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A medida que la interconexión de centros de datos (DCI), el transporte metropolitano y el tráfico de la red troncal de la nube continúan avanzando hacia Ethernet de 400G, los operadores de red se enfrentan a un nuevo desafío de diseño: cómo ofrecer transmisión coherente de larga distancia sin el costo, el espacio y la carga de energía de los sistemas de transpondedores DWDM tradicionales. Aquí es precisamente donde Módulos 400G ZR+ Se han convertido en una de las soluciones de transporte óptico más comentadas en la arquitectura moderna de IP sobre DWDM.
El módulo 400G ZR+ es un transceptor conectable coherente de alto rendimiento diseñado para transmitir señales Ethernet de 400 Gbps a través de enlaces de fibra metropolitanos, regionales y de larga distancia, mucho más allá del alcance estándar de la óptica 400ZR básica. En comparación con los módulos 400ZR estándar, que se centran principalmente en tramos cortos con interferencia de corriente continua (DCI), la óptica coherente 400G ZR+ ofrece mayor flexibilidad en el presupuesto óptico, una corrección de errores directa mejorada, una mayor adaptabilidad a la modulación y una mayor compatibilidad con redes de transporte amplificadas.
En pocas palabras, 400G ZR+ permite a los ingenieros trasladar la inteligencia DWDM coherente directamente a enrutadores, conmutadores y hosts de transporte a través de módulos conectables QSFP-DD u OSFP compactos, lo que posibilita simplificar las capas de red y reducir el equipo de sistema de línea independiente en muchos escenarios.
Sin embargo, seleccionar el módulo conectable coherente 400G ZR+ adecuado no es tan sencillo como leer la distancia de transmisión anunciada en una hoja de datos.
La experiencia práctica de los ingenieros de transporte demuestra que factores como el margen OSNR, la interoperabilidad de la plataforma anfitriona, el diseño del amplificador, las limitaciones térmicas y la compatibilidad con OpenZR+ suelen determinar si un enlace ZR+ de 400G funciona como una verdadera solución de larga distancia o se convierte en un experimento inestable y costoso. En muchos debates técnicos, los ingenieros cuestionan específicamente si los módulos conectables coherentes etiquetados por el proveedor como de "500 km" o "1000 km" pueden alcanzar de forma consistente esas cifras una vez que se introducen la atenuación de la fibra, los nodos ROADM y las penalizaciones de la red en funcionamiento.
Por eso, los usuarios que buscan 400G ZR+ no suelen buscar una simple descripción del producto, sino que intentan responder a una pregunta de ingeniería mucho más compleja:
¿Es la arquitectura 400G ZR+ la arquitectura conectable coherente adecuada para mi red de larga distancia? ¿Cómo puedo elegir un módulo que funcione de forma fiable en producción?
Esta guía explicará qué son los módulos 400G ZR+, en qué se diferencian de la óptica 400ZR estándar, qué limitaciones prácticas de implementación deben comprender los ingenieros y cómo seleccionar la solución coherente de larga distancia más adecuada para entornos metropolitanos, regionales y DCI.
El módulo 400G ZR+ es un transceptor óptico coherente de alta capacidad diseñado para transmitir tráfico Ethernet de 400 Gbps a través de redes de fibra DWDM metropolitanas, regionales y de larga distancia. Generalmente se fabrica en formatos compactos y conectables, como QSFP-DD u OSFP, lo que permite instalar el transporte coherente directamente en enrutadores, conmutadores y sistemas ópticos de paquetes.

A diferencia de los módulos ópticos Ethernet 400G estándar que solo admiten distancias cortas o medias, un módulo conectable coherente 400G ZR+ integra:
procesamiento de señales digitales coherentes (DSP)
capacidad de longitud de onda DWDM sintonizable
corrección de errores hacia adelante avanzada (FEC)
Compensación de deficiencias ópticas para transmisiones de larga distancia
Estas tecnologías integradas permiten que el módulo mantenga una transmisión de señal estable de 400G a través de tramos de fibra amplificada donde la óptica gris convencional no puede funcionar.
En términos sencillos: el 400G ZR+ combina el transporte de cliente Ethernet y la transmisión DWDM coherente de largo alcance en un único módulo conectable..
Esto lo convierte en un componente fundamental en las redes modernas de IP sobre DWDM (IPoDWDM), donde los operadores desean reducir el hardware de transpondedores independientes, ahorrar espacio en los racks y simplificar la arquitectura de la red troncal.
