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Face à l'explosion du trafic dans les centres de données , alimentée par le cloud computing , les charges de travail d'IA et les systèmes distribués à grande échelle, la demande en solutions d'interconnexion à haut débit et longue portée n'a jamais été aussi forte. Les modules émetteurs-récepteurs optiques traditionnels peinent à concilier capacité, distance et efficacité, notamment pour les environnements exigeant une transmission fiable à l'échelle d'un campus ou d'une métropole. C'est là que la technologie 400GBASE LR4 s'impose comme une solution essentielle, permettant la transmission de données à haut débit sur des distances allant jusqu'à 10 kilomètres grâce à la fibre monomode.
Conçue pour répondre aux exigences d'évolutivité de la bande passante et de portée, la technologie 400G LR4 combine des technologies avancées de modulation, de multiplexage en longueur d'onde et de traitement numérique du signal dans un format d'émetteur-récepteur optique compact . Elle joue un rôle clé dans les architectures modernes d'interconnexion de centres de données (DCI) en réduisant la consommation de fibre optique, en diminuant la latence et en permettant une extension fluide des réseaux haute performance. Cet article explique le fonctionnement de la technologie 400G LR4, ses fondements techniques et pourquoi elle est devenue une pierre angulaire des réseaux optiques longue portée et haute capacité.
Les modules émetteurs-récepteurs optiques QSFP-DD 400G LR4 sont des modules longue portée et haute capacité conçus pour transmettre des données à 400 gigabits par seconde sur fibre monomode. Ils permettent une connectivité sans interruption sur des distances allant jusqu'à 10 km, ce qui les rend idéaux pour les interconnexions de centres de données et les réseaux dorsaux d'entreprise.

En pratique, les émetteurs-récepteurs 400G LR4 sont couramment disponibles aux formats QSFP-DD et OSFP , conçus pour les environnements réseau compacts à haute densité. Chaque émetteur-récepteur utilise quatre voies optiques et transmet 100 Gbit/s par voie grâce à la modulation PAM4 , qui encode deux fois plus d'informations que la signalisation NRZ conventionnelle . Cette approche permet d'obtenir un débit plus élevé et une efficacité spectrale accrue.
L'interface optique utilise un connecteur LC duplex , permettant une communication BiDi sur une paire de fibres monomodes — une pour l'émission et une pour la réception. Cette conception minimise la consommation de fibres tout en maintenant la compatibilité avec l'infrastructure de câblage LR4 100G existante, offrant ainsi aux opérateurs de réseau la flexibilité nécessaire pour passer à 400G sans avoir à reconstruire intégralement les liaisons optiques.
La capacité du 400G LR4 à transmettre sur 10 km repose sur la technologie LAN WDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde), qui combine quatre longueurs d'onde espacées différemment dans la fenêtre optique 1290-1330 nm. Chaque longueur d'onde représente un canal 100G distinct, multiplexé et démultiplexé à chaque extrémité de la liaison pour une capacité totale de 400G. Cette structure assure une séparation nette des signaux et réduit efficacement les interférences entre canaux.
Grâce à la technologie LAN WDM, le 400G LR4 limite les pertes optiques et la dispersion chromatique, éliminant ainsi le besoin d'amplificateurs optiques ou de compensateurs de dispersion sur les longues distances métropolitaines. Il en résulte un émetteur-récepteur robuste et économique, optimisé pour des performances constantes dans les interconnexions de campus et les architectures spine-leaf longue portée.
La croissance exponentielle des centres de données cloud et des clusters d'IA accroît considérablement le trafic est-ouest , exigeant des liaisons optiques à haut débit capables de transférer efficacement les données entre les serveurs, le stockage et les nœuds de calcul. La technologie 400G LR4 répond directement à ce besoin, quadruplant la capacité des modules 100G LR4 traditionnels tout en conservant la même portée de fibre et la même configuration optique.
Grâce à son intégration transparente avec l'infrastructure optique existante, la norme 400G LR4 permet aux opérateurs de moderniser leurs réseaux progressivement tout en assurant la compatibilité avec les anciens systèmes LR4. Son équilibre entre bande passante, portée et rentabilité en fait l'une des solutions les plus pratiques pour l'extension des interconnexions de centres de données qui alimentent des applications intelligentes et cloud à grande échelle.
