transceptor-de largo alcance a través de un tramo de fibra muy corto. La alta potencia de lanzamiento del módulo de largo-alcance puede sobrecargar el receptor en el otro extremo. En esos casos, debe agregar un atenuador óptico para reducir la potencia recibida a la ventana operativa aceptable.

3.3 Indicadores Integrales de Desempeño

Velocidad de datos de la interfaz
Esta es la velocidad máxima de datos sin errores-que puede soportar el transceptor. Las velocidades de Ethernet comunes incluyen: 125 Mbit/s (FE), 1,25 Gbit/s (GE), 10,3125 Gbit/s (10GE), 25,78125 Gbit/s (25GE), 41,25 Gbit/s (40GE), 103,125 Gbit/s (100GE), 200 Gbit/s (200GE), 400 Gbit/s (400GE) y 800 Gbit/s (800GE).
Distancia de transmisión
Dos fenómenos físicos limitan la distancia que puede viajar una señal: la atenuación (pérdida de señal a medida que viaja) y la dispersión (diseminación del pulso que desdibuja la señal). Puedes estimar la pérdida-alcance limitado usando esta fórmula práctica:
Pérdida-distancia limitada=(potencia de lanzamiento - sensibilidad del receptor)/atenuación de fibra por km
Por ejemplo, si un módulo tiene una potencia de lanzamiento de +3 dBm y una sensibilidad de receptor de -20 dBm, y la fibra tiene una atenuación de 0,35 dB/km (típica para el modo único-de 1310 nm), el alcance teórico es de aproximadamente 65 km. La distancia en el mundo real será más corta debido a las pérdidas de los conectores, las pérdidas de empalmes y los márgenes de seguridad.

3.4 Uso de comandos para ver información de diagnóstico en vivo

Conmutadores de clase empresarial-como elHuaweiLa serie CloudEngine admite monitoreo de diagnóstico digital (DDM) -en tiempo real. Puede ejecutar comandos CLI específicos para leer instantáneamente la temperatura, el voltaje de suministro, la corriente de polarización y la potencia óptica Rx/Tx directamente desde los sensores internos del módulo.
 
Comando básico (información y estado del módulo):
interfaz de pantalla transceptor 10ge 1/0/1
 
Comando de diagnóstico detallado (lectura DDM completa):
interfaz de pantalla 10ge 1/0/1 transceptor detallado

 

 

Campo
Lo que muestra
Rango de referencia saludable
Temperatura (Celsius)
Temperatura de funcionamiento actual del módulo.
Normalmente por debajo de 70 grados
Voltaje (V)
Tensión de alimentación de funcionamiento
Según la hoja de datos del módulo, voltaje nominal
Corriente de polarización (mA)
Corriente del accionamiento láser
Debe permanecer entre el umbral de polarización baja y alta de polarización.
Potencia RX actual (dBm)
Potencia óptica recibida real
Debe permanecer dentro del rango de umbral bajo a alto de potencia RX
Potencia TX actual (dBm)
Potencia óptica transmitida real
Debe permanecer dentro del rango de umbral bajo a alto de potencia de TX
Nombre del proveedor
Cadena de identidad del fabricante
Muestra 'HUAWEI' para módulos certificados oficialmente
La salida detallada es su mejor herramienta para diagnosticar problemas de enlace sin tirar de ningún cable. Si la potencia de Rx está por debajo del umbral bajo, es probable que la fibra sea demasiado larga, esté sucia o rota. Si está por encima del umbral alto, el extremo emisor es demasiado potente para la distancia.
 

IV. Tipos comunes de transceptores ópticos

Los transceptores ópticos se clasifican según cinco dimensiones: velocidad de transmisión (1G a 800G), factor de forma (SFP a QSFP-DD/OSFP), modo de fibra (modo único-o multimodo), longitud de onda central (850 nm, 1310 nm, 1550 nm) y color (óptica gris con una única longitud de onda frente a ópticas CWDM/DWDM coloreadas que transportan múltiples longitudes de onda en una fibra).

4.1 Clasificación por Velocidad de Transmisión

Desde la capa de acceso hasta el núcleo central, las velocidades de datos abarcan varios órdenes de magnitud. Las velocidades actuales utilizadas en las redes de producción son: GE (1 Gbps), 10GE, 25GE, 40GE, 100GE, 200GE, 400GE y 800GE, con 1,6T emergiendo en entornos de IA a hiperescala. Para una perspectiva histórica completa verHistoria de la evolución de la óptica enchufable.Para obtener una perspectiva histórica completa sobre la evolución de la velocidad, visite:tipos de transceptores de fibra de 1G a 800G.

