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Da 25G-Ethernet zu einem gängigen Upgrade-Pfad für Rechenzentren, Campusnetzwerke und 5G-Fronthaul Bei der Auswahl des richtigen optischen Transceivers für verschiedene Anwendungen ist dies keine rein technische Entscheidung mehr, sondern auch eine Entscheidung hinsichtlich Beschaffung und Einsatz.
Unter den verfügbaren 25G-Optionen SFP28SR und SFP28LR Transceiver sind die beiden am weitesten verbreiteten Geräte, dennoch werden sie oft miteinander verglichen, ohne ihre praktischen Unterschiede vollständig zu verstehen.
Obwohl beide 25-Gbit/s-Datenraten unterstützen und dem SFP28-MSA-Standard entsprechen , unterscheiden sich SR- und LR-Module deutlich hinsichtlich der unterstützten Übertragungsdistanz, des Fasertyps, des optischen Designs, der Kostenstruktur und typischer Einsatzszenarien. Die Wahl der falschen Variante kann zu unnötigen Glasfaser-Upgrades, höheren Investitionskosten oder eingeschränkter Skalierbarkeit führen.
Was du lernen wirst
In dieser Anleitung erfahren Sie:
Die praktischen Unterschiede zwischen SFP28 SR und SFP28 LR, jenseits der wichtigsten Spezifikationen
Wie Entfernung, Fasertyp und Einsatzumgebung die richtige Modulwahl beeinflussen
Welche 25G SFP28-Option eignet sich für gängige Anwendungsszenarien in der Praxis, wie z. B. Rechenzentren, Campusnetzwerke und 5G-Fronthaul?
Wie man den richtigen SFP28-Transceiver basierend auf Anwendungsanforderungen, Kostenüberlegungen und Skalierbarkeitsanforderungen auswählt
SFP28 SR (Kurzstrecke) ist ein optischer 25G-Ethernet-Transceiver, der für die Kurzstreckenübertragung über Multimode-Fasern entwickelt wurde.
Es arbeitet mit einer Nennwellenlänge von 850 nm und entspricht den folgenden Normen: 25GBASE-SR Spezifikation gemäß IEEE 802.3.
SFP28 SR-Module unterstützen eine Leitungsrate von 25.78125 Gbit/s mit NRZ-Modulation und werden häufig in Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte eingesetzt, wo die Verbindungsdistanzen begrenzt sind und Kosteneffizienz von entscheidender Bedeutung ist.

| Parameter | Normen |
|---|---|
| Datenrate | 25.78125 Gbit/s (25G Ethernet) |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Fasertyp | Multimode-Faser (OM3 / OM4) |
| Maximale Reichweite | Bis zu 70 m über OM3, bis zu 100 m über OM4 |
| Optische Schnittstelle | LC-Duplex |
| Laser-Typ | VCSEL |
| Modulation | NRZ |
| Standardkonformität | IEEE 802.3by (25GBASE-SR), SFP28 MSA |
Hinweis: Die tatsächliche Übertragungsdistanz kann je nach Faserqualität, Verbindungsdämpfung und Gesamtlinkbudget variieren.
SFP28 SR-Transceiver werden hauptsächlich in 25G-Kurzstreckenverbindungen eingesetzt, darunter:
Top-of-Rack (ToR)-zu-Server- oder NIC-Verbindungen
Blatt-zu-Wirbelsäulen-Verbindungen innerhalb derselben Datenhalle
Schaltumgebungen mit hoher Portdichte
25G-Serverzugangsnetzwerke in Unternehmensrechenzentren
Diese Szenarien profitieren von niedrigeren Transceiverkosten, geringem Stromverbrauch und der Möglichkeit, die bestehende OM3/OM4-Multimode-Glasfaserinfrastruktur wiederzuverwenden.
SFP28 SR ist zwar kostengünstig, aber distanzbegrenzt durch Konstruktion.
Für Verbindungen über 100 Meter hinaus oder für Campus- und Telekommunikationsinstallationen sind Multimode-Glasfaser und SR-Optiken in der Regel nicht geeignet.
In solchen Fällen bieten SFP28 LR-Transceiver, die über Singlemode-Fasern bei 1310 nm arbeiten, die erforderliche Reichweite und Skalierbarkeit.
