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ネットワークの稼働率が100%であることがもはや目標ではなく基本要件となっている時代において、長距離光ファイバーリンクを支えるコンポーネントは非の打ちどころのないものでなければなりません。アライドテレシスのAT-SPLX40は、標準的な10km LXモジュールと超長距離光通信の間のギャップを埋める1000LX SFPトランシーバーの重要な業界標準として登場しました。しかし、ネットワークアーキテクトや調達責任者にとって、問題は接続性だけではなく、耐久性と信頼性です。
AT-SPLX40は、1310nmの波長でシングルモードファイバー(SMF)を介して40km(24.85マイル)の伝送に対応するように設計された小型フォームファクタプラガブル(SFP)モジュールです。企業が2026年のインフラ計画を検討するにあたり、これらのコンポーネントの寿命を理解することは、総所有コスト(TCO)を削減し、壊滅的なリンク障害を回避するために不可欠です。
この調査に基づいた分析では、 AT-SPLX40の耐用年数を左右する平均故障間隔(MTBF)、環境ストレス要因、および技術的な詳細について解説します。都市圏ネットワーク(MAN)を管理している場合でも、高度なセキュリティが求められる産業キャンパスを管理している場合でも、このガイドは、アライドテレシス製ハードウェアを最適化し、最大限の耐用年数と最高のパフォーマンスを実現するために必要な、データに基づいた洞察を提供します。
Allied Telesis Transceivers AT-SPLX40は、ギガビットイーサネット通信を極めて長距離にわたって実現するために設計された、高性能な小型フォームファクタプラガブル(SFP)トランシーバーモジュールです。標準的な1000Base-LXモジュールの伝送距離は通常10キロメートルが上限ですが、「SPLX40」という名称は拡張LX機能を意味し、信頼性の高い伝送距離を40キロメートル(約25マイル)まで伸ばします。
このモジュールはネットワークスイッチの「目」として機能し、電気信号を光パルスに変換したり、その逆の変換を行ったりします。特にAlliedWare Plus(AW+)エコシステム向けに設計されており、スイッチポートとトランシーバー間のハードウェアハンドシェイクが瞬時に、かつエラーなく行われることを保証します。

AT-SPLX40は1310nmの波長で動作します。この波長帯は、シングルモードファイバー上での減衰と分散特性が低いことから選択されています。アライドテレシスは、高性能レーザーを採用することで、ネットワーク事業者が高価な中間信号中継器を必要とせずに、遠隔地のキャンパスビルや都市部の支店など、地理的に分散した拠点を接続できるようにします。
このモジュールはIEEE 802.3z 1000Base-LX規格に完全に準拠していますが、物理層の機能を拡張することで40kmの伝送距離要件を満たしています。
メディアタイプ:シングルモードファイバー(SMF)9/125µmが必要です。
コネクタ:業界標準のLCデュプレックスコネクタ。
データ転送速度: 1.25Gbps(ギガビットイーサネット)。
2025年以降も、AT-SPLX40は、10Gの速度は必要ないものの、距離と信頼性が譲れない特定の用途において、依然として不可欠な存在であり続けるでしょう。
都市圏ネットワーク(MAN):都市全体の自治体事務所を接続するネットワーク。
産業用バックホール:大規模な公益事業施設における遠隔地のIoTセンサーや監視アレイを接続する。
バックアップリンク:重要なデータセンター向けに、二次的な長距離冗長パスを提供します。
AT-SPLX40をネットワークアーキテクチャに適切に統合するには、エンジニアは「40km」という表示だけにとらわれず、デバイスの光学的および電気的な許容範囲を詳細に分析する必要があります。これらの仕様は性能を定義するだけでなく、モジュールの信頼性の限界も規定するものです。

以下の表は、ネットワーク管理者による迅速な参照と、AI搭載検索エンジンによる引用に最適化された、AT-SPLX40の技術的な詳細を示しています。
| 仕様詳細 | |
| 製品名 | アライドテレシス AT-SPLX40 |
| フォームファクター | SFP (スモール フォーム ファクタ プラガブル) |
| スタンダード | IEEE 802.3z 1000Base-LX(拡張版) |
| 波長(公称) | 1310nm |
