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¿La creciente demanda de ancho de banda está llevando al límite las interconexiones de su centro de datos en distancias metropolitanas? Muchos ingenieros de red tienen dificultades para aumentar la capacidad de los enlaces en tramos de más de 10 km sin quedarse sin espacio en el panel o tener que pagar costosas instalaciones de fibra óptica. El módulo óptico Cisco QDD-4X100G-LR-S resuelve este problema al integrar un rendimiento de 400G de alta densidad en un único transceptor de alta eficiencia.
¿Cómo pueden las redes empresariales integrar sin problemas la infraestructura de enrutamiento tradicional de 100G con los conmutadores centrales de 400G de última generación? Al aprovechar una arquitectura flexible de 4x100G sobre fibra monomodo, las organizaciones pueden maximizar la eficiencia de las unidades de rack y reducir significativamente el consumo de energía. Este enfoque proporciona una solución fiable y rentable para eliminar los cuellos de botella en largas distancias entre los entornos modernos de campus y la nube.
Las redes empresariales modernas y los centros de datos a hiperescala requieren un rendimiento masivo a través de grandes distancias físicas sin comprometer el espacio en el panel. El transceptor óptico Cisco QDD-4X100G-LR-S satisface estas demandas de escalabilidad al consolidar múltiples canales de 100G en una única interfaz física de 400G. Al combinar el enrutamiento central de alta densidad con el transporte óptico de largo alcance, proporciona la infraestructura fundamental necesaria para las interconexiones de centros de datos (DCI) modernas.

El QDD-4X100G-LR-S es un módulo óptico de alta densidad de 400G diseñado para la transmisión de datos de largo alcance a través de fibra monomodo (SMF) mediante cuatro pares de fibra con interfaz de conector MPO-12. Funciona con una arquitectura de división 4x100G, donde cuatro carriles paralelos transportan la señal Ethernet de 400 Gigabit a través de una longitud de onda por carril hasta 10 km.
Para ofrecer una conectividad flexible, este transceptor se divide sin problemas en conexiones individuales de 100G, interoperando con los módulos QSFP-100G-DR (hasta 500 m), QSFP-100G-FR (hasta 2 km) y QSFP-100G-LR (hasta 10 km). En lugar de procesar la corrección de errores hacia adelante (FEC) internamente, el módulo depende de la plataforma anfitriona para realizar dicho procesamiento, lo que garantiza un diseño óptico optimizado.
Los ingenieros de redes prefieren la arquitectura QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) de Cisco porque duplica la densidad de puertos manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores de transceptores QSFP. Esto permite a las organizaciones aumentar drásticamente el ancho de banda total sin necesidad de renovar por completo el chasis de sus conmutadores físicos.
Al adoptar el formato QSFP-DD, las arquitecturas de red se benefician de una integridad de señal eléctrica optimizada y una gestión térmica robusta. Estas mejoras de diseño permiten que módulos de alta capacidad como el QDD-4X100G-LR-S funcionen de forma fiable bajo cargas de tráfico intensas en entornos de racks densos.
La transición de la óptica tradicional 100G QSFP28 a los formatos 400G QSFP-DD de alta densidad representa un gran avance en la eficiencia óptica. Mientras que la óptica 100G QSFP28 requiere un puerto de conmutador dedicado para cada enlace individual de 100 Gbps, las arquitecturas 400G cuadruplican el ancho de banda del panel frontal en el mismo espacio de rack.
Este cambio evolutivo resuelve eficazmente los cuellos de botella espaciales físicos en salas de interconexión y redes de conmutación centrales congestionadas. El despliegue de transceptores QSFP-DD de 400G, como el QDD-4X100G-LR-S, permite a los operadores optimizar la infraestructura de cableado físico y maximizar la eficiencia energética por gigabit.
La evaluación de los estándares físicos, eléctricos y ópticos de este transceptor pone de manifiesto cómo logra una transmisión de alta densidad de 4x100G a largas distancias.