L'architecture 400G LR4 combine plusieurs technologies optiques et électriques avancées pour permettre la transmission de données à haut débit sur de longues distances. Sa conception intègre des techniques de modulation, de multiplexage et de traitement du signal afin de fournir efficacement un débit de 400 Gbit/s sur une liaison fibre monomode duplex. La compréhension de ces composants essentiels permet d'expliquer comment la norme 400G LR4 atteint à la fois une large bande passante et une portée stable de 10 km.

Au cœur de la technologie 400G LR4 se trouve la modulation d'amplitude d'impulsion à quatre niveaux (PAM4), qui double le débit de données en codant deux bits d'information par symbole au lieu d'un seul, comme c'est le cas pour la signalisation NRZ traditionnelle. Chacune des quatre voies optiques peut ainsi transporter 100 Gbit/s de données sur une bande passante électrique de 26 à 53 GHz, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la liaison sans nécessiter de canaux parallèles supplémentaires.
Cependant, la modulation PAM4 présente également des défis, tels qu'un rapport signal/bruit (SNR) réduit et une sensibilité accrue à la distorsion. Pour contrer ces effets, le module 400G LR4 intègre des mécanismes sophistiqués de conditionnement du signal et de correction d'erreurs au sein de son processeur de signal numérique (DSP ). Cette conception garantit que, même sur une portée de 10 km, les formes d'onde modulées restent distinctes et récupérables avec un taux d'erreur binaire minimal.
Le multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) est la technologie optique fondamentale qui permet à la norme 400G LR4 de transmettre plusieurs voies haut débit sur une seule paire de fibres. Chaque émetteur-récepteur fonctionne avec quatre longueurs d'onde WDM LAN, soigneusement espacées dans la bande 1290-1330 nm afin de garantir une séparation suffisante et d'éviter la diaphonie . Un réseau laser génère ces longueurs d'onde précises, qui sont ensuite combinées à l'aide d'un multiplexeur optique.
À la réception, un démultiplexeur sépare ces longueurs d'onde en flux optiques individuels de 100 Gbit/s pour une récupération précise des données. Le multiplexage en longueur d'onde (WDM) du réseau local offre une solution équilibrée : suffisamment étroite pour des optiques compactes, mais suffisamment large pour maintenir une tolérance à la dispersion sur de longues distances. Le WDM est ainsi un élément essentiel pour atteindre les performances de 10 km du 400G LR4 sans nécessiter de multiplexeur externe.
L'émetteur-récepteur 400G LR4 est optimisé pour une utilisation avec la fibre monomode (SMF), privilégiée pour les communications optiques longue portée à faibles pertes. Le faible diamètre du cœur de la SMF (généralement 9 µm) permet à la lumière de se propager dans un seul mode optique, minimisant ainsi la dispersion modale et l'atténuation sur les liaisons longues. Cette caractéristique garantit une transmission de données stable et de haute qualité sur les réseaux métropolitains et les campus.
De plus, les liaisons 400G LR4 respectent des contraintes strictes de puissance optique afin de compenser les pertes potentielles de la fibre, les points d'épissure et l'atténuation des connecteurs. En maintenant une puissance d'émission constante et de faibles niveaux de réflectance, les concepteurs de réseau garantissent un fonctionnement optimal même à portée maximale. Concrètement, cela se traduit par une transmission 400G fiable avec une dégradation minimale et sans besoin d'amplification optique.
Un facteur de différenciation clé des modules 400G LR4 réside dans le processeur de signal numérique (DSP), qui joue un rôle central dans le conditionnement, l'égalisation et la correction en temps réel des imperfections du signal. Le DSP atténue des effets tels que l'interférence intersymboles ( ISI ), la dispersion chromatique et les non-linéarités introduites lors de la transmission à haut débit. Cette compensation active garantit l'intégrité du signal modulé PAM4 sur l'ensemble du trajet optique.
En complément du traitement numérique du signal (DSP), la correction d'erreurs sans voie de retour (FEC) offre une couche supplémentaire de gestion de l'intégrité des données en détectant et en corrigeant les erreurs binaires avant qu'elles n'affectent les performances du système. L'association du DSP et de la FEC permet à la norme 400G LR4 d'atteindre des taux d'erreur binaire (TEB) extrêmement faibles (généralement de l'ordre de 10⁻¹² après correction), tout en garantissant une consommation d'énergie efficace et une latence prévisible.