El 400G ZR+ se sitúa entre los módulos conectables coherentes de corto alcance estándar y los sistemas de transporte de portadora tradicionales:
|
Tipo de óptica |
Alcance típico |
Uso principal |
|---|---|---|
|
400ZR |
~80–120 kilómetros |
DCI básico |
|
400G ZR+ |
De área metropolitana a regional / de largo alcance |
transporte coherente mejorado |
|
CFP2-DCO o transpondedor |
transporte de larga distancia |
estantes ópticos dedicados |
Esto significa que el 400G ZR+ ofrece una flexibilidad de transmisión significativamente mayor que el 400ZR estándar, al tiempo que mantiene las ventajas de densidad y simplicidad de una óptica enchufable.
Debido a que los módulos 400G ZR+ están diseñados para funcionar en entornos DWDM amplificados y de mayor distancia, se suelen implementar en los siguientes escenarios de red:
1. Interconexión de centros de datos metropolitanos más allá del alcance estándar 400ZR
Cuando la óptica DCI de 80 km ya no es suficiente, pero los operadores aún desean evitar el despliegue de una plataforma de transpondedores completa, ZR+ se convierte en una extensión práctica.
2. Agregación de la red troncal regional
Los proveedores de servicios utilizan módulos conectables coherentes 400G ZR+ para conectar núcleos metropolitanos, concentradores de agregación y nodos de transporte de borde con menos capas ópticas independientes.
3. Arquitecturas IPoDWDM de enrutador a enrutador
Al colocar módulos conectables coherentes directamente dentro de los enrutadores de paquetes, los operadores pueden prescindir de los equipos muxponder externos y simplificar la topología de la red troncal.
4. Redes de transporte óptico abiertas
Los sistemas de línea óptica desagregados y ROADM abiertos utilizan cada vez más módulos conectables compatibles con OpenZR+ para admitir la interoperabilidad coherente entre múltiples proveedores.
5. Actualización de capacidad en la infraestructura DWDM existente
Muchos operadores utilizan módulos 400G ZR+ como una vía de menor tamaño para añadir longitudes de onda de 400G sin tener que reconstruir toda la infraestructura de transporte óptico.
Aunque los módulos 400ZR y 400G ZR+ tienen un aspecto similar, están diseñados para funciones de red muy diferentes.
El estándar 400ZR se creó principalmente para la interconexión de centros de datos (DCI) punto a punto de corta distancia, soportando normalmente entre 80 y 120 km en condiciones ópticas relativamente limpias. Su objetivo principal es proporcionar un transporte coherente, sencillo e interoperable para enlaces DCI directos, sin la complejidad del hardware de transporte óptico tradicional.
En contraste, 400G ZR+ es una arquitectura conectable coherente mejorada, desarrollada para llevar la transmisión de 400G más allá de las limitaciones del estándar ZR. Introduce una corrección de errores directa más robusta, perfiles de modulación más flexibles, una tolerancia óptica mejorada y una mayor compatibilidad con sistemas de línea DWDM amplificados. Como resultado, ZR+ puede operar en entornos de transporte metropolitano, regional e incluso, en algunos diseños, en redes de larga distancia.

En términos de implementación práctica: el 400ZR está diseñado para interconexión de centros de datos (DCI) simplificada, mientras que el 400G ZR+ está diseñado para redes de transporte reales más exigentes donde la pérdida óptica, el ruido y la amplificación pasan a formar parte de la ecuación.
|
Elemento |
400ZR |
400G ZR+ |
|---|---|---|
|
Alcance típico |
~80–120 kilómetros |
metro, regional, larga distancia |
|
Entorno óptico |
relativamente sencillo de punto a punto |
tramos DWDM amplificados y más complejos |
|
Flexibilidad de modulación |
perfil estandarizado limitado |
perfiles más adaptables definidos por el proveedor |
|
Corrección de errores hacia adelante |
FEC coherente estándar |
Opciones FEC mejoradas más sólidas |
|
Tolerancia OSNR |
lower |
higher |
|
Rol de red |
Interconexión DCI |
transporte metropolitano/regional/troncal |
|
Implementación de host |
enrutadores/conmutadores |
enrutadores, conmutadores, hosts de transporte |
|
Costo por módulo |
lower |
más alto pero más versátil |
La distinción más obvia es el alcance de la transmisión.