Aus Beschaffungssicht eignet sich SFP28 SR am besten für Umgebungen, in denen:
Die Verbindungsdistanzen sind vorhersehbar und kurz
Multimode-Glasfaser ist bereits im Einsatz.
Hohe Hafendichte und Kostenkontrolle haben Prioritäten
Das Verständnis dieser Einschränkungen hilft, eine Überdimensionierung oder Unterdimensionierung bei der Auswahl des 25G SFP28-Moduls zu vermeiden.
SFP28 LR (Long Reach) ist ein Optischer 25G-Ethernet-Transceiver, entwickelt für die Übertragung über große Entfernungen über Singlemode-Fasern.
Es arbeitet mit einer nominellen Wellenlänge von 1310 nm und entspricht der in definierten 25GBASE-LR-Spezifikation. IEEE 802.3.
SFP28 LR-Module unterstützen eine Leitungsrate von 25.78125 Gbit/s mit NRZ-Modulation und werden häufig in Campusnetzen, Metro-Zugangsverbindungen und 5G-Fronthaul-Architekturen eingesetzt, wo eine größere Reichweite und eine stabile optische Leistung erforderlich sind.

| Parameter | Normen |
|---|---|
| Datenrate | 25.78125 Gbit/s (25G Ethernet) |
| Wellenlänge | 1310 nm |
| Fasertyp | Singlemode-Glasfaser (OS2) |
| Maximale Reichweite | Bis zu 10 km |
| Optische Schnittstelle | LC-Duplex |
| Laser-Typ | DFB |
| Modulation | NRZ |
| Standardkonformität | IEEE 802.3 (25GBASE-LR), SFP28 MSA |
Hinweis: Die tatsächliche Übertragungsdistanz hängt von der Faserdämpfung, den Verbindungs- und Spleißverlusten sowie dem gesamten optischen Verbindungsbudget ab.
SFP28 LR-Transceiver werden typischerweise dort eingesetzt, wo Multimode-Lösungen mit kurzer Reichweite nicht ausreichen, beispielsweise:
Campus-Backbone-Netzwerke
Verbindungen zwischen Gebäuden
Metro-Zugangs- und Verbindungsverbindungen
5G-Fronthaul- und eCPRI-basierte Implementierungen
Diese Umgebungen erfordern eine größere Reichweite, ein höheres optisches Budget und eine größere Flexibilität beim Einsatz, wodurch SFP28 LR zur bevorzugten Option wird.
Im Vergleich zu SFP28 SR-Modulen weisen SFP28 LR-Module im Allgemeinen folgende Merkmale auf:
Höhere Stückkosten aufgrund der DFB- Lasertechnologie
Abhängigkeit von der Singlemode-Glasfaserinfrastruktur
Bessere Eignung für skalierbare Weitverkehrsnetze
Für kurze Verbindungen innerhalb eines Racks oder im selben Raum ist SFP28 LR oft überdimensioniert und bietet gegenüber SR-Modulen nur wenig praktischen Nutzen.
Aus Sicht der Beschaffung und Netzwerkplanung eignet sich SFP28 LR am besten für Einsätze, bei denen:
Die Übertragungsdistanzen überschreiten die Grenzen von Multimode-Fasern
Singlemode-Glasfaser ist bereits installiert oder geplant
Netzwerkskalierbarkeit und zukünftige Erweiterung sind Prioritäten
Das Verständnis dieser Eigenschaften trägt dazu bei, bei der Auswahl von 25G SFP28-Transceivern das richtige Gleichgewicht zwischen Kosten, Leistung und langfristigem Netzwerkdesign zu gewährleisten.
Während SFP28 SR und SFP28 LR das gleiche teilen 25G-Formfaktor und elektrische SchnittstelleSie sind für ganz unterschiedliche optische Übertragungsanforderungen optimiert.
Das Verständnis dieser technischen Unterschiede ist unerlässlich für die Planung der Verbindungsarchitektur, der Glasfaserinfrastruktur und der Beschaffungsstrategie.

