Chat en direct
Nous sommes là pour vous aider 24h/24 et 7j/7.
Envoyez-nous un message dès maintenant pour une réponse rapide.
Les Catégories
Modules SFP
Services
Assistance
À propos de nous
Ressources
Occupez-vous de vos affaires avec une variété d'options de paiement fiables.
Utilisez le numéro de commande ou le numéro de suivi pour vérifier l'état de l'expédition.
Obtenez votre devis rapidement et bénéficiez d'un service plus professionnel.
Aidez à mieux gérer votre budget et vos dépenses.
Prise en charge des échantillons gratuits, obtenez vos résultats de test efficacement.
Support et service d'équipe professionnels, pour résoudre vos problèmes à temps.
Demandez-nous ce que vous voulez, nous vous aiderons 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.
Obtenez votre devis rapidement et offrez-vous un service plus professionnel.
Rencontrez-nous et connaissez notre mission, nos convictions, notre service et plus encore.
Trouvez nos emplacements et connectez-vous étroitement avec nous.
Gestion de la qualité, tests, compatibilité et conformité globale.
Visite du laboratoire, banc de test optique, outil de compatibilité et demandes de test.
Découvrez les dernières actualités et événements autour l-p.com
Analyse approfondie des guides techniques, des normes industrielles et des informations sur la compatibilité SFP.
Des analyses comparatives détaillées des produits et des analyses côte à côte pour vous aider à choisir le module adapté.
Découvrez des solutions de connectivité concrètes pour les centres de données, les entreprises et les réseaux de télécommunications.
Conseils essentiels pour choisir les débits de données, les distances de transmission et les types de connecteurs.
Nouveau client ? Créez un compte

Pour les architectes réseau gérant des environnements existants, la mise à niveau d'une infrastructure Ethernet de 1 Gigabit à 10 Gigabit représente souvent un obstacle physique et financier majeur : l'infrastructure de câblage existante. À la fin des années 1980 et dans les années 1990, les réseaux d'entreprise étaient principalement câblés avec de la fibre optique de qualité FDDI, et plus précisément avec de la fibre multimode à cœur de 62.5/125 µm, aujourd'hui connue sous le nom d'OM1.
En raison de leur forte dispersion modale, les émetteurs-récepteurs multimodes 10G standard (comme le 10GBASE-SR) ne peuvent pas transmettre un signal fiable au-delà de 33 mètres. Pour pallier cette limitation physique, l'industrie des réseaux a développé la fibre optique SFPP-10GE-LRM (Long Reach Multimode).
Cependant, le déploiement réussi d'un module SFPP-10GE-LRM est rarement une simple opération de branchement. Un point critique, souvent négligé dans les déploiements modernes, est la compatibilité matérielle au niveau du commutateur. De nombreux commutateurs réseau actuels ont abandonné les puces EDC (Electronic Dispersion Compensation) internes nécessaires au décodage des signaux LRM fortement dispersés. Sans cette puce, la liaison ne pourra pas s'initialiser, quelle que soit la qualité de l'émetteur-récepteur.
Ce guide technique, axé sur l'ingénierie, analysera les mécanismes du SFPP-10GE-LRM et proposera un cadre pratique pour la mise à niveau des réseaux fibre optique existants. Les principaux sujets abordés sont les suivants :

Pour bien comprendre l'utilité du SFPP-10GE-LRM, il est essentiel d'examiner les limitations physiques des optiques 10G standard. Un émetteur-récepteur 10GBASE-SR (Short Reach) classique utilise un VCSEL (laser à émission de surface à cavité verticale) de 850 nm. Lorsque cette lumière de 850 nm est injectée dans le large cœur de 62.5 µm de la fibre OM1 traditionnelle, elle subit une forte dispersion modale : différents modes lumineux arrivent au récepteur à des moments différents, ce qui brouille les données à haut débit.
