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100G QSFP28 SR4 ガイド: 仕様、互換性、価格

調達と価格設定ガイド 2026 年 2 月 26 日
LINK-PP-アラン

QSFP28SR4

100G QSFP28 SR4は、マルチモードファイバー上で100m以内の高密度100G接続に最適で、最新のデータセンターにおけるスパインリーフリンク、スイッチ相互接続、4×25Gブレークアウトシナリオなどで一般的に使用されています。マルチモードMPOインフラストラクチャが既に構築されている場合や、短距離リンクがアーキテクチャの主流となっている場合、SR4は通常、最も効率的な100Gインターフェースとなります。

実際のネットワーク計画において、QSFP28 SR4を評価するには、距離やコネクタの種類を確認するだけでは不十分です。プラットフォームの互換性、MPOケーブル構造、熱制限、ブレイクアウト要件、そして全体的なコスト構造など、すべてがSR4が特定の環境に適したインターフェースであるかどうかに影響を与えます。これらの要素は、一貫性と相互運用性が重要となる高ポート密度スイッチや大規模な展開において特に重要になります。

このガイドは、100G QSFP28 SR4の仕様、互換性に関する考慮事項、ケーブル設計、導入シナリオについて体系的に概説しています。QSFP28 SR4光モジュールをベースとした短距離100Gネットワークの設計またはアップグレードにおいて、明確な技術リファレンスを必要とするネットワークエンジニアやインフラプランナーを対象としています。


100G QSFP28 SR4トランシーバーとは何ですか?

100G QSFP28 SR4トランシーバーは、MPOインターフェースを使用してマルチモードファイバー上で並列伝送を行うように設計された短距離100GbE光モジュールで、データセンター内では一般的に最大100mの距離をサポートします。主に、短距離とポート効率が重要な設計要素となる高密度スイッチ間リンク、リーフスパインアーキテクチャ、および4×25Gブレークアウト接続に採用されています。

100G QSFP28 SR4トランシーバーとは

定義とコア機能

100G QSFP28 SR4 モジュールは、それぞれ 25Gbps で動作する 4 つの並列光レーンを介してデータを送信することで 100GbE 接続を可能にし、短距離の高密度環境に最適化されています。

100G QSFP28 SR4
イーサネット標準 100GBASE-SR4
車線構造 4×25Gbps
繊維の種類 マルチモード(MMF)
ボンジョイント MPO / MTP
典型的な使用 データセンターの短距離

SR4モジュールは、スイッチからの電気信号を850nmの4つの並列光信号に変換し、マルチモードファイバー上で同時に伝送します。受信側では、4つの光レーンが1つの100G電気インターフェースに再結合されます。この並列設計により、比較的シンプルな光学系と予測可能な消費電力を維持しながら、高い帯域幅を実現できるため、SR4は短距離100G相互接続の一般的な選択肢となっています。

SR4 がマルチモード ファイバー (MPO/MTP) 上でどのように機能するか

100G QSFP28 SR4 は、MPO インターフェイスを介して並列光学系を使用して動作し、波長多重化を使用するのではなく、複数のファイバーを使用して同時にデータを送受信する必要があります。

成分 要件
使用繊維数 8本のファイバー(4本の送信 + 4本の受信)
コネクタ タイプ MPO-12(一般的に使用される)
波長 850nm
繊維の種類 OM3/OM4マルチモード

物理的なコネクタは通常MPO-12ですが、送受信に実際に使用されるのは8本のファイバーのみです。残りのファイバーは、標準的なSR4実装では使用されません。この構造のため、SR4はMPOの極性、ファイバーの種類、コネクタの性別の正しい配置に依存します。マルチモードファイバーによる並列伝送は、シングルモード多重化ソリューションと比較して、レイテンシを低く抑え、光設計を簡素化します。

典型的なリーチとアプリケーションシナリオ

100G QSFP28 SR4 は、マルチモード ファイバーがすでに導入されているか、計画されている構造化データ センター環境内の短距離リンクを対象としています。

繊維の種類 最大リーチ
OM3 70m
OM4 100m
OM5 100m以上(デザインにより異なります)

SR4 は次のようなシナリオでよく使用されます。

  • 同じデータホール内のスパインからリーフへの接続

  • トップオブラックからアグリゲーションスイッチへのリンク

  • 高密度スイッチクラスタリング

  • 100Gから4×25Gへのブレークアウト接続

  • AIまたはコンピューティングクラスター内の短距離相互接続

SR4は距離が限られているもののポート密度が高いため、スイッチング層を比較的短いケーブル長内に収めるネットワークレイアウトの場合に最も効果的です。より長い距離や建物間の接続が必要な環境では、通常、CWDM4やLR4などのシングルモードの代替手段が評価されます。