| Technischer Aspekt | SFP28SR | SFP28LR |
|---|---|---|
| IEEE-Standard | 25GBASE-SR SFP28 | 25GBASE-LR |
| Nominale Wellenlänge | 850 nm | 1310 nm |
| Fasertyp | Multimode (OM3 / OM4) | Einzelmodus (OS2) |
| Maximale Reichweite | 70 m (OM3) 100 m (OM4) |
Bis zu 10 km |
| Lasertechnologie | VCSEL | DFB |
| Optisches Budget | Senken | Höher |
| Typische Bereitstellung | Kurzstrecken-Rechenzentrumsverbindungen | Campus-/Telekommunikationsverbindungen über große Entfernungen |
| Relative Kosten | Senken | Höher |
Hinweis: Die tatsächliche Reichweite und Leistung hängen von der Faserqualität, den Verbindungsverlusten und dem gesamten optischen Linkbudget ab.
Der wichtigste Unterschied zwischen SR und LR liegt in ihrer optischen Reichweite und Faserkompatibilität:
SFP28 SR ist für kurze, kontrollierte Umgebungen wie Rechenzentren konzipiert , in denen bereits Multimode-Fasern verlegt sind und die Verbindungsdistanzen vorhersehbar sind.
SFP28 LR hingegen unterstützt die Übertragung über große Entfernungen über Singlemode-Fasern und eignet sich daher für Verbindungen zwischen Gebäuden, Campus-Backbones und Telekommunikationszugangsnetze.
Der Versuch, SR-Optiken über ihren vorgesehenen Bereich hinaus einzusetzen, kann zu Verbindungsinstabilität, höheren Fehlerraten oder einem vollständigen Verbindungsabbruch führen – Probleme, die sich nicht allein durch Konfiguration lösen lassen.
Aus Sicht des Einkaufs und der Planung hat die Wahl zwischen SR und LR folgende Auswirkungen:
Kosten pro Transceiver
Investitionen in die Glasfaserinfrastruktur
Zukünftige Skalierbarkeit des Netzwerks
Operatives Risiko bei Ferneinsätzen
Eine Überdimensionierung des LR-Moduls für kurze Verbindungen erhöht den Kapitalaufwand ohne greifbare Vorteile, während eine Unterdimensionierung des SR-Moduls für lange Verbindungen Zuverlässigkeitsrisiken mit sich bringt.
Schlüssel zum Mitnehmen
Bei Verbindungsdistanzen unter 100 Metern innerhalb einer Rechenzentrumsumgebung ist SFP28 SR in der Regel ausreichend und kostengünstiger.
Für Verbindungen zwischen Gebäuden, Campus-Backbone-Verbindungen oder Telekommunikationsverbindungen ist SFP28 LR aufgrund seiner großen Reichweite und des höheren optischen Budgets die einzig praktikable Option.
Bei der Bewertung von SFP28-SR gegenüber SFP28-LR sagt der Modulpreis allein nicht alles aus.
Bei einer praxisorientierten Kaufentscheidung sollten die Kosten für Transceiver, die Glasfaserinfrastruktur, die Komplexität der Installation und die langfristige Skalierbarkeit berücksichtigt werden.

SFP28 SR-Module sind im Allgemeinen die kostengünstigste Option für 25G-Verbindungen mit kurzer Reichweite, insbesondere in Rechenzentrumsumgebungen.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Geringere Kosten der Transceiver-Einheiten dank VCSEL-basiertem optischem Design
Kompatibilität mit vorhandenen OM3/OM4-Multimode-Fasern, wodurch zusätzliche Verkabelungskosten reduziert werden.
Gut geeignet für Top-of-Rack- (ToR) und End-of-Row-Switching-Architekturen
Geringeres optisches Leistungsbudget, was die Verbindungsplanung und -validierung vereinfacht.
Aus operativer Sicht sind SR-Optiken in Umgebungen mit hoher Dichte, in denen Entfernungen vorhersehbar und kontrollierbar sind, einfacher einzusetzen.
SFP28 LR-Module haben zwar höhere Anschaffungskosten, sind aber für eine größere Reichweite und höhere Flexibilität beim Einsatz ausgelegt.
Zu den wichtigsten Überlegungen gehören:
Höherer Stückpreis aufgrund des Einsatzes der DFB-Lasertechnologie
Anforderungen an die Infrastruktur für Singlemode-Fasern (OS2).