Las métricas técnicas exhaustivas que se detallan a continuación describen las capacidades operativas y de cumplimiento principales del módulo QDD-4X100G-LR-S:
| Métrica de especificación | Parámetro / Valor operativo | Importancia técnica |
| Factor de forma | QSFP-DD | Garantiza una densidad de puertos ultra alta con compatibilidad retroactiva para puertos QSFP. |
| Interfaz óptica | 4x100GBASE-LR1 | Cumple totalmente con el estándar IEEE 802.3cu para óptica de 100G de una sola longitud de onda. |
| Interfaz eléctrica | 400GAUI-8 | Cumple totalmente con el estándar IEEE 802.3bs en 8 canales eléctricos. |
| Tipo de conector | MPO-12 | Utiliza pares de fibra monomodo paralelos para facilitar la conexión directa de 4x100G. |
| Arquitectura de longitud de onda | Una sola longitud de onda por carril a través de 4 carriles paralelos | Simplifica el diseño óptico al evitar la multiplexación WDM interna compleja. |
| Alcance máximo e interoperabilidad | Hasta 10km | Ofrece opciones de alcance DCI flexibles en puntos finales 100G-DR, 100G-FR y 100G-LR. |
| De corrección de errores | FEC (Corrección de errores hacia adelante) del lado del host | El procesamiento FEC se descarga a la plataforma anfitriona para optimizar la potencia del módulo. |
Un análisis técnico exhaustivo revela por qué este transceptor óptico QDD-4X100G-LR-S es un componente fiable para implementaciones de redes de alta densidad. Desde su diseño de longitud de onda multicanal hasta su perfil térmico optimizado, cada decisión de ingeniería equilibra un alto rendimiento con un consumo mínimo de energía. El análisis de estas especificaciones proporciona una guía clara para optimizar la configuración del hardware en redes empresariales y de nivel operador.

El módulo QDD-4X100G-LR-S utiliza una arquitectura paralela 400GBASE-PLR4 para transmitir cuatro señales independientes de 100G simultáneamente. En lugar de multiplexar múltiples longitudes de onda en un solo par de fibras, utiliza la banda de longitud de onda de 1310 nm en cuatro canales espaciales separados.
Cada carril transporta una señal óptica PAM4 de 100 Gbps de una sola longitud de onda, compatible con el estándar IEEE 802.3cu para 100GBASE-LR1. Este enfoque paralelo elimina la necesidad de multiplexores ópticos internos, lo que reduce la complejidad del módulo y garantiza una dispersión ultrabaja a larga distancia.
La eficiencia energética es fundamental al instalar docenas de transceptores 400G en placas frontales de conmutadores de alta densidad, ya que la densidad de componentes ópticos genera un calor considerable que puede degradar el rendimiento y acortar la vida útil de los componentes. El QDD-4X100G-LR-S cumple con este exigente requisito con un consumo máximo de energía de tan solo 9 W, una cifra que destaca en el ecosistema 400G QSFP-DD y que ayuda a mantener temperaturas de funcionamiento estables incluso en tarjetas de línea con todos los módulos instalados.
Al delegar completamente el procesamiento de corrección de errores hacia adelante a la plataforma anfitriona, el transceptor reduce sustancialmente su carga computacional interna ASIC y la disipación de calor asociada. Esta elección arquitectónica no solo disminuye el consumo de energía, sino que también simplifica la electrónica interna del módulo, mejorando la fiabilidad a largo plazo bajo tráfico intenso y continuo. En consecuencia, el bajo consumo energético permite a los operadores de red implementar las configuraciones de puertos más densas sin exceder los límites térmicos por chasis ni incurrir en costes adicionales de infraestructura de refrigeración.
Para lograr enlaces fiables de 10 kilómetros a través de fibra monomodo estándar, se requieren presupuestos de potencia óptica precisos y una integridad de señal superior. El transceptor utiliza modulación PAM4 avanzada combinada con corrección de errores hacia adelante (FEC) en el host para mantener bajas tasas de error de bits en interconexiones extensas en campus y áreas metropolitanas.
Mediante cuatro pares de fibra monomodo (SMF) con conectores MPO-12 APC, el módulo mantiene una calidad de señal robusta a lo largo de sus 10 km de longitud. Esto convierte al módulo QDD-4X100G-LR-S en la opción ideal para conectar centros de datos geográficamente separados sin necesidad de amplificación intermedia.
La capacidad de división 4x100G transforma la forma en que los arquitectos de red asignan el ancho de banda del panel frontal en conmutadores de alta densidad. Al dividir una única interfaz de host 400GAUI-8 en cuatro enlaces discretos de 100G, un solo puerto del conmutador puede controlar cuatro dispositivos descendentes independientes.