QSFP28 SR4の主な仕様

100G QSFP28 SR4モジュールの最も重要な仕様は、レーン構造、コネクタタイプ、距離制限、消費電力、監視機能、および動作範囲です。これらのパラメータは、データセンター環境における互換性、ケーブル設計、および長期的な信頼性を左右するからです。これらの項目を早期に検証することで、導入時の相互運用性の問題やインフラストラクチャの不整合を回避できます。

QSFP28 SR4の主な仕様

データレートとイーサネット規格

100G QSFP28 SR4は、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4規格に準拠し、4つの並列25Gbpsレーンを使用して100Gbpsを実現するため、QSFP28光モジュール用に設計された最新の100Gスイッチポートのほとんどと互換性があります。

製品仕様 値
イーサネット標準 100GBASE-SR4
総データレート 100Gbps
レーン数 4送信 + 4受信
車線ごとの速度 25Gbps
フォームファクター QSFP28

SR4は標準的な4×25Gbpsの電気インターフェースを使用するため、一般的なQSFP28スイッチASIC設計と互換性があります。これにより、100GBASE-SR4をサポートするプラットフォーム全体で一貫したパフォーマンスが得られ、スイッチが25Gインターフェースをサポートしている場合は、25Gインターフェースへのブレークアウトが容易になります。

コネクタタイプとインターフェース

SR4 モジュールは MPO インターフェイスを使用し、パラレル ファイバー伝送に依存するため、コネクタ タイプ、極性、ファイバー数がリンクの成功に直接影響します。

インターフェース要素 要件
コネクタ タイプ MPO / MTP
物理フォーマット MPO-12 共通
アクティブファイバー 使用される8つの繊維
極性法 デザインに応じてタイプA/B/C

コネクタは通常MPO-12ですが、データ伝送に使用されるのは8本のファイバーのみです。残りのファイバーは使用されませんが、物理的には存在しています。特にトランクケーブルとパッチパネルを使用する構造化配線システムでは、正しい極性と性別の一致が不可欠です。

波長と伝送距離

100G QSFP28 SR4 はマルチモード ファイバー上で 850nm で動作し、距離は主にファイバー グレードと合計リンク損失によって決まります。

繊維の種類 最大リーチ
OM3 70m
OM4 100m
OM5 約100億メートル以上(設計により異なる)

距離制限は、標準的な挿入損失と標準的なパッチ接続を前提としています。パッチパネルの追加やコネクタの品質低下により、到達距離が短くなる可能性があります。距離制限に近い環境では、マージンを確保するため、OM3よりもOM4が一般的に推奨されます。

消費電力と熱設計

SR4モジュールは、一般的に長距離伝送が可能なシングルモード100G光モジュールよりも消費電力が少ないため、高密度スイッチ環境に適しています。

典型的な値
消費電力 約3~3.5W
冷却要件 標準エアフロー
密度適合性 ハイポートスイッチ

消費電力の低減は、多数の100Gポートを備えたスイッチの熱安定性維持に役立ちます。これは、累積的な発熱がシステムパフォーマンスに影響を与える可能性がある、高光密度のスパインスイッチやモジュラーシャーシにおいて特に重要になります。

デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)

ほとんどの100G QSFP28 SR4モジュールはデジタル診断モニタリングをサポートしており、光およびモジュール性能をリアルタイムで可視化できます。

監視項目 サポート
温度 はい
電圧 はい
送信/受信光パワー はい
モジュールアラーム はい

DDMサポートにより、オペレータはリンク障害が発生する前に信号劣化、過熱、電力異常を検出できるため、プロアクティブなメンテナンスが可能になります。スイッチ監視システムとの統合により、光リンクの健全性を継続的に可視化できます。

動作温度と信頼性

SR4 モジュールは通常、制御されたデータ センター環境向けに設計されていますが、動作温度範囲と信頼性評価は長期的な安定性に影響します。

代表的な範囲
使用温度 0 ℃〜70 ℃
保管温度 −40°C〜85°C
環境 データセンター屋内
信頼性メトリック 高いMTBFが期待される

ほとんどの導入では、空調設備に適した商用温度範囲モジュールが使用されています。周囲温度の変動が大きい環境では、耐熱性とエアフロー設計を検証することで、長期にわたって安定したパフォーマンスを維持できます。