Le SFPP-10GE-LRM contourne cette barrière physique en décalant la longueur d'onde de transmission à 1310 nm et en mettant en œuvre une récupération mathématique complexe du signal. Au lieu d'un VCSEL, il utilise généralement un laser Fabry-Perot (FP) ou à rétroaction distribuée (DFB), qui produit un faisceau lumineux beaucoup plus étroit et focalisé.
Pour les ingénieurs réseau vérifiant les exigences de la nomenclature (BOM), le SFPP-10GE-LRM respecte les paramètres techniques précis suivants :
| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Standard d'industrie | IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM) |
| Facteur de forme | SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) |
| Data Rate | 10.3125 Gbit/s (10 Gigabit Ethernet) |
| Longueur des ondes | 1310nm |
| Type de connecteur | PC/UPC LC duplex |
| Distance maximale (OM1/OM2) | 220 mètres (721 pieds) |
| Distance maximale (OS2 SMF) | 300 mètres (984 pieds) |
| Surveillance diagnostique (DOM/DDM) | Pris en charge (conforme à la norme SFF-8472) |
| Capacité d'évasion | Non |
Nuance technique : Bien que principalement conçu pour la fibre multimode, le module optique LRM est également compatible avec la fibre monomode standard (SMF/OS2) jusqu’à 300 mètres, conformément à la norme IEEE 802.3aq. Cette double compatibilité fait du SFPP-10GE-LRM un module optique extrêmement polyvalent pour les environnements de campus à fibres mixtes.
En définitive, le SFPP-10GE-LRM fait office de couche de traduction. Il reçoit les signaux électriques 10G modernes, applique un formatage optique avancé via son laser de 1310 nm et s'appuie sur l'architecture interne du commutateur hôte pour nettoyer numériquement le signal entrant, sauvant ainsi les anciens réseaux de type FDDI de l'obsolescence.

Pour comprendre pourquoi le SFPP-10GE-LRM est un composant essentiel des mises à niveau de réseaux existants, il est nécessaire d'examiner les contraintes physiques et financières spécifiques imposées par l'infrastructure optique héritée. La fibre optique installée dans les réseaux dorsaux d'entreprise dans les années 1980 et 1990 n'a jamais été conçue pour supporter un trafic Gigabit, et encore moins 10 Gigabit.
Les fibres multimodes traditionnelles sont principalement classées en deux catégories : OM1 (62.5/125 µm) et OM2 (50/125 µm). À l’origine, ces câbles étaient déployés pour prendre en charge la norme FDDI (Fiber Distributed Data Interface), qui fonctionnait à un débit maximal de 100 Mbits/s grâce à des sources lumineuses LED à faisceau large.
Lorsque les commutateurs de réseau modernes tentent de faire passer des données de 10 Gbit/s à travers ces vieux câbles en utilisant des lasers standard de 850 nm (comme ceux que l'on trouve dans les modules 10GBASE-SR), le réseau se heurte à une barrière physique fatale connue sous le nom de délai de mode différentiel (DMD).
D'un point de vue technique, la solution évidente au DMD consiste à remplacer le câble OM1 existant par une fibre monomode OM4 (Aqua ou Erika Violet) ou OS2 moderne, optimisée pour le laser. Cependant, du point de vue de l'approvisionnement et de la gestion de projet, cette solution est souvent irréalisable.
Dans les installations plus anciennes, telles que les hôpitaux, les campus universitaires et les sièges sociaux d'entreprises historiques, le remplacement de la fibre optique principale implique :
C’est précisément le défi que la norme IEEE 802.3aq a été créée pour relever. Grâce à la longueur d’onde de 1 310 nm et au traitement avancé du signal au niveau de la puce, le SFPP-10GE-LRM contourne efficacement les problèmes physiques de la fibre optique de qualité FDDI, prolongeant ainsi la durée de vie des câbles existants et permettant aux entreprises d’économiser des dizaines de milliers de dollars en dépenses d’investissement liées au remplacement de leur infrastructure.