El estándar 400ZR se utilizó para aplicaciones DCI coherentes de corta distancia, lo que lo hace ideal para enlaces directos a centros de datos donde se controlan los tramos de fibra y se limitan las deficiencias ópticas.
Sin embargo, el 400G ZR+ está diseñado para redes donde:
La pérdida de longitud es mayor
Puede ser necesaria la amplificación.
Se pueden insertar ROADMs
La relación señal-ruido óptica (OSNR) se convierte en un factor de planificación.
Esto le otorga a ZR+ un rango de implementación mucho más amplio que la óptica ZR estándar.
Sin embargo, los compradores deben comprender que: el alcance largo ZR+ no es un valor fijo universal, sino que depende en gran medida del estado de la fibra, la calidad del amplificador, el perfil de sintonización del host y el margen óptico.
Un módulo 400ZR estándar generalmente sigue un perfil coherente más estrictamente definido para garantizar la interoperabilidad.
Un módulo conectable coherente 400G ZR+ suele incorporar ajustes DSP optimizados por el fabricante y comportamientos de modulación ajustables que permiten al módulo sacrificar la eficiencia espectral a cambio de un mayor alcance o una mejor tolerancia de línea.
Esta flexibilidad adicional es una de las razones por las que ZR+ puede funcionar en entornos de transporte más complejos donde el ZR estándar podría fallar al mantener un enlace limpio.
La corrección de errores hacia adelante (FEC) es una de las diferencias ocultas pero cruciales.
Los módulos 400G ZR+ suelen incluir una mayor capacidad de corrección para recuperar datos en condiciones ópticas más ruidosas. Esto les proporciona:
mayor tolerancia a la atenuación
mayor resiliencia en sistemas amplificados
Rendimiento mejorado en fibra óptica de campo imperfecto
En las redes de transporte reales, esto suele ser más importante que la distancia indicada en el encabezado.
Porque un enlace coherente que en teoría alcanza los 120 km aún puede fallar si el margen OSNR es débil, mientras que un módulo ZR+ más potente puede mantener la continuidad del servicio en el mismo tramo físico.
La desventaja es que los módulos 400G ZR+ generalmente consumen más energía y cuestan más que las ópticas 400ZR estándar debido a:
procesamiento DSP más pesado
FEC más fuerte
mayor interoperabilidad del sistema de líneas
capacidad de transporte coherente extendida
Por lo tanto, para tramos DCI cortos y sencillos, la implementación de ZR+ puede resultar innecesaria.
Sin embargo, para los operadores que intentan evitar los transpondedores independientes en las redes metropolitanas o regionales, el coste adicional puede justificarse reduciendo los equipos de transporte externos.
La forma más sencilla de entender la elección es esta:
Elija 400ZR cuando:
El enlace es corto y relativamente limpio.
Necesitas interoperabilidad DCI estandarizada
El costo y la energía son las principales prioridades.
Elija 400G ZR+ cuando:
El tramo excede los límites estándar de DCI.
La red utiliza sistemas DWDM amplificados.
El margen óptico es incierto.
Se prefiere el transporte coherente basado en enrutadores.
Necesitas mayor flexibilidad de ingeniería.
En breve:
El 400ZR resuelve el problema de la interconexión coherente corta.
El chip 400G ZR+ resuelve problemas más amplios de arquitectura de transporte.
Por eso, muchos ingenieros no las comparan como simples sistemas ópticos, sino como dos estrategias de despliegue coherentes diferentes.
El valor real de Módulos 400G ZR+ No se trata simplemente de que ofrezcan un mayor alcance que la óptica 400ZR estándar. Su verdadera ventaja reside en que permiten a los operadores de red enviar el transporte coherente directamente a los equipos de paquetes, reduciendo así la dependencia de grandes bastidores de transporte óptico independientes.
Pero este beneficio solo cobra sentido con la arquitectura de red adecuada.
Algunos entornos de fibra óptica son ideales para ZR+, mientras que otros aún prefieren los sistemas tradicionales basados en transpondedores.

El transporte metropolitano es uno de los entornos más prácticos para los módulos conectables coherentes 400G ZR+.
Estos enlaces a menudo superan el alcance de la óptica estándar 400ZR, pero aún así operan dentro de condiciones ópticas manejables, lo que permite que los módulos ZR+ ofrezcan:
Transporte directo de longitud de onda de 400G desde los puertos del enrutador
Reducción del espacio en rack y del consumo de energía.