La compréhension des spécifications techniques fondamentales du 400G LR4 est essentielle à son déploiement optimal et à l'optimisation de ses performances. Ces paramètres définissent le fonctionnement du module en termes d'allocation de longueur d'onde, d'intégrité du signal, d'interface électrique et de connectivité physique. Une bonne maîtrise de ces spécifications garantit la compatibilité, la fiabilité et l'efficacité de la conception du réseau.

La technologie 400G LR4 utilise quatre longueurs d'onde optiques , chacune transportant un trafic de 100 Gbit/s pour atteindre un débit total de 400 Gbit/s. Ces longueurs d'onde sont réparties sur la grille WDM du réseau local dans la bande optique d'environ 1290 à 1330 nm, avec un espacement optimisé pour minimiser la dispersion et la diaphonie. Chaque canal correspond à une voie optique générée par un réseau laser et modulée en PAM4.
À la réception, le module démultiplexe les longueurs d'onde entrantes et reconvertit les signaux optiques en données électriques. Cette architecture à quatre voies simplifie la gestion des fibres en conservant la même interface LC duplex que celle utilisée pour les générations LR4 précédentes, tout en quadruplant le débit total — un atout majeur pour les opérateurs souhaitant des mises à niveau à haut débit sans modifier la topologie de leur réseau fibre.
Le bilan de puissance optique définit les pertes admissibles entre l'émetteur et le récepteur tout en garantissant une communication fiable. Pour la norme 400GBASE LR4, ce bilan permet généralement une transmission jusqu'à 10 km sur fibre monomode, en tenant compte de l'atténuation de la fibre, des pertes de connexion et autres perturbations. Un calcul précis du bilan de liaison est essentiel lors de la planification du réseau afin d'éviter toute dégradation du signal.
Lors du déploiement, les ingénieurs doivent tenir compte des pertes d'insertion , des pertes d'épissure et des marges potentielles liées au vieillissement ou aux variations environnementales. S'assurer que les pertes totales de liaison restent dans les limites du budget énergétique spécifié permet de prévenir les erreurs binaires excessives et les défaillances de liaison. La gestion du budget énergétique est donc une étape cruciale pour la réussite du déploiement de la technologie 400G LR4.
En interne, l'interface électrique du 400G LR4 peut varier selon la manière dont le système hôte répartit les données en voies physiques. La configuration la plus courante utilise huit voies PAM4 de 50 Gbit/s côté électrique, correspondant à quatre voies optiques de 100 Gbit/s en sortie optique. Cette configuration garantit la compatibilité avec la plupart des commutateurs et routeurs 400G conçus selon les normes IEEE 802.3bs et 802.3cu.
Certaines implémentations avancées prennent en charge une interface électrique 4 × 100 Gbit/s, simplifiant la gestion des voies et réduisant la complexité du sérialiseur/désérialiseur (SerDes) . Le choix entre 8 × 50 Gbit/s et 4 × 100 Gbit/s dépend principalement de l'architecture ASIC du commutateur et du format de l'émetteur-récepteur (QSFP-DD ou OSFP), mais les deux options sont conçues pour une interopérabilité totale au sein des écosystèmes 400G LR4 standardisés.
La norme 400G LR4 assure la rétrocompatibilité avec les anciennes conceptions longue portée grâce à l'utilisation d'un connecteur LC duplex, l'interface la plus courante pour les réseaux à fibre monomode. Ce connecteur simplifie l'installation physique et garantit une migration aisée depuis les systèmes 100G LR4 existants, minimisant ainsi le besoin de panneaux de brassage spécialisés ou de câbles sur mesure.
L'émetteur-récepteur est conçu pour la fibre monomode (SMF) et optimisé pour une faible atténuation et dispersion aux longueurs d'onde WDM des réseaux locaux (LAN). La SMF permet une transmission stable à 400 Gbit/s sur 10 km sans amplification optique, ce qui en fait le support idéal pour les interconnexions de centres de données, l'agrégation de campus et les liaisons dorsales métropolitaines exigeant à la fois une bande passante élevée et une longue portée.