| メディアの種類 | シングルモードファイバー(SMF)9/125µm |
| 最大距離 | 40キロ(24.85マイル) |
| 送信電力(最小値/最大値) | -2 dBm / +3 dBm |
| 受信感度(最大) | 23-dBmの |
| 光学予算 | 21 dB |
| 使用温度 | (°Fを0する70°F)°Cを32℃〜158 |
| デジタルモニタリング(DDM) | サポート |
AT-SPLX40は、40kmの伝送距離を実現するために、シングルモードファイバー(SMF )、具体的には9/125µmケーブルを必要とします。1310nmレーザーの焦点が狭いため、マルチモードファイバー(MMF)では動作しません。
接続インターフェース:業界標準のLCデュプレックスコネクタを採用しており、小型で確実な「クリックロック」機構が特徴です。
フォームファクター: SFPマルチソースアグリーメント(MSA)に厳密に準拠しており、あらゆる標準SFPスロットに物理的に適合しますが、ソフトウェア機能はアライドテレシス製ハードウェア向けに最適化されています。
AT-SPLX40の最も重要な仕様は、光バジェット(21 dB)です。これは、送信機と受信機の間で信号が許容できる光損失の総量を表し、この損失量を超えると信頼性の高い接続が維持されます。
40kmレースを計画する際、エンジニアは以下の点を考慮しなければならない。
光ファイバーの減衰量: 1310nmにおいて、1kmあたり約0.35dB。
接続損失:接続部1箇所あたり0.1dBと推定。
コネクタの損失: 通常、接続あたり0.5dB~0.75dB。
健全な「リンクマージン」(通常は3dB以上)を維持することで、AT-SPLX40の経年劣化に伴うレーザーダイオードの自然な劣化によって、即座にリンクが切断されることを防ぐことができます。
純正のAllied Telesis AT-SPLX40の際立った特徴の一つは、デジタル診断モニタリング(DDM)、別名DOMを完全にサポートしている点です。この技術により、スイッチはトランシーバーの重要な状態をリアルタイムで監視できます。
AlliedWare Plus CLI を使用すると、ユーザーは次の情報を表示できます。
温度:高密度ラック環境において、モジュールが過熱しないようにする。
供給電圧:電気的安定性の確認。
TX/RX光パワー:リンクが実際に切断される前に、エンジニアが「故障している」光ファイバーや汚れたコネクタを特定できるようにする。
AT-SPLX40は、厳格な物理的基準に基づいて製造されています。ホットスワップに対応しているため、ホストスイッチの電源を切ることなく挿入または取り外しが可能です。さらに、0℃~70℃の動作温度範囲により、標準的なデータセンターや空調管理された産業用筐体にも十分対応できます。低消費電力設計により、48ポートスイッチがフル稼働している場合でも、累積熱負荷は管理可能な範囲内に収まり、ホストハードウェアの寿命延長に直接貢献します。
ネットワーク業界において、アライドテレシスのトランシーバーAT-SPLX40は、設定後はメンテナンスフリーという高い信頼性で広く知られています。しかし、すべての光電子部品と同様に、その寿命は無限ではありません。業界調査およびアライドテレシスの信頼性基準に基づくと、AT-SPLX40トランシーバーの一般的な動作寿命は7~10年ですが、温度・湿度管理された環境では10年以上も正常に動作するユニットも多数存在します。
平均故障間隔(MTBF)に影響を与える要因を理解することは、予知保全と長期的なネットワーク計画にとって不可欠です。

Allied Telesis AT-SPLXシリーズのMTBF(平均故障間隔)は、通常100,000万時間(約11.4年)以上の連続稼働を想定しています。MTBFは信頼性の統計的指標であり、個々のユニットの寿命を直接保証するものではないことに注意が必要です。安定した低振動・無塵環境に設置されたユニットは、これらの基準値を上回ることが多い一方、過酷な産業環境で使用されるユニットは、寿命が短くなる可能性があります。
熱は光学機器の寿命を縮める最大の要因です。AT-SPLX40は高出力の分布帰還型(DFB)レーザーを使用して40kmの到達距離を実現しているため、標準的な550m(SX)モジュールや10km(LX)モジュールよりも内部で多くの熱を発生します。
10℃ルール:電子機器においては、持続的な動作温度が10℃上昇するごとに、部品の長期的な信頼性がほぼ半減するとよく言われる。
