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El módulo óptico monomodo 100G QSFP28 LR4 es uno de los más utilizados para enlaces de media a larga distancia en redes 100GbE, con capacidad de transmisión de hasta 10 km a través de fibra LC dúplex. Se emplea habitualmente en interconexión de centros de datos (DCI), redes troncales de campus y capas de agregación donde se requiere conectividad 100G fiable sobre infraestructura monomodo.
A medida que las redes de 100G siguen reemplazando los enlaces ascendentes de 40G y 10G, los módulos LR4 desempeñan un papel fundamental al permitir conexiones escalables de largo alcance sin necesidad de complejos sistemas DWDM. En comparación con la óptica multimodo de corto alcance, como SR4, el estándar LR4 permite a las organizaciones extender enlaces de 100G entre edificios, entre salas de datos o entre entornos empresariales de gran tamaño mediante fibra monomodo OS2 estándar.
Esta guía explica el funcionamiento de 100G QSFP28 LR4, sus especificaciones principales, los requisitos de cableado, los escenarios de implementación y su comparación con otros estándares ópticos de 100G como CWDM4, PSM4 y DR1. El objetivo es ayudar a los ingenieros de redes y planificadores de infraestructura a determinar cuándo LR4 es la opción adecuada, cómo implementarlo correctamente y qué considerar al seleccionar módulos compatibles para redes de producción.
El transceptor 100G QSFP28 LR4 es un transceptor óptico monomodo diseñado para enlaces 100GbE de hasta 10 km sobre fibra LC dúplex. Convierte cuatro canales eléctricos de 25 Gbps dentro de un conmutador o enrutador en cuatro longitudes de onda ópticas de alrededor de 1310 nm, las multiplexa en un par de fibras monomodo y proporciona conectividad 100G fiable de largo alcance sin necesidad de sistemas de transporte DWDM.

El módulo 100G QSFP28 LR4 cumple con el estándar IEEE 100GBASE-LR4 y se utiliza habitualmente para conexiones de 100G de media distancia entre edificios, salas de datos o capas de agregación.
Caracteristicas claves:
En implementaciones prácticas, los módulos LR4 permiten conectividad 100G de larga distancia utilizando infraestructura de fibra dúplex estándar en lugar de sistemas de fibra paralela MPO.
El estándar LR4 utiliza cuatro longitudes de onda LAN-WDM en el rango de 1310 nm, cada una con una señal de 25 Gbps. Dentro del módulo:
Este enfoque de división de longitud de onda permite que LR4 ofrezca un rendimiento de largo alcance y al mismo tiempo mantenga un bajo uso de fibra (solo se requieren dos fibras).
La mayoría de los enlaces LR4 de 100G también dependen de la corrección de errores de avance (FEC) habilitada en los conmutadores para mantener la integridad de la señal en distancias más largas.
El módulo LR4 se sitúa , en términos de distancia y coste, entre las ópticas de 100G de corto alcance y las de ultra largo alcance .
Generalmente se elige LR4 cuando se requieren enlaces SMF dúplex de 10 km sin cableado MPO.
| Estándar | el tipo de fibra | Alcanzar hacia adelante | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 100GSR4 | Fondo del mercado monetario (MPO) | 100m | En rack / CC corta |
| 100G CWDM4 | SMF LC | 2km | Campus corto SMF |
| 100G LR4 | SMF LC | 10km | Campus/DCI |
| 100G ER4 | SMF LC | 40km | Metro de largo alcance |
En la mayoría de los entornos empresariales y de centros de datos, LR4 se convierte en la opción práctica cuando:
Este posicionamiento hace que el 100G QSFP28 LR4 sea uno de los transceptores 100G de largo alcance más versátiles y comúnmente implementados en las redes modernas.
El módulo 100G QSFP28 LR4 cumple con el estándar IEEE 100GBASE-LR4 y está diseñado para la transmisión de hasta 10 km a través de fibra monomodo dúplex utilizando longitudes de onda LAN-WDM. Sus especificaciones definen el rendimiento óptico, los requisitos de potencia y las expectativas de interoperabilidad para enlaces 100GbE estables de largo alcance.