4.2 Clasificación por factor de forma (tipo de paquete)

El factor de forma define el tamaño físico, el tipo de conector y la interfaz mecánica del transceptor. A medida que aumentan las velocidades de datos, los factores de forma deben incluir más canales ópticos en el mismo espacio (o similar). A continuación se muestra un desglose completo de todos los tipos de paquetes principales utilizados en la conmutación de centros de datos y empresas:
Factor de forma
Nombre completo
Tarifa máxima
Características clave
SFP/eSFP
Factor de forma-pequeño conectable
1 GE
Módulo compacto de conexión en caliente-. Soporta conectores de fibra LC. eSFP agrega DDM: monitoreo de voltaje, temperatura y energía.
SFP+
SFP Plus
10 GE
El mismo tamaño que SFP pero clasificado para 10G. Más sensible a EMI. Tolerancias de jaula más estrictas.
SFP28
SFP 28 Gbps
25 GE / 10 GE
Huella idéntica a SFP+. Compatible con módulos 10G. Dominante en conexiones ToR de servidor 25G-a-.
QSFP+
Cuádruple SFP Plus
40 GE
Conexión en caliente-de cuatro-canales. Soporta conectores de fibra MPO. Más grande que SFP+.
QSFP28
SFP cuádruple de 28 Gbps
100GE/40GE
Mismo espacio que QSFP+. Compatible con versiones anteriores. Estándar para implementaciones de 100G.
QSFP56
SFP cuádruple de 56 Gbps
200 GE
Misma huella que QSFP28. Utiliza modulación PAM4 para duplicar la velocidad por-carril.
QSFP-DD
QSFP Doble Densidad
400 GE
Ocho carriles eléctricos a través de una segunda fila de contactos. Compatible con versiones anteriores de QSFP+/QSFP28/QSFP56.
QSFP112
SFP cuádruple de 112 Gbps
400 GE
Misma huella que QSFP-DD. Optimizado para 400G con 4 carriles PAM4 de 100G.
OSFP
SFP octal
400 GE/800 GE
Ocho carriles eléctricos. Ligeramente más grande que QSFP-DD. Mejor margen térmico para módulos 800G de alta-potencia.
Explore nuestra gama completa de certificadosmódulos SFP de fibra ópticaincluidas las opciones SFP, SFP+, QSFP28 y QSFP-DD.

SFP/eSFP optical transceiver appearance

Aspecto del transceptor óptico SFP/eSFP

 

SFP+ optical transceiver appearance

SFP+ apariencia del transceptor óptico

 

SFP28 optical transceiver appearance

SFP28 apariencia del transceptor óptico

 

QSFP+  optical transceiver appearance

QSFP+  apariencia del transceptor óptico

 

QSFP28 optical transceiver appearance

QSFP28 apariencia del transceptor óptico

 

QSFP56 optical transceiver appearance

 QSFP56 apariencia del transceptor óptico

 

QSFP-DD optical transceiver appearance

QSFP-DDapariencia del transceptor óptico

 

QSFP112  optical transceiver appearance

QSFP112apariencia del transceptor óptico

4.3 Clasificación por Modo de Fibra

Cada transceptor óptico está diseñado para usarse con fibra monomodo-(SMF) o fibra multimodo (MMF). Mezclarlos provoca fallas en el enlace. Siempre haga coincidir el tipo de transceptor con la planta de fibra instalada.
Modo
Fibra compatible
Color de la cubierta de fibra
Uso típico
Modo único-
Fibra monomodo-(OS1, OS2)
Amarillo
Enlaces WAN, metropolitanos o de campus de largo-alcance. Longitudes de onda centrales 1310 nm o 1550 nm.
multimodo
Fibra multimodo (OM3, OM4, OM5)
Aguamarina o Naranja
Enlaces de corto-alcance intra-rack o inter-rack en centros de datos. Longitud de onda central 850 nm.
Advertencia:Los transceptores monomodo-de largo alcance-a menudo tienen niveles de potencia de lanzamiento que superan el umbral de sobrecarga del receptor en tramos cortos de fibra. Si está utilizando un módulo-de largo alcance en un parche corto, debe agregar un atenuador óptico en el extremo de recepción para evitar daños al hardware.

4.4 Clasificación por longitud de onda central

Como se analizó en la Sección III, las tres longitudes de onda centrales principales (850 nm, 1310 nm, 1550 nm) corresponden a las tres ventanas de transmisión de baja pérdida-de la fibra de vidrio de sílice. El rango de 900 a 1300 nm tiene una atenuación elevada, razón por la cual no funcionan allí los estándares convencionales. Para enlaces que utilizan WDM (multiplexación por división de longitud de onda-), se utilizan longitudes de onda adicionales en 1271, 1291, 1311 y 1331 nm (canales CWDM4).

4.5 Clasificación por colores: Ópticas grises versus ópticas de colores

La mayoría de los transceptores utilizan una única longitud de onda fija. La industria las llama "ópticas grises" porque transmiten un solo color de luz. Las ópticas de colores (también llamadas ópticas WDM) transportan múltiples longitudes de onda simultáneamente en la misma fibra, como un prisma al revés: varios colores adentro, una fibra afuera.
Tipo
Abreviatura
Espaciado de canales
Conteo de canales
Mejor para
WDM grueso
CWDM
~20 millas náuticas
Hasta 18 canales
Redes de Metro, enlaces de media{0}}distancia-alta capacidad. Menor costo.
WDM denso
DWDM
0,4 a 0,8 nm
Hasta 96 canales
Enlaces troncales-de largo alcance y de espectro-entre ciudades o entre-DC con restricciones de espectro.
La tecnología WDM permite a los operadores de redes multiplicar la capacidad de la fibra existente sin tender cables nuevos. Una sola fibra OS2 que transporta 80 canales DWDM a 100G cada uno ofrece efectivamente 8 Tbps de capacidad a través de una hebra de vidrio más delgada que un cabello humano.