空気の流れが重要です。AT -SPLX40を空気の流れが悪いスイッチ内や高密度に機器が詰め込まれたラック内で動作させると、内部温度が70℃の限界値に近づき、内部回路の劣化が加速する可能性があります。
AT-SPLX40の中核を成すのはレーザーダイオードです。長年の使用により、ダイオードは「格子劣化」と呼ばれる現象を起こします。
バイアス電流の増加:ダイオードが経年劣化すると、同じ量の光(送信電力)を生成するために、より多くの電流(バイアス電流)が必要になります。
閾値:最終的に、ダイオードは40kmの距離を伝送するために必要な電力バジェットを維持できなくなる点に達し、ビット誤り率(BER)の増加またはリンク全体の障害につながります。
モニタリング:DDM(デジタル診断モニタリング)を使用することで、ネットワーク管理者は「バイアス電流」レベルを追跡できます。電流の大幅な増加は、トランシーバーが機能寿命の終わりに近づいていることを明確に示しています。
「故障」したSFPのかなりの割合は、実際にはハードウェアの焼損ではなく、環境汚染の被害を受けている。
塵や油: AT-SPLX40のLCコネクタに付着した微細な塵粒子は、レーザー光をモジュール内部に反射させる可能性があります。40kmの高出力レーザーの場合、この反射によって内部が過熱し、レーザーファセットが損傷する恐れがあります。
湿度:高湿度が続くと、スイッチのSFPスロットと接続する金メッキされた電気ピンが腐食し、断続的な接続不良や「トランシーバーが認識されません」というエラーが発生する可能性があります。
長寿命化のためのプロのヒント: AT-SPLX40の寿命を最大限に延ばすには、使用していないポートには常にダストプラグを取り付け、ネットワークラックの周囲温度を20℃~25℃に一定に保つようにしてください。年に一度、DDMの「TX Power」を監視することで、レーザーが実際に故障する数か月前に、寿命が近づいていることを特定できます。
Allied Telesis Transceivers AT-SPLX40の導入は、単にモジュールをスイッチに接続するだけではありません。最大伝送距離40kmにわたってリンクの安定性を確保するためには、ネットワークエンジニアによる精密なリンクエンジニアリングが必要です。最適化によって、データパケットがエラーなく送信され、ハードウェアに不要な負荷がかからないようにします。

「光パワーバジェット」とは、送信機の出力電力と受信機の感度の差のことです。AT-SPLX40の場合、このバジェットは約21dBです。
40kmのリンクが成功するかどうかを判断するには、以下の変数を使用して総リンク損失を計算する必要があります。
光ファイバーの減衰: 1310nmでは、シングルモードファイバーは通常1kmあたり0.35dBの減衰があります(40km×0.35=14dBの損失)。
コネクタ損失: LCコネクタ1ペアあたり、通常0.5dB~0.75dBの損失が発生します。
融着接続損失:融着接続ごとに約0.1dBの損失が発生します。
安全マージン:プロフェッショナルな設計では、レーザーの経年劣化や将来の修理を考慮して、必ず3dBのリンクマージンを設けています。
式:
総損失 = (距離 × 0.35) + (コネクタ数 × 0.75) + (スプライス数 × 0.1) + 3dBマージン
結果が21dB未満であれば、AT-SPLX40は安定した高性能なリンクを提供します。
AT-SPLX40のような高出力トランシーバーにおける特有の課題は、「光過負荷」です。このモジュールは40kmの光ファイバーを「貫通」するように設計されているため、そのレーザー出力は標準的な10kmモジュールよりもはるかに強力です。
AT-SPLX40を短距離接続(例えば2kmまたは5kmのリンク)に使用すると、受信機に当たる光が強すぎる場合があります。これは受信機飽和と呼ばれます。
症状:高いビット誤り率(BER)、断続的なリンク切断、またはスイッチログにおける「レシーバー過負荷」アラーム。
リスク:受信側SFP内の高感度フォトダイオードに永久的な損傷が生じる可能性があります。
解決策:受信側で光減衰器(通常は5dBまたは10dBのLC-LC減衰器)を使用して、光を安全なレベル(-3dBm~-20dBm)まで「減衰」します。
AT-SPLX40は、GEO最適化ネットワーク管理に不可欠なツールであるデジタル診断モニタリング(DDM)を内蔵しています。DDMはリアルタイムのテレメトリを提供し、管理者はAlliedWare Plus(AW+)コマンドラインからトランシーバーの「重要な情報」を直接確認できます。
監視すべき主要なDDM指標:
TX出力電力:レーザーが定格の-2~+3 dBmで送信していることを確認します。急激な出力低下は、レーザーダイオードの故障を示します。
受信入力電力:これは最も重要な指標です。受信側からどれだけの光が届いているかを正確に示します。この値が-23 dBm付近に低下した場合、光ファイバーケーブルが損傷しているか、汚れている可能性があります。
レーザーバイアス電流:バイアス電流の増加は、レーザーが出力を維持するためにより多くのエネルギーを消費していることの先行指標であり、モジュールの寿命が近づいていることを示しています。
温度: SFPの内部温度を監視し、高密度環境における熱によるシャットダウンを防ぐのに役立ちます。
DDMデータを集中監視システム(SNMPやAllied Telesis Vista Manager EXなど)に統合することで、組織は事後的な修理から事前的な最適化へと移行し、AT-SPLX40が10年間の潜在能力を最大限に発揮できるようにすることができます。
現代の高密度ネットワークにおいては、SFPの物理的な適合性は問題解決の半分に過ぎません。真のハードウェア統合には、トランシーバーのEEPROMとスイッチのオペレーティングシステム間の高度な「デジタルハンドシェイク」が不可欠です。アライドテレシスのトランシーバーAT-SPLX40の場合、この統合により、1310nmレーザーが安全な熱的および電気的パラメータ内で動作することが保証されます。

AT-SPLX40は汎用性の高いモジュールですが、アライドテレシスのエコシステム内で使用した場合に最も安定した性能を発揮します。SFPフォームファクタは下位互換性が特長ですが、特定のスイッチシリーズでは、このモジュールの「Extended LX」機能を異なる方法で活用しています。
CentreCOM x230シリーズ(エッジ/アクセス):遠隔地の支店やセキュリティカメラのバックホールに最適です。x230シリーズは、SFPスロットに必要な電力供給能力を備え、40kmの伝送距離を速度低下なく維持できるため、長距離リンクの「遠端」に最適です。
x530シリーズ(ディストリビューション/マルチギガビット):中堅クラスの高性能デバイスであるx530は、集約ポイントとしてよく使用されます。AT-SPLX40は、複数のx230エッジサイトを中央ハブに接続するために頻繁に利用されます。
x930シリーズ(コア/スタック可能): x930は10G SFP+ポートを搭載していますが、1G AT-SPLX40との完全な下位互換性を備えています。コア環境では、スタック接続時にx930の優れた冷却アーキテクチャを活用することで、トランシーバーのMTBF(平均故障間隔)を延長し、長距離伝送における膨大なスループットを実現します。
調達チームは、同じ40kmの到達距離をはるかに低いコストで実現できると謳う「サードパーティ互換」モジュールに惹かれがちです。しかし、2026年までに必要となる重要なインフラにおいては、非純正モジュールの隠れたコストは、初期費用の削減効果を上回ることが少なくありません。
不正確なDDMテレメトリ:汎用モジュールは、しばしば「固定値」または静的なDDM値を報告する。40kmの通信において、受信電力の読み取り値が不正確だと、リンクが途切れるまで光ファイバーの接続不良を見逃してしまう可能性がある。
熱管理の不備:アライドテレシス純正モジュールは、Xシリーズスイッチの特定のエアフローパターンに合わせて調整されています。サードパーティ製のSFPモジュールは、5~10℃高い温度で動作し、ポートのシャットダウンや「ゴースト」インターフェースフラップを引き起こす可能性があります。
保証とサポート:純正品以外の光学部品を使用すると、テクニカルアシスタンスセンター(TAC)のサポート案件が複雑になる可能性があります。アライドテレシスのエンジニアは、純正のAT-SPLX40に対しては詳細な診断を提供できますが、サードパーティ製の「ホワイトボックス」光学部品ではそのような診断は不可能です。
AT-SPLX40の長寿命の秘訣は、AlliedWare Plus(AW+)オペレーティングシステムにあります。AW+はモジュールを認識するだけでなく、その周辺のハードウェア環境を最適化します。
インテリジェントファン制御: AW+はDDMを介してAT-SPLX40の内部温度を監視します。モジュールの温度が70℃のしきい値に近づくと、スイッチは特定のゾーンのファン速度を動的に上げてレーザーダイオードを保護します。