Los módulos LR4 QSFP28 de 100G funcionan como cuatro carriles de 25 Gbps internamente y los transmiten sobre cuatro longitudes de onda LAN-WDM en la región de 1310 nm a través de un enlace SMF dúplex.
| Parámetro | Valor típico |
|---|---|
| Factor de forma | QSFP28 |
| Velocidad de datos | 100Gbps |
| carriles ópticos | 4×25 Gbps |
| Esquema de longitud de onda | LAN-WDM (1310 nm) |
| Conector | LC dúplex |
| Alcance máximo | 10km |
Estos parámetros definen a LR4 como una solución monomodo de alcance medio, ubicada entre módulos CWDM4 de 2 km y ópticas ER4 de mayor alcance. La interfaz LC dúplex permite la reutilización de la infraestructura SMF estándar de campus y centros de datos.
La mayoría de los enlaces LR4 dependen de la FEC (corrección de errores de avance) del lado del host para mantener el margen del enlace en distancias más largas.
LR4 está diseñado para una transmisión de 10 km a través de fibra monomodo con un presupuesto óptico definido que tiene en cuenta la atenuación de la fibra y la pérdida del conector.
| Métrico | Rango típico |
|---|---|
| Potencia de transmisión (por carril) | ~-4.3 a +4.5 dBm |
| Sensibilidad del receptor | ~-8.6 dBm |
| Presupuesto de enlace | ~6–7 dB |
| el tipo de fibra | OS2 SMF |
En despliegues reales, la distancia efectiva depende de:
Para la mayoría de los entornos de campus o DCI, LR4 admite cómodamente 10 km cuando la pérdida total del enlace permanece dentro del presupuesto óptico del módulo.
Los transceptores 100G QSFP28 LR4 suelen consumir más energía que los sistemas ópticos de corto alcance debido a la multiplexación interna de longitud de onda y a una mayor potencia de transmisión.
| Atributo | Valor típico |
|---|---|
| Consumo de energía | 3.5–4.5 W |
| Requisito de enfriamiento | Flujo de aire estándar de adelante hacia atrás |
| Refrigeración por factor de forma | Compatible con jaula QSFP28 |
Un mayor consumo de energía es normal para ópticas de 10 km y se debe considerar en implementaciones de conmutadores de alta densidad donde el diseño térmico es importante.
Los módulos LR4 están definidos por las especificaciones IEEE y MSA para garantizar la interoperabilidad entre diferentes proveedores.
| Estándar | <b></b><b></b> |
|---|---|
| IEEE802.3ba | Definición de 100GBASE-LR4 |
| QSFP28 MSA | Factor de forma e interfaz |
| RoHS | Cumplimiento ambiental |
| DOM/DDM | Soporte de monitoreo digital |
El monitoreo óptico digital (DOM/DDM) permite el seguimiento en tiempo real de:
Esto es fundamental para el diagnóstico de enlaces de largo alcance y el mantenimiento preventivo.
La mayoría de los conmutadores modernos admiten módulos QSFP28 LR4, pero la compatibilidad depende de la codificación y la alineación del firmware.
Consideraciones clave:
LR4 generalmente es interoperable entre proveedores cuando ambas partes siguen las especificaciones IEEE LR4, pero se recomiendan pruebas de validación para redes de producción.
Estas especificaciones posicionan al 100G QSFP28 LR4 como una solución estándar para enlaces SMF 100G dúplex de 10 km, ofreciendo un rendimiento predecible para escenarios de interconexión de centros de datos, agregación y red troncal de campus.
El QSFP28 100GBASE-LR4 está diseñado para funcionar sobre fibra monomodo dúplex y requiere una planificación adecuada del enlace óptico para alcanzar de forma fiable su alcance de 10 km. En la mayoría de los entornos empresariales y centros de datos, el LR4 puede implementarse utilizando la infraestructura de fibra OS2 existente, siempre que la pérdida total del enlace se mantenga dentro de las especificaciones.

El QSFP28 LR4 de 100G utiliza fibra monomodo LC dúplex y no requiere cableado MPO ni paralelo. Esto lo hace ideal para entornos de cableado estructurado donde ya se ha instalado un SMF dúplex.
| Elemento de cableado | Requisito |
|---|---|
| el tipo de fibra | Fibra monomodo OS2 |
| Conector | LC dúplex |
| Recuento de fibra | Fibras 2 |
| Alcance máximo | 10km |
En comparación con las ópticas SR4 o PSM4, la LR4 simplifica la gestión de la fibra al usar un solo par. Esto reduce los requisitos de densidad de los paneles de conexión y simplifica el enrutamiento de larga distancia entre edificios o salas de datos.