Unterstützung für Campus-Backbone-, Gebäude-zu-Gebäude- und 5G-Fronthaul-Verbindungen
Höhere Skalierbarkeit ermöglicht die Erweiterung von Netzwerken, ohne die Optik austauschen zu müssen.
In Szenarien, in denen die Verbindungsdistanzen im Laufe der Zeit zunehmen können, helfen LR-Optiken dabei, kostspielige Neukonstruktionen oder Upgrades während des Produktzyklus zu vermeiden.
Beschaffungstipp
Während SFP28 SR-Module sind pro Einheit günstiger, die Verfügbarkeit von Glasfaser bestimmt jedoch oft die Gesamtprojektkosten.
Wenn Singlemode-Fasern bereits verlegt sind oder geplant sind, ist die Wahl SFP28LR können die Kosten für langfristige Modernisierungen reduzieren und eine bessere Zukunftssicherheit gewährleisten.
Neben Kosten und Reichweite ist eine sorgfältige Installationsplanung entscheidend, um eine stabile Leistung zu gewährleisten und Verbindungsprobleme beim Einsatz von SFP28-Transceivern zu vermeiden.
Prüfen Sie, ob der Fasertyp zum Transceiver passt:
SFP28 SR → OM3 / OM4 Multimode-Faser
SFP28 LR → OS2 Singlemode-Faser
Sowohl SR als auch LR verwenden typischerweise LC-Duplex-Steckverbinder; achten Sie bei der Installation auf die Sauberkeit der Steckverbinder und die korrekte Polarität.
Die Verwendung des falschen Fasertyps ist eine häufige Ursache für Verbindungsabbrüche und kann nicht durch Konfigurationsänderungen behoben werden.
SFP28 SR-Module verfügen über ein geringeres optisches Leistungsbudget und sind daher empfindlich gegenüber übermäßigen Verbindungsverlusten.
SFP28 LR-Module bieten ein höheres Linkbudget , aber bei Langstreckenverbindungen sollten dennoch folgende Aspekte berücksichtigt werden:
Faserdämpfung
Verbindungs- und Spleißverluste
Einfügungsdämpfung des Patchpanels
Eine grundlegende Linkbudgetprüfung während der Planung hilft, intermittierende Fehler und unerwartete Signalverschlechterungen zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass das SFP28-Modul elektrisch und logisch mit dem Ziel-Switch bzw. der Netzwerkkarte kompatibel ist.
Überprüfen:
SFP28-Port-Unterstützung (25G-fähig)
Firmware- oder Softwareanforderungen
Herstellerkompatibilität oder MSA-Konformität
In Umgebungen mit mehreren Anbietern kann die Kompatibilitätsprüfung vor der Bereitstellung die Fehlersuche erheblich verkürzen.
Bei hochdichten 25G-Installationen kann die thermische Belastung an der Vorderseite des Switches steigen.
Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie das Mischen von Optiken mit deutlich unterschiedlichen Leistungsprofilen in eng beieinander liegenden Anschlüssen.
Dies ist besonders wichtig bei Leaf- und Spine-Switches in Rechenzentren, die mit mehreren optischen SFP28-Transceivern bestückt sind.
Warum die Installationsplanung wichtig ist
Viele Probleme im Zusammenhang mit SFP28 werden nicht durch defekte Optiken verursacht, sondern durch nicht passende Fasern, übersehene Link-Budget-Grenzen oder Annahmen zur Kompatibilität.
Die Berücksichtigung dieser Faktoren bei der Installationsplanung trägt dazu bei, eine stabile Leistung, vorhersehbare Bereitstellungszeiten und ein geringeres Betriebsrisiko zu gewährleisten.
Die Wahl des richtigen SFP28-Transceiver Es geht nicht einfach darum, die größte Reichweite auszuwählen.
Eine fundierte Entscheidung sollte die tatsächliche Verbindungsdistanz, die bestehende Glasfaserinfrastruktur, die Einsatzumgebung und die Gesamtbetriebskosten (TCO) berücksichtigen.
Die nachfolgende Tabelle bietet eine anwendungsfallorientierte Referenz, die Netzwerkplanern und Einkäufern hilft, schnell die am besten geeignete Option zu identifizieren.

