QSFP28 100G SR4 versus QSFP28 100G LR4: Kies de juiste 100G-transceiver

Inhoudsopgave
QSFP28 100G SR4 versus QSFP28 100G LR4

De implementatie van 100G Ethernet is essentieel voor moderne datacenters en hogesnelheidsnetwerken, maar de keuze van de juiste transceiver is van cruciaal belang. De QSFP28-vormfactor domineert de 100G-markt, waarbij SR4 en LR4 de twee meest voorkomende typen zijn. Hoewel beide razendsnelle snelheden van 100 Gbps bieden, verschillen hun onderliggende technologie, toepassingsscenario’s en kostenstructuren aanzienlijk. Inzicht in de verschillen tussen de QSFP28 100G SR4-transceiver en de QSFP28 100G LR4-transceiver zorgt voor optimale netwerkprestaties, kostenefficiëntie en schaalbaarheid in de toekomst. In deze gids worden de specificaties en toepassingsmogelijkheden uitgebreid besproken, en krijg je hulp bij het kiezen van de juiste 100G-optische module het beste aansluit bij uw infrastructuurbehoeften, met de nadruk op betrouwbare oplossingen zoals LINK-PP-transceivers.

➤ Begrijpen van de kerntechnologieën

  1. QSFP28 100G SR4-transceiver:

    • VCSEL-laser. wat meestal het internet is. VCSEL (verticale caviteit oppervlakte-emitterende laser) lasers met een golflengte van 850 nm.

    • Bereik: Ontworpen voor multimodevezel (MMF), met name OM3 of OM4.

    • Connectiviteit: Maakt gebruik van een MPO-12/MTP®-connector. Het verzendt en ontvangt via 4 parallelle banen in elke richting (4x25G).

    • Belangrijkste toepassing: Verbindingen met een kort bereik en hoge dichtheid binnen een datacenter of tussen aangrenzende racks (van Top-of-Rack naar aggregatie-/spine-switches).

    • Voorbeeld van het LINK-PP-model: LINK-PP voor multimode of de (Voldoet aan de QSFP28 MSA, 100 m via OM4).

  2. QSFP28 100G LR4-transceiver:

    • VCSEL-laser. wat meestal het internet is. DFB-lasers (Distributed Feedback-lasers) werkend op vier LWDM-golflengten (rond 1295 nm, 1300 nm, 1305 nm en 1310 nm).

    • Bereik: Ontworpen voor enkelmodusvezel (SMF), met name OS2.

    • Connectiviteit: Maakt gebruik van een standaard duplex LC-connector. De vier golflengten worden hiermee over één vezelpaar gemultiplexed (WDM-technologie).

    • Belangrijkste toepassing: Verbindingen met groot bereik tussen datacenters (DCI), campus-backbones, netwerken van serviceproviders en metro-toegang.

    • Voorbeeld van het LINK-PP-model: LINK-PP LQ-LW100-LR4C (Voldoet aan de QSFP28 MSA, tot 10 km via SMF).

➤ Directe vergelijking: QSFP28 SR4 versus LR4

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen samengevat:

Eigenschap

QSFP28 100G SR4-transceiver

QSFP28 100G LR4-transceiver

Bereik

Tot 70 m (OM3)

Tot 10 km

Tot 100 m (OM4)

(Standaarduitvoering van de LR4)

Glasvezeltype

Multimodevezel (OM3/OM4)

Enkelmodusvezel (OS2)

Aansluiting

MPO-12/MTP®

Duplex LC

Golflengte

850 nm (4 kanalen)

LWDM (4 kanalen: ~1295-1310 nm)

Lasertype

Glasvezeltype:

DFB

Modulatie

NRZ

NRZ

Typisch stroomverbruik

~3,5 W

~3,5 W – 4,5 W

Relatieve kosten

Lager

Hoger

Voornaamste toepassingsgebied

Inter-rack-connectiviteit in datacenters, hoge dichtheid, kort bereik

Data Center Interconnect (DCI), campus- en metronetwerken, lange afstanden

Belangrijk voordeel

Kosteneffectief voor korte afstanden, maakt gebruik van bestaande MMF-bekabeling

Groot bereik via SMF, compatibel met standaard duplex LC-connectoren

➤ De belangrijkste verschillen uitgelegd

  1. Bereik en vezeltype: Dit is het belangrijkste verschil. SR4 is uitsluitend bedoeld voor korte afstanden binnen een datacenter met behulp van MMF. De LR4 presteert uitstekend op afstanden tot 10 km via SMF. Als je de verkeerde kiest glasvezelmodule als uw afstandsvereiste niet wordt nageleefd, zal dit leiden tot een storing in de verbinding.

  2. Aansluitingen en bekabeling: SR4 vereist MMF-trunks met MPO/MTP®-aansluitingen (vaak 8 of 12 vezels). LR4 maakt gebruik van standaard LC-duplex-patchkabels op SMF, wat zorgt voor eenvoudiger kabelbeheer en gebruikmaakt van de alomtegenwoordige LC-infrastructuur.

  3. Technologie en kosten: SR4 maakt gebruik van eenvoudigere VCSEL-lasers en parallelle optica via MMF, waardoor het over het algemeen kosteneffectiever voor korte afstanden. De LR4 maakt gebruik van complexere WDM-optica en DFB-lasers op SMF, waardoor de prijs weliswaar hoger ligt, maar een groot bereik mogelijk is.

  4. Elektriciteit en verwarming: Hoewel beide binnen de QSFP28-vermogenslimiet vallen, verbruiken LR4-modules vaak iets meer vermogen (vooral bij hogere temperaturen of over grotere afstanden) dan SR4-modules. Houd rekening met het thermisch ontwerp in chassis met een hoge dichtheid.

  5. Toepassingsgebied: SR4 is het werkpaard voor 100G-verbindingen binnen het datacenter. LR4 is onmisbaar voor het verbinden van geografisch gescheiden locaties of lange hardloopsessies op de campus.

➤ Hoe kies je tussen een QSFP28 100G SR4- en een QSFP28 100G LR4-transceiver?

QSFP28 100G SR4 versus QSFP28 100G LR4

Wanneer kiest u voor QSFP28 100G SR4?

  • U moet switches binnen hetzelfde rack of in aangrenzende racks met elkaar verbinden.

  • Uw huidige bekabelingsinstallatie bestaat uit OM3- of OM4-multimode-glasvezel.

  • De afstanden tussen je links zijn 100 meter of minder.

  • Kostenoptimalisatie is van cruciaal belang bij implementaties met een hoge dichtheid en een kort bereik.

  • Je hebt compatibiliteit nodig met 100G SR4 optische modules voor ToR-aggregatie (Top-of-Rack).

Wanneer kiest u voor QSFP28 100G LR4?

  • U moet switches tussen verschillende gebouwen of datacenters met elkaar verbinden.

  • Uw huidige bekabelingsinstallatie bestaat uit OS2 single-mode glasvezel.

  • De afstanden tussen je links zijn tussen 100 m en 10 km.

  • U hebt de flexibiliteit en toekomstbestendigheid van een SMF-infrastructuur nodig.

  • U hebt compatibiliteit nodig met standaard LC-patchpanelen en -bekabeling voor 100G-verbindingen over lange afstanden.

➤ Waarom kiezen voor LINK-PP 100G-transceivers?

100G-optische transceivers

LINK-PP levert hoogwaardige, MSA-conforme 100G QSFP28-modules, waaronder zowel de SR4- als de LR4-varianten, die grondig zijn getest op interoperabiliteit en betrouwbaarheid. Onze optische componenten bieden:

  • Kostenbesparingen: Aanzienlijke besparingen ten opzichte van OEM-modules.

  • Gegarandeerde compatibiliteit: Uitgebreide tests garanderen een naadloze samenwerking met de belangrijkste switchmerken (Cisco, Juniper, Arista, Dell, HPE, enz.).