Para mantener la calidad de la señal:
LR4 admite un alcance de 10 km solo cuando la pérdida total del canal se mantiene dentro de su presupuesto óptico. Las implementaciones típicas deberían mantener un margen suficiente para la estabilidad a largo plazo.
La mayoría de los enlaces LR4 funcionan de manera confiable cuando la pérdida total del canal se mantiene por debajo de ~6 dB.
| Fuente de pérdida | Valor típico |
|---|---|
| Atenuación de fibra (SMF) | ~0.4 dB/km |
| Par de conectores LC | 0.2–0.5 dB |
| Panel de parche | 0.3–0.7 dB |
| Margen de seguridad | ≥1dB |
Al planificar un enlace LR4 de 10 km:
Este paso de planificación es fundamental para las implementaciones en campus y en el borde metropolitano donde es común tener múltiples paneles de conexión.
LR4 funciona bien en sistemas de cableado estructurado con paneles de conexión intermedios, pero las conexiones excesivas pueden reducir el margen disponible.
Prácticas recomendadas:
En entornos de varios edificios, mantener bajo el número total de conectores ayuda a preservar la capacidad total de 10 km de los módulos LR4.
100G QSFP28 LR4 se utiliza normalmente en topologías SMF dúplex donde las distancias superan los límites del módulo de corto alcance.
Escenarios comunes de infraestructura:
Columna vertebral del campus
Interconexión de centros de datos (DCI)
Redes de borde metropolitano
Debido a que LR4 utiliza solo dos fibras, a menudo se prefiere cuando la disponibilidad de fibra es limitada pero los requisitos de distancia superan los 2 km.
Antes de implementar módulos LR4, verifique que la planta de fibra cumpla con los requisitos de largo alcance.
Lista de verificación:
Al completar estas comprobaciones se garantiza que el enlace LR4 pueda funcionar de manera confiable a una distancia completa de 10 km sin una degradación inesperada de la señal.
Una infraestructura SMF dúplex diseñada correctamente permite que los módulos QSFP28 LR4 de 100G brinden conectividad de largo alcance estable en redes de campus, centros de datos y de borde metropolitano al tiempo que minimizan la complejidad de la fibra.
El módulo 100G QSFP28 LR4 se utiliza principalmente para enlaces de 100 GbE sobre fibra monomodo dúplex a distancias de hasta 10 km, lo que lo convierte en una solución práctica para redes troncales de campus, interconexiones metropolitanas cortas y entornos de centros de datos con múltiples edificios. Generalmente se elige cuando la distancia del enlace supera los 2 km y no se prefieren las ópticas paralelas basadas en MPO.

En los campus empresariales, 100G QSFP28 LR4 se implementa con mayor frecuencia para conexiones de enlace ascendente de edificio a edificio y de núcleo a través de la infraestructura de fibra monomodo existente.
Escenarios típicos:
¿Por qué LR4 se adapta a los entornos del campus?
En muchas actualizaciones de campus de 10G o 40G, LR4 se convierte en la opción predeterminada cuando las distancias superan el límite de 2 km del transceptor CWDM4.
LR4 se utiliza ampliamente para conexiones entre edificios y de larga distancia entre espacios de centros de datos dentro del mismo campus o área metropolitana.
Despliegues comunes:
| Escenario | Distancia típica | ¿Por qué se utiliza LR4? |
|---|---|---|
| Enlaces entre habitaciones | 500 m–2 km | Margen y estabilidad |
| DCI de edificio a edificio | 2–10 kilómetros | Reutilización de SMF dúplex |
| Conexiones de CC de borde | Hasta 10km | Alcance confiable |
A menudo se prefiere LR4 sobre CWDM4 cuando:
Esto hace que LR4 sea una opción estable para arquitecturas DCI escalables de 100G.
En entornos de telecomunicaciones y de borde metropolitano, 100G QSFP28 LR4 se utiliza para enlaces de agregación y capa de acceso dentro del rango de 10 km.
Aplicaciones típicas de telecomunicaciones:
Características de implementación:
LR4 se selecciona a menudo cuando:
Si bien no está diseñado para el transporte de larga distancia, LR4 proporciona una solución práctica para enlaces de borde metropolitano de alta capacidad donde no se requiere óptica coherente.