| Luftüberwachung | Empfohlenes Modul |
|---|---|
| Verbindungen innerhalb des Racks oder zwischen benachbarten Racks | SFP28SR |
| Spine-Leaf-Architektur des Rechenzentrums | SFP28SR |
| Campus-Netzwerk-Backbone | SFP28LR |
| 5G-Fronthaul / eCPRI Links | SFP28LR |
| Verbindungen zwischen Gebäuden | SFP28LR |
| Kostenbewusste Kurzlinks | SFP28SR |
Rechenzentrumsumgebungen zeichnen sich typischerweise durch kontrollierte Entfernungen und eine etablierte Multimode-Glasfaserinfrastruktur aus. In diesen Fällen bietet SFP28 SR das beste Verhältnis von Kosteneffizienz, Stromverbrauch und einfacher Installation.
Campus-, Metro- und Telekommunikationsnetze erfordern längere und weniger vorhersehbare Verbindungsstrecken. Hier bieten Singlemode-Fasern und SFP28 LR die notwendige optische Reichweite und den erforderlichen Designspielraum.
Die Auswahl anhand der tatsächlichen Einsatzbedingungen – und nicht anhand maximaler Spezifikationen – hilft, unnötige Kosten zu vermeiden und gleichzeitig eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Vor Abschluss eines Kaufs ist es ratsam, Folgendes zu bestätigen:
Maximale Verbindungslänge , einschließlich Patchpanels und Querverbindungen
Installierter oder geplanter Fasertyp (Multimode vs. Singlemode)
Switch- und NIC-Kompatibilität mit SFP28-Optiken
Zukünftige Skalierbarkeitsanforderungen , insbesondere für Campus- oder 5G-Netzwerke
Diese Faktoren haben oft einen größeren Einfluss auf die langfristige Netzwerkeffizienz als der Preis des Transceivers allein.
Zusammenfassende Empfehlung
Wählen Sie SFP28 SR für kurze, hochdichte Verbindungen, bei denen Kostenkontrolle und Einfachheit Priorität haben.
Wählen Sie SFP28 LR für Weitverkehrs- oder skalierbare Installationen, bei denen Reichweite und zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten wichtig sind.
Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht besser planbare Implementierungen und fundiertere Kaufentscheidungen für 25G SFP28-Module .
Nachfolgend sind gängige SFP28 SR- und SFP28 LR-Transceiver-Optionen aufgeführt, die mit den Standards SFP28 MSA und IEEE 802.3 kompatibel sind und in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken und Telekommunikationsnetzen weit verbreitet eingesetzt werden.
Alle empfohlenen Module sind für den Plug-and-Play-Einsatz konzipiert und auf Interoperabilität mit führenden Switch-Herstellern geprüft.

SFP28 SR Transceiver sind für optische Kurzstreckenverbindungen mit hoher Dichte optimiert und stellen somit eine kostengünstige Wahl für moderne Rechenzentren dar.
Schlüsseleigenschaften
Wellenlänge: 850 nm
Lasertyp: VCSEL
Maximale Reichweite: Bis zu 100 m über OM4-Multimode-Faser
Geringer Stromverbrauch , geeignet für Umgebungen mit hoher Schalterdichte
LC-Duplex-Schnittstelle , Hot-Plug-fähiger SFP28-Formfaktor
Typische Anwendungen
Top-of-Rack (ToR)- und End-of-Row-Umschaltung
Spine-Leaf-Architekturen für Rechenzentren
Unternehmensnetzwerke mit hoher Portdichte
Ideal für: Rechenzentren von Unternehmen, Cloud- und Hyperscale-Umgebungen
SFP28 LR Transceiver sind für Singlemode-Verbindungen mit größerer Reichweite konzipiert , bei denen Entfernung, Stabilität und zukünftige Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Schlüsseleigenschaften
Wellenlänge: 1310 nm
Lasertyp: DFB
Maximale Reichweite: Bis zu 10 km über OS2-Singlemode-Faser
Stabile optische Leistung für erweiterte Verbindungen
Geeignet für Außen-, Campus- und Telekommunikationsanwendungen
Typische Anwendungen
Campus- und Unternehmens-Backbone-Netzwerke
Verbindungen zwischen Gebäuden
5G-Fronthaul und eCPRI-Transport
Zugangs- und Aggregationsschichten für die Metro
Ideal für: Campus-Backbones, Telekommunikationsinfrastruktur, 5G-Fronthaul
Kompatibilitäts- und Beschaffungshinweise
Vor der Inbetriebnahme sollten Sie stets die Firmware- und Optik-Unterstützungslisten des Switches überprüfen.