QSFP28 SR4の互換性に関する考慮事項

QSFP28 SR4モジュールは100GBASE-SR4規格に準拠していますが、実際の互換性はスイッチプラットフォームのサポート、EEPROMのコーディング、ファームウェアの動作、およびベンダー間の相互運用性に依存します。これらの要素を検証することで、大規模な展開においても安定したリンク、正確な監視、および予測可能な動作が保証されます。

QSFP28 SR4の互換性に関する考慮事項

スイッチおよびルータープラットフォームのサポート

最新の 100G スイッチのほとんどは QSFP28 SR4 をサポートしていますが、ポート ファームウェア、光学ポリシー、およびブレイクアウト動作が異なる可能性があるため、プラットフォーム レベルの検証が依然として必要です。

プラットフォームの種類 互換性に関する注意事項
データセンタースイッチ 幅広いSR4サポート
モジュラーシャーシ ラインカードのサポートを確認する
古い100Gプラットフォーム ファームウェアの検証が必要です
25Gブレイクアウトポート ブレイクアウト機能を確認する

展開前に次の点を確認してください。

  • このポートは100GBASE-SR4モードをサポートしています

  • 必要に応じて4×25Gへのブレークアウトがサポートされます。

  • スイッチOSはDOM/DDM値を認識する

  • 光学ポリシーはサードパーティのモジュールを制限しません

プラットフォームのドキュメントと互換性マトリックスは、最も信頼性の高い検証を提供します。

ベンダーコードモジュールとマルチ互換モジュール

QSFP28モジュールには、ホストスイッチにモジュールを識別するためのEEPROMコードが記録されています。適切なコードが記録されていれば、スイッチはモジュールを認識し、監視機能を有効にできます。

コーディングタイプ 行動
ベンダーコード ネイティブ光学系として認識
マルチコンパチブル プラットフォーム間で動作します
汎用コーディング 機能が制限される可能性があります
ロックされたコーディング 1つのベンダーに限定

ベンダーコード付きモジュールは特定のプラットフォーム向けにプログラムされていますが、マルチ互換モジュールは複数のスイッチブランドで動作するように設計されています。重要な要件は、コーディングがスイッチの期待値と一致していることです。これにより、ポートが正しく初期化され、監視データへのアクセスが維持されます。

ベンダー間の相互運用性

異なるメーカーのSR4モジュールは、IEEEおよびMSA規格に準拠していれば通常は相互運用可能ですが、大規模な導入においては検証を行うことを推奨します。

相互運用性要因 影響
標準コンプライアンス クロスリンクを可能にする
光出力レベル 予算内で調整する必要がある
コネクタの品質 信号の整合性に影響
ファームウェアの動作 アラームに影響する可能性があります

混合環境の場合:

  • 両端が100GBASE-SR4の仕様を満たしていることを確認してください。

  • サポートされている範囲内で光パワーを検証する

  • スケーリング前に代表的なリンクをテストする

  • ベンダー固有のアラームがトリガーされていないことを確認する

パラレルマルチモード光学部品は一般に、さまざまなベンダーが混在しても許容しますが、構造化されたテストにより予期しないリンク動作を回避できます。

ソフトウェアとファームウェアの要因

スイッチのファームウェアとオペレーティング システムのバージョンは、特に監視またはセキュリティ ポリシーがある環境では、SR4 モジュールが認識され管理される方法に影響します。

ファームウェアの側面 対価
光学認識 サポートされているコーディングが必要です
DOMの可視性 OSのサポートに依存
警報閾値 プラットフォーム定義
ポートモード設定 SR4と一致する必要があります

展開を計画する場合:

  • スイッチOSがSR4モジュールをサポートしていることを確認する

  • ファームウェアが光学検証を強制しているかどうかを確認する

  • DOMデータが読み取り可能であることを確認する

  • 正しいポートモード(100G またはブレイクアウト)を確認します

ファームウェアのアップデートによって光学部品の動作が変わることがあるため、メジャーアップデート後の検証は安定した動作の維持に役立ちます。


100G SR4の価格設定とコスト構造要因

100G SR4リンクの導入コストは、モジュール価格だけでなく、モジュールの種類、導入規模、ケーブルインフラ、ライフサイクル計画によって決まります。マルチモードMPOファイバーが既に敷設されている短距離データセンター環境では、SR4は長距離100G光伝送システムと比較して、予測可能で効率的なコスト構造を実現することがよくあります。

100G SR4の価格とコスト構造要因

ブランドと互換性のある光学部品

標準準拠の互換 SR4 モジュールとオリジナルブランドの光学部品は同じ 100GBASE-SR4 仕様に従いますが、コスト構造は伝送パフォーマンスではなく、主にコーディング、認証プロセス、およびサポート モデルによって異なります。

