100G QSFP28 SR4、LR4、ER4、CWDM4、および PSM4 モジュールの違いは何ですか?

100Gトラフィックは今やあらゆる場所で利用されています。スパインリーフ型ファブリック、AIクラスター、ストレージ、メトロリングなど。しかし、多くのエンジニアは調達段階で依然として同じ疑問を抱いています。 which 100G QSFP28 SR4、LR4、ER4、CWDM4、PSM4 の中からどれを選ぶべきでしょうか。その理由も教えてください。 間違った選択をすると、コストが上昇し、光ファイバーが消耗し、運用開始が遅れることになります。このガイドでは、実際の違いを説明し、Abptelの製品ページに直接リンクしているので、迅速に対応できます。
短い答え: 選ぶ SR4 データホール内の短距離MMFの場合、 CWDM4 経済的な2km SMFの場合、 PSM4 すでに8芯SMFトランクをお持ちの場合、 LR4 10kmの地下鉄/キャンパス、および ER4 40 kmバックボーン用。ご注文前にコネクタの種類と光ファイバー数をご確認ください。
100G トランシーバーにおける QSFP28 とはどういう意味ですか?
QSFP28 100Gフォームファクタは、同じ機械的サイズを維持します。 40G QSFP +1 電気レーンの速度は1レーンあたり約25~28Gbps(4レーン=100G)に向上します。 高密度、低消費電力従来のCFP/CFP2/CFP4パッケージよりも低コストで、フェースプレート上ではQSFP+と全く同じに見えるため、スイッチベンダーは極めて多くのポート数を出荷できます。 1U/2U スパイン2
光インターフェースはバリアントによって異なります。
- QSFP28-SR4 — 用途 MTP®/MPO-12 on OM3/OM4 マルチモード; 8 本のファイバーで 4×25 Gbps。
- QSFP28-PSM4 — 用途 MTP / MPO-12 on シングルモード; 8 本のファイバー (パラレル SMF) で 4×25 Gbps。
- QSFP28-CWDM4 — 用途 デュプレックス LC on シングルモード 4つのCWDM波長(1271~1331 nm)を備えています。
- QSFP28-LR4 — LAN-WDM(1295~1310 nm)を使用したシングルモードのデュプレックスLC、10 km。
- QSFP28-ER4 — より高い電力バジェット(40 km)を備えた 1310 nm 帯域のシングルモードのデュプレックス LC。
Abptel製品への内部リンク
• SR4 → 100G QSFP28 SR4
• CWDM4 → 100G QSFP28 CWDM4
• LR4 → 100G QSFP28 LR4
• ER4 → 100G QSFP28 ER4
SR4/PSM4ポートを高密度できれいに配線するには、 MTP®/MPOトランク (NAIST) と MTP/MPOカセットTORブレイクアウトの場合は、 MTP/MPOブレイクアウト; パッチ適用用、 MTP/MPOジャンパー.

SR4、LR4、ER4、CWDM4、PSM4 モジュールは、距離と用途においてどのように異なりますか?
以下の表は、 インターフェース、ファイバーの種類、および到達距離 バリアントをユースケースに素早くマッピングできます。
| 100Gバリアント | コネクタ/レーン | 繊維の種類 | 代表的な波長 | 最大距離 | ベストフィット |
|---|---|---|---|---|---|
| QSFP28-SR4 | MTP/MPO-12(アクティブファイバー8本、4×25G) | OM3/OM4 MMF | 850 nm(VCSEL) | 70メートル(OM3)、100メートル(OM4) | データホール内の短距離、サーバー/リーフからスパインへの集約 |
| QSFP28-PSM4 | MTP/MPO-12(8芯、4×25G) | SMF (平行) | 1310 nm(DML) | 500 m | 8芯SMFトランクが既に存在する場合、コスト最適化されたショートSMFリンク |
| QSFP28-CWDM4 | デュプレックスLC (1ペアあたり4λ) | SMF | 1271/1291/1311/1331 nm | 2キロ | 経済的な中距離DCI/スパインリーフ。PSM4に比べてファイバーを節約します。 |
| QSFP28-LR4 | デュプレックスLC(LAN-WDM、4λ) | SMF | 1295〜1310 nm | 10キロ | キャンパス/メトロ集約、キャリアハンドオフ |
| QSFP28-ER4 | デュプレックスLC(1310 nm帯) | SMF | 約1310nm | 40キロ | 増幅なしのメトロ/バックボーン |
ケーブル配線の影響:
- SR4/PSM4 必要とする MTP / MPO ケーブル接続。極性が正しいこと(ほとんどのデータセンターの並列光ケーブルはタイプB)とポートの性別(オス/メス)が、 トランクとカセット3
- CWDM4/LR4/ER4 走る デュプレックスLCシングルモード (OS2)なので、ファイバー数が限られている場合や、将来的に400Gにアップグレードして LC DR1/FR1ブレイクアウト4
決定のヒント: ホール内で100m以下が必要な場合、 SR4 全体的に最も安い—if すでにOM4/MTPをご使用の場合、建物や列をまたいで100m~2kmの距離が必要な場合は、 CWDM4 通常最も低い 合計 コストがかかるため 2本の繊維 8の代わりに PSM4 (ケーブル設備の節約はモジュールの差を上回ることが多い)。
さまざまな 100G QSFP28 モジュールではどのようなタイプのレーザーが使用されていますか?
レーザーの選択は説明する 力、範囲、価格:
- VCSEL (垂直共振器面発光レーザー5)—コンパクト、低消費電力、低コスト。 SR4 マルチモードファイバー上。
- DML (直接変調レーザー)—シンプルなドライバー、 PSM4 (NAIST) と CWDM4 最大約2 km。EMLよりもコストが低い。
- EML (電界吸収変調レーザー)— 高い消光比と優れた分散許容度。 LR4/ER4 10~40km。
| バリアント | 典型的なレーザー | なぜそれが合うのか |
|---|---|---|
| SR4 | VCSEL @ 850 nm | 非常に短いリンクでは消費電力とコストが最も低くなります |
| PSM4 | DML @ 1310 nm | 並列SMFで500mをカバーするシンプルな光学系 |
| CWDM4 | DML @ 1271~1331 nm | 1つのSMFペアで最大2 kmの4波長 |
| LR4 | EML | 優れた分散性能により 10キロ |
| ER4 | EML より高い電力予算で | 達します 40キロ; 多くの場合、APD 受信機を使用します。 |
データシートを評価するときは、 Txタイプ、Rxタイプ、 OMA感度6、および電力予算 「最大距離」だけでなく、光ファイバー設備の品質(損失、接続、パッチパネル)も同様に重要です。
ネットワークに適した 100G QSFP28 モジュールを選択するにはどうすればよいでしょうか?