エラーしきい値の調整: CLIを使用すると、管理者はプロアクティブなトリガーを設定できます。たとえば、受信電力が-20 dBmを下回った場合(-23 dBmの障害点に近づいた場合)、AW+はSNMPトラップまたはPythonスクリプトをトリガーして、トラフィックをバックアップリンクに再ルーティングできます。
CLIの可視性: 統合を確認するために、エンジニアは次のコマンドを使用できます。
ショーシステムトランシーバー
これにより、「バイアス電流」と「光出力」に関する瞬時データが得られ、寿命研究のセクションで説明した予測保守が可能になります。
どんなに堅牢なハードウェアであっても、予防的なメンテナンス戦略は不可欠です。2025年において、ネットワークの回復力は、ダウンタイムが発生する前に問題をどれだけ効果的に防止できるかによって決まります。Allied Telesis AT-SPLX40のトラブルシューティングには、物理層に対する体系的なアプローチと、 AlliedWare Plus診断スイートに関する深い理解が求められます。

40kmリンクにおける最も一般的な障害原因は、汚染です。AT-SPLX40は高強度の1310nmレーザーを使用しているため、LCコネクタにわずかな埃が付着しただけでも、光を遮断するだけでなく、「焼き付き」による損傷を引き起こす可能性があります。
「接続前に検査する」手順:必ず光ファイバー検査顕微鏡を使用して、端面が傷一つないことを確認してください。新品のパッチコードでも、袋から出したばかりの状態でも、工場出荷時の残留物が付着している可能性があります。
ワンクリッククリーナー: LCデュプレックスコネクタ専用の乾式クロスタイプの「ワンクリック」クリーナーを使用してください。乾式クリーニングで問題が発生する場合を除き、湿式クリーニング(イソプロパノールなど)は避けてください。湿式クリーニングでは、1310nmレーザーによって増幅される筋状の跡が残る可能性があります。
ハードウェアの摩耗防止:コネクタを清潔に保つことで、「後方反射」(光反射損失)を防ぐことができます。高い光反射損失はレーザーダイオードに過負荷をかけ、過剰な熱を発生させ、内部回路の劣化を加速させます。
AT-SPLX40がリンクアップに失敗したり、「ポートフラッピング」(インターフェースがアップ状態とダウン状態を繰り返す現象)が発生した場合、問題は通常、次の3つのカテゴリのいずれかに分類されます。
光過負荷(短距離):前述のとおり、10km未満のリンクでエラー率が高い場合は、show system transceiverコマンドを使用してください。受信電力が-3dBmを超えると、受信機が飽和状態になり、ポートがフラップする可能性があります。
ファームウェアの不一致:スイッチが「トランシーバーが認識されません」エラーを返す場合は、最新バージョンのAlliedWare Plusを使用していることを確認してください。古いファームウェアバージョンでは、SFPのEEPROM内のExtended-LXコーディングを認識するために、特定の「機能ライセンス」またはソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。
光学系の汚れ/パッチング不良:ポートのフラッピングは、信号レベルが限界に近い場合によく発生します。受信電力が-23 dBmの感度限界付近で変動している場合は、光ファイバーの急な曲がり(マクロベンド)やパッチパネルの隔壁の汚れを確認してください。
AT-SPLX40は技術的には「ホットスワップ可能」ですが、高可用性環境では「可能」と「必須」は異なります。繊細な金メッキピンとスイッチ内部のSFPケージを保護するため、以下の2025年業界安全規格に従ってください。
静電気放電( ESD)対策:モジュールを取り扱う前に、必ずスイッチシャーシに接続された静電気放電(ESD)リストストラップを着用してください。人間が感じられないほどの微弱な静電気ショックでも、SFPの集積回路に永久的な損傷を与える可能性があります。
「ソフト挿入」のルール:モジュールを無理に押し込まないでください。AT-SPLX40は、留め具がカチッと音がするまでスムーズに挿入されるはずです。抵抗を感じる場合は、SFPスロットに異物やピンの曲がりがないか確認してください。
論理シャットダウン: 稼働中のモジュールを物理的に取り外す前に、CLIでポートを管理的にシャットダウンするのがベストプラクティスです。
インターフェース port1.0.1
shutdown
これにより、OSが大量のエラーログを生成するのを防ぎ、取り外し時に発生する可能性のある電気インターフェースの「アーク放電」から保護します。