4.6 Tabla comparativa de clasificación integral

La siguiente tabla muestra varios números de modelo representativos en las cinco dimensiones de clasificación a la vez:
Dimensión
SFP-GE-LH40-SM1310
SFP-10G-ER-1310
QSFP-40G-LR4
QSFP-100G-CWDM4
QSFP56-200G-SR4
QSFP-DD-400G-SR8
QSFP112-400G-FR4
Tasa
1 GE
10 GE
40 GE
100 GE
200 GE
400 GE
400 GE
Paquete
eSFP
SFP+
QSFP+
QSFP28
QSFP56
QSFP-DD
QSFP112
Modo
Modo único-
Modo único-
Modo único-
Modo único-
multimodo
multimodo
Modo único-
Longitud de onda
1310 nanómetro
1310 nanómetro
1271/1291/1311/1331 millas náuticas
1271/1291/1311/1331 millas náuticas
850 nanómetro
850 nanómetro
1310 nanómetro
Color
Gris
Gris
Gris
Coloreado (WDM)
Gris
Gris
Gris
 

V. Cómo leer los nombres de los modelos de transceptores ópticos

Los nombres de los modelos de transceptores ópticos siguen una convención de nomenclatura estructurada en la que cada segmento del número de modelo codifica una especificación específica: factor de forma, velocidad de datos, categoría de distancia, distancia máxima, modo de fibra y longitud de onda central. Una vez que conozca el patrón, podrá decodificar cualquier número de modelo en segundos sin buscar una hoja de datos.

Diagram of field labels for optical transceiver  naming rules

Diagrama de etiquetas de campo para reglas de nomenclatura de transceptores ópticos

 

A continuación se muestra el desglose campo-por-campo utilizando la plantilla de nomenclatura utilizada por la mayoría de los principales proveedores de conmutadores:
Posición de campo
Etiqueta de código
Lo que representa
Valores comunes
1er segmento
A
Factor de forma/tipo de paquete
SFP, eSFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, QSFP56, QSFP-DD, QSFP112
2do segmento
B
Velocidad de transmisión
GE, 10G, 25G, 40G, 100G, 200G, 400G, 800G
3er segmento
C
categoría de distancia
SX=Corto-alcance, LX=Largo-alcance, LH=Largo-alcance, ER=Alcance extendido
4to segmento
D
Distancia máxima (km)
Valor numérico, por ejemplo, 40 significa hasta 40 km
5to segmento
E
Modo fibra
SM=Monomodo-, MM=Multimodo
6to segmento
F
Longitud de onda central (nm)
850, 1310, 1550, etc.
Ejemplo resuelto: SFP-GE-LH40-SM1310
SFP: el factor de forma es SFP (factor de forma-pequeño conectable)
GE: La velocidad de datos es Gigabit Ethernet (1 Gbps)
LH: la categoría de distancia es Larga-recorrido
40: El alcance máximo es de 40 km.
SM: el modo de fibra es el modo-único
1310: la longitud de onda central es 1310 nm
Con este patrón, puede decodificar instantáneamente cualquier número de modelo desconocido. Ya no necesita consultar una hoja de datos cada vez que un equipo de compras envía una lista de números de pieza. Simplemente recorra los segmentos de izquierda a derecha.
 

VI. Causas principales y medidas preventivas de falla del transceptor óptico

Las dos causas principales de fallas en los transceptores ópticos son los daños por ESD (descarga electrostática) y la contaminación del puerto óptico. Los daños por ESD son particularmente peligrosos porque a menudo son invisibles: el módulo se ve bien pero su rendimiento se degrada. La contaminación de los puertos es la principal causa de fallas en los enlaces en los centros de datos de salas limpias-. Ambos son completamente prevenibles con los procedimientos adecuados.

6.1 Protección ESD (descarga electrostática)

ESD es uno de los mayores asesinos silenciosos de los transceptores ópticos. Una descarga estática que ni siquiera puedes sentir (tan sólo 20 a 30 voltios) puede degradar o dañar permanentemente los pequeños dispositivos semiconductores dentro de un transceptor. El aspecto más frustrante es que los daños por ESD suelen estar latentes: el dispositivo parece funcionar normalmente pero tiene una vida útil más corta o un margen de rendimiento reducido que no descubrirá hasta que falle inesperadamente meses después.
De acuerdo aPautas de manejo de transceptores ópticos de Cisco, las precauciones ESD adecuadas son obligatorias siempre que el personal manipule módulos transceptores. Siguiendo los mismos estándares, estas son las reglas no-negociables:
Guarde y transporte siempre los transceptores en su embalaje anti-estático original. Nunca los coloques sueltos sobre un banco o en un bolsillo.
Colóquese una muñequera ESD y verifique que esté correctamente conectada a tierra antes de tocar cualquier transceptor.
Asegúrese de que el equipo host tenga una conexión a tierra verificada antes de la instalación.
Trate cada transceptor como sensible a ESD-independientemente de su antigüedad o costo.
PELIGRO:Sacar un transceptor de su embalaje anti-estático y dejarlo sobre una superficie desprotegida es una de las formas más rápidas de degradar su vida útil. El daño por ESD es acumulativo. Cada evento de manipulación sin protección reduce el margen operativo del dispositivo.

Figure:Optical Transceiver In The Antistatic Packaging Box (Must Remain In This Condition During Transport And Storage)

Figura: Transceptor óptico en la caja de embalaje antiestática (debe permanecer en esta condición durante el transporte y almacenamiento)

Figure Antistatic Label And Antistatic Gloves

Figura Etiqueta antiestática y guantes antiestáticos.

