
その H3C SFP-GE-LX-SM1310-D is a 1000BASE-LX Gigabit optical トランシーバー 用に設計された シングルモードファイバー(SMF). Operating at a 1310nm wavelength, it transmits 1 Gbps of data up to 10 kilometers. It features a デュプレックスLC コネクタと デジタル診断モニタリング (DDM) for real-time telemetry. For IT procurement teams, utilizing MSA-compliant, third-party compatible optics is the most effective strategy to bypass H3C OEM markups while maintaining 100% network reliability on 10km edge deployments.
As enterprise networks expand beyond single-building topologies into sprawling campus environments and interconnected データセンター, the physical limitations of copper cabling become a severe architectural bottleneck. Bridging these distances requires robust fiber optic infrastructure. For Gigabit イーサネット links spanning up to 10 kilometers, network engineers operating within the H3C (and historically, HPE) ecosystem consistently rely on the H3C SFP-GE-LX-SM1310-D transceiver.
しかしながら、信頼性の高い光ハードウェアを確保することは、IT調達においてしばしば大きな障害となる。H3CのようなOEM(相手先ブランドによる製品製造)企業は、自社ブランドのトランシーバーに大幅なプレミアム価格を上乗せし、H3C Comwareオペレーティングシステムにおけるソフトウェアレベルのベンダーロックインを利用して、汎用光デバイスの使用を抑制している。
細かな定義: MSA(マルチソース契約) is the foundational industry standard governing 光トランシーバ. It dictates the exact physical dimensions, electrical interfaces, and power consumption limits, ensuring that modules from any compliant manufacturer are physically interchangeable across different スイッチ ハードウェア
This guide serves as a definitive resource for network architects and procurement administrators. By dissecting the precise physical parameters of the SFP-GE-LX-SM1310-D, comparing it against SX and LR standards, and outlining the deployment of pre-coded compatible optics, we provide a data-driven framework to optimize your 10km fiber deployment budget without compromising 物理層 完全性
🟦 H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dとは何ですか?
The H3C SFP-GE-LX-SM1310-D is a hot-swappable, Small Form-factor Pluggable (SFP) optical transceiver designed for Gigabit Ethernet. Operating under the IEEE 802.3z (1000BASE-LX) standard, it utilizes a 1310nm laser to transmit 1 Gbps of data over 9/125µm Single-Mode Fiber (SMF) up to a maximum distance of 10 kilometers. It features a Duplex LC physical connector and includes Digital Diagnostic Monitoring (DDM) for real-time hardware telemetry.
エッジネットワークのアップグレードを設計する際、必要なハードウェアの正確な技術仕様を理解することが、調達コストを管理する第一歩となります。H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dは独自の技術ではなく、業界標準の1000BASE-LX光モジュールをH3Cブランドで提供したものです。

部品表(BOM)においてこの特定のSKUが何を表しているかを完全に理解するには、メーカーの命名規則を解読する必要があります。「SFP-GE-LX-SM1310-D」の各セグメントは、既存の光ファイバーインフラストラクチャと一致する必要がある厳密な物理的または論理的なパラメータを示しています。
- SFP (Form Factor): Indicates the module conforms to the standard MSA physical dimensions. It will fit into any standard 1G SFP receptacle on an H3C switch, ルータまたは ファイアウォール.
- GE(ギガビットイーサネット): Denotes a fixed signaling rate of 1.25 Gbps (which provides 1 Gbps of usable Ethernet 帯域幅). This explicitly differentiates it from 10G SFP + or 25G SFP28 モジュール。
- LX(長波長): 1000BASE-LX規格への準拠を示します。主に中長距離通信向けに設計された長波長レーザーを使用しています。
- SM(シングルモード): モジュールの光学系が、シングルモードファイバー(OS1またはOS2)の狭い9ミクロンのコアに光を入射するように調整されていることを指定します。
- 1310(波長): この送受信機は、1310ナノメートル(nm)の光波長で動作します。この特定の周波数では、標準的なシングルモード光ファイバーの色分散がほぼゼロになるため、長距離にわたって信号の完全性が確保されます。
- -D(デジタル診断モニタリング): Confirms the module supports DDM (also known as DOM), allowing the host switch to monitor critical hardware health metrics in real-time via the SFF-8472 プロトコル。
マルチモード例外
While the "SM" in the SKU clearly dictates Single-Mode Fiber, a critical detail often overlooked by junior network administrators is that the IEEE 1000BASE-LX standard technically supports transmission over legacy マルチモードファイバー(MMF) for very short runs (up to 550 meters).