Integración óptica de paquetes más sencilla
Para los operadores que construyen enlaces IPoDWDM metropolitanos, ZR+ suele ofrecer el mejor equilibrio entre rendimiento y simplificación del hardware.
Las rutas troncales regionales introducen tramos más largos, amplificación y márgenes OSNR más ajustados, condiciones en las que la señal 400ZR convencional puede resultar limitada.
Debido a que 400G ZR+ ofrece una corrección de errores más robusta y una mayor tolerancia coherente, puede admitir numerosos enlaces de transporte de paquetes regionales sin necesidad de sistemas de transpondedores independientes en cada nodo. Esto ayuda a reducir:
equipo óptico intermedio
complejidad de la implementación
costo de presentación del servicio
Algunos proveedores posicionan el 400G ZR+ para transmisiones de larga distancia, pero el rendimiento real depende de:
atenuación de la fibra
calidad del amplificador
pérdida de ROADM
margen óptico disponible
En sistemas amplificados de alta calidad, ZR+ puede alcanzar distancias mucho mayores que las del metro. Sin embargo, cuando la línea se vuelve muy sensible a las interferencias, los transpondedores coherentes dedicados suelen proporcionar una monitorización más exhaustiva, un mayor control de sintonización y una estabilidad a largo plazo más segura.
Un transpondedor dedicado sigue siendo la mejor opción cuando la red requiere:
tramos ultralargos
múltiples cruces de ROADM
ingeniería óptica avanzada
visibilidad del rendimiento coherente máximo
En estas rutas de alta complejidad, la óptica ZR+ conectable puede no ofrecer el mismo margen de transporte que las plataformas ópticas de grado portadora.
En resumen: la tecnología 400G ZR+ funciona mejor cuando los operadores buscan convergencia óptica de paquetes y una menor sobrecarga de hardware, mientras que los transpondedores tradicionales siguen siendo más robustos para el transporte de larga distancia altamente especializado.
No todas las Módulos 400G ZR+ Se comportan de la misma manera en entornos de transporte reales.
Incluso cuando dos sistemas ópticos anuncian distancias de transmisión similares, el éxito real de la implementación puede variar significativamente dependiendo de la compatibilidad del host, el ajuste coherente del DSP, la interoperabilidad del sistema de línea y el soporte de gestión de la red.
Por eso, la elección de un módulo conectable coherente 400G ZR+ debe basarse en algo más que la especificación de alcance principal.

El primer requisito es comprobar si el módulo puede funcionar de forma fiable dentro del enrutador, conmutador o host óptico de paquetes de destino.
Debido a que la óptica 400G ZR+ consume más energía y requiere una comunicación DSP más profunda que los transceptores Ethernet estándar, los compradores deben verificar lo siguiente:
plataformas de hardware compatibles
Reconocimiento de NOS/firmware
Compatibilidad con CMIS o gestión
capacidad de manejo térmico
política de interoperabilidad o codificación del proveedor
Un módulo con capacidad óptica pero que el sistema anfitrión no reconoce adecuadamente puede generar enlaces inestables, errores de coincidencia en las alarmas o diagnósticos incompletos.
La mayoría de los módulos conectables coherentes 400G ZR+ se ofrecen en:
QSFP-DD
OSFP
Ambos sistemas admiten transporte coherente de alta densidad, pero el diseño de las ranuras de la plataforma, la dirección del flujo de aire y los límites térmicos pueden hacer que un formato sea más práctico que el otro.
Por lo tanto, la decisión sobre el factor de forma debe estar en consonancia con:
disponibilidad del puerto
arquitectura de refrigeración
Soporte del proveedor de conmutadores/enrutadores
planificación de la densidad del panel frontal
Un error común entre los compradores es suponer que todos los módulos ZR+ etiquetados como de "larga distancia" tendrán el mismo rendimiento en cualquier ruta DWDM.
En realidad, el alcance útil depende de:
pérdida de fibra
diseño de cadena de amplificadores
penalizaciones por inserción de ROADM
Reserva OSNR
configuración de perfil coherente
Esto significa que los compradores no deberían preguntar simplemente: "¿Qué distancia está impresa en la hoja de datos?".
Pero: "¿Bajo qué condiciones ópticas se validó esa distancia?"