Figure: Antistatic wrist strap (must be worn before touching the optical module)

Figura: Muñequera antiestática (debe usarse antes de tocar el transceptor óptico)

6.2 Contaminación y limpieza del puerto óptico

El polvo y la suciedad en el extremo-de la fibra provocan una pérdida óptica y, si es lo suficientemente grave, un fallo total del enlace. La contaminación suele provenir de una de cuatro fuentes:
El puerto Rx o Tx del transceptor se deja destapado y expuesto al entorno del centro de datos.
Un latiguillo de fibra contaminado que transfiere residuos a un puerto previamente limpio.
Manejo inadecuado durante la conexión de fibra (tocar la cara del extremo-de la férula).
Usar conectores de baja-calidad con generación excesiva de partículas.
La limpieza es sencilla pero requiere la herramienta adecuada. Utilice únicamente un limpiador de casetes o un hisopo de limpieza de fibra óptica-aprobado por el fabricante. Aplicar demasiada fuerza durante la limpieza corre el riesgo de rayar la virola de cerámica con elementos metálicos dentro del hisopo. Nunca inserte ninguna herramienta metálica en un puerto óptico para limpiarlo. Esa es una cancelación-instantánea.

Figure: Dedicated cleaning swab (use only this swab)

Figura: Hisopo de limpieza exclusivo (use solo este hisopo)
 

6.3 Manejo físico e instalación correcta

El diodo láser interno y el circuito TEC (termo-refrigeración eléctrica) dentro de un transceptor son frágiles. Una sola caída o impacto puede romper el soporte del láser o romper una unión de cables. Siga estas reglas de manejo físico en todo momento:
Transporte transceptores con las dos manos. Nunca los deje caer ni los apile sin apretar en un contenedor.
Insertar presionando con el pulgar a lo largo del eje del módulo. Nunca utilice un destornillador u otra herramienta para forzarlo.
Para retirarlo: primero gire o tire del pestillo del asa hasta la posición desbloqueada, luego tire firmemente de la lengüeta. Nunca tire del módulo directamente por el cuerpo.
Vuelva a colocar la tapa antipolvo inmediatamente después de retirarla y antes de guardarla-a largo plazo.

Figure: Optical transceiver installation method (push-in and pull-out steps)

Figura: Método de instalación del transceptor óptico (pasos de insertar-introducir y retirar-)
 

Figure: Clean optical transceiver port with the cleaning swab

Figura: Limpie el puerto del transceptor óptico con el hisopo de limpieza

 

 

VII. Precauciones para el uso de transceptores ópticos en conmutadores CloudEngine

Los conmutadores Huawei CloudEngine requieren transceptores ópticos certificados. El uso de módulos de terceros no-certificados- pasa por alto la rigurosa validación de compatibilidad y puede provocar daños físicos en los puertos, bloqueos del bus del sistema, falsas alarmas de temperatura, lecturas DDM incorrectas e interferencias EMC con equipos adyacentes. Verifique siempre el campo Nombre del proveedor en el resultado de diagnóstico detallado antes de activarlo.

7.1 Cómo encontrar qué módulos admite su conmutador

No todos los conmutadores CloudEngine son compatibles con todos los transceptores. La compatibilidad varía según la serie de productos, la versión de software y la ranura para tarjeta de línea. Hay dos lugares confiables para buscar:
El manual de descripción de hardware para su modelo de conmutador CE específico en el sitio web de soporte técnico empresarial de Huawei. Consulte el capítulo Interfaces.
El portal Huawei Hardware Center, donde puede filtrar por producto y versión para obtener la lista exacta de módulos certificados.
Ambas fuentes se actualizan continuamente a medida que los nuevos módulos pasan la certificación. Consulte siempre la última versión en línea en lugar de un PDF descargado que puede tener meses de antigüedad.

7.2 Riesgos de utilizar transceptores no-certificados

Esta es una de las preguntas más comunes que recibimos de los equipos de redes empresariales. La tentación financiera es clara: los módulos-de terceros suelen tener un precio entre un 40 y un 70 por ciento más bajo que las piezas certificadas OEM-. Sin embargo, el costo real de un incidente de compatibilidad a menudo eclipsa esos ahorros. A continuación se muestra un resumen de los modos de falla documentados que nosotros y nuestros clientes hemos visto con módulos no-certificados:
Síntoma
Causa principal
El módulo físicamente no se inserta en el puerto
Dimensiones de MSA no-compatibles. También puede bloquear físicamente puertos adyacentes.
Todo el bus de datos de la tarjeta de línea deja de responder
Diseño de bus de datos defectuoso. Un módulo defectuoso puede bloquear todo el segmento.
Daños en el hardware del puerto (rastros o contactos quemados)
Dimensiones incorrectas del dedo de oro que provocan cortocircuitos internos.
Alarmas espurias de alta temperatura
Implementación de registro DDM no-estándar. Lee falsamente alto, lo que activa alertas.
Datos DDM incorrectos o ilegibles
Configuración incorrecta de la página de registro A0. Los campos de diagnóstico devuelven valores basura.
EMI que afecta a los equipos de red vecinos
Fallo en el cumplimiento de EMC. El ruido de radiofrecuencia se filtra hacia los sistemas adyacentes.
El servicio cae durante períodos de temperatura-ambiente-alta
Rango de temperatura de funcionamiento insuficiente. La potencia óptica colapsa bajo estrés térmico.
Para verificar si un módulo está certificado oficialmente en un conmutador CloudEngine, ejecute el comando de diagnóstico detallado y observe el campo Nombre del proveedor. Un valor de 'HUAWEI' confirma que el módulo está certificado. Si el campo muestra el nombre de un tercero-o está en blanco, trátelo como no verificado y verifique la lista de compatibilidad de hardware antes de implementarlo en producción.
 

