40G BiDiオプティクスによる40Gイーサネットのための10Gインフラストラクチャの使用
10Gから40Gへの移行において、最も頭痛の種となる問題の1つは、10Gインフラストラクチャが40Gと異なることです。 たとえば、40GASE-SR4 QSFP +トランシーバは、近距離での40G伝送用の最も一般的なソリューションです。 4本の10Gレーンを使用して12ファイバMTP / MPOインターフェイスを介して40Gをサポートし、受信用に4本、送信用に4本を使用し、残りのファイバは使用されていません。 ただし、従来の10G伝送では、1本のファイバを受信用に、もう1本を送信用にして、デュプレックス光ファイバパッチケーブルで十分です。 この違いは、10Gネットワークを40Gネットワークにアップグレードするときにインフラストラクチャの変更を必要とします。 40G QSFP +トランシーバーもデュプレックス伝送モードを使用している場合は、物事ははるかに簡単になります。 だからこそ、40GBASE-SR BiDi QSFPトランシーバーがあります。 40Gイーサネットをターゲットにしたこの40G BiDiオプティクスは、デュプレックスLCパッチコードによる送信と受信の両方を完了できます。

この40G BiDiトランシーバの短距離用の秘密は波長に基づいています。 4本の異なるレーンを使用する代わりに、この40G BiDi QSFPは2本のファイバで2本のデュプレックス20G伝送モードを使用します。 簡単に言うと、各光ファイバはそれぞれ2つの異なる波長(通常850 nmと900 nm)で2つの20G信号を伝送する必要があります。 信号は1本のファイバで850 nm経由でターゲットデバイスに送信されます。 ターゲットデバイスからの信号は、他のファイバで850 nm経由で送信されます。 次の図に示すように、これは900 nmの信号にも機能します。

これが、40GBASE-SR BiDi QSFPトランシーバがデュプレックスLCパッチコードを使用して40Gイーサネットをサポートできる理由です。 短距離用の従来の40G接続と比較すると、40GBASE-SR BiDi QSFPトランシーバは簡単です。 10G光学素子を40G BiDi QSFP光学素子に交換すれば、追加のカセットは不要です。40Gイーサネットを使用することができます。
40GBASE-SR BiDi QSFPの機能は、40G移行パスの簡素化に限定されているわけではありません。 40G BiDi QSFPは、40Gケーブル配線のコストも大幅に削減できます。 従来の40G短距離リンクは、通常、LCマルチモードパッチコードよりも高価なOM3 / OM4ファイバを使用して、12ファイバMTP / MPOトランクケーブルで終端処理されていました。 さらに、当社のデータセンターへのリンクの約95%が200メートルを超えていません。 40G BiDiオプティクスは、最大100メートル(OM3)および150メートル(OM4)までの40Gイーサネットをサポートできます。 つまり、40GBASE-SR BiDi QSFPはデータセンターでの幅広い使用をカバーできます。 LCパッチコードを使用すると、より多くのスペースを節約できます。 そしてデータセンターはより良い冷却をすることができます。
10Gケーブルインフラストラクチャを変更することなく、40GBASE-SR BiDi QSFPトランシーバとデュプレックスLCパッチコードを使用して40Gイーサネットを使用できます。 次の表は40GBASE-SR BiDi QSFP関連製品を提供しています。 データセンターの高密度トレンドを満たすために、プッシュプルタブ付きの新しいバージョンのLCパッチコードも提供されています。
| 製品情報 | 説明 |
| QSFP-BD-40G | 40GBASE-SR双方向QSFPモジュール MMF用850 / 900nm、100m(OM3)/ 150m(OM4)LCトランシーバ |
| LC / LC OM3パッチコード | LC UPC - LC UPC 50/125 OM4デュプレックスマルチモードファイバパッチケーブル |
| LC / LC OM4パッチコード | LC UPC - LC UPC 50/125 OM4デュプレックスマルチモードファイバパッチケーブル |
| プッシュプルタブLC / LC OM3パッチコード | LC-HD - LC-HDデュプレックスOM3マルチモードプッシュプルタブファイバーパッチケーブル |
| プッシュプルタブLC / LC OM4パッチコード | LC-HD - LC-HDデュプレックスOM4マルチモードプッシュプルタブファイバーパッチケーブル |