+86-0595-29010908

Jak przetestować wydajność QDD 400G SR8?

Jan 06, 2026

David Li
David Li
David jest starszym inżynierem sprzętu w biurze Macrochip w Pekinie, gdzie kieruje projektowaniem i wdrożeniem szybkich transceiverów optycznych. Jego wiedza specjalistyczna polega na optymalizacji integralności sygnału i wydajności energetycznej w najnowocześniejszych systemach komunikacyjnych.

Jako dostawca QDD 400G SR8 rozumiem znaczenie zapewnienia wydajności tych szybkich modułów optycznych. Na tym blogu podzielę się z Wami, jak przetestować wydajność QDD 400G SR8, obejmując różne aspekty, od podstawowych zasad po szczegółowe procedury testowe.

Zrozumienie podstaw QDD 400G SR8

Przed przystąpieniem do procesu testowania ważne jest, aby dobrze zrozumieć, czym jest QDD 400G SR8. QDD 400G SR8, znany również jako moduł QSFP DD (/400g-optical-transceiver/qsfp-dd-module.html), to szybki transceiver optyczny przeznaczony do zastosowań w centrach danych o krótkim zasięgu. Obsługuje szybkość transmisji danych 400 Gb/s i wykorzystuje 8-torową równoległą transmisję optyczną przez światłowód wielomodowy.

Kluczowe wskaźniki wydajności

Aby dokładnie ocenić wydajność QDD 400G SR8, musimy skupić się na kilku kluczowych wskaźnikach:

1. Szybkość transmisji danych i przepustowość

Szybkość transmisji danych QDD 400G SR8 wynosi 400 Gb/s. Testowanie szybkości transmisji danych obejmuje przesyłanie strumienia danych z dużą szybkością przez moduł i sprawdzanie, czy może on przesyłać i odbierać dane z określoną szybkością bez znaczących błędów. Przepustowość jest ściśle powiązana z szybkością transmisji danych, a odpowiedni test powinien upewnić się, że moduł jest w stanie obsłużyć pełną przepustowość aplikacji.

2. Odległość transmisji

Jako moduł SR8 (Short - Reach 8 - lane) jest przeznaczony do zastosowań o krótkim zasięgu. Typowa odległość transmisji dla QDD 400G SR8 po światłowodzie wielomodowym wynosi do 100 metrów. Testowanie odległości transmisji polega na zestawieniu łącza światłowodowego o maksymalnej określonej długości i sprawdzeniu, czy moduł jest w stanie nadal utrzymać niezawodną transmisję danych.

3. Bitowa stopa błędów (BER)

BER to krytyczna metryka, która mierzy liczbę błędów bitowych w strumieniu danych. Niski BER oznacza wysoką jakość transmisji danych. Aby przetestować BER, przesyłamy przez moduł znany wzór danych i porównujemy otrzymane dane z oryginalnym wzorcem. Stosunek liczby błędnych bitów do całkowitej liczby przesłanych bitów daje BER.

4. Moc optyczna

Moc optyczna nadajnika i odbiornika jest kolejnym ważnym czynnikiem. Nadajnik powinien emitować odpowiednią ilość mocy optycznej, aby zapewnić niezawodną transmisję sygnału, natomiast odbiornik powinien być na tyle czuły, aby wykryć słabe sygnały optyczne. Pomiar mocy optycznej polega na użyciu miernika mocy optycznej do pomiaru mocy wyjściowej nadajnika i mocy wejściowej odbiornika.

Sprzęt testujący

Do przeprowadzenia kompleksowych testów wydajnościowych na QDD 400G SR8 potrzebujemy następującego sprzętu:

1. Szybki generator danych

Do generowania strumienia danych testowych z wymaganą szybkością wykorzystywany jest szybki generator danych. Powinien być w stanie generować różne wzorce danych, takie jak PRBS (Pseudo - Random Binary Sequence) do testowania BER.

QSFP DD Module2-2

2. Tester bitowej stopy błędów (BERT)

BERT służy do pomiaru BER strumienia danych. Porównuje otrzymane dane z oryginalnym wzorcem danych wygenerowanym przez generator danych i oblicza BER.

3. Miernik mocy optycznej

Miernik mocy optycznej służy do pomiaru mocy optycznej nadajnika i odbiornika. Zapewnia dokładne odczyty poziomów mocy optycznej, które są kluczowe dla oceny wydajności modułu optycznego.