VIII. Qué hacer cuando los transceptores ópticos no se pueden conectar correctamente

Cuando un puerto transceptor óptico falla, siga cinco pasos ordenados: confirme que el módulo esté certificado, verifique que el tipo de fibra coincida con el módulo, verifique si hay alarmas activas en la CLI del conmutador, mida la potencia óptica de Rx y Tx en vivo frente a los umbrales y, si es necesario, intercambie la fibra o el módulo mismo para aislar la falla.

8.1 Los cuatro factores centrales que rigen la interoperabilidad

Antes de profundizar en los pasos de solución de problemas, comprenda las cuatro reglas que determinan si dos transceptores pueden formar un enlace con éxito. Violar cualquiera de ellos garantiza la falla del enlace:
Factor
Regla
Por qué es importante
Longitud de onda
Ambos extremos deben utilizar la misma longitud de onda central.
Diferentes longitudes de onda experimentan diferentes perfiles de dispersión y pérdida de fibra. No pueden decodificarse entre sí de manera confiable.
Alcance / Distancia
La distancia nominal del módulo debe ser mayor o igual a la longitud del tendido de fibra.
Un alcance insuficiente significa potencia recibida insuficiente. El alcance excesivo en fibra corta puede sobrecargar el Rx.
Velocidad de datos
La velocidad nominal del módulo debe ser mayor o igual a la velocidad del enlace.
La ejecución de un módulo lento a una velocidad de enlace alta provoca errores de bits constantes. Nunca utilices un módulo de menor-velocidad.
Modo de fibra
Los módulos-monomodo necesitan fibra-monomodo; Los módulos multimodo necesitan fibra multimodo.
El modo no coincidente provoca una pérdida de acoplamiento extrema. Los láseres-monomodo no pueden excitar correctamente la apertura multimodo completa.

8.2 Solución de problemas paso-a-enlace de puerto paso-inactivo

Utilice esta secuencia cuando un puerto que conecta dos dispositivos a través de fibra muestre un enlace-estado inactivo:
Confirmar el estado de certificación del módulo. Consulte la etiqueta física para conocer la identidad del fabricante. Ejecute el comando detallado del transceptor y verifique el campo Nombre del proveedor.
Verifique la compatibilidad del tipo de fibra. Los transceptores-monomodo (1310 nm/1550 nm) deben emparejarse con fibra monomodo-amarilla. Los transceptores multimodo (850 nm) deben emparejarse con fibra multimodo naranja o aguamarina (OM3/OM4).
Verifique si hay alarmas activas en la interfaz. Ejecute el comando de visualización del transceptor básico para ver si hay una alarma LOS (pérdida de señal). Si LOS está activo, el extremo remoto no envía señal o la fibra está rota. Verifique si el puerto remoto está cerrado administrativamente con "mostrar esto" en la vista de la interfaz y restáurelo con "deshacer apagado" si es así.
Mida la potencia óptica viva. Ejecute el comando de diagnóstico detallado y compare la potencia RX actual y la potencia TX actual con sus respectivos umbrales. Utilice la siguiente tabla de alarmas para determinar la acción correctiva.
Intercambiar y aislar. Si no hay alarmas presentes pero el puerto aún está inactivo, sustituya primero el cable de conexión de fibra (falla física más común). Luego sustituya el módulo transceptor. Si el puerto aparece después de un intercambio, el componente original está defectuoso. Si continúa inactivo después de ambos intercambios, comuníquese con el soporte técnico de su proveedor.

Figure: Checking fiber optic connection status

Figura: Comprobación del estado de la conexión de fibra óptica

 

Figure: display interface transceiver verbose complete output example

Figura: ejemplo de salida completa detallada del transceptor de interfaz de pantalla

 
Para probar un puerto de forma aislada sin un dispositivo de extremo-en vivo, unadaptador de bucle invertido de fibra ópticaes la forma más rápida de verificar si el transceptor está transmitiendo y recibiendo correctamente.
Alarma
Lo que significa
Acción correctiva
RxPotencia baja
La potencia óptica recibida está por debajo del umbral de sensibilidad.
Verifique la longitud de la fibra frente a las especificaciones del módulo. Inspeccione si hay conectores sucios o dañados. Considere un módulo de mayor-alcance.
RxPotencia alta
La potencia óptica recibida supera el umbral de sobrecarga
El módulo del extremo- lejano tiene demasiada potencia de lanzamiento para esta longitud de fibra. Agregue un atenuador óptico en la entrada Rx.
Potencia de transmisión baja
El módulo local no transmite con potencia normal
Es posible que el módulo esté fallando. Póngase en contacto con el soporte técnico y prepare un reemplazo.
TxPotencia alta
El módulo local está transmitiendo excesivamente
Podría indicar una falla del módulo. Reemplace el transceptor y el monitor local.
 