技術的な詳細解説の締めくくりとして、ネットワークアーキテクトや調達責任者から寄せられた、アライドテレシス製AT-SPLX40トランシーバーの耐久性と信頼性に関するよくある質問をまとめました。

純正AT-SPLX40の一般的な動作寿命は7~10年です。統計的な平均故障間隔(MTBF)は100,000万時間(11.4年)以上とされていますが、実際の使用環境における温度、電源の安定性、光ファイバーの清浄度といった要因が、個々のユニットの寿命を最終的に左右します。
リンク障害が完全に発生する前に、AT-SPLX40は通常、いくつかの「早期警告」サインを示します。AlliedWare Plus (AW+) CLIを使用して、以下の項目を監視してください。
CRCエラーの増加:巡回冗長検査(CRC)エラーの増加は、レーザーダイオードの劣化を示していることが多い。
バイアス電流の変動: DDMレポートでバイアス電流が着実に増加している場合、レーザーは出力を維持するためにより多くのエネルギーを消費しており、寿命が近づいていることを示しています。
ポートフラッピング:頻繁な上下動は、熱的不安定性または受信機の劣化を示していることが多い。
直接的にはそうではありません。AT-SPLX40は40kmの伝送距離向けに特別に設計されています。しかし、標準的な10km LXモジュールよりも強力な1310nm DFBレーザーを使用しているため、内部発熱量が多くなります。スイッチ周辺の換気が悪い場合、この高い発熱量によって、低出力の10kmモジュールよりも寿命が短くなる可能性があります。
サードパーティ製モジュールは初期段階では動作するかもしれませんが、多くの場合、純正のアライドテレシス製ハードウェアに備わっているような精密な温度校正やファームウェア同期機能が欠けています。サードパーティ製のSFPはDDMデータが不正確になる可能性が高く、10年の耐用年数を達成するために必要な予知保全を実施することが不可能になります。
「10℃ルール」とは、電子機器における原則で、推奨基準温度を10℃上回る持続的な動作温度の上昇ごとに、部品の長期的な信頼性(および寿命)がほぼ半減するというものです。AT-SPLX40を適切に冷却することが、10年間使い続けるための最も効果的な方法です。
はい。純正のAllied Telesis AT-SPLX40モジュールは、DDM(DOMとも呼ばれます)を完全にサポートしています。これにより、ネットワーク管理者は、温度、供給電圧、レーザーバイアス電流、送受信光パワーに関するリアルタイムデータを確認できます。これらは、2026年を見据えたプロアクティブなネットワーク管理に不可欠な指標です。

Allied Telesis AT-SPLX40を評価する際、賢明なネットワーク設計者は初期購入価格だけでなく、その真価にも着目します。40kmトランシーバーの真の価値は、総所有コスト(TCO)に表れており、これには設置効率、消費電力、そして最も重要なダウンタイム回避コストが含まれます。
40kmに及ぶ都市圏の基幹ネットワークでリンク障害が発生すると、生産性の低下や緊急時の現場修理費用として、組織は1時間あたり数千ドルの損失を被る可能性があります。MTBF(平均故障間隔)が高く、DDM(デジタルデータ管理)診断機能を統合し、1310nm光規格に厳密に準拠したモジュールを優先的に採用することで、光ファイバーインフラが繰り返し発生するメンテナンスの悩みの種ではなく、静かで信頼性の高い資産であり続けることを保証できます。
産業用IoTおよび自治体分野において、長距離ギガビットリンクの需要は拡大し続けています。「10℃ルール」に耐え、10年間のライフサイクルにわたって安定したパフォーマンスを発揮するハードウェアを選択することが、インフラ投資を保護する最も効果的な方法です。
高性能要件と予算を意識した拡張性のバランスを取ろうとしている組織にとって、適切なハードウェア供給元を選択することは非常に重要です。ネットワークに産業グレードの信頼性と長い運用寿命を求める場合は、以下を検討してください。 LINK-PP オフィシャルストア.
LINK-PP は、AT-SPLX40 の 40km 仕様に厳密に適合するために厳格なストレス テストを受けた、長寿命の Allied Telesis 互換トランシーバーを専門としています。MSA 準拠のエンジニアリングとハイティアの光コンポーネントを組み合わせることで、 LINK-PP 長距離光ファイバー敷設において、アライド社レベルの安定性と最高のTCO効率を求める顧客にとって、堅牢な代替手段となる。