デプロイメント警告: If you attempt to connect an H3C SFP-GE-LX-SM1310-D directly to standard OM1 or OM2 Multi-Mode Fiber, the highly focused 1310nm laser will cause Differential Mode Delay (DMD), resulting in severe signal distortion and パケットロス. To utilize this module on MMF, you must install a Mode-Conditioning Patch (MCP) cable. The MCP offsets the laser launch away from the exact center of the multi-mode core, allowing the light to propagate correctly.
🟦 H3C SFP-GE-LX-SM1310-D の仕様、距離、およびファイバータイプ
The H3C SFP-GE-LX-SM1310-D operates on a 1310nm wavelength using a ファブリ・ペロー(FP) or DFB laser. It requires 9/125µm Single-Mode Fiber (OS1/OS2) terminated with a Duplex LC connector. With a typical optical 電力バジェット of 9 dB, it reliably bridges network distances up to 10 kilometers (6.2 miles) without requiring signal amplification or repeaters.
メインキャンパスのデータセンターと遠隔地の配送センターなど、離れた2つの場所を結ぶ光ファイバーリンクを設計する際、ネットワークエンジニアはトランシーバーの物理的な性能を、設置済みの光ファイバー設備と厳密に整合させる必要があります。H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dは、特に中距離ネットワークのエッジ向けに設計されています。

To ensure deployment success and avoid 光リンク failures, administrators must verify the following technical parameters before finalizing their procurement.
コア光学仕様
光トランシーバーの性能は、レーザー送信機(TX)とフォトダイオード受信機(RX)によって決まります。SFP-GE-LX-SM1310-Dは1310nmの光波長帯で動作します。この波長帯は、標準的なシリカガラスファイバーにおいて色分散がゼロとなる点であるため、10kmの伝送距離において非常に適しています。
| 技術的なパラメータ | SFP-GE-LX-SM1310-D 仕様 |
|---|---|
| データレート | 1.25 Gbps (1000BASE-LX) |
| 波長(送信/受信) | 1310 nmの |
| コネクタ タイプ | デュプレックスLC/UPC |
| TX電力(送信) | -9.5〜-3.0 dBm |
| 受信感度 | <-20.0 dBm |
| 光パワーバジェット | 約10.5 dB(標準値) |
距離と光ファイバーの種類に関する要件
このモジュールは、シングルモードファイバー(SMF)専用に設計されています。シングルモードガラスは、非常に細いコア(通常直径9ミクロン)を備えています。この細いコアにより、1310nmのレーザー光は単一の直接経路(シングルモード)を伝搬するため、モード分散が排除され、信号が長距離を伝送することが可能になります。
光パワーバジェット is the amount of light loss (減衰) a fiber link can tolerate before the receiving transceiver can no longer distinguish the data signal from background noise.
約10.5 dBの光パワーバジェットを備えたSFP-GE-LX-SM1310-Dは、1 Gbpsの信号を10キロメートルのOS1またはOS2ファイバーに容易に伝送できます。ただし、エンジニアは受動損失を考慮する必要があります。ファイバーのスプライス、パッチパネル、および汚れたLCコネクタはすべて減衰を引き起こします(通常、接続ごとに0.3 dB~0.75 dB)。そのため、このモジュールは連続したファイバースプールで10 kmまで対応していますが、複数のクロスコネクトを使用する実際の展開では、十分な光マージンを維持するために、8 km~9 kmを余裕をもって見積もる必要があります。
🟦 SFP LX vs. SX vs. LR:高額な調達ミスを防ぐ
不適切なトランシーバーを選択することは、IT予算の無駄遣いの主な原因の一つです。 SXモジュール (like the H3C JD118A) are exclusively for short, Multi-Mode fiber runs (up to 550m) at 1G. LXモジュール (H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dなど)は、1Gで最大10kmの中距離シングルモードファイバー向けです。 LRモジュール (like the H3C JD094B) share the 10km Single-Mode physical characteristics of the LX, but operate at 10 Gigabit speeds (10G). Mixing these modules across incompatible fiber types or speeds will result in immediate link failure.