IX. Tarjeta de referencia rápida para administradores de red

Recorta esta sección y mantenla cerca del panel de conexiones. Estas son las preguntas más frecuentes que nos hacen los equipos de operaciones de red, con respuestas de una-línea.
Tarea / Pregunta
Acción
Ver información básica del transceptor
transceptor de interfaz de pantalla
Ver datos de diagnóstico completos de DDM (potencia, temperatura, voltaje)
transceptor de interfaz de pantalla detallado
Confirmar que un módulo tiene certificación OEM-
Busque 'HUAWEI' en el campo Nombre del proveedor de la salida detallada o consulte la etiqueta para ver el logotipo del OEM.
Arreglar una alarma LOS (el extremo lejano no envía)
Verifique que el puerto remoto no esté cerrado; ejecute 'deshacer apagado' si es así
Reparar la alarma de RxPower Low
Verifique la distancia de la fibra frente a las especificaciones de alcance del módulo. Verifique si hay conectores sucios o dañados.
Reparar la alarma RxPower High
Agregue un atenuador óptico en la entrada en el extremo sobrecargado
Arreglar la alarma TxPower Low
Póngase en contacto con el soporte; prepararse para reemplazar el módulo local
Manejar un módulo antes de la instalación.
Utilice una muñequera ESD. Mantener en bolsa anti-estática hasta el momento de su inserción.
Limpiar un puerto óptico sucio
Utilice únicamente hisopos de limpieza específicos para fibra óptica. Limpia suavemente. Sin herramientas metálicas.
Mantenga el puerto limpio cuando no se utilice
Vuelva a instalar la tapa antipolvo inmediatamente después de quitar cualquier cable de conexión.
Encuentre qué módulos admite su conmutador CE
Soporte técnico empresarial de Huawei > Descripción del hardware > Capítulo Interfaces
 

X. Una descripción detallada de los transceptores ópticos de 800G

Transceptores ópticos de 800Gson módulos conectables de próxima-generación diseñados para centros de datos de IA, clústeres de computación de alto-rendimiento (HPC) e interconexiones de hiperescala. Logran un rendimiento agregado de 800 Gbps al combinar ocho carriles eléctricos PAM4 de 100G. Vienen en variantes monomodo-(para distancias de 500 m a 10 km) y variantes multimodo (para distancias de hasta 100 m en entornos de centros de datos de corto-alcance).

 

La era de la IA está creando una demanda sin precedentes de ancho de banda dentro de los centros de datos. El tráfico de GPU-a-GPU en grandes grupos de entrenamiento puede generar cientos de terabits por segundo de tráfico de este-oeste.. 800Los transceptores G, particularmente en factores de forma QSFP-DD y OSFP, son la principal solución óptica que aborda este desafío. COBTEL ya ha desarrollado soluciones de transmisión 800G de extremo-a-extremo diseñadas para centros de datos de IA, incluido el módulo COBTEL COLORZ 800 capaz de 800 Gbps en 1000 km para interconexión de clústeres de IA de larga-distancia.
Podrás explorar la actualidad de COBTELTransceptores ópticos de 800Gpara centros de datos de IA.
La arquitectura fundamental de 800G es: 8 x 100G=800G. Hay dos sub-arquitecturas dependiendo de los requisitos de velocidad por-carril: 8 x 100G (convencional actual) y 4 x 200G (próxima8generación emergente). Esta guía se centra en 8 módulos de 100G, que se encuentran actualmente en producción comercial.

 There are two sub-architectures depending on per-lane speed requirements: 8 x 100G (current mainstream) and 4 x 200G (emerging next-gen).

Transceptores 800G monomodo-

800G DR8, PSM8 y 2xDR4
Estas tres variantes comparten una arquitectura interna similar: 8 canales de transmisión y 8 canales de recepción, cada uno de los cuales funciona a 100 Gbps, transportados por 16 hilos de fibra individuales mediante un conector MPO-16.
800G DR8: utiliza modulación PAM4 de 100G con fibra monomodo paralela de 8-canales-. El alcance máximo es de 500 metros. Usos comunes: interconexiones de centros de datos de 800G a 800G, de 800G a 400G y de 800G a 100G. Normalmente utiliza el factor de forma QSFP-DD.
800G PSM8: Utiliza tecnología CWDM con 8 canales ópticos individuales a 100 Gbps cada uno. Admite hasta 100 metros con una disposición SMF paralela.

800G DR8, PSM8, and 2xDR4 share a similar internal architecture: 8 transmit channels and 8 receive channels, each running at 100 Gbps, carried over 16 individual fiber strands using an MPO-16 connector.

800G 2xDR4: proporciona dos enlaces 400G-DR4 físicamente independientes en un solo transceptor. Utiliza conectores duales MPO-12. Cada sub-enlace se conecta de forma independiente a un receptor 400G-DR4, con un alcance máximo de 500 m.

800G 2xDR4: Provides two physically independent 400G-DR4 links in a single transceiver. Uses dual MPO-12 connectors. Each sub-link connects independently to a 400G-DR4 receiver

800G 2xFR4, 2xLR4, FR4 y FR8
Estas variantes reducen el recuento de fibras mediante el uso de tecnología de multiplexación de longitud de onda (WDM) en cada par de fibras.
800G 2xFR4: dos enlaces independientes estilo 400G-FR4. Utiliza longitudes de onda CWDM4 (1271/1291/1311/1331 nm). Conectores dúplex duales CS o LC. Alcance máximo 2 km.

800G 2xFR4: Two independent 400G-FR4 style links. Uses CWDM4 wavelengths (1271/1291/1311/1331 nm). Dual CS or LC duplex connectors. Maximum reach 2 km

800G 2xLR4: Misma arquitectura que 2xFR4 pero alcance extendido. Alcance máximo 10 km. Adecuado para enlaces de escala entre-edificios o campus-.
 
800G FR4: Un único enlace de 800G que utiliza multiplexación PAM4 de 4 longitudes de onda a 200 Gbps por longitud de onda. Requiere sólo 2 fibras. Alcance máximo 2 km. Se utiliza para interconexiones de centros de datos, HPC y redes de almacenamiento.

800G FR4: A single 800G link using 4-wavelength PAM4 multiplexing at 200 Gbps per wavelength. Requires only 2 fibers. Maximum reach 2 km.

