+86-0595-29010908

Jakie są parametry testowe dla QDD 400G LR4 10?

Oct 15, 2025

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.

Hej tam! Jako dostawca QDD 400G LR4 10 bardzo się cieszę, że mogę porozmawiać z Tobą na temat parametrów testowych tego niesamowitego produktu. W dzisiejszym świecie szybkich danych transceivery 400G, takie jak QDD 400G LR4 10, stają się coraz ważniejsze. Przejdźmy więc do rzeczy i przyjrzyjmy się bliżej temu, co musimy przetestować.

Moc optyczna

Jednym z najbardziej podstawowych, a jednocześnie istotnych parametrów testowych jest moc optyczna. Widzisz, moc optyczna QDD 400G LR4 10 musi być odpowiednia. Zbyt niski, a sygnał może nie dotrzeć prawidłowo do miejsca docelowego. Zbyt wysoka może spowodować zakłócenia lub nawet uszkodzenie innych elementów sieci.

Zwykle mierzymy moc optyczną transmisji. Jest to moc sygnału świetlnego wysyłanego przez transceiver. W przypadku QDD 400G LR4 10 moc optyczna nadawania powinna mieścić się w określonym zakresie. Testujemy to za pomocą specjalistycznych mierników mocy optycznej. Mierniki te mogą dokładnie mierzyć moc sygnału świetlnego w dBm (decybele - miliwat).

Po stronie odbiorczej mierzymy również odbieraną moc optyczną. QDD 400G LR4 10 musi być w stanie wykrywać i przetwarzać sygnały w określonym zakresie odbieranej mocy optycznej. Jeśli odbierana moc jest poza tym zakresem, transceiver może nie być w stanie poprawnie zdekodować sygnału, co prowadzi do błędów w danych.

Długość fali

Długość fali to kolejny kluczowy parametr. QDD 400G LR4 10 działa na określonej długości fali. W przypadku 400Gbase LR4 zazwyczaj wykorzystuje się długość fali około 1310 nm. Długość fali ma kluczowe znaczenie, ponieważ różne długości fal mogą przemieszczać się na różne odległości i mają różne poziomy tłumienia w światłowodach.

Używamy mierników długości fali do testowania rzeczywistej długości fali sygnału świetlnego emitowanego przez transceiver. Wszelkie odchylenia od określonej długości fali mogą powodować problemy. Na przykład, jeśli długość fali jest wyłączona, sygnał może nie zostać prawidłowo wprowadzony do światłowodu lub może wystąpić większe tłumienie niż oczekiwano, co zmniejsza odległość transmisji.

Bitowa stopa błędów (BER)

Bitowa stopa błędów jest miarą częstotliwości występowania błędów w transmisji danych. W idealnym świecie BER wynosiłby zero, co oznacza, że ​​każdy bit danych jest przesyłany poprawnie. Ale w rzeczywistości zawsze są jakieś błędy.

Testujemy BER QDD 400G LR4 10, wysyłając znaną sekwencję danych przez transceiver, a następnie porównując otrzymane dane z oryginalną sekwencją. Niski BER jest niezbędny do niezawodnej transmisji danych. W przypadku aplikacji wymagających dużej prędkości, takich jak 400G, zwykle dążymy do BER mniejszego niż 10^ - 12. Oznacza to, że na każdy bilion przesłanych bitów danych powinien występować mniej niż jeden błąd.

Schemat oka

Diagram oka jest graficzną reprezentacją jakości sygnału. Pokazuje kształt sygnału elektrycznego reprezentującego dane. Patrząc na diagram oka, możemy szybko ocenić jakość sygnału i zidentyfikować potencjalne problemy.

Dobry schemat oka dla QDD 400G LR4 10 powinien mieć szerokie „oko” otwarcia. Oznacza to, że istnieje wyraźne rozróżnienie pomiędzy bitami danych „0” i „1”. Jeśli oko jest zamknięte lub ma duże drgania, oznacza to, że sygnał jest zniekształcony i może występować duże prawdopodobieństwo błędów bitowych.

Do uchwycenia diagramu oka używamy specjalistycznych oscyloskopów. Oscyloskopy te mogą próbkować sygnał elektryczny z dużą szybkością i wyświetlać diagram oka w czasie rzeczywistym. Analizując diagram oka, możemy dostosować ustawienia transiwera, aby zoptymalizować jakość sygnału.