A frequent scenario in enterprise procurement involves an administrator ordering a batch of SFPトランシーバー based purely on the port speed (1 Gbps), without verifying the existing fiber plant within the building's walls. When the modules arrive, they fail to link up, resulting in project delays and the cost of RMA (Return Merchandise Authorization) restocking fees.

導入予算を最適化するには、トランシーバーの光規格(SX、LX、またはLR)を、必要な帯域幅と物理的なガラスの種類(マルチモードかシングルモードか)に完全に合わせる必要があります。
「S」波長と「L」波長の法則
IEEE 802.3光規格では、表記の最初の文字が波長と想定される距離を示します。
- 「S」(短波長):850nmで動作します。マルチモードファイバー(MMF)が必要です。ラック内または建物内の接続用に設計されています。
- 「L」(長波長):1310nmで動作します。シングルモードファイバー(SMF)が必要です。キャンパス全体または建物間の接続用に設計されています。
技術比較:SFP LX vs. SX vs. LR
H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dを購入する前に、ネットワーク要件をこのハードウェアマトリックスと比較し、予算を適切なテクノロジーレベルに配分していることを確認してください。
| SFP SX (1000BASE-SX) | SFP LX (1000BASE-LX) | SFP + LR(10GBASE-LR) | |
|---|---|---|---|
| データレート | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps |
| ファイバーの互換性 | マルチモード(OM1/OM2/OM3) | シングルモード(OS1/OS2) | シングルモード(OS1/OS2) |
| レーザー波長 | 850 nm(VCSEL) | 1310 nm (FP/DFB) | 1310 nm (DFB) |
| 最大距離 | 550メートル(OM3上) | 10キロメートル | 10キロメートル |
| 主なユースケース | サーバー室の相互接続 | キャンパスエッジ接続 | 高容量コアアップリンク |
コスト削減のヒント:同じ建物内で2台のスイッチを300メートル離れた場所に接続する場合で、既にマルチモードファイバー(MMF)が設置されている場合は、H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dを購入するのは技術的な誤りです。LXモジュールはSXモジュールよりも高価で、MMFで使用するには専用のモードコンディショニングケーブルが必要です。逆に、シングルモードファイバーが設置されている場合は、850nmレーザーが狭いSMFコアを透過できないため、安価なSXモジュールを使用するとすぐに失敗します。
🟦 10kmの光ファイバーリンクの予算の立て方
Budgeting for a 10km fiber link requires accounting for more than just the H3C SFP-GE-LX-SM1310-D transceivers. IT procurement must calculate the cost of OS2 Single-Mode Fiber installation (including trenching or aerial deployment), fusion splicing, passive optical enclosures, and long-term maintenance. Utilizing third-party compatible optics is the most immediate way to reduce 設備投資 (CapEx) without compromising the physical layer infrastructure.
企業が、本社データセンターから8キロメートル離れた倉庫などの遠隔施設を接続する必要がある場合、H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dは必要なアクティブハードウェアを提供します。しかし、トランシーバーは導入コスト全体のほんの一部に過ぎません。現実的なIT予算には、アクティブエレクトロニクスとパッシブな物理設備の両方を含める必要があります。

10kmの1000BASE-LX展開における設備投資(CapEx)を正確に予測するためには、ネットワーク設計者は3つの主要なコストセンターを評価する必要があります。
1. パッシブインフラストラクチャ(光ファイバー設備)
長距離エッジネットワークの展開において、圧倒的に最大の費用は物理的な光ファイバーです。10キロメートルに及ぶ屋外設備(OSP)光ファイバーの敷設には、大規模な土木工事が必要となります。
- OS2光ファイバーケーブル:OS2シングルモードのガラス繊維は1メートルあたりの価格は比較的安価ですが、屋外用、装甲型、または直埋設用のケーブルは割高になります。
- Deployment Labor: Trenching fiber underground or leasing space on aerial utility poles constitutes the bulk of the budget. If leasing "Dark Fiber" from an ISP instead of trenching your own, budget for recurring monthly 運営支出 (OpEx).