En entornos empresariales, de centros de datos y de borde metropolitano, el 100G QSFP28 LR4 se utiliza ampliamente porque ofrece un alcance predecible de 10 km a través de fibra monomodo dúplex estándar y al mismo tiempo mantiene un cableado simple y una amplia interoperabilidad.
El 100G QSFP28 LR4 está diseñado para la transmisión 100GbE a 10 km sobre fibra monomodo dúplex y se utiliza ampliamente donde se requiere una conectividad fiable a media distancia. Equilibra el alcance, la simplicidad de la infraestructura y la interoperabilidad, pero no es la opción más rentable para enlaces cortos o distancias superiores a 10 km.

La principal fortaleza de 100G QSFP28 LR4 radica en su capacidad de ofrecer enlaces 100G estables a través de SMF dúplex estándar sin necesidad de fibra paralela o sistemas de transporte óptico complejos.
Largo alcance sobre SMF dúplex
Cableado más sencillo que la óptica basada en MPO
LR4 evita la gestión de múltiples fibras requerida por los módulos SR4 o PSM4 y se adapta naturalmente a entornos de cableado estructurado construidos alrededor de conectores LC.
| Elemento | Enfoque LR4 | Óptica paralela |
|---|---|---|
| Recuento de fibra | Fibras 2 | 8–12 fibras |
| Conector | LC dúplex | MPO |
| Tendido de cables | Fácil | Mayor densidad |
| Gestión de parches | Uso | Mas complejo |
Esto hace que LR4 sea más fácil de implementar en edificios, campus y centros de datos de varias salas donde ya está instalado SMF dúplex.
Estándar 100G ampliamente compatible
Debido a que LR4 es un estándar maduro y ampliamente adoptado, generalmente es compatible con plataformas de conmutación y entornos de red.
Rendimiento estable para enlaces de 10 km
Para muchas organizaciones, LR4 proporciona la forma más práctica de extender 100G más allá de la óptica de corto alcance sin tener que recurrir a módulos de nivel metropolitano.
Si bien es versátil, el LR4 no siempre es la opción más económica ni técnicamente óptima en todos los escenarios de implementación.
Mayor costo que los módulos de corto alcance
Para enlaces de menos de 2 km, los módulos CWDM4 o DR1 suelen ser más rentables.
Mayor consumo de energía
Esto es normal para la óptica de 10 km debido a la necesidad de una mayor potencia de transmisión estable y multiplexación de longitud de onda.
No es ideal para enlaces muy cortos
El uso de LR4 para enlaces de menos de 500 m es técnicamente posible pero ineficiente.
Situaciones en las que LR4 puede no ser óptimo:
En estos casos, se suelen preferir las soluciones SR4, AOC o DAC.
Limitado a un alcance de 10 km
El LR4 está diseñado específicamente para un alcance de 10 km. Cuando los requisitos de distancia superan este rango, puede ser necesario el ER4 o una óptica coherente.
| Necesidad de distancia | Módulo recomendado |
|---|---|
| CAD/COA | |
| SR4 | |
| ≤ 2km | CWDM4/DR1 |
| ≤ 10km | LR4 |
| > 10 km | ER4/ZR |
Elegir el módulo correcto en función de la distancia garantiza tanto la rentabilidad como la fiabilidad a largo plazo.
En general, el 100G QSFP28 LR4 ofrece un sólido equilibrio entre alcance, compatibilidad y simplicidad de infraestructura, lo que lo convierte en uno de los transceptores monomodo 100G más utilizados para redes de interconexión de campus, agregación y centros de datos.
Seleccionar un módulo LR4 QSFP28 de 100G requiere más que la compatibilidad entre la distancia y el tipo de conector. La compatibilidad con el dispositivo host, los márgenes de rendimiento óptico y la fiabilidad del proveedor afectan la estabilidad del enlace a largo plazo y el coste operativo. Una evaluación estructurada ayuda a garantizar un rendimiento constante del módulo en redes de producción.

El primer paso es confirmar que el módulo LR4 funcionará correctamente con la plataforma de enrutador o conmutador de destino.