Tolerancja dyspersji chromatycznej

Dyspersja chromatyczna to zjawisko polegające na tym, że światło o różnych długościach fal przemieszcza się w światłowodzie z różnymi prędkościami. Może to powodować rozproszenie impulsów świetlnych w czasie, co prowadzi do zakłóceń między symbolami.

QDD 400G LR4 10 musi mieć określony poziom tolerancji dyspersji chromatycznej. Testujemy to, symulując różne poziomy dyspersji chromatycznej we włóknie, a następnie mierząc BER. Jeśli BER pozostaje w akceptowalnym zakresie, oznacza to, że transceiver może tolerować ten poziom dyspersji chromatycznej.

Tolerancja dyspersji trybu polaryzacji (PMD).

Dyspersja trybu polaryzacji to kolejny rodzaj dyspersji, który może wpływać na jakość sygnału. Dzieje się tak, ponieważ światło we włóknie o dwóch trybach polaryzacji może przemieszczać się z różnymi prędkościami.

Testujemy tolerancję PMD QDD 400G LR4 10, wprowadzając różne poziomy PMD we włóknie i mierząc BER. Podobnie jak w przypadku tolerancji dyspersji chromatycznej, transceiver powinien być w stanie utrzymać niski BER nawet w obecności PMD.

Testowanie temperatury i wilgotności

Na wydajność QDD 400G LR4 10 może mieć wpływ temperatura i wilgotność. Wysokie temperatury mogą powodować nagrzewanie się elementów transiwera, co może zmieniać ich właściwości elektryczne i optyczne. Wysoka wilgotność może prowadzić do korozji i innych uszkodzeń.

Wykonujemy badania temperatury i wilgotności w komorach środowiskowych. Wystawiamy transiwer na działanie różnych warunków temperatury i wilgotności oraz mierzymy jego parametry użytkowe, takie jak moc optyczna, BER itp. Pomaga nam to zapewnić, że transceiver może niezawodnie działać w szerokim zakresie warunków środowiskowych.

Porównanie z podobnymi produktami

Jeśli chodzi o transceivery 400G, istnieją inne opcje, takie jak2×200G OSFP FR4. Podczas gdy 2×200G OSFP FR4 ma swoje zalety, QDD 400G LR4 10 oferuje kilka unikalnych funkcji.

The400Gbase LR4standard, którego przestrzega QDD 400G LR4 10, zapewnia możliwość transmisji na duże odległości. Dzięki temu nadaje się do zastosowań, w których dane muszą być przesyłane na duże odległości, na przykład w centrach danych składających się z wielu budynków lub w sieciach telekomunikacyjnych.

W porównaniu z generałem400G LR4produktów, nasz QDD 400G LR4 10 został rygorystycznie przetestowany, aby spełnić najwyższe standardy jakości. Przykładamy dużą wagę do wszystkich parametrów testowych, o których wspomniałem powyżej, aby mieć pewność, że nasz produkt zapewnia niezawodną i wydajną transmisję danych.

Dlaczego warto wybrać nasz QDD 400G LR4 10

Jako dostawca jesteśmy dumni z dostarczania wysokiej jakości transceiverów QDD 400G LR4 10. Nasze produkty są testowane zgodnie z najsurowszymi standardami i oferujemy doskonałą obsługę klienta.

Jeśli szukasz niezawodnego transceivera 400G, zdecydowanie warto rozważyć nasz QDD 400G LR4 10. Niezależnie od tego, czy budujesz nowe centrum danych, czy modernizujesz istniejącą sieć, nasz produkt może spełnić Twoje potrzeby.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat QDD 400G LR4 10 lub masz pytania dotyczące parametrów testowych lub samego produktu, nie wahaj się z nami skontaktować. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję dla Twojej sieci. Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć dyskusję dotyczącą zamówień i wspólnie pracujmy nad zbudowaniem lepszej i szybszej sieci.

400G LR4400G LR4

Referencje

  • Podręcznik technologii komunikacji światłowodowej
  • Standardy IEEE dla transceiverów optycznych 400G

Wyślij zapytanie