
400G QSFP-DD DR4
400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Silicon Photonics Transceiver-Modul Was ist 400G-DR4? Bei diesem Produkt handelt es sich um ein optisches 400Gb/s QSFP-DD-Modul, das für 0,5 km lange optische Kommunikationsanwendungen entwickelt wurde. Das Modul wandelt 8 Kanäle mit elektrischen Eingangsdaten mit 50 Gbit/s (PAM4) in 4 Kanäle mit parallelen optischen Signalen um...
- Produkteinführung
400G QSFP-DD DR4 Optischer Transceiver
Hochleistungsfähiges 400GBASE-DR4-Modul mit Silicon Photonics-Technologie. Unterstützt 500-m-SMF-Übertragung und 4×100G-Breakout-Fähigkeit. Ideal für Hyperscale-Rechenzentren und KI/GPU-Cluster-Verbindungen.
- 425G Höchstgeschwindigkeit
- 500 m maximale Entfernung
- <10W Typical Power Consumption

Produkt-Highlights
Branchenführende-Technologie für die Hochgeschwindigkeits--Konnektivität von Rechenzentren

Hochleistungs-DSP-Chip
Eingebauter-Broadcom 7-nm-DSP mit typischem Stromverbrauch unter 10 W, wodurch die Energiekosten des Rechenzentrums erheblich gesenkt werden.

Silizium-Photonik-Technologie
Advanced 300mm wafer CMOS process with >85 % Rendite. Höhere Integrationsdichte und geringere Herstellungskosten.

4×100G Breakout-Unterstützung
Flexibler Breakout auf 4×100G-DR-Schnittstellen oder 2×200G-DR2 für schrittweise Netzwerk-Upgrades und Investitionsschutz.

500 m SMF-Übertragung
Erfüllt die Anforderungen an die Inter-Rechenzentrumsverbindung. Perfekt für Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit Spine-Leaf-Architektur.

Vollständige Einhaltung von Standards
Konform mit IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA CMIS Rev4.1, OIF CEI-56G-VSR-PAM4 und 100G Lambda MSA.

Kompatibilität mit mehreren-Marken
Getestet und verifiziert, kompatibel mit Geräten von Cisco, Arista, Juniper, Dell, Huawei, HPE, NVIDIA/Mellanox.
Wichtige Spezifikationen
Maximale Datenrate
(4×106,25 Gbit/s PAM4)
Übertragung
Entfernung (SMF)
Leistung
Verbrauch
APC
Stecker
Spezifikationen
| Teilenummer | QDD-DR4-400G | Name des Anbieters | FB-LINK |
| Formfaktor | QSFP-DD | Maximale Datenrate | 425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s) |
| Wellenlänge | 1310 nm | Maximale Kabelentfernung | 500m |
| Stecker | MTP/MPO-12 | Medien | SMF |
| Sendertyp | DFB | Empfängertyp | STIFT |
| Sendeleistung | -2,9~4,0 dBm | Rx-Leistung | -5,9~4,0 dBm |
| Stromverbrauch | Weniger als oder gleich 10 W | Aussterbeverhältnis | 3,5 dB |
| Powerbudget | 3dB | Modulation | 8x50G PAM4 |
Kompatibilität und Plattformunterstützung
FB-LINK 400G QSFP-DD DR4-Module wurden vollständig getestet und als kompatibel mit den wichtigsten Netzwerkplattformen bestätigt:
Zertifizierte Switch-Kompatibilität
| Marke | Kompatible Modelle | Min. Softwareversion |
|---|---|---|
| Cisco | Nexus 9316D-GX, 9332D-GX, 93600CD-GX, 9408, 9500 mit 400G-Linecards, Catalyst 9500 | NX-OS 10.2(1)+, IOS-XE 17.x+ |
| Arista | 7800R3-36P-LC, 7800R3-36D-LC, 7500R3-24P-LC, 7280R3-24, 7280CR3-32P4 | EOS 4.25.x+ |
| Wacholder | QFX5220-32CD, QFX5220-128C, QFX5230, QFX5240, PTX10001-36MR, PTX10003, PTX10008 | Junos Evolved 21.2R1+ |
| Dell EMC | Netzschalter S5448F-EIN, Z9332F-EIN, Z9432F-EIN, Z9664F-EIN | Betriebssystem10 10.5+ |
| HPE/Aruba | CX 9300-32D, CX 9300S, CX 10000 | AOS-CX 10.11+ |
| Huawei | CloudEngine CE9860-4C-EI/HI, CE8800, CE6800 | V200R020C00+ |
| NVIDIA/Mellanox | Spectrum-3 SN4700, Spectrum-4 SN5400/5600/5800 | Cumulus/SONiC |
| Edge-Kern | AS9716-32D, AS9726-32DB, AS9737-32DB | ONIE/SONiC |
NIC-Interoperabilität
| NIC-Modell | Schnittstelle | Verbindungsmethode |
|---|---|---|
| NVIDIA ConnectX-7 (OSFP) | OSFP 400G | Optische Interoperabilität (gleicher DR4-Standard) |
| Broadcom BCM57608 | QSFP112 400G | Direkte optische Interoperabilität |
| Intel E810 (100GbE) | QSFP28 100G | 4×100G-Ausbruch |
Breakout-Konfigurationen
| Konfiguration | Far-Modul | Maximale Entfernung | Kabel erforderlich |
|---|---|---|---|
| 4×100G-DR1 | QSFP28 100G-DR | 500m | MPO-12 bis 4×LC Duplex |
| 4×100G-FR1 | QSFP28 100G-FR | 500m* | MPO-12 bis 4×LC Duplex |
| 2×200G-DR2 | QSFP56-DD 200G-DR2 | 500m | MPO-12-Kofferraum |
*Entfernung durch Modul mit kürzerer-Reichweite begrenzt
QSFP-DD-Kompatibilität
FB-LINK entwickelt und produziert 100G QSFP28, 200G QSFP56, 400G QSFP112, 400G OSFP und 800G OSFP.