Comprobaciones clave:
| Elemento de compatibilidad | Qué verificar |
|---|---|
| Codificación del proveedor | Compatible o reprogramable |
| Firmware del conmutador | Alineación de la versión probada |
| Modo FEC | RS-FEC o plataforma predeterminada |
| Soporte DOM | Monitoreo óptico habilitado |
La mayoría de los conmutadores modernos admiten módulos LR4 compatibles con MSA, pero algunos proveedores exigen codificación o validación de firmware. Confirmar la compatibilidad con antelación ayuda a evitar fallos de enlace o mensajes de advertencia.
La FEC es especialmente importante para los enlaces LR4, ya que mejora la integridad de la señal a largas distancias. Asegúrese de que ambos extremos del enlace utilicen configuraciones de FEC compatibles.
El rendimiento óptico y la calidad de fabricación determinan si un módulo puede mantener un funcionamiento estable de 10 km en condiciones de red reales.
Factores importantes:
| Factor de rendimiento | Por qué importa |
|---|---|
| Potencia Tx/Rx | Garantiza el margen del enlace |
| Sensibilidad | Mantiene la estabilidad a distancia |
| Presupuesto óptico | Admite pérdida de cableado estructurado |
| Precisión del DOM | Permite la monitorización |
Los módulos utilizados en redes de alta disponibilidad deben someterse a:
Selección de rango de temperatura
Diferentes entornos requieren diferentes clasificaciones de temperatura del módulo.
Elija módulos LR4 de temperatura industrial para gabinetes exteriores, salas de telecomunicaciones o entornos no controlados.
La evaluación de costos debe incluir no sólo el precio del módulo, sino también la confiabilidad, el soporte y el valor del ciclo de vida.
Factores clave de decisión:
| Factor | Consideración |
|---|---|
| Módulo OEM | Máxima garantía de compatibilidad |
| Tercero | Menor costo, requiere pruebas |
| Garantía | Típico de 3 a 5 años |
| Soporte | Respuesta de firmware y RMA |
| Certificaciones | MSA, RoHS, pruebas de cumplimiento |
Los módulos LR4 de terceros se utilizan ampliamente en redes empresariales y de centros de datos cuando se obtienen de proveedores confiables que realizan lo siguiente:
Para implementaciones a gran escala, la fijación de precios por volumen y un comportamiento consistente del firmware cobran especial importancia. La estandarización con un proveedor probado reduce el riesgo operativo y simplifica el mantenimiento.
La elección del módulo 100G QSFP28 LR4 correcto depende en última instancia de la compatibilidad del conmutador, de garantizar un margen de rendimiento óptico suficiente y de seleccionar un proveedor con prácticas comprobadas de pruebas y soporte.
Una instalación y validación adecuadas son esenciales para el funcionamiento estable del QSFP28 LR4 de 100G, especialmente en enlaces que se acercan al límite de 10 km. La mayoría de los problemas de implementación se deben a la contaminación de la fibra, la pérdida excesiva de enlaces o errores de configuración, más que a defectos del módulo. Por lo tanto, un proceso de instalación estructurado ayuda a garantizar un rendimiento fiable desde el primer día.

Antes de insertar módulos LR4, verifique que la planta de fibra y la configuración del conmutador cumplan con los requisitos de largo alcance.
Pasos clave previos a la implementación:
| Elemento de la lista de verificación | Por qué importa |
|---|---|
| Limpieza de fibras | Previene la pérdida de inserción |
| Cálculo de pérdidas | Garantiza un alcance de 10 km |
| Comprobación de compatibilidad | Evita fallos de enlace |
| Preparación para la FEC | Mejora la estabilidad |
Inspección y limpieza de fibras
Incluso una pequeña contaminación puede causar una pérdida medible de 100 G. Utilice un fibroscopio y herramientas de limpieza sin pelusa antes de conectar los módulos.
Verificación del presupuesto de energía
Calcule la atenuación total, incluyendo la longitud de la fibra, los conectores y los paneles de conexión. Mantenga el margen por debajo del presupuesto del enlace LR4 para garantizar la estabilidad a largo plazo.
Validación de compatibilidad
Confirme que el módulo sea reconocido por el switch y que el firmware sea compatible con la óptica seleccionada. Realice una prueba de enlace antes de la implementación completa, siempre que sea posible.
Las prácticas correctas de manipulación y monitoreo ayudan a mantener el rendimiento óptico y prevenir fallas evitables.