Esta flexibilidad permite una interoperabilidad perfecta con la óptica 100G existente, incluidos los terminales QSFP-100G-DR, QSFP-100G-FR y QSFP-100G-LR. En definitiva, esta arquitectura ayuda a las organizaciones a escalar el ancho de banda de forma incremental, evitando costosas actualizaciones estructurales de sus equipos de red principales.
Conectar centros de datos modernos a través de distancias metropolitanas presenta importantes obstáculos técnicos, desde la atenuación óptica hasta las limitaciones espaciales físicas. El transceptor óptico QDD-4X100G-LR-S aborda directamente estas barreras de escalabilidad al proporcionar un rendimiento de 400 Gbps de alta densidad en tramos de 10 km. Al replantear el formato y el enrutamiento de los datos de alta velocidad, transforma el rendimiento de la interconexión de centros de datos de larga distancia, manteniendo los costos de infraestructura bajo control.

La transmisión de datos a alta velocidad a través de un enlace de 10 kilómetros suele exponer las señales ópticas a una atenuación y pérdidas de inserción notables a lo largo de la fibra óptica. El módulo óptico QDD-4X100G-LR-S contrarresta estas deficiencias físicas mediante una robusta modulación PAM4 de 100G por carril, junto con la corrección de errores hacia adelante en el lado del host.
La corrección de errores hacia adelante (FEC) de la plataforma anfitriona identifica y corrige activamente los errores de bits causados por la pérdida óptica en la ruta de fibra monomodo. Esta combinación mantiene una integridad de señal ultra limpia a lo largo de los 10 km de alcance sin necesidad de amplificadores ópticos complejos y de alto consumo energético en la línea.
El alquiler de fibra oscura en áreas metropolitanas representa uno de los mayores gastos operativos recurrentes para los centros de datos empresariales. Instalar pares de fibra independientes para cada enlace de 100G consume rápidamente la capacidad de conductos disponible y agota la infraestructura de fibra.
El despliegue del módulo QDD-4X100G-LR-S reduce la saturación de la fibra al agrupar cuatro canales de 100G distintos en un único cable troncal MPO-12. Esto permite a los operadores de red cuadruplicar la capacidad de transmisión de datos en las rutas de fibra monomodo existentes sin necesidad de alquilar costosos hilos de fibra adicionales.
La rápida adopción de la nube obliga con frecuencia a las organizaciones a aumentar el ancho de banda más rápido de lo que permite el espacio físico en los racks. Agregar más chasis de conmutadores para dar cabida al creciente tráfico genera graves cuellos de botella en cuanto a energía, refrigeración y espacio en los centros de datos.
Al utilizar las capacidades de conexión 4x100G del QDD-4X100G-LR-S, los operadores pueden multiplicar por cuatro el número efectivo de enlaces de 100G por puerto físico en los paneles frontales de los conmutadores QSFP-DD de 400G existentes. Este enfoque satisface la creciente demanda de ancho de banda utilizando la infraestructura existente, evitando costosas ampliaciones de la misma.
Las aplicaciones en tiempo real y la replicación síncrona de bases de datos requieren una latencia de enlace mínima en las interconexiones de campus empresariales y áreas metropolitanas. Los sistemas de transporte tradicionales suelen introducir retrasos en el procesamiento debido a las complejas etapas internas de multiplexación y conversión de señales.
El transceptor QDD-4X100G-LR-S elimina la latencia innecesaria mediante una arquitectura de fibra monomodo paralela con conversión directa de señal eléctrica a óptica. La eliminación de los componentes internos de multiplexación WDM optimiza la ruta óptica, lo que garantiza una transmisión de datos ultrarrápida a través de enlaces DCI de 10 km.
La implementación de transceptores ópticos de alta densidad en redes de producción activas requiere una comprensión clara de los requisitos arquitectónicos prácticos. El QDD-4X100G-LR-S destaca en diversos escenarios operativos, desde interconexiones de centros de datos a hiperescala hasta enrutamiento de borde para proveedores de servicios. El análisis de implementaciones reales demuestra cómo este módulo de 400G resuelve desafíos críticos de rendimiento y alcance en entornos de TI modernos.