800G FR8: Ocho longitudes de onda a 100 Gbps cada una, multiplexadas en 2 fibras. Alcance máximo 2 km. Mayor margen de capacidad agregada que FR4, adecuado para aplicaciones WAN e interconexiones de centros de datos-preparadas para el futuro.

800G FR8: Eight wavelengths at 100 Gbps each, multiplexed onto 2 fibers. Maximum reach 2 km.

Transceptores multi-modo 800G

Cuando los tramos de fibra son cortos (dentro de la misma sala de datos, dentro de la misma fila de racks), los transceptores multimodo que utilizan tecnología VCSEL son la opción más rentable-.
800G SR8: Utiliza tecnología VCSEL a 850 nm con 8 canales a 100G PAM4. Requiere 16 hilos de fibra (conectores MPO-16 o MPO-12 duales). El alcance máximo es de 30 m en fibra OM3 o 50 m en fibra OM4. Duplica efectivamente el número de canales de 400G SR4. Se utiliza para Ethernet de 800G, enlaces de conmutador a servidor de centros de datos e interconexiones de 800G a 800G.

800G SR8: Uses VCSEL technology at 850 nm with 8 channels at 100G PAM4. Requires 16 fiber strands (MPO-16 or dual MPO-12 connectors).

800G SR4.2 (bidireccional): utiliza longitudes de onda de 850 nm y 910 nm en cada hilo de fibra para lograr una transmisión bidireccional (una longitud de onda en cada dirección en el mismo hilo). Requiere un-demultiplexor integrado para separar las dos longitudes de onda. Utiliza sólo 8 fibras en lugar de las 16 fibras del SR8. Útil para instalaciones restringidas de plantas de cables.

800G SR4.2 (Bidirectional): Uses both 850 nm and 910 nm wavelengths on each fiber strand to achieve bidirectional transmission (one wavelength going each direction on the same strand). Requires a built-in demultiplexer to separate the two wavelengths. Uses only 8 fibers

Preguntas frecuentes sobre los transceptores ópticos de 800G

P1: ¿Cuál es la diferencia entre 800G QSFP-DD y 800G OSFP?
Tanto QSFP-DD (Quad SFP Double Density) como OSFP (Octal SFP) son factores de forma diseñados para admitir velocidades de 400G y 800G. QSFP-DD es más compacto, admite una mayor densidad de puertos y es compatible con módulos QSFP+, QSFP28 y QSFP56. OSFP es un poco más grande, proporciona una mejor disipación térmica para módulos de alta-potencia (lo cual es muy importante a 800G), pero no es compatible con generaciones anteriores de QSFP. Si la densidad de puertos es la prioridad, elija QSFP-DD. Si la prioridad es el margen térmico (especialmente para módulos 800G de largo alcance-basados ​​en EML), OSFP suele ser la mejor opción.
P2: ¿Se puede insertar un módulo OSFP en una jaula QSFP-DD?
No. OSFP y QSFP-DD tienen diferentes dimensiones físicas y diseños de conectores eléctricos. Son mecánicamente incompatibles. Un módulo OSFP no se puede insertar en un puerto QSFP-DD y viceversa. Verifique siempre el tipo de puerto de su conmutador antes de comprar transceptores.
P3: ¿Puede un enlace OSFP de 800G interoperar con un DD QSFP-de 800G en el otro extremo?
Sí, con condiciones. OSFP y QSFP-DD son designaciones de factor de forma físico únicamente. Si ambos extremos utilizan el mismo tipo de medio Ethernet y la misma especificación de interfaz óptica (por ejemplo, ambos son 800G DR8), pueden interoperar exitosamente independientemente de si un extremo es OSFP y el otro es QSFP-DD. El requisito clave es coincidir con las especificaciones ópticas, no con el formato físico de la carcasa.
P4: ¿Qué formato de modulación utilizan los transceptores de 800G?
Los transceptores ópticos 800G de la generación actual-utilizan modulación PAM4 (modulación de amplitud de pulso con 4 niveles) en cada carril. Esto duplica la velocidad de datos en comparación con la modulación NRZ (sin-retorno-a-cero) utilizada en generaciones anteriores. Todos los módulos de 800G utilizan 8 carriles eléctricos (8 Tx y 8 Rx), cada uno funcionando a 100G PAM4, para un total de rendimiento agregado de 800 Gbps por módulo.

Tabla de resumen del transceptor 800G

Tipo de modelo
Arquitectura
Tipo de fibra
Recuento de fibras
Conector
Alcance máximo
Uso típico
800GDR8
8x100G PAM4 paralelo
SMF
16 fibras
Vehículo blindado MPO-16
500 m
CC a CC, ruptura de 800G-400G
800G PSM8
8x100G CWDM paralelo
SMF
16 fibras
Vehículo blindado MPO-16
100 m
Enlaces SMF cortos
800G 2xDR4
2 x 400G-DR4
SMF
16 fibras (doble MPO-12)
Doble MPO-12
500 m
Conectividad DR4 de 400G
800G 2xFR4
2 x 4 longitudes de onda WDM
SMF
4 fibras (LC dual)
LC doble
2 kilómetros
Interconexión Metro DC
800G 2xLR4
2 x 4 longitudes de onda WDM LR
SMF
4 fibras (LC dual)
LC doble
10 kilometros
Enlaces al campus y a todo el campus-
800G FR4
4 longitudes de onda 200G/lambda
SMF
2 fibras
LC dúplex
2 kilómetros
HPC, interconexión de CC, almacenamiento
800G FR8
8 longitudes de onda 100G/lambda
SMF
2 fibras
LC dúplex
2 kilómetros
WAN, interconexión de CC, red troncal
800G SR8
8x100G VCSEL 850nm
MMF (OM4)
16 fibras
MPO-16 o doble MPO-12
50 metros (OM4)
Intra-rack, servidor-a-conmutador
800G SR4.2 BiDi
4x100G PAM4 BiDi
MMF (OM4)
8 fibras
MPO-12
50 metros (OM4)
Fibra-corto alcance limitado