  • Kwaliteit en betrouwbaarheid: Strenge kwaliteitscontroleprocedures zorgen voor lage uitvalpercentages en prestaties op de lange termijn.

  • Levenslange garantie en ondersteuning: Met deskundige technische ondersteuning. Verbeter uw netwerkinfrastructuur vandaag nog op een kostenefficiënte manier met betrouwbare LINK-PP-optische componenten.

➤ Conclusie

De keuze tussen een
QSFP28 100G SR4 en een QSFP28 100G LR4-transceiver komt neer op twee fundamentele factoren: vereiste transmissieafstand en bestaand type glasvezelbekabeling. Voor kosteneffectieve verbindingen met een hoge dichtheid binnen een afstand van 100 meter, waarbij gebruik wordt gemaakt van multimode-glasvezel, is de SR4-optische module is de voor de hand liggende keuze. Voor veelzijdige verbindingen met een groot bereik tot 10 kilometer via single-mode glasvezel, is de LR4-zendontvanger is onmisbaar.

Als je deze verschillen begrijpt, weet je zeker dat je in het juiste investeert 100G glasvezel-transceiver technologie, waarmee zowel de prestaties als het budget worden geoptimaliseerd. Doe geen concessies aan de betrouwbaarheid van uw cruciale 100G-verbindingen.

Klaar om betrouwbare, krachtige 100G-connectiviteit in gebruik te nemen?
Ontdek vandaag nog het uitgebreide assortiment MSA-conforme QSFP28 100G SR4- en LR4-transceivers van LINK-PP.

Vraag een offerte aan ➞

Technische ondersteuning ➞

➤ Veelgestelde vragen: QSFP28 100G SR4 versus LR4

  • V: Kan ik een SR4-transceiver gebruiken via single-mode glasvezel?
    A: Nee, absoluut niet. SR4 is ontworpen alleen voor multimode-glasvezel (OM3/OM4). Als je probeert dit via SMF te gebruiken, zal dit onmiddellijk mislukken of ernstige fouten veroorzaken. Zorg er altijd voor dat de optische moduletype afhankelijk van het vezeltype.

  • V: Kan ik een LR4-transceiver gebruiken via multimode-glasvezel?
    A: Nee. Voor LR4 is single-mode glasvezel (OS2) vereist. Bij gebruik via MMF worden de vereiste afstand of prestaties niet bereikt.

  • V: Wat is de maximale afstand voor QSFP28 LR4?
    A: De standaardspecificatie voor QSFP28 100G LR4 is tot 10 kilometer via OS2-single-mode-glasvezel. Zorg ervoor dat uw optische budget (linkverlies) voldoende is voor de vereiste afstand.

  • V: Zijn SR4- en LR4-transceivers onderling compatibel?
    A: Nee, ze zijn niet rechtstreeks onderling compatibel. Een SR4-module moet via MMF worden aangesloten op een andere SR4-module. Een LR4-module moet via SMF worden aangesloten op een andere LR4-module. Ze maken gebruik van fundamenteel verschillende optische technologieën en glasvezeltrajecten.

  • V: Hoe zit het met ER4- of ZR4-modules?
    A: Dit zijn varianten voor nog grotere afstanden dan de LR4. De ER4 haalt doorgaans ~40 km en de ZR4 ~80 km. Ze verbruiken aanzienlijk meer stroom en zijn duurder dan de LR4. De LR4 (10 km) voldoet aan het overgrote deel van de DCI-behoeften op de campus en in de metropool.

➤ Zie ook

Begrip van de 100G LR4-transceiver voor moderne netwerken

Ontgrendel de high-speed LINK-PP QSFP28 100G SR4-transceiver – LQ-M85100-SR4C

Een uitgebreide gids voor vormfactoren van 100G-optische transceivermodules

Waarom kiezen voor LINK-PP 100G-transceivers voor high-speed connectiviteit

Voeg je titel tekst toe hier