Prácticas recomendadas:
| Práctica | Beneficio |
|---|---|
| Inserción adecuada | Previene daños en el puerto |
| Limpiar conectores | Reduce la pérdida |
| Monitoreo del DOM | Detecta problemas tempranos |
| Enrutamiento controlado | Evita la atenuación |
Monitoreo de métricas DOM
Después de la instalación, verifique los valores de monitoreo óptico digital (DOM/DDM):
Las lecturas estables dentro de los rangos esperados confirman que el presupuesto del enlace es adecuado.
Cómo evitar la pérdida excesiva de fibra
Limite el uso de paneles de conexión y adaptadores innecesarios. Cada conexión adicional aumenta la atenuación y reduce el margen disponible para enlaces LR4 de larga distancia.
La mayoría de los problemas de enlace LR4 se pueden aislar verificando la potencia óptica, la configuración y la alineación de compatibilidad.
El enlace no está activo
Desajustes en los niveles de potencia
| Síntoma | Causa probable |
|---|---|
| No hay enlace | Polaridad o compatibilidad |
| Baja potencia Rx | Exceso de pérdida |
| Alarmas de Tx alto | Módulo o fibra defectuosos |
| Enlace de aleteo | Problema de margen o FEC |
Problemas de configuración de FEC
Si la configuración de FEC difiere entre dispositivos, es posible que los enlaces no se establezcan o presenten altos índices de error. Asegúrese de que ambos extremos utilicen modos FEC compatibles con la plataforma.
Problemas de interoperabilidad
En entornos de múltiples proveedores, las pruebas de interoperabilidad antes de la implementación a gran escala ayudan a prevenir un comportamiento inesperado en los enlaces.
Un proceso de instalación cuidadoso, una higiene de fibra adecuada y un monitoreo DOM constante permiten que los módulos 100G QSFP28 LR4 brinden un rendimiento estable de 10 km en redes de campus, centros de datos y de borde metropolitano.

Hasta 10 km sobre fibra monomodo dúplex cuando la pérdida total del canal se mantiene dentro del presupuesto óptico del módulo y el FEC está configurado correctamente.
Se recomienda fibra monomodo OS2 con conectores LC dúplex para lograr un alcance total de 10 km y mantener un margen de enlace suficiente.
Utiliza longitudes de onda LAN-WDM en el rango de 1310 nm, no CWDM. Esta menor separación de longitudes de onda permite un mayor alcance en comparación con los módulos CWDM4.
No. LR4 y CWDM4 utilizan diferentes planes de longitud de onda y especificaciones ópticas, por lo que no son directamente interoperables.
La mayoría de las implementaciones permiten FEC en ambos extremos para garantizar un funcionamiento estable a 10 km. El modo FEC exacto depende de la plataforma de conmutación.
El consumo de energía típico es de alrededor de 3.5 a 4.5 W por módulo, lo que es mayor que el de la óptica de corto alcance debido a la multiplexación de longitud de onda y a la mayor distancia de transmisión.
Sí, siempre que cumplan con MSA y se haya comprobado su compatibilidad con la plataforma de conmutación de destino. La validación y el control de calidad del proveedor son factores clave.

El módulo 100G QSFP28 LR4 sigue siendo una de las soluciones más prácticas y ampliamente implementadas para enlaces 100GbE de hasta 10 km sobre fibra monomodo dúplex. Gracias a su arquitectura LAN-WDM, su estandarización IEEE consolidada y su amplia compatibilidad con conmutadores, ofrece un equilibrio fiable entre alcance, simplicidad de cableado y flexibilidad de implementación en redes troncales de campus, interconexiones de centros de datos y redes metropolitanas de borde.
Para redes que requieren una transmisión estable de 100G a más de 2 km sin tener que cambiar a ópticas de larga distancia más complejas o costosas, LR4 sigue siendo la opción estándar. Seleccionar el módulo adecuado implica confirmar la compatibilidad del conmutador, validar los márgenes de presupuesto óptico y buscar un proveedor con pruebas y control de calidad constantes para garantizar la estabilidad del enlace a largo plazo.
Si planea una implementación de 100G o actualizar su infraestructura monomodo existente, elegir módulos LR4 compatibles y probados adecuadamente es fundamental para un rendimiento predecible. Puede explorar soluciones LR4 QSFP28 de 100G probadas y opciones listas para la implementación a través de LINK-PP Tienda Oficial, donde los módulos se validan para interoperabilidad, confiabilidad e implementaciones de redes a gran escala.