モジュール タイプを評価する際の主な決定ポイントは次のとおりです。

  • スイッチポリシーの要件
    一部のプラットフォームでは、完全な機能と監視を有効にするために、ベンダーがコード化した光学系または特定の EEPROM プロファイルが必要です。

  • 運用の一貫性
    大規模な環境では、インベントリと検証を簡素化するために、1 つのモジュール タイプに標準化されることがよくあります。

  • サポートの期待
    保証条件、交換手順、技術サポートは長期的な運用コストに影響を及ぼす可能性があります。

  • 相互運用性計画
    マルチベンダー環境では、複数のスイッチ プラットフォームにわたって検証されたモジュールが優先される場合があります。

IEEEおよびMSAへの準拠で十分な多くのデータセンターのシナリオでは、互換性のあるコード化されたモジュールは、同様の短距離性能を提供しながら、大規模な展開においてより高い柔軟性を実現します。

ボリュームとプロジェクト規模

検証、ロジスティクス、スペア管理をプロジェクト全体で標準化できるため、展開規模が大きくなるにつれてリンクあたりのコストが削減されます。

大規模なコストに影響を与える主な要因は次のとおりです。

  • モジュールタイプの標準化
    ラック全体で一貫した 1 つの SR4 仕様を使用すると、互換性テストが削減され、スペアが簡素化されます。

  • 在庫戦略
    定義された予備比率を維持することで、緊急の交換による業務の中断を防ぐことができます。

  • バッチ検証
    完全な展開の前に代表的なリンクをテストすると、何百もの接続にわたってトラブルシューティングが繰り返されるのを防ぐことができます。

  • 展開タイミング
    スイッチのアップグレードまたは新規構築時の協調インストールにより、運用オーバーヘッドが削減されます。

小規模な導入では、コストの最適化よりも柔軟性と即時の互換性が重要になる場合があります。大規模な環境では、一貫性とライフサイクル計画が総コストに大きな影響を与えることがよくあります。

保証およびサポート範囲

保証条件とサポートの応答性は、特に多数の光学部品が同時に導入される高密度スイッチ環境では運用コストに影響します。

サポート範囲を評価する際には、次の点を考慮してください。

  • 保証期間
    保証期間を長くすると、スイッチのライフサイクル計画との整合性が保たれます。

  • 交換プロセス
    明確な RMA 手順により、モジュールに障害が発生した場合のダウンタイムが短縮されます。

  • 事前交換オプション
    交換が速くなると、重要なリンクのリスクが軽減されます。

  • 技術サポートへのアクセス
    トラブルシューティングのサポートを利用すると、互換性やリンクの問題を迅速に解決できます。

数百の SR4 リンクがある環境では、モジュール価格のわずかな差よりも、予測可能な交換およびサポート プロセスによって運用の中断を減らすことができます。

低減

100G QSFP28 SR4 の総所有コストには、光学部品、ファイバー インフラストラクチャ、電力消費、長期メンテナンスが含まれます。

SR4 は、次の条件が当てはまる場合に効率的なコスト構造を提供する傾向があります。

  • マルチモードMPOインフラストラクチャはすでに導入されている

  • リンク距離は100m以内

  • 高いポート密度が必要

  • 25Gインターフェースへのブレイクアウトが計画されている

ただし、リンクの距離制限に近づいたり、建物間の接続が必要になったり、シングルモード光ファイバーに依存したりする場合は、モジュールコストが高くても、他の100Gインターフェースの方が適している可能性があります。インフラストラクチャの配置と将来の拡張計画を評価することで、ネットワークライフサイクル全体を通してSR4が最も現実的な選択肢であるかどうかを判断できます。


QSFP28 SR4モジュールのケーブル配線とインフラストラクチャ計画

100G QSFP28 SR4はパラレルマルチモードファイバーとMPO接続を採用しているため、ケーブル設計はリンクの信頼性と想定距離の到達性に直接影響します。ファイバーの種類、MPOの極性、ブレイクアウト構造を適切に計画することで、SR4リンクをラックやスイッチレイヤー全体にわたって一貫して展開でき、再構成を繰り返す必要がありません。

QSFP28 SR4モジュールの配線とインフラストラクチャ計画

ファイバータイプの選択

ほとんどのデータ センター環境では、OM4 マルチモード ファイバーが 100G QSFP28 SR4 に最も信頼性の高い距離マージンを提供しますが、OM3 は同じラック列内の短距離の配線に使用できます。