Un módulo coherente metropolitano/regional bien probado con un margen óptico estable suele ser más valioso que una cifra de alcance anunciada de forma agresiva.
Actualmente, muchas redes operan en entornos ópticos con componentes de diferentes proveedores.
Por este motivo, los compradores deben verificar si el módulo 400G ZR+ es compatible con:
Interoperabilidad OpenZR+
compatibilidad con sistemas de línea abierta
estándares de gestión comunes y coherentes
funcionamiento con longitudes de onda de múltiples proveedores
Esto es especialmente importante cuando el módulo debe interactuar con ROADM, amplificadores o plataformas de paquetes de diferentes fabricantes.
Una mayor interoperabilidad reduce la dependencia de un único proveedor y facilita enormemente las futuras actualizaciones de capacidad.
Los sistemas ópticos coherentes de largo alcance no son simples módulos Ethernet plug-and-play.
Los operadores necesitan acceso a datos telemétricos significativos, como por ejemplo:
potencia óptica recibida
potencia óptica transmitida
Indicadores OSNR
Rendimiento pre/post FEC
Alarmas de temperatura y DSP
Sin una visibilidad de gestión suficiente, la resolución de problemas de degradación de la coherencia de los tramos se vuelve mucho más difícil después de la implementación.
En las redes troncales de producción, una sólida transparencia en el diagnóstico suele ser tan importante como el alcance de la transmisión.
En resumen: el módulo 400G ZR+ adecuado es el que se adapta a su plataforma anfitriona, las condiciones de la línea óptica y los requisitos de interoperabilidad, no simplemente el que afirma tener el mayor alcance.
Un módulo conectable coherente seleccionado adecuadamente debería ofrecer tanto alcance de transporte como previsibilidad operativa.
Uno de los malentendidos más comunes sobre los módulos 400G ZR+ es suponer que la distancia de transmisión anunciada en la hoja de datos refleja automáticamente el alcance real de la implementación.
En el transporte óptico coherente, el rendimiento real está determinado menos por la clasificación en kilómetros indicada en la etiqueta y más por la calidad de la propia trayectoria óptica.

El presupuesto de fibra se refiere a la pérdida óptica total que la señal coherente debe superar entre los puntos finales.
Esto incluye:
atenuación de la fibra
pérdida del conector
pérdida de empalme
pérdida de inserción del panel de conexiones
Pérdida de transferencia de ROADM
Incluso un módulo conectable coherente 400G ZR+ de alto rendimiento puede volverse inestable si la pérdida acumulada consume demasiado del margen óptico disponible.
La relación señal-ruido óptica (OSNR) es uno de los indicadores más importantes en la transmisión coherente.
Una ruta amplificada de 200 km con una alta relación señal/ruido óptica (OSNR) puede ofrecer un mejor rendimiento que una ruta más corta pero más ruidosa con condiciones de amplificación deficientes. Si la OSNR es baja, los errores previos a la corrección de errores hacia adelante (FEC) aumentan rápidamente y el procesador de señal digital (DSP) coherente tiene menos margen para recuperar la integridad de la señal.
Por eso, dos redes con la misma distancia física pueden producir resultados ZR+ muy diferentes.
En los sistemas DWDM metropolitanos y regionales, a menudo se requieren amplificadores EDFA u otros amplificadores ópticos para admitir longitudes de onda coherentes de 400G.
Sin embargo, la amplificación no se limita a "extender la distancia". Un mal equilibrio de ganancia, un exceso de ruido ASE o una carga de longitud de onda desigual pueden reducir la estabilidad coherente en lugar de mejorarla.
Un sistema de línea amplificada diseñado correctamente suele ser la diferencia entre una implementación estable de ZR+ y una que no lo es.
Muchos módulos 400G ZR+ utilizan ajustes DSP regulables, modos FEC o perfiles de modulación para optimizar el alcance o la eficiencia espectral.
Eso significa que el rendimiento en campo está influenciado no solo por la trayectoria de la fibra, sino también por:
Soporte de la plataforma anfitriona
optimización del firmware
configuración de perfil coherente
Por lo tanto, dos módulos similares pueden comportarse de manera diferente en la misma ruta, dependiendo de la eficacia con la que el host gestione el motor coherente.