Sowohl SR- (Kurzreichweite) als auch LR-Module (Langreichweite) sind in herstellerspezifischen oder offenen Standardversionen erhältlich.
Für Großprojekte werden eine sorgfältige Budgetplanung für optische Systeme und eine Faserinspektion empfohlen, um die langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Auswahl validierter, standardkonformer SFP28-Optiken trägt zur Reduzierung des Einsatzrisikos bei und gewährleistet eine konsistente 25G-Leistung in Umgebungen mit unterschiedlichen Herstellern.
Die Wahl zwischen SFP28 SR und SFP28 LR hängt letztendlich von der Verbindungsdistanz, der Glasfaserinfrastruktur und der langfristigen Netzwerkplanung ab und nicht allein von der reinen Datenrate.

Ihre optischen Verbindungen befinden sich innerhalb von 100 Metern, typischerweise innerhalb eines Rechenzentrums.
OM3- oder OM4-Multimode-Faser ist bereits installiert
Kosteneffizienz und hohe Hafendichte haben höchste Priorität
Sie setzen ToR-, EoR- ( End-of-Row- ) oder Spine-Leaf-Architekturen ein.
➡ Fazit: SFP28 SR bietet die niedrigsten Kosten pro Port und die einfachste Bereitstellung für 25G-Ethernet-Verbindungen mit kurzer Reichweite.
Ihr Netzwerk erfordert Übertragungsdistanzen im Kilometerbereich.
Sie bauen oder modernisieren Campus-, U-Bahn- oder Telekommunikationsinfrastruktur.
Singlemode-Glasfaser (OS2) ist Teil Ihrer bestehenden oder geplanten Verkabelung.
Sie wünschen sich maximale Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit für die Netzwerkerweiterung
➡ Fazit: SFP28 LR ist die einzig praktikable Wahl für 25G-Langstreckenverbindungen und bietet mehr Flexibilität für den Einsatz in mehreren Gebäuden und bei Carrier-Grade-Implementierungen.
SR-Module sind zwar pro Einheit günstiger, die Verfügbarkeit von Glasfaser und die Ausbaustrategie bestimmen jedoch oft den Preis. wahre Gesamtbetriebskosten (TCO).
In vielen realen Projekten bietet die Auswahl des Moduls, das am besten zu Ihrer aktuellen Faseranlage und Ihren zukünftigen Wachstumsplänen passt, den besten langfristigen Nutzen.

Beim Vergleich von SFP28 SR und SFP28 LR kommt es bei der richtigen Wahl selten nur auf die Datenrate an – beide unterstützen 25-Gbit/s-Ethernet.
Stattdessen sollte die Entscheidung von Folgendem geleitet werden: Verbindungsdistanz, Glasfaserinfrastruktur, Einsatzumgebung und langfristige Skalierbarkeit.
SFP28 SR ist die kostengünstigste und betrieblich einfachste Lösung für Kurzstreckenverbindungen innerhalb von Rechenzentren, insbesondere dort, wo bereits OM3/OM4-Multimode-Fasern verlegt sind.
SFP28 LR ist unerlässlich für Anwendungen in den Bereichen Fernverbindungen, Campusnetze und Telekommunikation und bietet die Reichweite und Stabilität, die für Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen und 5G-Fronthaul-Netzwerke erforderlich sind.
Indem Sie Ihre Wahl des Glasfaser-Transceivers an den realen Anwendungsanforderungen und nicht nur an den Spezifikationen ausrichten, reduzieren Sie das Bereitstellungsrisiko, kontrollieren die Gesamtbetriebskosten und gewährleisten eine zuverlässige 25G-Leistung bei der Skalierung Ihres Netzwerks.