Lors de l'audit d'un réseau fibre optique existant en vue d'une mise à niveau vers la norme 10G, les architectes réseau doivent identifier avec précision les types de câbles installés. Le module SFPP-10GE-LRM utilisant une longueur d'onde de 1 310 nm (contrairement à la longueur d'onde de 850 nm utilisée par les optiques 10GBASE-SR standard), interagit de manière très spécifique avec le cœur optique des différentes générations de fibres.

Vous trouverez ci-dessous la matrice de compatibilité définitive du SFPP-10GE-LRM pour toutes les principales normes de fibre optique d'entreprise :
| Norme de fibre | Diamètre du noyau | Couleur de la veste Legacy | Distance SFPP-10GE-LRM | Distance 10GBASE-SR (À titre de comparaison) |
|---|---|---|---|---|
| OM1 (grade FDDI) | 62.5 / 125μm | Orange | 220 mètres | 33 mètres |
| OM2 | 50 / 125μm | Orange | 220 mètres | 82 mètres |
| OM3 (Optimisé pour le laser) | 50 / 125μm | Bleu | 220 mètres | 300 mètres |
| OM4 (Optimisé pour le laser) | 50 / 125μm | Aqua / Violet Erika | 220 mètres | 400 mètres |
| OS2 (mode unique) | 9 / 125μm | Jaune | 300 mètres | Non supporté |
Ces deux types de fibres correspondent précisément au cas d'utilisation pour lequel le module SFPP-10GE-LRM a été conçu. Ces câbles plus anciens étant optimisés pour les sources lumineuses LED de 1 300 nm, le laser de 1 310 nm du module LRM est parfaitement adapté aux caractéristiques physiques de la fibre. Associés à la technologie EDC du commutateur hôte, les modules LRM peuvent acheminer de manière fiable un trafic de 10 Gbit/s sur une distance de 220 mètres via ces infrastructures existantes.
Une source fréquente de confusion au sein des équipes d'approvisionnement informatique concerne le choix entre les modules LRM sur les réseaux OM3 ou OM4 récents. Bien que le SFPP-10GE-LRM soit techniquement compatible avec OM3 et OM4, il n'offre aucun avantage en termes de portée.
L'une des caractéristiques les plus précieuses, et pourtant les moins connues, du SFPP-10GE-LRM est sa capacité à transmettre sur fibre monomode standard (SMF). Grâce à son laser de 1310 nm – la même longueur d'onde que celle utilisée par les optiques monomodes 10GBASE-LR (Long Reach) – le module LRM peut acheminer un signal 10G jusqu'à 300 mètres sur un câble OS2. Cette double compatibilité fait du SFPP-10GE-LRM une excellente solution de secours universelle pour les centres de données, capable de prendre en charge aussi bien les connexions multimodes existantes que les connexions monomodes de courte portée.

Si vous consultez des forums informatiques comme r/networking sur Reddit, vous trouverez d'innombrables discussions d'ingénieurs frustrés ayant acheté des modules LRM pour constater que les ports affichent un statut « Liaison indisponible » ou « Émetteur-récepteur non pris en charge ». Dans la quasi-totalité des cas, la fibre et le circuit optique sont fonctionnels ; la panne provient de l'architecture matérielle du commutateur.
Les fibres optiques OM1 et OM2 de qualité FDDI, bien qu'anciennes, déforment fortement les impulsions lumineuses à haute vitesse (en raison du délai de mode différentiel), le récepteur optique du SFPP-10GE-LRM ne peut pas traiter un signal binaire propre. Il transmet donc au commutateur un signal électrique « pollué » et chevauchant.
Le commutateur doit utiliser une puce de compensation de dispersion électronique (EDC) — un processeur de signal numérique (DSP) spécialisé — pour filtrer mathématiquement le bruit et reconstruire le flux de données de 10 Gbit/s.