L' émetteur-récepteur optique 400G LR4 est l'une des technologies clés développées pour prendre en charge la transmission de données à haut débit dans les centres de données et les réseaux d'opérateurs modernes. Bien que tous les modules 400G visent à accroître la densité de bande passante, ils diffèrent considérablement en termes de portée optique, de coût, de consommation d'énergie et de cas d'application.
En comparant le 400G LR4 avec d'autres types 400G courants — à savoir le 400G DR4 et le 400G FR4 — les architectes de réseau peuvent déterminer la solution la mieux adaptée à leur portée optique spécifique, à leur modèle de déploiement et à leurs exigences de performance.

Le module 400G DR4 (comme le QDD-400G-DR4-S ) est principalement conçu pour les interconnexions de centres de données à courte portée (jusqu'à 500 m), ce qui en fait une solution économique pour les interconnexions au sein d'un même bâtiment. Il utilise la transmission par fibre parallèle avec huit fibres monomodes individuelles (4 pour l'émission, 4 pour la réception), employant une structure de canal PAM4 4 × 100 Gbit/s sur fibre monomode. De par sa simplicité, le DR4 offre le prix de module le plus bas parmi les modules 400G, mais nécessite un nombre élevé de fibres par liaison.
À l'inverse, la norme 400G LR4 prend en charge une portée jusqu'à 10 km grâce à la technologie LAN WDM sur une paire de fibres duplex, réduisant ainsi considérablement la consommation de fibre pour les applications longue distance. Bien que plus coûteuse que la norme DR4, elle offre une portée optique étendue et un câblage simplifié, ce qui la rend idéale pour les déploiements entre bâtiments ou à l'échelle d'un campus.
Pour illustrer ces distinctions, le tableau suivant compare les deux modules selon des paramètres clés :
| Paramètre | 400GLR4 | 400G DR4 |
| Portée optique | Jusqu'à 10km | Jusqu'à 500m |
| Type de fibre | Mode unique | Mode unique |
| Type de transmission | 4 ports LAN 100G WDM | 4 × 100G Optique parallèle |
| connecteur | LC duplex | MTP / MPO-12 |
| Modulation | PAM4 | PAM4 |
| Cas d'utilisation principal | Interconnexions de centres de données, réseaux de campus | Liens intra-centre de données |
| Coût relatif | Meilleure performance du béton | Coût en adjuvantation plus élevé. |
La norme 400G FR4 (comme la 400GBASE-FR4 ) est une solution d'émission-réception de moyenne portée offrant jusqu'à 2 km. Elle utilise la même fibre duplex et le même format de signalisation PAM4 que la norme LR4, mais fonctionne sur une grille de longueurs d'onde CWDM4 (de 1271 à 1331 nm). Elle offre un excellent compromis entre portée et coût, ce qui la rend idéale pour les grands centres de données et les points d'agrégation métropolitains où l'infrastructure fibre optique est limitée, mais où les distances dépassent la limite de 500 m de la norme DR4.
La fibre 400G LR4, quant à elle, quintuple la portée (jusqu'à 10 km) grâce à des canaux WDM LAN à espacement réduit et aux performances optiques plus exigeantes. Elle est particulièrement adaptée aux interconnexions de centres de données (DCI), aux réseaux d'accès métropolitains ou aux applications de réseau dorsal nécessitant de longues portées. Bien que les modules LR4 soient généralement plus coûteux, les économies à long terme réalisées grâce à une amplification réduite et à une infrastructure fibre optique simplifiée justifient souvent cet investissement.
Le tableau suivant résume les principales différences techniques et économiques entre le 400G FR4 et le 400G LR4 :
| Paramètre | 400GLR4 | 400GFR4 |
| Portée optique | Jusqu'à 10km | Jusqu'à 2km |
| Type de fibre | Single-mode | Single-mode |
| Grille de longueurs d'onde | LAN WDM (1290 - 1330 nm) | CWDM4 (1271 - 1331 nm) |
| connecteur | LC duplex | LC duplex |
| Cas d'utilisation typique | DCI, liaisons métropolitaines, réseaux dorsaux des campus | Agrégation ou connexions TOR-épineuse |
| Prix | Meilleure performance du béton | Modérée |
Le déploiement de la technologie 400G LR4 ne se limite pas au choix de l'émetteur-récepteur adéquat ; il exige également une planification rigoureuse des aspects optiques, du câblage, de l'alimentation et de la gestion. Conçue pour les liaisons longue portée, la technologie LR4 est sensible aux moindres problèmes de bilan de liaison, de conception thermique ou d'interopérabilité, qui peuvent impacter sa stabilité et ses performances.
