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Les mises à niveau des centres de données augmentent la demande d'interfaces optiques multi-ports : les connecteurs SFP et QSFP prennent en charge les PCB haute densité

2026-08-17

Dernières nouvelles de l'entreprise Les mises à niveau des centres de données augmentent la demande d'interfaces optiques multi-ports : les connecteurs SFP et QSFP prennent en charge les PCB haute densité

Comme l'informatique en nuage, les centres de données et les équipements de réseautage à grande vitesse continuent d'évoluer, les périphériques réseau nécessitent de plus en plus d'interfaces d'émetteurs-récepteurs optiques dans un espace PCB limité.,les fabricants de routeurs et d'équipements de centres de données, intégrant plusieurs interfaces optiques tout en s'attaquant aux problèmes mécaniques, électriques,Les exigences en matière d'équipement et d'IME sont devenues une considération importante dans la sélection des connecteurs..

connecteurs SFP, SFP+ et QSFPPour les ingénieurs, la sélection d'un connecteur SFP, connecteur SFP + ou connecteur QSFP nécessite plus que de simplement identifier le type d'interface.Densité des ports, la disposition des circuits imprimés, le format des émetteurs-récepteurs et la structure de l'équipement doivent tous être évalués ensemble.

Défis des PCB dans les interfaces optiques à ports multiples

Une plus grande densité de ports dans un espace limité

Les commutateurs de réseau modernes peuvent intégrer de nombreuses interfaces optiques.

Les ingénieurs doivent donc prendre en considération:

  • configuration de connecteur à plusieurs ports;
  • l'espace disponible pour les PCB;
  • une hauteur de dégagement pour l'insertion du module optique;
  • Interférences mécaniques entre ports adjacents;
  • Routage de PCB à haute densité.

La disposition du connecteur, de la cage, de l'émetteur-récepteur optique et du PCB doit être considérée comme une conception intégrée.

Différentes vitesses de réseau nécessitent différentes plates-formes d'interface

Les SFP et SFP+ sont couramment utilisés avec des modules optiques compacts branchables, tandis que les plates-formes QSFP sont conçues pour des applications de réseautage à plus grande densité.La norme de l'émetteur-récepteur optique doit donc être confirmée avant de choisir la structure de connecteur correspondante..

Comment les connecteurs SFP et QSFP prennent-ils en charge les conceptions à haute densité?

Les connecteurs SFP et QSFP établissent l'interface électrique entre le PCB et l'émetteur-récepteur optique branchable, tandis que la cage correspondante fournit un positionnement mécanique et une protection de l'interface.

Les connecteurs SFP/SFP+

Les interfaces basées sur des SFP sont généralement considérées pour:

  • commutateurs Ethernet;
  • les routeurs;
  • équipement de télécommunications;
  • Équipement de réseautage de centre de données.

Pour les applications SFP à ports multiples, les ingénieurs doivent évaluer la configuration de la cage, la structure de montage du PCB et l'espacement entre les interfaces adjacentes.

Connecteurs QSFP

Les plates-formes QSFP conviennent aux équipements de réseau nécessitant des interfaces optiques de plus grande densité.et conception du panneau avant de l'équipement.

Le QSFP, le QSFP28, le QSFP-DD et le OSFP ne doivent pas être considérés comme interchangeables simplement parce qu'ils sont utilisés pour les réseaux optiques à grande vitesse.

Considérations clés pour la sélection des connecteurs

1Confirmez le type de récepteur optique.

Avant de sélectionner un connecteur, identifier si l'équipement utilise:

  • le SFP;
  • SFP+;
  • QSFP;
  • Les éléments suivants doivent être utilisés:
  • Les caractéristiques suivantes sont utilisées:
  • - Je ne sais pas.

Chaque plateforme a ses propres exigences en matière d'interfaces mécaniques et électriques.

2. Évaluer la configuration et la disposition des ports

Pour les équipements à ports multiples, confirmer:

  • une configuration à un ou plusieurs ports;
  • l'orientation du montage des PCB;
  • l'espacement entre les ports;
  • l'aménagement des cages;
  • Espace disponible sur le panneau avant.

Le portefeuille LINK-PP Fiber Optic Cage & Connector couvre plusieurs SFP, QSFP et autres plates-formes d'interfaces optiques branchables pour différentes conceptions d'équipements de réseau.

3Considérez les exigences de l'IME et de la mécanique.

Pour les équipements de réseautage à grande vitesse, la cage fournit plus qu'un positionnement mécanique.

La sélection des connecteurs devrait donc tenir compte de la structure globale de l'équipement et des exigences en matière d'IME plutôt que de se fonder uniquement sur les dimensions des connecteurs.

Approche pratique de sélection des équipements de centres de données

Les fabricants d'équipements de centres de données peuvent utiliser un processus de sélection structuré:

Type d'émetteur-récepteur → Densité des ports → Espace sur PCB → Configuration de la cage → Exigences électriques et EMI

Par exemple, un commutateur utilisant plusieurs interfaces SFP+ devrait être évalué pour des configurations de cage et de connecteur multifonctions appropriées.Les équipements utilisant des émetteurs-récepteurs basés sur le QSFP nécessitent une vérification supplémentaire de la norme d'interface spécifique et de la structure mécanique..

Cette approche fournit un cadre d'ingénierie B2B plus pratique que de rechercher uniquement le meilleur connecteur SFP.- parce que le connecteur peut être évalué en fonction des exigences réelles de conception de l'équipement.

Conclusion

Alors que les centres de données et les équipements de réseautage haut débit se déplacent vers des densités de ports plus élevées,connecteurs SFP, SFP+ et QSFPLes composants de l'interconnexion optique au niveau des PCB restent importants.

Pour les fabricants d'équipements, la sélection des connecteurs doit être basée sur le type d'émetteur-récepteur optique, la densité des ports, l'espace des PCB, la structure de la cage et les exigences en matière d'EMI.Une approche d'évaluation systématique aide les ingénieurs à identifier une configuration de connecteur qui correspond aux exigences réelles des équipements de réseau à haute densité.


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