繊維の種類 典型的なSR4リーチ 展開使用
OM3 70mまで 同じ行のリンク
OM4 100mまで 標準的な選択
OM5 約100億人以上 ニッチなデザイン

OM3は依然として非常に短い相互接続に適していますが、パッチパネル、コネクタ、および将来の再構成のための余裕があるため、新規の敷設には一般的にOM4が推奨されます。ケーブル経路が時間の経過とともに拡張される可能性がある環境では、OM4を使用することで距離制限への到達を回避できます。

MPOの極性と性別

SR4リンクでは、モジュールが別々のファイバーレーンで送受信を行うため、MPOの極性とコネクタのオス/メスを正しく接続することが不可欠です。位置ずれがあるとリンクを確立できません。

極性を計画する場合:

  • 構造化ケーブルがタイプA、B、またはCの極性を使用しているかどうかを判断します。

  • 各エンドポイントでオス型MPOコネクタとメス型MPOコネクタを確認してください。

  • パッチパネルを通してトランクケーブルの極性を確認する

  • 列とゾーン全体で極性を一定に保つ

SR4モジュールは通常、8本のアクティブファイバーを備えたMPOインターフェースを使用します。MPO-12コネクタが一般的ですが、トラフィックを伝送するファイバーは8本のみであるため、一貫した極性マッピングを維持することで、リンク全体で送信レーンと受信レーンの整合性を確保できます。

ブレイクアウト接続オプション

100G QSFP28 SR4 は 4 つの 25G リンクへのブレークアウトをサポートしているため、スイッチが複数の 25G サーバー側ポートに接続する環境で役立ちます。

ブレイクアウトは次の場合に適しています:

  • このスイッチは4×25Gブレークアウトモードをサポートしています

  • MPO-4×LCブレークアウトケーブルが使用される

  • 各25GリンクはSFP28ポートに接続します

  • スイッチ構成はブレイクアウトモードと一致します

ブレイクアウト設計の考慮事項は次のとおりです。

  • スイッチOSでのポートモード設定の確認

  • 適合ケーブルタイプ(MPOから4×LC)

  • ラック間で一貫したラベルを維持する

  • クロスコネクトエラーを回避するためのパッチパネルレイアウトの計画

ブレイクアウトはレーンレベルのマッピングに依存するため、構造化されたドキュメントと一貫したケーブル配線レイアウトにより、メンテナンスや拡張時の混乱を防ぐことができます。

構造化ケーブル配線統合

SR4 は、MPO トランクとパッチ パネルが列またはゾーン全体ですでに標準化されている構造化ケーブル配線環境で最も効果的に機能します。

計画上の重要な考慮事項:

  • トランクケーブルを使用して列を接続したり、ゾーンを切り替えたりします

  • リンクバジェットを節約するために過剰なパッチ適用を最小限に抑える

  • MPOトランクとパッチパネルに明確にラベルを付ける

  • ケーブル経路をSR4の距離制限内に維持する

高密度データセンターでは、構造化MPOケーブル配線により、新しいスイッチごとにファイバーパスを再設計することなく、SR4リンクを迅速に導入できます。SR4の導入をケーブル配線アーキテクチャ全体と整合させることで、一貫性を維持し、将来のアップグレードを簡素化できます。


100G SR4の典型的な導入シナリオ 

100G QSFP28 SR4は、マルチモードMPO光ファイバーが既に配線インフラに組み込まれ、リンク距離が100m以内である短距離高密度環境で最も効果的です。ポート密度と予測可能な展開を優先するスイッチ相互接続、アグリゲーションレイヤー、ブレイクアウトアーキテクチャなど、単一のデータホール内で広く使用されています。

100G SR4の典型的な導入シナリオ

新しいデータセンターの構築

新しく構築されたデータ センターでは、構造化 MPO ケーブル配線や高ポート密度スイッチ設計との整合性が高いため、短距離バックボーン リンクに SR4 が選択されることがよくあります。

一般的な使用条件は次のとおりです。

  • 同じ列またはホール内にスパインスイッチとリーフスイッチが配置されている

  • ラック間の構造化MPOトランクケーブル

  • スパインスイッチの高ポート密度要件

  • 100m未満の一貫したリンク長

SR4により、施設全体の短距離100Gリンクを標準化できるため、設置が簡素化され、光動作のばらつきが低減します。初期設計にOM4ファイバーとMPOパッチングを含めることで、最小限の追加インフラ計画でSR4を大規模に導入できます。

40Gから100Gへの移行

既存の MPO ケーブルを再利用できることが多いため、SR4 は 40G パラレル マルチモード リンクから 100G にアップグレードするときによく使用されます。