Les points suivants mettent en évidence les facteurs les plus importants à vérifier avant la mise en production d'une liaison 400G LR4. Ils permettent de garantir que la liaison peut atteindre les objectifs de distance, rester compatible entre les différents fournisseurs et fonctionner de manière fiable dans les environnements à haute densité.

Avant le déploiement, la première étape consiste à vérifier que le bilan de liaison optique supporte la distance de transmission totale. Pour le 400G LR4, cela implique de contrôler la puissance de l'émetteur, la sensibilité du récepteur , l'atténuation de la fibre, les pertes de connexion et les pertes d'épissure afin de garantir que la perte totale du canal reste dans la plage de fonctionnement du module. Si la marge est trop faible, la liaison peut s'établir lors des tests mais échouer en conditions réelles.
Les vérifications clés comprennent :
Un autre problème est la pénalité de dispersion, qui prend de l'importance avec la portée. Même lorsque le bilan de puissance semble acceptable, la distorsion optique peut dégrader la qualité du signal sur plus de 10 km si le réseau de fibres optiques est mal contrôlé. C'est pourquoi la vérification de la liaison doit toujours prendre en compte simultanément la puissance et la dispersion, et non séparément.
Les modules 400G LR4 sont souvent déployés dans des environnements mixtes, où les commutateurs et les routeurs peuvent provenir de différents fournisseurs. Dans ce cas, l'interopérabilité devient un enjeu crucial, car tous les modules ne se comportent pas de manière identique en termes de codage EEPROM , de rapports de diagnostic ou de réglage laser. Un émetteur-récepteur parfaitement fonctionnel sur une plateforme peut nécessiter une mise à jour du firmware ou une validation du fournisseur sur une autre.
Les meilleures pratiques en matière d'interopérabilité comprennent :
Il est également important de tester l'ensemble du chemin, et non pas seulement le module isolément. Une interopérabilité réelle dépend de la combinaison des composants optiques, du système d'exploitation du commutateur, du firmware de la carte d'interface et même du logiciel de surveillance. Pour les déploiements en production, un test pilote à petite échelle est généralement plus sûr que de supposer que deux modules compatibles fonctionneront automatiquement ensemble.
Le câblage a un impact direct sur les performances d'une liaison LR4 400G. L'utilisation de fibres monomodes duplex pour la technologie LR4 rend la qualité des connecteurs, des panneaux de brassage et des terminaisons plus cruciale qu'on ne le pense. Des pertes d'insertion élevées ou une faible réflectance peuvent réduire la marge effective et engendrer une instabilité, notamment sur les longues distances.
Les facteurs importants qui influencent la taille d'une installation de câbles sont les suivants :
La réflectance mérite une attention particulière car les optiques 400G basées sur la modulation PAM4 sont plus sensibles aux imperfections optiques que les anciennes technologies Ethernet . Même une liaison dont la longueur est conforme aux limites peut présenter une défaillance si la qualité des connecteurs est médiocre ou si le câblage comporte trop de points faibles. Un processus de câblage rigoureux fait souvent la différence entre un déploiement stable et des dépannages récurrents.
Les modules 400G LR4 consomment plus d'énergie que les modules optiques de plus faible vitesse ; une gestion thermique optimale est donc essentielle dans les environnements de commutation à haute densité. Avec l'augmentation du nombre de ports, la chaleur peut s'accumuler rapidement et affecter la durée de vie des modules, la stabilité du signal et la fiabilité du système hôte. Une bonne ventilation et une conception adaptée du refroidissement au niveau du rack font donc partie intégrante du plan de déploiement et ne doivent pas être considérées comme une simple formalité.
La planification thermique doit inclure :
La gestion de l'énergie est également cruciale au niveau du châssis. Un commutateur équipé de nombreux modules LR4 de 400 Go peut nécessiter un dimensionnement plus précis de l'alimentation et des limites de température ambiante plus strictes qu'un système à plus faible densité. En pratique, la marge thermique est un facteur de fiabilité essentiel, notamment pour les infrastructures d'IA et de cloud qui fonctionnent à pleine capacité pendant de longues périodes.