 

800G Optical Transceiver Summary Table

Conclusión: construya su red sobre una base en la que pueda confiar

Los transceptores ópticos son pequeños. Las consecuencias de elegir el incorrecto, manipularlo incorrectamente o emparejarlo con hardware incompatible no son pequeñas. Cada punto de esta guía representa un modo de falla real que hemos visto que cuesta a los equipos de red mucho tiempo y dinero en el campo.
Las reglas básicas son simples. Haga coincidir la longitud de onda, el modo de fibra y la velocidad de datos en ambos extremos del enlace. Mantenga tapas antipolvo en los puertos no utilizados. Maneje todos los módulos con protección ESD. Utilice módulos certificados en plataformas que los requieran. Y cuando un enlace se cae, sigue el proceso de diagnóstico de cinco-pasos antes de reemplazar cualquier cosa.
A medida que los centros de datos de IA escalan de 400G a 800G y más hacia 1,6T, seleccionar el transceptor correcto se vuelve aún más crítico. COBTEL fabrica chips ópticos (DFB/EML), módulos transceptores completos y cables de conexión MPO/MTP para los entornos de red más exigentes del mundo, desde conmutación empresarial hasta clústeres de IA a hiperescala. Ofrecemos servicios flexibles de OEM y ODM y estamos orgullosos de trabajar con socios tecnológicos de Fortune 500 cada año.
¿Listo para obtener transceptores ópticos certificados?Ya sea que necesite módulos 1G SFP para infraestructura heredada o soluciones 800G QSFP-DD para la construcción de su centro de datos de IA-, COBTEL lo tiene cubierto. Complete el formulario de consulta al final de esta página y nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones responderá con una recomendación personalizada dentro de un día hábil.
 

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la diferencia entre un transceptor y un transpondedor?
Un transceptor combina un transmisor y un receptor en un único módulo-conectable en caliente. Realiza una simple conversión opto-electrónica: entrada eléctrica, salida óptica (y viceversa). Un transpondedor también convierte entre dominios eléctricos y ópticos, pero agrega funciones de regeneración de señal, amplificación y conversión de longitud de onda. Los transpondedores se utilizan normalmente en sistemas de redes ópticas DWDM de larga distancia-donde la calidad de la señal debe restaurarse en distancias muy largas. Para centros de datos estándar y conmutación empresarial, los transceptores son la norma.
P2: ¿Puedo usar un transceptor 100G QSFP28 en un puerto diseñado para 40G QSFP+?
Físicamente, sí: QSFP28 utiliza la misma carcasa mecánica que QSFP+. Sin embargo, si funciona eléctricamente depende del software del conmutador y del soporte ASIC para el tipo de módulo específico. Muchos conmutadores modernos admiten 40G y 100G en el mismo puerto físico, pero debe verificarlo con la matriz de compatibilidad del proveedor del conmutador. Nunca asuma que el ajuste mecánico equivale a la compatibilidad eléctrica.
P3: ¿Cuánto duran los transceptores ópticos?
Un transceptor óptico certificado y manejado correctamente en un entorno limpio y con temperatura-controlada puede durar más de diez años. Los eventos de ESD, los golpes físicos, el funcionamiento por encima del rango de temperatura nominal y la contaminación del puerto óptico acortan significativamente la vida útil. La función de monitoreo de temperatura DDM (disponible en eSFP y factores de forma superiores) le permite detectar de manera proactiva el estrés térmico antes de que se convierta en una falla.
P4: ¿Qué frecuencia de limpieza de fibra óptica se recomienda?
Las mejores prácticas de la industria recomiendan inspeccionar los extremos-de la fibra con un microscopio de inspección de fibra cada vez que se realiza o rehace una conexión. En entornos de alto-cambio (paneles de conexión con cambios frecuentes de circuito), eso significa limpiar antes de cada inserción. En entornos de producción estables donde las conexiones permanecen intactas durante meses, es suficiente una inspección periódica durante las ventanas de mantenimiento. IEC 61300-3-35 define los criterios de aceptación para la limpieza de los extremos de la fibra si necesita un estándar formal como referencia.
P5: ¿Cuál es la mejor opción de transceptor óptico para una arquitectura de columna-a-hoja de centro de datos de IA?
Para las implementaciones de centros de datos de IA de-generación actual a 400G, QSFP-DD DR4 (modo único-, 500 m) y QSFP-DD SR4.2 (multimodo, BiDi de 100 m) son las opciones dominantes según la planta de fibra. Para implementaciones de 800G, 800G QSFP-DD DR8 cubre la mayoría de las distancias dentro del campus hasta 500 m, mientras que 800G QSFP-DD FR8 cumple con los requisitos de interconexión de centros de datos (DCI) entre-edificios de 2 km. Los módulos OSFP de factor de forma 800G ofrecen una mejor gestión térmica para diseños de largo alcance-basados ​​en EML. Comuníquese con el equipo de ingeniería de aplicaciones de COBTEL a través del formulario de consulta a continuación para obtener una recomendación-de topología específica.
 

 

Envíeconsulta

También podría gustarte