移行シナリオには通常、次の内容が含まれます。

  • QSFP+ SR4をQSFP28 SR4に交換する

  • 既存のMPOトランクケーブルの保守

  • ファイバーパスを変更せずにポート帯域幅を増やす

  • パッチパネルとケーブルルートの再利用

40G SR4と100G SR4はどちらも並列マルチモード伝送を採用しているため、多くのデータセンターは基盤となる光ファイバー設備を維持しながら100Gへの移行が可能です。これにより、システムの中断を最小限に抑え、スイッチの交換に合わせて段階的にアップグレードを進めることができます。

スパインリーフアーキテクチャ

スパインリーフ トポロジでは、スイッチ同士が短いケーブル距離内に配置されている場合、リーフからスパインへのリンクに SR4 が頻繁に使用されます。

SR4 は次の場合に最適です:

  • リーフスイッチとスパインスイッチは同じデータホールにあります

  • ケーブル配線はマルチモードの距離制限内に収まる

  • スパインスイッチには高いポート密度が求められる

  • 低遅延のショートリンクが優先されます

これらのリンクは通常、数が多く短いため、SR4は、すべての接続にシングルモード光ファイバーを必要とせずに、スイッチを相互接続するための一貫性と拡張性を備えた方法を提供します。これにより、ファブリック全体で均一なケーブル配線と予測可能なリンク動作を維持できます。

高密度ラックインターコネクト

SR4 は、特にコンピューティング クラスターやストレージ ネットワークにおいて、隣接するラック内またはラック間の高密度相互接続にも使用されます。

一般的なシナリオには次のようなものがあります。

  • 同じ行内のスイッチクラスタリング

  • 複数のトップオブラックスイッチを集約

  • GPUまたはコンピューティングクラスターの接続

  • 高帯域幅の東西トラフィックパターン

これらの環境では、リンク距離は短いものの、帯域幅の要件は高くなります。SR4を使用すると、限られたラックスペース内に複数の100G接続を展開しながら、消費電力と発熱量を管理可能な範囲に維持できます。


信頼できるQSFP28 SR4プロバイダーの選び方

信頼性の高い100G QSFP28 SR4モジュールプロバイダーは、一貫した規格準拠、検証済みの互換性、安定した供給、そして迅速な技術サポートを提供する必要があります。SR4は多くのポートにまたがって大規模に導入されることが多いため、プロバイダーの一貫性は相互運用性、メンテナンス効率、そして長期的なネットワーク安定性に直接影響します。

信頼できるQSFP28 SR4プロバイダーの選び方

製造および試験基準

IEEE 802.3bmおよび関連するMSA仕様に準拠したモジュールは、プラットフォーム間での相互運用性が高く、長期にわたって安定した光性能を維持する可能性が高い。

製造およびテストの実践を評価するときは、次の点に注意してください。

  • 100GBASE-SR4の光および電気規格への準拠

  • 各ユニットの光パワーと感度のテスト

  • 負荷時の温度と安定性のテスト

  • 初期故障率を低減するためのバーンイン手順

  • テスト方法の明確な文書化

一貫した製造テストにより、小さな変化でもリンクの安定性に影響を与える可能性がある大規模な展開全体で、モジュールが予測どおりに動作することを保証できます。

互換性保証

スイッチ プラットフォームでは光学認識ルールを強制したり、完全な機能を有効にするために特定の EEPROM コーディングを必要とすることがあるため、互換性の検証は不可欠です。

主要な互換性指標は次のとおりです。

  • プラットフォーム固有のコーディングサポート

  • 複数ベンダーの互換性検証

  • DOM/DDM機能の確認

  • ポート初期化テスト

  • 相互運用性テストレポート

マルチベンダー環境では、一般的なスイッチ プラットフォームでテスト済みのモジュールを使用することで、トラブルシューティングの時間を短縮し、展開計画を簡素化できます。

サプライチェーンと可用性

数十または数百の SR4 リンクを展開する環境では、技術的なパフォーマンスと同様に供給の一貫性が重要です。

重要な供給上の考慮事項:

  • 継続的な拡大のための安定した在庫レベル

  • 大量注文のリードタイムを予測可能

  • バッチ間で一貫したハードウェアリビジョン

  • 明確な製品ライフサイクル管理

  • 地域物流支援

一貫したリビジョン管理を備えたモジュールを使用すると、大規模ネットワークで異なる動作をする可能性のあるハードウェア バリアントの混在を回避できます。

技術サポート能力

迅速なテクニカル サポートにより、互換性に関する質問、リンクの問題、展開の課題をより効率的に解決できます。

考慮すべきサポート機能:

  • 導入前の互換性ガイダンス

  • リンクのトラブルシューティングのサポート

  • 構成とテストに関するドキュメント

  • 交換およびRMA調整

  • 長期的な製品サポート

高密度の 100G 環境では、知識豊富なサポートを利用できることで、リンクの問題の診断やプラットフォーム間の相互運用性の検証に必要な時間を大幅に短縮できます。


100G QSFP28 SR4とその他の100Gモジュールの比較

100G QSFP28 SR4は、データセンター内の短距離マルチモードリンク向けに最適化されています。一方、CWDM4、PSM4、LR4などの他の100Gモジュールは、より長距離または異なるファイバータイプ向けに設計されています。適切なインターフェースの選択は、主に距離、ファイバーインフラストラクチャ、およびポート密度の要件によって決まります。

100G QSFP28 SR4と他の100Gモジュールの比較

SR4とCWDM4

SR4は通常、100m以内の短距離マルチモードリンクで好まれ、CWDM4は数キロメートルまでのシングルモード光ファイバーによる長距離接続に使用されます。

因子 QSFP28SR4 QSFP28 CWDM4
繊維の種類 多重モード シングルモード
典型的なリーチ ≦100m ~2km
ボンジョイント MPO デュプレックスLC
配線コスト 下限(MMF) より高い(SMF)
Use Case ラック内 / 列 インターロウ/キャンパス

SR4は通常、スイッチが同じデータホール内に設置されており、マルチモードMPOインフラストラクチャが利用可能な場合に使用されます。距離がSR4の制限を超える場合、またはシングルモード光ファイバーが既に列間または建物間に敷設されている場合は、CWDM4がより適しています。

SR4 vs PSM4

SR4 と PSM4 はどちらも並列光学系を使用しますが、ファイバーの種類と一般的な展開環境が異なります。

因子 QSFP28SR4 QSFP28 PSM4
繊維の種類 多重モード シングルモード
リーチ ≦100m 最大2km
ボンジョイント MPO MPO
インフラ MMF SMF
Use Case データホール キャンパス/地下鉄のショートリンク

SR4は通常、マルチモード光ファイバーが使用されており、距離が短い場合に選択されます。より長い距離が必要な場合はPSM4の方が適していますが、パラレルMPOケーブルはデュプレックスLCソリューションよりも依然として好まれます。

SR4が最も効率的な選択肢となる場合

SR4 は通常、リンク距離が短く、構造化マルチモード ケーブル環境内で高いポート密度が必要な場合に最も効率的な 100G インターフェイスです。

SR4 は次の条件に最適です。

  • リンク距離は100m未満のまま

  • マルチモードMPOケーブルがすでに設置されている

  • 高密度スイッチポートが必要

  • 4×25Gへのブレイクアウトが必要

  • ほとんどのリンクは単一のデータホール内に留まります

距離が SR4 の制限を超える場合、施設全体でシングルモード ファイバーが標準である場合、または建物間の接続が必要な場合は、通常、CWDM4、LR4、またはその他のシングルモード インターフェイスがより適しています。


インストールと展開のベストプラクティス 

高密度データセンター環境において、一貫したパフォーマンス、信頼性の高い接続、そして最小限のトラブルシューティングを確保するには、100G QSFP28 SR4リンクの適切な取り扱い、導入、検証が不可欠です。SR4はパラレルマルチモードMPOファイバーを採用しているため、コネクタの取り扱い、極性、導入前テストには細心の注意を払う必要があります。

インストールと展開のベストプラクティス

MPOコネクタの取り扱い

MPOを正しく取り扱うことで信号劣化を防ぎ、SR4モジュールが仕様範囲内で動作することを保証します。誤った取り扱いは、挿入損失、汚染、またはコネクタの恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。