La gestion du firmware est essentielle pour garantir la stabilité des déploiements 400G LR4 dans le temps. Les modules optiques peuvent nécessiter des mises à jour pour améliorer la compatibilité, corriger les problèmes de performance ou prendre en charge de nouvelles plateformes hôtes. Un firmware obsolète peut entraîner des problèmes évitables tels que des instabilités de liaison, des diagnostics incomplets ou une interopérabilité réduite.
La surveillance des diagnostics numériques, souvent appelée DDM , aide les équipes à suivre en temps réel l'état de fonctionnement du module. Elle fournit généralement des informations telles que :
Ces relevés sont précieux pour la maintenance proactive et le diagnostic des pannes. En cas de dégradation d'une liaison, les données DDM permettent de déterminer si le problème est dû à une hausse de température, une faible puissance optique ou un comportement électrique anormal. Pour les déploiements longue portée comme le 400G LR4, cette visibilité est particulièrement utile car elle contribue à éviter qu'une dégradation mineure n'entraîne une interruption de service.
L'émetteur-récepteur 400G LR4 offre des performances nettement supérieures pour les applications longue portée, ce qui en fait un choix idéal pour l'interconnexion des centres de données et les réseaux de campus. Grâce à l'association de technologies avancées de modulation, de multiplexage et de traitement du signal, il garantit une large bande passante, une transmission fiable et une efficacité énergétique optimale sur des distances allant jusqu'à 10 km. Ces atouts permettent un déploiement évolutif et économique des réseaux à haut débit.

Les modules 400G LR4 sont conçus pour préserver la qualité du signal sur de longues distances sans recourir à l'amplification optique. L'utilisation de fibres monomodes duplex, un multiplexage précis en longueur d'onde et une optique optimisée pour l'émission et la réception minimisent l'atténuation et la dispersion. Ainsi, le module maintient une haute fidélité du signal sur plus de 10 km, réduisant la complexité et les coûts liés à l'utilisation d'équipements d'amplification supplémentaires.
Les signaux PAM4 haut débit sont sensibles au bruit et aux interférences, ce qui peut augmenter le taux d'erreur binaire. La technologie 400G LR4 exploite un traitement numérique du signal (DSP) avancé pour compenser les dégradations du canal, notamment les distorsions linéaires et non linéaires. Associée à la correction d'erreurs sans voie de retour (FEC), cette approche réduit considérablement le taux d'erreur binaire, garantissant ainsi une transmission de données fiable même dans des environnements à longue portée difficiles.
En consolidant quatre voies 100G en une seule liaison 400G, la technologie LR4 réduit le nombre total d'émetteurs-récepteurs et de connexions fibre optique nécessaires. Il en résulte une consommation d'énergie par gigabit réduite et une infrastructure réseau simplifiée. Comparée au déploiement de plusieurs émetteurs-récepteurs 100G pour atteindre le même débit, la technologie LR4 400G améliore l'efficacité énergétique tout en maintenant une bande passante et des performances élevées sur les liaisons longue distance.

La technologie 400G LR4 s'est imposée comme une pierre angulaire des réseaux longue portée à haut débit, offrant un équilibre optimal entre bande passante, portée et efficacité. Sa modulation PAM4 avancée, son architecture LAN WDM et ses mécanismes DSP/FEC robustes lui permettent de fournir des liaisons fiables à 400 Gbit/s sur des distances allant jusqu'à 10 km, prenant en charge les centres de données modernes, les clusters d'IA et les interconnexions de campus. En consolidant plusieurs liaisons à faible débit en un seul module haute performance, la 400G LR4 simplifie l'infrastructure tout en réduisant la consommation d'énergie et la complexité opérationnelle.
Pour les concepteurs et opérateurs de réseaux souhaitant déployer des solutions 400G évolutives et longue distance, le choix des émetteurs-récepteurs est crucial. La norme 400G LR4 garantit non seulement l'intégrité du signal et un faible taux d'erreur, mais assure également la compatibilité avec les déploiements de fibre monomode existants, minimisant ainsi les coûts de mise à niveau. Pour découvrir les modules 400G LR4 haute qualité et accompagner le déploiement de votre réseau de nouvelle génération, rendez-vous sur [lien manquant]. LINK-PP Boutique officielle pour une gamme complète d'émetteurs-récepteurs optiques fiables et conformes aux normes industrielles.