LINK-PP SFP28-Transceiver Sie sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken und Telekommunikationsnetzen gerecht werden und dabei Normenkonformität, bewährte Interoperabilität und langfristige Versorgungssicherheit vereinen.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Normenkonforme Konstruktion
Vollständig kompatibel mit den IEEE 802.3-Spezifikationen und SFP28 MSA, wodurch eine konsistente 25G-Ethernet-Leistung in Umgebungen mit unterschiedlichen Herstellern gewährleistet wird.
Breites Schalterkompatibilitätsspektrum
Getestet auf Interoperabilität mit führenden Switch-Plattformen, wodurch das Einsatzrisiko in gemischten Netzwerkarchitekturen reduziert wird.
Stabile optische Leistung
Sorgfältig ausgewählte optische Komponenten und kontrollierte Fertigungsprozesse gewährleisten zuverlässige Signalintegrität und vorhersehbare Linkbudgets.
Einsatzbereite Formfaktor
Hot-Plug-fähige SFP28-Module mit LC-Duplex-Schnittstellen, entwickelt für Installationen mit hoher Packungsdichte und unternehmenskritischen Anwendungen.
Skalierbare Lieferung und Anpassung
Unterstützung für Großbestellungen, OEM/ODM-Services und projektbasierte Lieferungen, geeignet für langfristige Netzwerkausrollungen.
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✔ Bestätigung des optischen Budgets und des Datenblatts
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Nr. SFP28 SR ist ausschließlich für Multimode-Fasern (OM3/OM4) konzipiert und arbeitet bei 850 nm mit einem VCSEL-Laser.
Bei Singlemode-Fasern ist der Kerndurchmesser wesentlich kleiner, was bei Verwendung mit SR-Optiken zu erheblichen Kopplungsverlusten und Signalinstabilität führt.
➡ Bewährte Vorgehensweise:
Verwenden Sie SFP28 SR mit OM3/OM4 Multimode-Faser
Verwenden Sie SFP28 LR mit OS2-Singlemode-Faser
Nein. SFP28-Module sind nicht abwärtskompatibel mit SFP+-Ports.
Obwohl beide einen ähnlichen physikalischen Formfaktor verwenden, arbeitet SFP28 mit 25G (25.78125 Gbit/s) und erfordert Switch-Hardware und PHYs, die SFP28 explizit unterstützen.
➡ Faustregel:
SFP+-Anschluss → SFP+ (10G)-Optik verwenden
SFP28-Port → unterstützt SFP28 25G und häufig auch 10G SFP+ (Abwärtskompatibilität abhängig vom Switch)
SFP28 SR: typischerweise geringerer Stromverbrauch
SFP28 LR: etwas höherer Stromverbrauch aufgrund des DFB-Lasers und größere Reichweite
In den meisten Anwendungsfällen ist der Unterschied gering, aber in Umgebungen mit hoher Dichte in Rechenzentren werden SR-Module oft wegen ihrer besseren thermischen Effizienz bevorzugt.
Ja. SFP28 SR- und LR-Module können auf demselben Switch verwendet werden , sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
Jeder Port unterstützt SFP28
Für jede Verbindung wird der richtige Fasertyp verwendet.
Optische Budgets werden pro Verbindung geplant.
Dies ist in realen Netzwerken üblich, in denen Kurzstreckenverbindungen zu Rechenzentren und Langstreckenverbindungen zu Campus-Netzwerken nebeneinander existieren.
Der Unterschied liegt nicht in der Faser selbst, sondern in der Art und Weise, wie die Optik die Faser nutzt:
SR (Short Reach):
Verwendung Multimode-Faserkurze Entfernungen, geringere Kosten
LR (Long Reach):
Verwendung Single-Mode-Fasergroße Entfernungen, größere Reichweite
SR (Short Reach): Konzipiert für Kurzstreckenverbindungen, typischerweise innerhalb von Rechenzentren
LR (Long Reach): Konzipiert für die Übertragung über große Entfernungen hinweg über Campusgelände oder Telekommunikationsnetze.
Für die LR-Optik wird Singlemode-Faser verwendet., nicht SR.
LR-Module sind für die Einmodenübertragung optimiert bei 1310 nm.
Nein.
SFP+: bis zu 10 Gbit/s
SFP28: bis zu 25 Gbit/s
Sie haben zwar einen ähnlichen Formfaktor, aber SFP28 erfordert schnellere elektrische und optische Komponenten.