Los proveedores de servicios en la nube a hiperescala dependen de enlaces de interconexión de centros de datos robustos para sincronizar clústeres de computación distribuidos en regiones metropolitanas. La implementación del QDD-4X100G-LR-S permite a los operadores conectar instalaciones distantes mediante fibra monomodo sin depender de sistemas de línea óptica activa.
Entre los principales beneficios operativos que ofrecen las implementaciones metropolitanas a hiperescala se incluyen:
Los grandes campus empresariales suelen enfrentarse a graves problemas de ancho de banda al agregar el tráfico de varios edificios en una capa de conmutación centralizada. La implementación del transceptor óptico QDD-4X100G-LR-S en los conmutadores centrales permite a los administradores de red consolidar flujos de tráfico de alto volumen a través de un puerto físico unificado de 400G.
Este modelo de despliegue ofrece varias ventajas de diseño estratégico para entornos universitarios:
Los proveedores de servicios requieren módulos ópticos versátiles y estandarizados en el extremo de la red para transferir conexiones gigabit a clientes empresariales y puntos de presencia regionales. El cumplimiento del QDD-4X100G-LR-S con los estándares IEEE 802.3cu y 802.3bs garantiza una interoperabilidad fiable entre múltiples proveedores en todas las capas de enrutamiento de transporte.
Los proveedores de servicios aprovechan este perfil óptico para abordar necesidades específicas de transporte en el borde de la red:
Las arquitecturas de recuperación ante desastres requieren una latencia ultrabaja y un rendimiento constante para mantener una replicación síncrona de bases de datos sin pérdidas entre los sitios principal y de respaldo. El diseño paralelo de baja latencia del módulo QDD-4X100G-LR-S evita cuellos de botella en la cola de datos a través de los enlaces de respaldo.
Las capacidades esenciales que permiten la replicación síncrona y los flujos de trabajo de recuperación incluyen:
La creación de redes de interconexión de centros de datos escalables requiere alinear la infraestructura física de fibra con las modernas plataformas de conmutación de alta densidad. La incorporación de componentes ópticos en el diseño de los sistemas garantiza el máximo rendimiento con una mínima sobrecarga espacial en largas distancias. Un diseño de topología y una planificación de cableado cuidadosos permiten aprovechar al máximo el potencial operativo de las implementaciones de 400G de alta capacidad.

La integración de óptica de alta densidad en las modernas arquitecturas spine-and-leaf permite a los arquitectos de red agregar sin problemas flujos de tráfico masivos en direcciones norte-sur y este-oeste. El uso del módulo QDD-4X100G-LR-S en los switches spine proporciona enlaces de 400G sin bloqueo que se dividen fácilmente en conexiones discretas de 100G para los switches leaf en todo el campus.
Esta topología elimina los cuellos de botella de ancho de banda tradicionales, a la vez que conserva la densidad de puertos en el panel frontal de las plataformas de chasis principales. Al distribuir enlaces de salida de 4x100G entre nodos hoja independientes, los ingenieros crean redes altamente redundantes y tolerantes a fallos sin necesidad de añadir conmutadores adicionales.
El espacio en rack y el presupuesto de energía de los centros de datos son activos valiosos que impactan directamente en los costos operativos a largo plazo. La implementación de transceptores como el QDD-4X100G-LR-S permite a los operadores integrar hasta cuatro veces el ancho de banda por puerto en una sola unidad de rack (1RU) en comparación con las arquitecturas 100G tradicionales.
La consolidación de múltiples enlaces de 100G en una única ranura QSFP-DD de 400G reduce drásticamente el espacio físico necesario para el conmutador en instalaciones con limitaciones de espacio. Esta ventaja en densidad se traduce directamente en una menor disipación térmica por gigabit y una reducción significativa de los costos de refrigeración en la sala de servidores.
Al diseñar la distribución de fibra óptica en torno al QDD-4X100G-LR-S, los arquitectos de red deben tener en cuenta su interfaz MPO-12 APC, que requiere cuatro pares de fibra monomodo para transmitir señales paralelas de 100G en tramos de 10 km. La adopción del cableado de fibra monomodo MPO-12 simplifica la gestión de los paneles de conexión y crea una red troncal de cableado estructurado flexible para distancias extendidas.
Este diseño de capa física permite realizar conexiones de derivación sencillas a conmutadores 100G-DR, 100G-FR o 100G-LR posteriores sin necesidad de volver a terminar la infraestructura de la planta de fibra, lo que garantiza que la migración a la agregación de 400G no requiera una actualización drástica de la planta de fibra existente.