- 融着接続と終端処理:10kmのケーブルは、1本の連続したスプールに巻き取ることはできません。そのため、一定間隔で融着接続を行い、耐候性のある接続筐体に収納する必要があります。
2. アクティブハードウェア(スイッチとトランシーバー)
こうした場面で、戦略的な調達はコストを大幅に削減できる。
ベンダーロックインとは、 OEM(H3CやCiscoなど)がソフトウェアコードを用いて、顧客に自社ブランドの高価なトランシーバーを購入させることで、アクティブハードウェア層のコストを人為的に吊り上げる戦略のことである。
純正OEMのH3C SFP-GE-LX-SM1310-Dは、汎用MSA準拠モジュールに比べて5~10倍以上高価になる場合があります。24ポートまたは48ポートのアグリゲーションスイッチの場合、このOEM価格の上乗せにより数万ドルもの費用がかかる可能性があります。事前にコード化されたサードパーティ製の互換光モジュールを採用することで、調達チームはアクティブハードウェアの予算を最大80%削減できます。
3.光減衰と試験(隠れたコスト)
アクティブハードウェアを接続する前に、10kmのリンクが認証されている必要があります。
- OTDR テスト: 技術者が光時間領域反射率計(OTDR)を使用して、リンク全体の損失がトランシーバーの10.5dBの光パワーバジェットを十分に下回っていることを証明するための予算を確保する。
- 光減衰器: 10kmの光ファイバー伝送が非常に効率的である場合(例えば、接続箇所が非常に少なく、損失がわずか3dBの場合)、受信側のSFP-GE-LX-SM1310-Dに対して入射レーザー信号が強すぎるため、受信機が飽和する可能性があります。安価な3dBまたは5dBのLC光減衰器を予算に組み込んでおけば、信号に減衰を与え、ハードウェアの損傷を防ぐことができます。
導入戦略:予算を最大限に活用するには、パッシブファイバーインフラ(高ストランド数のOS2ケーブルと熟練した融着接続)に重点的に投資してください。これは今後数十年にわたって地中に埋設されたままになります。一方、アクティブレイヤーについては、高品質でサードパーティ製の互換トランシーバーを使用することでコストを削減できます。これらのトランシーバーは、将来的にネットワークが1G(LX)から10G(LR)にアップグレードされる際に交換されることが避けられません。
🟦 SFP-GE-LX-SM1310-Dの互換性とインストールに関するよくある間違い
H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dに関連する最も頻繁な導入失敗は、ソフトウェアレベルのベンダーロックイン(「サポートされていないトランシーバー」エラーの原因となる)、ファイバータイプの不一致(モード調整ケーブルを使用せずにマルチモードファイバーにLXモジュールを使用する)、および光減衰器を使用せずにこれらの10km定格の光モジュールを超短距離で展開することによって引き起こされる受信機の飽和に起因します。

予算を完璧に組んだ光ファイバー設備であっても、ネットワーク管理者は最終設置段階でリンク障害に遭遇することが頻繁にあります。SFP-GE-LX-SM1310-Dは中距離光伝送の限界付近で動作するため、正確な物理的および論理的な構成が求められます。企業における導入事例のトラブルシューティングデータに基づき、よくある3つの設置ミスとその回避策をご紹介します。
1. 「サポートされていないトランシーバー」エラーの発生
The most common logical failure occurs when an administrator inserts an improperly coded generic SFP into an H3C or HPE switch. H3C’s Comware operating system actively interrogates the transceiver's EEPROM.
EEPROM(電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ)は、SFP内部にあるベンダーIDを格納するチップです。スイッチが有効なH3C暗号署名を読み取れない場合、ベンダーロックインを強制するためにポートを無効にします。
修正: Never deploy "blank" generic optics in a production H3C environment. Always procure third-party transceivers that have been specifically flashed with the H3C SFP-GE-LX-SM1310-D compatibility code. If you are in a lab environment and must use a generic optic, you may need to utilize undocumented CLI commands (similar to Cisco's サービスがサポートされていないトランシーバーComware OSにインターフェースを起動させるように強制します。
2. 受信機の飽和(光学系の遮断)
よくある物理的な間違いとして、同じサーバーラックに設置された2つのスイッチを接続するために、10km対応のLXモジュールを2つ使用してしまうことが挙げられます(例えば、2メートルのパッチケーブルを使用するなど)。SFP-GE-LX-SM1310-Dに搭載されているレーザー送信機は、10,000メートルのガラスを通して光を送信できるように校正されています。