In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der gewünschten Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.

Anwendungsszenarien
Von Hyperscale-Rechenzentren bis hin zu Unternehmenscampus, die vielfältige Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsverbindungen erfüllen.
Hyperscale-Rechenzentrumsverbindung
Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Spine-Switches in der Spine{1}}Leaf-Architektur. Unterstützt 36-Ports/1U-Bereitstellung mit hoher{10}}Dichte. Typische Reichweite: 100 m–500 m. Ideal für Cloud-Dienstanbieter, die eine riesige Ost-West-Bandbreiteninfrastruktur aufbauen.
01
KI- und GPU-Cluster-Netzwerke
Verbindungen für NVIDIA DGX H100/H200/B200 und AMD MI300 AI-Server. Unterstützt NVIDIA Quantum-2 InfiniBand (NDR 400G) und Spectrum-4 Ethernet-Switches. Extrem niedrige Latenz für verteilte Trainings-Frameworks. Skaliert von 8-GPU-Knoten auf 10000+ GPU-Supercomputer.
02
100G- auf 400G-Netzwerk-Upgrade
Nutzen Sie Breakout-Funktionen für investitionsgeschützte-Upgrades. Installieren Sie 400G DR4 im neuen Spine-Switch, stellen Sie über ein Breakout-Kabel eine Verbindung zu vorhandenen 100G QSFP28 DR-Modulen her und rüsten Sie dann bei Bedarf 100G-Standorte auf 400G auf. Kein Gabelstapler-Upgrade erforderlich.
03
Enterprise Campus-Backbone
Verbinden Sie Campusgebäude mit einem Hochgeschwindigkeits--Backbone. 500, das die meisten Campusentfernungen abdeckt. Geringere Faserzahl als FR4 (parallel vs. CWDM). Kernwechsel zur Hochgeschwindigkeitsverbindung der Aggregationsschicht. Zukunftssichere Infrastruktur für 10+ Jahre.
04
Breakout-Konnektivität
Flexible Breakout-Konfigurationen
Das 400G QSFP-DD DR4 unterstützt mehrere Breakout-Konfigurationen für maximale Flexibilität bei der Bereitstellung:
4×100G-DR1:Far-Ende QSFP28 100G-DR|Maximal 500 m|MPO-12 auf 4×LC Duplex-Kabel
4×100G-FR1:Far-Ende QSFP28 100G-FR|Maximal 500 m*|MPO-12 auf 4×LC Duplex-Kabel
2×200G-DR2:Far-Ende QSFP56-DD 200G-DR2|Maximal 500 m|MPO-12-Hauptkabel
*Entfernung durch Modul mit kürzerer-Reichweite begrenzt
Empfohlenes Kabel:MTP/MPO-12 auf 4×LC Duplex Breakout-Patchkabel
Kostenlose benutzerdefinierte EEPROM-Codierung für nahtlose Integration
Wir bieten eine kostenlose kundenspezifische EEPROM-Codierung an, um eine nahtlose Kompatibilität mit Ihrer Netzwerkausrüstung sicherzustellen:
• Cisco-spezifische Codierung:QDD-400G-DR4-S
• Arista-spezifische Codierung:QDD-400G-DR4-AR
• Juniper-spezifische Codierung:QDD-400G-DR4
• Dell/HPE/Huawei-spezifische Codierung:Auf Anfrage erhältlich
Bearbeitungszeit:1-2 Werktage zusätzlich
Branchen-Anerkannte Zertifizierungen



