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noticias de la compañía sobre TS-QD-CO4H-ZRPC: Escale redes metropolitanas y DCI con conectables coherentes ZR+ abiertos de 400G

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CHINA LonRise Equipment Co. Ltd. certificaciones
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TS-QD-CO4H-ZRPC: Escale redes metropolitanas y DCI con conectables coherentes ZR+ abiertos de 400G
últimas noticias de la compañía sobre TS-QD-CO4H-ZRPC: Escale redes metropolitanas y DCI con conectables coherentes ZR+ abiertos de 400G
1. Resumen

El innovadorTS-QD-CO4H-ZRPC 400G QSFP-DDOpen ZR+ Coherent Module establece un nuevo punto de referencia para la conectividad de red de ultra alta velocidad en la infraestructura de nube moderna. Diseñado explícitamente para abordar las crecientes cargas de datos dentro de los centros de datos de hiperescala, este transceptor óptico de alto rendimiento integra óptica coherente avanzada dentro de un factor de forma conectable altamente estandarizado. Al operar en todo el espectro de longitud de onda de la banda C, el módulo permite una flexibilidad de múltiples velocidades que abarca desde 100G hasta 478,75 Gbps. Al combinar un procesador de señal digital (DSP) de 7 nm con formatos de modulación definidos por software versátiles, como PM-QPSK y PM-16QAM, el producto ofrece una alternativa rentable a los voluminosos estantes de transpondedores. Esta innovación estratégica mitiga drásticamente los gastos generales de energía y la huella inmobiliaria, al tiempo que mantiene un alcance óptico masivo de hasta 2000 km, lo que permite a los operadores de redes empresariales globales y a los proveedores de servicios de telecomunicaciones escalar sus activos de fibra subyacentes sin esfuerzo.



2. ¿Qué

ElTS-QD-CO4H-ZRPC 400G QSFP-DDOpen ZR+ Coherent Module es un transceptor óptico estandarizado de conexión en caliente que unifica la modulación avanzada definida por software con un paquete optoelectrónico compacto. Construido sobre el esquema estructural de doble densidad conectable de factor de forma pequeño cuádruple (QSFP-DD) que cumple con los parámetros Hardware-Rev 6.3 y CMIS-Rev 5.2, este módulo utiliza una interfaz de host eléctrico PAM4 de 8×56G (8×CEI-56G-VSR) para manejar una velocidad de datos de línea agregada máxima de 478,75 Gbps sobre fibra monomodo estándar (SMF-28).

En la capa física y optoelectrónica, el transceptor cuenta con una fuente láser sintonizable integrada de ancho de línea ultraestrecho que cubre todas las rejillas de banda C ITU-T desde 1528,77 nm hasta 1567,13 nm. La estabilidad de frecuencia se rige estrictamente dentro de un estricto límite de tolerancia de ±1,5 GHz. El subsistema de transmisión implementa modulación de desplazamiento de fase en cuadratura multiplexada por polarización (PM-QPSK) para redes de larga distancia y modulación de amplitud en cuadratura 16 multiplexada por polarización (PM-16QAM) para configuraciones de capacidad maximizada.

En el lado digital, un ASIC de procesador de señal digital coherente (DSP) de 7 nm de última generación realiza compensación de dispersión cromática (CD) en tiempo real y mitigación de dispersión del modo de polarización (PMD). Esto permite una enorme ventana de tolerancia de CD de hasta ±40.000 ps/nm en el modo PM-QPSK y ±10.000 ps/nm en el modo PM-16QAM. La vía de recepción óptica aprovecha detectores de mezcla coherente de alta sensibilidad junto con receptores duales balanceados, estableciendo un perfil de tolerancia de relación señal-ruido óptica (OSNR) óptimo de 15 dB para enlaces de 200G y 19,5 dB para cargas útiles completas de 400G. La conectividad óptica se ejecuta a través de una interfaz LC/UPC dúplex estandarizada.



3. ¿Por qué?

A medida que las arquitecturas nativas de la nube se expanden, las operaciones de red modernas enfrentan graves cuellos de botella en el rendimiento con respecto a la capacidad de fibra disponible, los límites de espacio entre bastidores y los estrictos límites térmicos. El transporte entre instalaciones de alta velocidad históricamente exigía plataformas de hardware de transpondedor costosas y separadas que aumentaban los gastos operativos y de capital. ElTS-QD-CO4H-ZRPC 400G QSFP-DDEl módulo Open ZR+ elimina directamente estos puntos débiles fundamentales de la industria al proporcionar 3 o 4 ventajas estructurales críticas:

  • Alcance masivo extendido a través de la arquitectura Open ZR+: a diferencia de las opciones básicas del 400ZR limitadas a enlaces cortos de 120 km, este motor compatible con Open ZR+ logra un alcance amplificado de hasta 450 km a velocidades máximas de 400G y hasta 2000 km a 100G. Esto proporciona una cobertura regional flexible sin necesidad de sitios de regeneración óptica frecuentes.

  • Interoperabilidad incomparable entre múltiples proveedores: al adherirse estrictamente a los marcos abiertos Open ZR+ MSA 2.0 y OIF-400ZR-02.0, el transceptor evita la dependencia de un proveedor propietario. Los gerentes de adquisiciones pueden implementar sin problemas este módulo dentro de conmutadores o enrutadores de ecosistemas heterogéneos.

  • Perfiles de energía y espacio minimizados: al instalarse directamente en los puertos de acceso de clientes de alta densidad existentes, el módulo elimina estantes de transpondedores externos discretos y que consumen mucha energía. Mantiene un consumo de energía máximo máximo de 24 W (20 W típico bajo PM-16QAM), lo que garantiza el cumplimiento de los presupuestos térmicos ajustados del centro de datos.