En resumen: el alcance de 400G ZR+ nunca se define únicamente por la distancia, sino por el margen óptico combinado de la pérdida de fibra, la calidad de OSNR, la ingeniería del amplificador y el ajuste coherente del lado del host.
Por eso, una implementación exitosa requiere una evaluación del sistema en línea, no solo la selección de módulos.

El 400G ZR+ es un módulo óptico conectable coherente mejorado diseñado para transmitir tráfico Ethernet de 400 Gbps a través de redes DWDM metropolitanas, regionales y de larga distancia. En comparación con el 400ZR estándar, ofrece una corrección de errores directa más robusta, mayor tolerancia óptica y una compatibilidad más amplia con sistemas de transporte amplificados, lo que lo hace más adecuado para implementaciones coherentes complejas en entornos reales.
La principal diferencia radica en la flexibilidad de la transmisión.
El estándar 400ZR está diseñado principalmente para enlaces de interconexión de centros de datos punto a punto de corta distancia, generalmente entre 80 y 120 km. El 400G ZR+ extiende el transporte coherente más allá de esos límites mediante perfiles DSP mejorados, una corrección de errores más fuerte (FEC) y una mayor tolerancia a la relación señal-ruido óptica (OSNR), lo que permite su funcionamiento en entornos metropolitanos, regionales y algunos entornos DWDM amplificados de mayor longitud. En resumen, el 400ZR se centra en la interoperabilidad DCI básica, mientras que el 400G ZR+ se centra en una mayor adaptabilidad del transporte.
En muchas redes ópticas de paquetes metropolitanas y regionales, sí.
Los módulos 400G ZR+ permiten a los operadores integrar longitudes de onda coherentes directamente en enrutadores o conmutadores, reduciendo la necesidad de instalar transpondedores adicionales. Sin embargo, para rutas ópticas de ultralarga distancia o de alta complejidad, los transpondedores dedicados pueden ofrecer una mayor profundidad de monitorización y márgenes de rendimiento óptico más amplios.
No existe un único número de alcance universal.
La distancia real depende de la atenuación de la fibra, el diseño del amplificador, la calidad de la relación señal-ruido óptica (OSNR), la pérdida ROADM y la sintonización coherente del host. En sistemas amplificados optimizados, 400G ZR+ puede operar mucho más allá de los alcances estándar de 400ZR, pero el alcance real de la implementación siempre debe evaluarse en función de las condiciones del sistema de línea, en lugar de basarse únicamente en la distancia que anuncia el fabricante.
Los factores más importantes incluyen:
Una solución 400G ZR+ fiable debe adaptarse tanto al diseño de la línea óptica como al entorno del host de paquetes.
A medida que el transporte coherente continúa pasando de las plataformas ópticas dedicadas a las plataformas de redes de paquetes, los módulos 400G ZR+ se están convirtiendo en una de las soluciones más prácticas para los operadores que necesitan mayor ancho de banda, mayor alcance y menor complejidad de hardware al mismo tiempo.

En comparación con la óptica 400ZR estándar, la 400G ZR+ ofrece una mayor tolerancia a la coherencia, una mayor flexibilidad de implementación y una mejor idoneidad para entornos DWDM metropolitanos, regionales y amplificados. Sin embargo, la elección correcta nunca se basa únicamente en la distancia de transmisión anunciada. Una implementación exitosa depende de la compatibilidad con el host, la calidad de la línea óptica, el margen OSNR y la capacidad del módulo para ofrecer un rendimiento estable en condiciones reales de red.
En otras palabras, seleccionar un módulo conectable coherente 400G ZR+ no se trata simplemente de comprar una óptica de 400G, sino de elegir una arquitectura de transporte de larga distancia que equilibre el alcance, el coste y la fiabilidad operativa.
Para los constructores de redes, ISP y operadores de centros de datos que buscan óptica coherente compatible con 400G ZR+ validada, soluciones OpenZR+ interoperables y pluggables de larga distancia con rendimiento adaptado, la LINK-PP Ofrece una amplia gama de módulos coherentes probados en campo, diseñados para implementaciones modernas de transmisión óptica de paquetes.
Ya sea que esté planificando la expansión de DCI metropolitano, actualizaciones de la red troncal regional o una integración IPoDWDM de mayor densidad, elegir un módulo listo para la implementación de la LINK-PP Tienda Oficial puede ayudar a reducir el riesgo de interoperabilidad y acelerar el despliegue del transporte de 400G.