FAQ über400G QSFP-DD DR4 Optischer Transceiver
F: Funktioniert dieses Modul mit meinem Cisco- oder Arista-Switch?
A: Ja. Es funktioniert sofort mit den meisten Unternehmens-Switches. Um Warnungen zu „nicht unterstützten Transceivern“ zu vermeiden, bieten wir eine kostenlose EEPROM-Codierung an, die auf Cisco, Arista, Juniper und andere Plattformen zugeschnitten ist.-Teilen Sie uns einfach bei der Bestellung Ihr Switch-Modell mit.
F: Wie sind die Preise im Vergleich zu Markenalternativen-?
A: Erwarten Sie 60-80 % Ersparnis im Vergleich zu OEM--Markenäquivalenten. Wir verwenden identische Silicon Photonics-Technologie und Broadcom DSP-Chips – der Kostenunterschied ergibt sich aus der Eliminierung von Markenaufschlägen und nicht aus Qualitätseinbußen.
F: Was ist durch die Garantie abgedeckt?
A: 3-Jahresschutz bei Mängeln und Leistungsproblemen sowie eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Erweiterte 5-Jahres-Optionen für Unternehmensbereitstellungen verfügbar.
F: Gibt es eine Mindestbestellmenge? Wie schnell kann ich es bekommen?
A: Kein MOQ-Bestellen Sie auch nur eine einzelne Einheit zur Bewertung. Vorrätige Artikel werden innerhalb von 1–3 Werktagen versendet. Mengenrabatte gibt es ab 100+ Einheiten.
F: DR4 vs. FR4 vs. LR4 – was brauche ich?
A: Das hängt von der Entfernung ab. DR4 deckt bis zu 500 m mit 4 parallelen Glasfasern ab-am besten für Verbindungen innerhalb-Rechenzentren. FR4 erreicht 2 km auf 2 Fasern per Wellenlängenmultiplex. LR4 erstreckt sich für Campus-Backbones auf 10 km. Für die meisten Rack-{14}}zu--Rack- oder Reihen--zu--Reihenverbindungen bietet DR4 die niedrigsten Kosten und den niedrigsten Stromverbrauch.
F: Kann ich dies an meine vorhandene 100G-Ausrüstung anschließen?
A: Absolut. Verwenden Sie den Breakout-Modus, um einen 400G-Port über ein MPO-zu-LC-Kabel in vier 100G-Verbindungen aufzuteilen. Dadurch können Sie Spine-Switches auf 400 G aufrüsten, während Leaf-Switches auf 100 G bleiben. -Kein Upgrade mit einem Gabelstapler erforderlich.
F: Was unterscheidet QSFP-DD von QSFP28?
A: Verdoppeln Sie die Anzahl der elektrischen Leitungen – 8 gegenüber 4 – und ermöglichen so 400G bei ähnlicher Grundfläche. Der Anschluss ist abwärtskompatibel, sodass Sie QSFP28-Module auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten in DD-Ports verwenden können.
F: Warum PAM4 anstelle der herkömmlichen NRZ-Signalisierung?
A: PAM4 packt 2 Bits pro Symbol (gegenüber 1 Bit in NRZ) und verdoppelt so den Durchsatz, ohne die Signalfrequenz zu verdoppeln. Dies hält die Elektronik erschwinglich und erreicht gleichzeitig Geschwindigkeiten von 400 G. Der integrierte 7-nm-DSP übernimmt die zusätzliche Signalverarbeitung bei weniger als 10 W.
F: Wie installiere ich es?
A: Hot-Swap-freundlich-keine Ausfallzeit erforderlich. Reinigen Sie die Faserenden, schieben Sie das Modul hinein, bis es klickt, schließen Sie Ihr MPO-12-Kabel an, fertig. Den Rest erledigt die automatische Aushandlung. Für den Breakout-Modus konfigurieren Sie den Port in Ihrer Switch-CLI als „4x100G“.
F: Verbindungsfehler oder schwaches Signal-Was sollte ich überprüfen?
A: Beginnen Sie mit den Grundlagen: verschmutzte Anschlüsse (mit fusselfreien Tüchern-reinigen), falscher Fasertyp (muss Single--Mode sein) oder zu großer Biegeradius. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung weniger als 500 m beträgt und die Firmware Ihres Switches der Mindestversion in unserer Kompatibilitätsliste entspricht. Überprüfen Sie die Tx/Rx-Stromversorgung über CLI-ungewöhnliche Messwerte deuten auf Kabel- oder Steckerprobleme hin.
Beliebte label: Optische Transceiver
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