主な実践方法は次のとおりです。

  • クリーニング手順:取り付け前に、承認済みのファイバークリーニングツールまたは糸くずの出ないワイプを使用してMPOフェルールをクリーニングしてください。

  • 検査ツール:光ファイバー検査スコープを使用して、端面の清浄度を確認し、傷や異物を検出します。

  • 挿入損失の回避:コネクタを嵌合させる際は、適切な位置合わせを行い、過度の力を加えず、コネクタが隙間なく完全に装着されていることを確認してください。

MPO コネクタを清潔に保ち、適切に取り扱うことで、光学パフォーマンスの低下やリンク障害のリスクが大幅に軽減されます。

一般的なリンクの問題

SR4リンクが失敗したり、パフォーマンスが最適でなかったりする原因はいくつかあります。これらの問題を早期に認識することで、導入の遅延を防ぐことができます。

一般的なリンクの問題は次のとおりです。

  • 極性の不一致:MPOの極性マッピングが正しくないと、送信レーンと受信レーンが一致しなくなる可能性があります。

  • 汚れたコネクタ:汚染された光ファイバーの表面は挿入損失を増加させ、光出力を低下させます。

  • 不適切なファイバータイプ:OM4が必要な箇所でOM3を使用したり、その逆を行ったりすると、伝送距離や信号マージンが制限される可能性があります。

完全展開の前にこれらの問題に対処することで、リンクが確実に動作し、メンテナンスのオーバーヘッドが削減されます。

テストと検証

実稼働展開前に SR4 リンクをテストすると、モジュールとファイバー パスがパフォーマンス要件を満たしていることが検証されます。

主な検証手順は次のとおりです。

  • 光パワーテスト:送信光パワーと受信光パワーを測定し、モジュールの規定範囲内であることを確認します。

  • ループバック検証:ループバックケーブルまたはテストポートを使用して、各リンクのエンドツーエンドの接続性を検証します。

  • 導入前チェック:モジュールのコーディング、ポートの互換性、MPOの極性、およびファイバータイプの整合性を確認します。

体系的なテストと検証により、潜在的な問題を早期に検出し、ラックやデータ ホール全体に展開を拡大する前に修正することができます。


100G QSFP28 SR4に関するよくある質問

100G QSFP28 SR4に関するよくある質問

Q1: 100G QSFP28 SR4 の最大伝送距離はどれくらいですか?

A: SR4は、OM4マルチモードファイバーでは最大100メートル、OM3では約70メートルまで対応します。伝送距離は、ケーブルの品質、パッチパネル、挿入損失によって異なります。

Q2: SR4 モジュールは 4×25G ブレイクアウトに使用できますか?

A:はい、スイッチポートがブレークアウトモードに対応しており、MPO-to-4×LCブレークアウトケーブルを使用すれば、SR4は4×25Gブレークアウトをサポートします。

Q3: SR4 はどのようなタイプのコネクタ インターフェイスを使用していますか?

A: SR4はMPOインターフェース(通常はMPO-12)を使用し、8本の有効ファイバー(送信4本+受信4本)を備えています。正常に動作させるには、極性と性別を正しく接続する必要があります。

Q4: インストール後に SR4 リンクが表示されないのはなぜですか?

A:最も一般的な原因は、極性の不一致、コネクタの汚れ、またはファイバータイプの誤りです。コネクタを点検・清掃し、ファイバータイプとMPOの極性を確認し、スイッチポートの設定を確認してください。

Q5: SR4 モジュールの光学性能を監視するにはどうすればよいですか?

A: DOM/DDMモニタリングを有効にして、送受信光パワー、電圧、温度を監視します。異常な測定値は、汚染、ファイバーの問題、または仕様を超える距離を示している可能性があります。

Q6: 異なるベンダーの SR4 モジュールは相互運用できますか?

A:はい、IEEE 802.3bmおよびMSA規格に準拠していれば可能です。コーディング認識、DOMレポート、ファームウェアの制限に関する問題を回避するため、必ず対象のスイッチプラットフォームで検証してください。

Q7: 高密度データセンターで SR4 パフォーマンスを最適化するにはどうすればよいですか?

A:ケーブル配線はOM3/OM4の距離制限内に収め、MPOコネクタは清潔に保ち、パッチパネル/アダプタを最小限に抑え、高密度エリアでは信号マージンを向上させるためにOM4ファイバーを使用してください。

Q8: SR4 での将来のネットワーク アップグレードをどのように計画すればよいですか?

A:既存のリンクに影響を与えることなく、容易に分岐、スイッチ交換、または光ファイバーの移行ができるように、ケーブル配線のレイアウト、ラベル表示、およびパッチパネルの割り当てを文書化する。


? 結論

100G QSFP28 SR4モジュールは、最新のデータセンター環境向けに、信頼性が高く、高密度で、短距離に対応した100Gソリューションを提供します。構造化マルチモードMPOケーブル配線に優れ、4×25Gへのブレークアウトをサポートし、適切に設置および検証すれば、予測可能な光性能を実現します。モジュールの仕様、ケーブル配線インフラ、および導入方法を慎重に評価することで、SR4は効率的で拡張性が高く、メンテナンスの手間が少ない100G接続を提供できます。

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タグ: QSFP28SR4