高出力の1310nmレーザー光がわずか2メートルの光ファイバーを介して受信フォトダイオードに照射されると、信号強度が過剰になります。これにより受信機が飽和状態(デジタル信号のクリッピング)になり、大量のパケット損失が発生するだけでなく、長期的には受信光素子が永久的に焼損する可能性があります。
修正: For LX connections under 1 kilometer, always check the RX 光パワー via the switch CLI (using the DDM feature). If the receive power is higher than -3.0 dBm, insert a 5dBインライン光減衰器 受信側のLCポートで信号を安全に減衰させる。
3. マルチモードファイバー上でのLXの展開(MCPなし)
前述のとおり、H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dはシングルモードファイバー(SMF)向けに設計されています。しかし、管理者は1ギガビットへのアップグレードのために、既存のOM1またはOM2マルチモードファイバー(MMF)インフラストラクチャを再利用しようとすることがよくあります。
Connecting an LX module directly to MMF causes the narrow 1310nm laser to bounce erratically inside the wider MMF core, a phenomenon known as Differential Mode Delay (DMD). The switch link light may turn green, but the connection will suffer from severe jitter and 巡回冗長検査(CRC) エラーが。
| 繊維の種類 | LXダイレクト接続 | 必要なハードウェア修正 |
|---|---|---|
| シングルモード(OS1/OS2) | サポート対象(最大10km) | 標準デュプレックスLCパッチケーブル |
| マルチモード(OM1/OM2) | 失敗(DMDエラー) | モード調整パッチ(MCP)ケーブルを使用する必要があります(通信距離は550mに制限されます)。 |
解決策: SFP-GE-LX-SM1310-Dを従来のマルチモードファイバーで使用する必要がある場合は、リンクの両端にモード調整パッチケーブルを取り付ける必要があります。ただし、最も費用対効果の高い解決策は、マルチモードファイバー専用に設計されたSFP-GE-SX(850nm)モジュールを購入することです。
🟦 よくある質問:H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dの導入

1. SFPにおけるLXとはどういう意味ですか?
LXはLong Wavelength(長波長)の略です。これは、光ファイバーケーブルを介してギガビットイーサネットを伝送するために設計されたIEEE 802.3z物理層規格(1000BASE-LX)です。LXモジュールは1310nmのレーザーを使用しており、シングルモードファイバー(SMF)を介して中長距離(通常最大10キロメートル)のデータ伝送に最適化されています。
2. SFP LRとSFP LXの違いは何ですか?
主な違いは帯域幅です。どちらもシングルモードファイバー上で1310nmレーザーを使用し、最大10キロメートルまで伝送します。ただし、LXモジュールは1Gbpsで動作し、標準のSFPフォームファクタを使用します。LR (Long Reach)モジュールは10Gbpsで動作し、アップグレードされたSFP+フォームファクタが必要です。片側にLXモジュール、もう片側にLRモジュールを接続しても、リンクを確立することはできません。
3. 光ファイバーSFP LXとSXの違いは何ですか?
違いはレーザー波長と必要なファイバーの種類にあります。SX (短波長)モジュールは850nmのレーザーを使用し、マルチモードファイバー(MMF)専用に設計されており、最大伝送距離は550メートルです。LXモジュールはシングルモードファイバー(SMF)用に設計された1310nmのレーザーを使用し、最大10キロメートルまで伝送可能です。「S」または「L」の表記は、建物に設置されているガラスの種類に合わせて選択してください。
4. 10kmリンクにおいてDDMが重要な理由とは?
H3C SFP-GE-LX-SM1310-D SKUの「-D」は、デジタル診断モニタリング(DDM)を意味します。10kmを超えるリンクでは、光ファイバーケーブルは温度変動、微小な曲げ、接続部の劣化にさらされます。DDMにより、スイッチのオペレーティングシステムは、光受信(RX)電力を含むトランシーバーからのリアルタイムのテレメトリを読み取ることができます。DDMがない場合、ネットワークエンジニアは光減衰を事前に監視することができず、接続が完全に切断される前にリンク障害を予測することは不可能です。
5. H3C SFP-GE-LX-SM1310-DをHPEまたはArubaスイッチで使用できますか?
H3C、HP、Arubaは企業として深く結びついた歴史を共有していますが、ネイティブ互換性は保証されていません。最新のHPE/ArubaOS-CXスイッチでは、H3Cの署名とは異なる、EEPROMに特定のHPEベンダーIDコードが必要となる場合が多くあります。H3CとHPEが混在する環境で運用している場合は、「サポートされていないトランシーバー」エラーを回避するために、ホストスイッチのOSに合わせてカスタムフラッシュされたサードパーティ製の互換光モジュールを購入することを強くお勧めします。
6. 5メートル程度の短い接続にLXモジュールを使用できますか?