4. Światłowód wielomodowy

Do symulacji rzeczywistego środowiska transmisji wymagany jest wysokiej jakości światłowód wielomodowy. Aby zapewnić niezawodną transmisję danych, światłowód powinien charakteryzować się niską charakterystyką tłumienia i dyspersji.

Procedury testowania

1. Konfiguracja wstępna

Najpierw musimy skonfigurować środowisko testowe. Podłącz moduł QDD 400G SR8 do szybkiego generatora danych i BERT za pomocą odpowiednich kabli. Podłącz nadajnik i odbiornik modułu do światłowodu wielomodowego. Upewnij się, że wszystkie połączenia są pewne i odpowiednio wyrównane.

2. Pomiar mocy optycznej

Za pomocą miernika mocy optycznej zmierz wyjściową moc optyczną nadajnika. Porównaj zmierzoną wartość z podanym zakresem podanym przez producenta. Jeśli moc optyczna jest zbyt niska, może to wskazywać na problem z nadajnikiem; jeśli jest zbyt wysoki, może spowodować uszkodzenie światłowodu lub innych elementów systemu.

Następnie zmierz wejściową moc optyczną odbiornika. Odbiornik powinien być w stanie wykryć sygnał optyczny w określonym zakresie mocy. Jeśli moc wejściowa jest poza tym zakresem, odbiornik może nie być w stanie prawidłowo odebrać sygnału.

3. Testowanie szybkości transmisji danych i przepustowości

Skonfiguruj szybki generator danych, aby generował strumień danych z szybkością 400 Gb/s. Wyślij strumień danych przez moduł QDD 400G SR8 i użyj BERT do monitorowania otrzymanych danych. Sprawdź, czy moduł może przesyłać i odbierać dane z określoną szybkością bez znaczących błędów.

Aby przetestować przepustowość, stopniowo zwiększaj złożoność wzorca danych lub częstotliwość strumienia danych. Obserwuj wydajność modułu i upewnij się, że jest w stanie obsłużyć wymagania dotyczące pełnej przepustowości.

4. Testowanie BER

Wygeneruj wzór danych PRBS za pomocą szybkiego generatora danych i wyślij go przez moduł QDD 400G SR8. Użyj BERT, aby porównać otrzymane dane z oryginalnym wzorcem PRBS i obliczyć BER. BER mniejszy niż 10^ - 12 jest zwykle uważany za akceptowalny w przypadku szybkiej transmisji optycznej.

5. Testowanie odległości transmisji

Skonfiguruj łącze światłowodowe wielomodowe o długości do 100 metrów. Wyślij strumień danych przez moduł łączem światłowodowym i monitoruj BER za pomocą BERT. Jeśli moduł może utrzymać niski BER na maksymalnej określonej odległości transmisji, oznacza to, że moduł spełnia wymagania dotyczące odległości transmisji.

Porównanie z innymi modułami

Oceniając wydajność QDD 400G SR8, warto również porównać go z innymi podobnymi modułami, takimi jak moduł optyczny OSFP (/400g-optical-transceiver/osfp-optical-module.html) i transceiver optyczny OSFP (/400g-optical-transceiver/osfp-optical-transceiver.html). Moduły te obsługują również szybką transmisję danych, ale mogą mieć inną charakterystykę i metryki wydajności.

QDD 400G SR8 oferuje kompaktową obudowę i integrację o dużej gęstości, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w centrach danych, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Natomiast moduły OSFP mogą oferować różne odległości transmisji lub charakterystykę zużycia energii. Porównując te moduły, klienci mogą wybrać ten, który najlepiej odpowiada ich specyficznym wymaganiom.

Wniosek

Testowanie wydajności QDD 400G SR8 to złożony, ale niezbędny proces zapewniający niezawodność i jakość tych szybkich modułów optycznych. Koncentrując się na kluczowych miarach wydajności, takich jak szybkość transmisji danych, odległość transmisji, BER i moc optyczna, a także stosując odpowiedni sprzęt i procedury testujące, możemy dokładnie ocenić wydajność modułu.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem modułów QDD 400G SR8 lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące testów ich wydajności, skontaktuj się z nami w celu dalszej dyskusji. Zależy nam na dostarczaniu wysokiej jakości produktów i profesjonalnej pomocy technicznej, aby sprostać Twoim potrzebom.

Referencje

  • Standardy branżowe dotyczące szybkich transceiverów optycznych
  • Dokumentacja techniczna dostarczona przez producentów QDD 400G SR8
  • Artykuły badawcze dotyczące technologii komunikacji optycznej i testowania wydajności

Wyślij zapytanie