Pour éviter des erreurs d'approvisionnement coûteuses et des interruptions de réseau, suivez ces étapes de vérification obligatoires avant d'autoriser un bon de commande pour les optiques LRM :
Conseil d'expert : Si votre commutateur ne prend pas en charge l'EDC, mais que vous devez absolument utiliser la fibre OM1 traditionnelle dans vos murs, vous ne pouvez pas utiliser de module LRM. Votre seule alternative consiste à déployer un convertisseur de média ou un transpondeur optique doté de capacités EDC intégrées, ce qui augmente considérablement les coûts de déploiement et la latence.

Le SFPP-10GE-LRM étant principalement destiné à la maintenance des infrastructures existantes et à la réduction des dépenses d'investissement, il est contre-productif d'allouer un budget important aux émetteurs-récepteurs optiques eux-mêmes. De ce fait, les architectes réseau sont contraints d'évaluer les alternatives optiques tierces par rapport aux modules des fabricants d'équipement d'origine (OEM).
Pour prendre une décision d'achat éclairée, les acheteurs doivent comprendre comment sont fabriqués les émetteurs-récepteurs optiques. Les principaux fournisseurs de solutions réseau (comme Cisco, Arista et HPE) fabriquent rarement leurs propres lasers optiques ou boîtiers. Ils achètent plutôt des modules nus auprès de fabricants optiques spécialisés (tels que Finisar, Avago ou Lumentum) qui respectent l'accord multi-sources (MSA).
La norme MSA est un standard industriel strict qui définit les dimensions physiques, les interfaces électriques et les protocoles de signalisation du module SFP+. Lorsqu'un fabricant d'équipement d'origine (OEM) acquiert ces modules conformes à la norme MSA, il inscrit un code cryptographique propriétaire dans la puce EEPROM de l'émetteur-récepteur. Une fois connecté à un commutateur OEM, ce dernier lit cette EEPROM ; si le code propriétaire est absent, le commutateur signale le module optique comme « non pris en charge ».
Les fournisseurs tiers réputés contournent cette dépendance vis-à-vis du fournisseur en écrivant exactement les mêmes codes EEPROM spécifiques à l'OEM sur un matériel identique conforme à la norme MSA, garantissant une compatibilité plug-and-play à 100 % et une prise en charge complète de la surveillance optique numérique (DOM).
Vous trouverez ci-dessous une analyse comparative basée sur les tendances actuelles du marché et les données d'approvisionnement des entreprises :
| Catégorie de fournisseurs | Prix estimé (USD) | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| OEM (Cisco, Juniper, Arista) | 400 $ - 900 $ et plus |
|
|
| Logiciel tiers premium (ProLabs, module complémentaire) | 80 $ - 150 $ |
|
|
| Tiers direct (LP.com, 10Gtek) | 20 $ - 50 $ |
|
|
Pour les commutateurs centraux critiques où des accords de niveau de service (SLA) stricts imposent l'utilisation exclusive de matériel OEM, l'achat du SFPP-10GE-LRM de marque peut s'avérer inévitable. Cependant, pour la grande majorité des déploiements en périphérie de réseau, de distribution et de campus d'entreprise, l'acquisition de solutions optiques tierces de haute qualité est la norme du secteur.
Conseil d'expert : Si vous utilisez des modules optiques tiers, mettez en place une stratégie de secours. Conservez un ou deux modules LRM d'origine dans votre local informatique. En cas de problème complexe au niveau des ports et si vous devez ouvrir un ticket d'assistance auprès de votre fournisseur de commutateur, commencez par installer le module optique d'origine afin d'éviter que le technicien du support technique n'incrimine l'émetteur-récepteur tiers.

Pour aider les administrateurs réseau à dépanner et à déployer les liaisons 10G existantes, nous avons compilé les questions techniques les plus fréquemment posées concernant la compatibilité SFPP-10GE-LRM.
Verdict : Fortement recommandé pour OM1 et OM2.