El diseño multicanal del QDD-4X100G-LR-S reduce la cantidad de cables de conexión físicos en un factor de cuatro en comparación con el despliegue de cuatro ópticas de 100G separadas, lo que simplifica significativamente la gestión de cables en salas de interconexión y bastidores de enrutamiento central.
Esta consolidación minimiza la tensión física en los puertos del conmutador, mejora el flujo de aire del rack y reduce el riesgo de errores humanos durante el mantenimiento; ventajas cruciales en los centros DCI con espacio limitado, donde cada panel de conexión y canaleta de cables debe estar meticulosamente organizado para garantizar la facilidad de mantenimiento a largo plazo.
Al permitir el etiquetado sistemático de troncales y rutas de cableado claras, la arquitectura de derivación del módulo garantiza que los canales DCI de 10 km sigan siendo fáciles de auditar y solucionar problemas durante su vida útil, incluso a medida que la red se amplía a cientos de interconexiones de 400G.
Ampliar la capacidad de red en los centros de datos empresariales requiere estrategias de enrutamiento inteligentes que maximicen la utilización del hardware. La implementación del enrutamiento de salida permite a las organizaciones expandir el ancho de banda de forma dinámica sin reemplazar los conmutadores heredados. Al particionar lógicamente los puertos físicos de alta velocidad, los operadores logran un control de tráfico granular y un crecimiento de red sin interrupciones a largas distancias.

El enrutamiento de ruptura transforma la forma en que una única interfaz de conmutador de 400G da servicio a múltiples dispositivos descendentes a través de las redes troncales principales. Al configurar un puerto de conmutador con el QDD-4X100G-LR-S, una única ranura de host 400GAUI-8 se divide en cuatro canales lógicos independientes de 100G, cada uno capaz de controlar un conmutador leaf independiente a una distancia de hasta 10 km.
Este modelo de expansión permite que los conmutadores centrales de 400G de alta densidad se conecten directamente a las capas de distribución de 100G existentes sin necesidad de una renovación completa del hardware. Como resultado, los ingenieros de red pueden escalar el rendimiento total de la red de forma incremental, preservando las inversiones de capital existentes en la infraestructura de 100G.
Para establecer una conexión de salida fiable, es fundamental mapear correctamente los canales de fibra óptica a lo largo de la ruta de red. Un cable de conexión de fibra monomodo MPO-12 APC divide los cuatro canales ópticos paralelos del transceptor en cuatro pares dúplex LC distintos, cada uno de los cuales transporta una señal dedicada de 100G.
Cada par de fibras se conecta a un módulo óptico descendente específico de 100G, como un módulo QSFP-100G-LR o QSFP-100G-DR, a una distancia de hasta 10 km. La correcta asignación de puertos en el sistema operativo de red garantiza que cada subinterfaz de 100G enrute el tráfico correctamente sin errores de fluctuación de enlace.
Distribuir el tráfico de datos de manera uniforme entre los canales de distribución es fundamental para evitar la congestión de enlaces individuales y la pérdida de búfer. Las plataformas de enrutamiento modernas utilizan el enrutamiento de rutas múltiples de igual coste (ECMP) para equilibrar los flujos de datos entre los cuatro carriles discretos de 100G del módulo óptico QDD-4X100G-LR-S.
Al distribuir el tráfico empresarial intermitente a través de rutas paralelas, el sistema mantiene una latencia óptima y evita cuellos de botella localizados por microráfagas. El hash de flujo dinámico mejora aún más la estabilidad del enlace en los canales de interconexión de centros de datos con alta carga.
Las capas de enrutamiento de núcleo a distribución suelen sufrir desajustes de ancho de banda al realizar la transición entre las modernas redes de 400G y la infraestructura de conmutación heredada de 100G. La implementación del transceptor QDD-4X100G-LR-S elimina estas barreras físicas de velocidad al permitir que un único puerto de núcleo de 400G controle cuatro conmutadores de distribución de 100G simultáneamente.
Los canales de 100G de una sola longitud de onda del módulo garantizan una adaptación de velocidad fluida entre los conmutadores centrales de 400G y las capas de distribución de 100G sin necesidad de conversión de protocolo ni retrasos en el almacenamiento y reenvío. La eliminación de estos cuellos de botella en el rendimiento optimiza la entrega de paquetes y garantiza un rendimiento predecible en las redes del campus.