  • Granularidad dinámica del servicio de múltiples velocidades: la modulación definida por software permite que un solo SKU de hardware se ejecute a velocidades operativas de 100G, 200G, 300G o 400G. Esto simplifica la gestión de inventario para los operadores de infraestructura de telecomunicaciones y proyectos de expansión de centros de datos en la nube.



4. ¿Cómo

En topologías de implementación del mundo real, elTS-QD-CO4H-ZRPC 400G QSFP-DDEl módulo Open ZR+ sirve como enlace principal de alta capacidad para soluciones de interconexión de centros de datos (DCI) de múltiples inquilinos y redes ópticas metropolitanas. Se conecta directamente al chasis de conmutación central o de enrutamiento de borde nativo, lo que permite a los operadores de red enrutar el tráfico IP directamente a través de líneas DWDM (IP sobre DWDM o IPoDWDM) sin pasos de conversión.

Considere un entorno de interconexión de centro de datos en la nube empresarial que une dos instalaciones de hiperescala separadas a través de un enlace metropolitano de 400 km. En los marcos tradicionales, el tráfico del lado del cliente de 400 GE desde un conmutador requiere conversión a través de transpondedores independientes antes de ingresar al enlace DWDM. Con este módulo Open ZR+ instalado, el tráfico del cliente 400GE se asigna a una señal del lado de la línea DWDM amplificada. El transmisor se lanza con una potencia de salida predeterminada de -0,5 dBm, enrutando directamente a sistemas multiplexores/demultiplexores y amplificadores ópticos.

A lo largo de la transmisión, el DSP integrado de 7 nm resuelve hasta 10.000 ps/nm de dispersión cromática acumulada causada por la propagación de la fibra a lo largo de la ruta de 400 km. En el extremo receptor, la energía óptica entrante llega al puerto LC/UPC dúplex dentro de una ventana de potencia de entrada del receptor aceptable de 0 a -18 dBm. El módulo procesa con éxito la forma de onda modulada PM-16QAM incluso cuando la relación señal-ruido óptica del sistema se degrada hasta 19,5 dB. Para redes regionales más largas de hasta 1000 km, el equipo de ingeniería de redes puede reconfigurar el módulo mediante comandos de software para ejecutar PM-QPSK a 200G. Esta optimización amplía la tolerancia de dispersión cromática a ±40 000 ps/nm y mejora la tolerancia OSNR a 15 dB, lo que garantiza un rendimiento estable en entornos de fibra fluctuantes.



5. Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la distancia de transmisión máxima admitida por este módulo?

 A1:ElTS-QD-CO4H-ZRPCEl módulo admite enlaces amplificados de hasta 450 km a 400G, 600 km a 300G, 1000 km a 200G y hasta 2000 km a 100G. Los enlaces punto a punto no amplificados pueden alcanzar hasta 40 km con velocidades de datos completas de 400G.

P2: ¿Qué especificaciones de la industria cumple este módulo óptico coherente?

A2:El transceptor cumple totalmente con los estándares Open ZR+ MSA versión 2.0, OIF-400ZR-02.0, IEEE Std 802.3-2018, junto con los protocolos de hardware QSFP-DD Hardware-Rev 6.3 y la especificación de interfaz de administración común CMIS-Rev 5.2.

P3: ¿Cuáles son los parámetros exactos de consumo de energía de este transceptor?

A3:Al funcionar con una fuente de alimentación estándar de +3,3 V, el módulo presenta un consumo de energía típico de 18 W y un máximo de 20 W bajo modulación PM-16QAM. En configuraciones de modulación PM-QPSK, el consumo típico es de 22 W con un límite máximo de 24 W.

P4: ¿Puede este módulo funcionar a múltiples velocidades de datos o solo a 400G?

A4:Sí, es un transceptor coherente de múltiples velocidades que admite de forma nativa configuraciones definidas por software para operaciones de 100G, 200G, 300G y 400G, y cubre servicios como tramas de transporte de telecomunicaciones 400GE, 200GE y OTU4/OTU CN.

P5: ¿Qué tipo de conectores ópticos y fibras se requieren?

 A5:El módulo cuenta con una interfaz de conector óptico LC/UPC dúplex estándar diseñada para acoplarse con redes de fibra monomodo convencionales (SMF-28), funcionando en todo el espectro de longitud de onda de banda C sintonizable estándar.

P6: ¿Cuáles son las limitaciones de dispersión y tolerancia OSNR a 400G?

A6:En funcionamiento completo de 400G utilizando modulación PM-16QAM, el módulo proporciona una tolerancia de dispersión cromática de ±10.000 ps/nm y un umbral de tolerancia de relación señal-ruido óptica (OSNR) de 19,5 dB.



6. Conclusión

La introducción de laTS-QD-CO4H-ZRPCEl transceptor coherente transforma fundamentalmente el panorama del diseño de redes IP sobre DWDM de alta densidad. Al incluir capacidades de larga distancia compatibles con 400G Open ZR+ en un módulo QSFP-DD compacto y energéticamente eficiente, los operadores de red pueden evitar por completo los sistemas de transpondedor externos heredados. Este cambio de arquitectura reduce significativamente los costos de capital de implementación, optimiza el uso de energía y agiliza el mantenimiento en interconexiones complejas de centros de datos y redes ópticas metropolitanas.

Tiempo del Pub : 2026-05-28 14:00:36 >> Lista de las noticias
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LonRise Equipment Co. Ltd.

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