Bien que certains ingénieurs signalent l'obtention d'une liaison stable sur de courtes distances avec des cordons de brassage LC duplex standard, l'utilisation de ces câbles présente un risque élevé de déconnexions intempestives et d'erreurs de bits. Pour garantir une connexion 10G stable jusqu'à la portée nominale de 220 mètres, il est impératif d'utiliser un cordon de brassage à conditionnement de mode (MCP).
Remarque : Si vous utilisez le SFPP-10GE-LRM sur fibre monomode (OS2), un cordon MCP n’est pas nécessaire. Il vous suffit d’utiliser des cordons de brassage LC/UPC monomodes standard.
Verdict : Non. Les optiques doivent être appariées LRM-à-LRM.
Les émetteurs-récepteurs optiques doivent utiliser des longueurs d'onde et des protocoles de signalisation compatibles aux deux extrémités de la liaison. Il est impossible d'utiliser des types d'émetteurs-récepteurs différents, même si leur débit (10 Gbit/s) est identique.
Verdict : Non, il fonctionne strictement à 10 Gbit/s.
Contrairement aux connexions RJ-45 en cuivre (10GBASE-T) qui peuvent négocier automatiquement jusqu'à 1 000 Mbits/s ou 100 Mbits/s, les normes SFP+ pour fibre optique ne prennent pas en charge nativement la négociation automatique optique. Le module SFPP-10GE-LRM utilise un codage 64 bits/66 bits spécifique à l'Ethernet 10 Gigabits. Les commutateurs local et distant doivent avoir leurs ports configurés en dur ou par défaut à 10 Gbits/s. Si le périphérique distant est un module SFP 1G ancien, la liaison ne pourra pas être établie.
Verdict : Oui, mais cela dépend de la configuration du commutateur.
Les ports SFP28 sont physiquement identiques aux ports SFP+ et sont généralement rétrocompatibles. Cependant, pour utiliser un module SFPP-10GE-LRM sur un port SFP28, le commutateur doit permettre de réduire manuellement la fréquence du port à 10 Gbit/s et, surtout, ce port SFP28 doit encore être équipé de la puce EDC. De nombreux commutateurs de centres de données 25G/100G modernes ont abandonné la prise en charge de la puce EDC, ce qui rend la compatibilité LRM sur les matériels récents extrêmement rare.

Avec la migration croissante des réseaux d'entreprise vers des infrastructures 25G, 40G et 100G, la norme 10GBASE-LRM constitue indéniablement une technologie de transition. Cependant, pour des milliers d'hôpitaux, d'universités et d'installations industrielles dont les murs sont encore équipés de fibres optiques 62.5 μm, elle représente un outil absolument indispensable.
Pour garantir une mise à niveau 10G sans faille sur une infrastructure existante, les architectes réseau doivent respecter cette liste de contrôle finale de déploiement :
En définitive, la réussite de votre mise à niveau réseau repose sur la qualité des composants physiques. Les systèmes optiques LRM nécessitant un traitement du signal complexe et des lasers de 1310 nm de haute précision, il est essentiel d'utiliser du matériel rigoureusement testé et conforme à la norme MSA.
Pour les directeurs informatiques et les équipes d'approvisionnement qui cherchent à se procurer des émetteurs-récepteurs optiques haute fiabilité sans les prix exorbitants des fabricants d'équipement d'origine (OEM), l'achat direct auprès des fabricants est la meilleure pratique du secteur. Si vous avez besoin d'émetteurs-récepteurs personnalisés, compatibles DOM et garantis pour une intégration parfaite avec votre matériel de routage et de commutation existant, vous pouvez consulter le catalogue complet de solutions optiques sur le site de [Nom du site]. LINK-PP Boutique officielleEn vous approvisionnant directement auprès de fabricants de matériel informatique reconnus, vous garantissez une stabilité de niveau entreprise tout en optimisant votre budget d'infrastructure informatique.