La monitorización proactiva y la telemetría en tiempo real son fundamentales para mantener la integridad de los enlaces en interconexiones ópticas de larga distancia. Los sistemas operativos de red modernos aprovechan las capacidades de diagnóstico integradas en los transceptores para monitorizar continuamente el rendimiento de la capa física. La implementación de la monitorización óptica automatizada garantiza una alta disponibilidad y evita interrupciones no planificadas en interconexiones de centros de datos de hasta 10 kilómetros.

Mantener una transmisión de datos estable a través de fibra monomodo de largo alcance requiere una visibilidad continua de las métricas de la capa física principal. La integración del transceptor QDD-4X100G-LR-S con la telemetría de red en tiempo real permite a los ingenieros recopilar datos de diagnóstico en tiempo real directamente desde la capa óptica.
Los indicadores operativos clave que se supervisan en tiempo real incluyen:
Las capacidades integradas de monitorización óptica digital (DOM) permiten a los operadores de red detectar señales de alerta temprana de degradación de la capa física, como la disminución de la potencia óptica de recepción, antes de que se produzcan interrupciones totales del servicio. El análisis de las tendencias DOM del módulo óptico QDD-4X100G-LR-S proporciona una visibilidad clara de los cambios graduales en el rendimiento del enlace a lo largo de las rutas de fibra monomodo, lo que facilita la investigación y la corrección oportunas.
Los flujos de trabajo predictivos basados en DOM dependen del seguimiento de indicadores clave:
La configuración de umbrales de alarma personalizados, tanto altos como bajos, para los niveles de potencia óptica permite respuestas operativas automatizadas ante cambios en la capa física. Cuando la potencia de recepción en cualquiera de los cuatro carriles paralelos de 100G cae cerca del límite mínimo de sensibilidad del receptor, el sistema de gestión de red activa alertas tempranas.
Estas alertas automatizadas permiten a los ingenieros de red redirigir los flujos de tráfico críticos antes de que la degradación de la señal provoque la pérdida de paquetes o la inestabilidad del enlace. La gestión proactiva de umbrales preserva la estabilidad del enlace en las interconexiones empresariales de misión crítica.
Los picos de tráfico repentinos en los canales de interconexión de alta capacidad de los centros de datos pueden elevar la temperatura de los transceptores e incrementar las tasas de error de bits. La monitorización de la corrección de errores hacia adelante (EFC) en el host funciona junto con la transmisión de telemetría para realizar un seguimiento de los contadores de errores corregidos e incorregibles durante los períodos de tráfico intenso.
La evaluación de las tasas de error bajo carga máxima garantiza que el QDD-4X100G-LR-S mantenga una sólida integridad de la señal en todo su alcance de 10 km. Este proceso de validación activa asegura un rendimiento fiable e ininterrumpido durante los periodos de máxima demanda operativa.

Ampliar las interconexiones de centros de datos a distancias de 10 kilómetros ya no requiere sacrificar la densidad de los paneles frontales ni asumir costes de fibra exorbitantes. La implementación de la arquitectura de derivación 400G QSFP-DD permite a las redes empresariales y a los proveedores de nube hiperescalable superar sin problemas las limitaciones de espacio físico y atenuación óptica. La consolidación del enrutamiento de alta densidad en una única plataforma de transceptor de bajo consumo energético proporciona una base preparada para el futuro para las modernas redes metropolitanas.
La integración de estos módulos ópticos de 400G de alta capacidad en las infraestructuras centrales ofrece varias ventajas operativas decisivas:
Ya sea que esté expandiendo una red troncal de campus u optimizando interconexiones de largo alcance, elegir hardware óptico confiable es clave para mantener un rendimiento impecable. Existen alternativas totalmente probadas, como la LINK-PP LQD-M31400-LR4C 400G-PLR4, diseñado como una opción directamente compatible con Cisco QDD-4X100G-LR-S, ofrece una forma eficiente de ampliar su ancho de banda sin sobrecargar su presupuesto. Diríjase a LINK-PP Tienda Oficial para explorar transceptores ópticos de alto rendimiento adaptados a las necesidades de su arquitectura DCI.