はい、ただし光パワーを適切に管理する必要があります。H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dは10,000メートルのガラスを通して光を送信するように調整されているため、5メートルのパッチケーブルで2つのモジュールを接続すると、受信機が過飽和状態になる可能性があります。超短距離のLX接続でハードウェアの損傷やパケット損失を防ぐため、受信側のLCポートに5dBの光減衰器を挿入して、信号を安全に減衰させる必要があります。
🟦 展開予算の策定:信頼性の高いH3C互換光学機器
10kmの光ファイバー敷設予算を最適化する最も効果的な戦略は、OEMハードウェアの価格上乗せを回避することです。オリジナルのH3C SFP-GE-LX-SM1310-Dモジュールは、ソフトウェアレベルのベンダーロックインによって高額な価格設定となっています。ネットワーク管理者は、100%互換性のあるカスタムコード付きサードパーティ製トランシーバーを調達することで、物理層のパフォーマンス(1000BASE-LX、1310nm、DDMサポート)を全く同じに保ちながら、アクティブハードウェアの設備投資(CapEx)を最大80%削減できます。

キャンパス全体のネットワークやデータセンター間の相互接続を設計する際、溝掘り、OS2シングルモードファイバーの敷設、融着接続といった受動的なインフラストラクチャが、必然的にIT予算の大半を占めることになります。こうした莫大なインフラストラクチャコストを相殺するためには、調達チームは能動的なハードウェア層の投資対効果(ROI)を厳密に評価する必要があります。
ベンダーロックインの経済学
H3CのようなOEM(相手先ブランドによる製品製造)企業は、高収益のアクセサリに大きく依存するビジネスモデルを採用しています。この収益源を守るため、H3CのComwareオペレーティングシステムはベンダーロックイン機能を備えています。トランシーバーを挿入すると、スイッチのOSはモジュールのEEPROMに保存されているベンダーIDを暗号化して検証します。署名が欠落しているか、正しくない場合、スイッチはソフトウェアブロックを実行し、ポートを無効にします。
この人為的なソフトウェア障壁は、高価な純正H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dモジュールだけが確実に動作するという錯覚を生み出します。しかし実際には、世界の光トランシーバー市場は厳格なマルチソースアグリーメント(MSA)規格に基づいて運営されています。純正H3Cモジュールと高品質のサードパーティ製モジュールは、多くの場合、同一の内部シリコン(BroadcomやLumentumのレーザーなど)を使用して製造され、同じ製造施設で組み立てられています。
解決策:プリコード済み互換光学系
リスクが高く、文書化されていないCLIオーバーライド(TACサポートが無効になる可能性がある)に頼ることなく、OEMによるマージンを安全に回避するために、企業ネットワークでは、事前にコード化された互換性のある光モジュールを導入します。
特殊な光学機器メーカーは、MSA準拠の1000BASE-LXトランシーバーを使用し、EEPROMをカスタムフラッシュすることで、H3C SFP-GE-LX-SM1310-Dの仕様を完全に模倣します。ホストスイッチはモジュールを純正のH3C部品として認識するため、プラグアンドプレイ機能がすぐに利用でき、デジタル診断モニタリング(DDM)テレメトリとの完全な統合が可能になります。
| 調達戦略 | ハードウェアの信頼性 | 予算への影響 |
|---|---|---|
| OEM H3Cモジュール | 高(ネイティブOS統合を保証) | 深刻な問題(プレミアムOEM価格設定によりプロジェクトの範囲が制限される) |
| 汎用的な「空白」SFP | 低リスク(高リスク) エラー無効化 ポート障害) | 中程度(安価だが、ネットワークダウンタイムが発生する) |
| プリコード済み互換光学系 | 高(同一の物理層、シームレスなOS統合) | 最適(ハードウェア設備投資を最大80%削減) |
光ファイバー導入予算を最大限に活用する
ネットワークエンジニアは、厳しいIT予算に対応するために、DDMテレメトリやネットワークの安定性を妥協する必要はありません。MSA準拠の専門メーカーからハードウェアを直接調達することで、シングルモードリンクに必要な1310nm、10kmの性能を確実に確保できます。
OEMマージンを回避し、H3Cとの完璧な互換性を保証するために、次の導入は以下から調達してください。 LINK-PP オフィシャルストア H3C互換トランシーバー用。