購入する前に、簡単な 3 ステップのチェックリストを使用してください。
リーチとメディアを確認する
- ホール内100m以内→ QSFP28SR4 が OM4 + MTP/MPOトランク (NAIST) と カセット.
- 100 m~2 km → QSFP28 CWDM4 (LC、2芯)。選択 [PSM4] すでに 8 ファイバー SMF トランクがある場合のみ。 5
- 2~10km → QSFP28LR4.
- 10~40km → QSFP28 ER4.
コネクタと極性を合わせる
電力予算と損失を確認する
- 損失を合計する:トランク、パネル、カセット、ジャンパー。 IL モジュール予算をはるかに下回る。限界パスの場合は、 エリート損失 トランクを縮小するか、パッチ ポイントを削減します。
クイックセレクター(距離優先)
| 必要なリーチ | 最良の選択 | 必要な繊維 | Notes |
|---|---|---|---|
| ≤70 m (OM3) / 100 m (OM4) | SR4 | MTP/MPO経由の8×MMF | ホール内のポートあたりの最低価格 |
| ≤500m | PSM4 | 8×SMF8 MTP/MPO経由 | 8芯SMFが存在する場合にのみ考慮する |
| ≤2km | CWDM4 | 2× SMF(デュプレックスLC) | 光ファイバーと光ケーブルのコストの最適なバランス |
| ≤10km | LR4 | 2× SMF(デュプレックスLC) | キャンパス/メトロ集約 |
| ≤40km | ER4 | 2× SMF(デュプレックスLC) | メトロ/バックボーン、ベンダーの注記に従って分散補償をチェック |
CWDM4の光学部品はPSM4より少し高価ですが、 ファイバー節約 (NAIST) と パネル密度 2km地点ではCWDM4が勝者になることが多い。
ボーナス: 100Gタイプを構造化ケーブルにマッピングする
すでに工場が標準化されている場合 MTP / MPO一貫性を保ちながら、あらゆるリーチに対応できます。
- MTP/MPOトランク 行間。
- SR4/PSM4を着陸させる MTP/MPOカセット デバイスに LC パッチを適用する必要がある場合。
- TORファンアウトまたは移行ラボの場合は、展開します MTP/MPOブレイクアウト (1×MPO-12 to 4/8/12×LC).
- 少量の在庫を保管する MTP/MPOジャンパー きれいで短い接続を実現します。
このアプローチにより、MAC (移動、追加、変更) 時間が短縮され、100G の展開を繰り返し実行できるようになります。
よくある質問への簡単な回答
- QSFP28 は QSFP+ と下位互換性がありますか? フォームファクターは同じですが、光モジュールは異なります。多くのスイッチは40G/100Gの分割/非分割モードに対応しています。詳しくはNOSをご確認ください。
- 100G を 4×25G に分割できますか? はい。SR4/PSM4/CWDM4のバリエーションは、多くのプラットフォームで4×25Gをサポートしています。適切なブレイクアウトケーブルを使用し、スイッチのサポートを確認してください。 4
- 100G 用のファイバーはどれですか? OM4 SR4の場合; OS2 CWDM4/LR4/ER4/PSM4用。
- ER4 を選択するのはどのような場合ですか? 必要なときに 10 km 以上 40 km まで 増幅器なし。ベンダーのアプリケーション ノートに従って分散と DCM の要件を確認してください。
結論
1 つだけ覚えておくとしたら、次のようになります。 距離と既存のケーブル設備によって適切な 100G QSFP28 が決まります。
- SR4 ホール内で OM4 を超える距離が 100 m 以下の場合の勝利。
- CWDM4 2km以下の場合は 1つのLCペア.
- PSM4 伝統に適合 8芯SMF 幹の長さは500メートルまで。
- LR4 10 km の地下鉄/キャンパスをカバーします。 ER4 40 km のバックボーンに到達します。
選択から配線まで、Abptel は迅速な導入をお手伝いします。
• 100G QSFP28 SR4 • 100G QSFP28 CWDM4 • 100G QSFP28 LR4 • 100G QSFP28 ER4
• MTP/MPOトランク • MTP/MPOカセット • MTP/MPOブレイクアウト • MTP/MPOジャンパー
距離に適した光ファイバーを選択し、コネクタと極性を確認し、損失バジェットを検証してください。そうすれば、100Gの展開は、最高の意味で退屈なものになるでしょう。
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