無料サンプルサポートにより、効率的にテスト結果を達成します。
専門チームのサポートとサービスが問題を時間内に解決します。
何でもお気軽にお問い合わせください。24時間7日対応いたします。
見積もりを迅速に取得し、よりプロフェッショナルなサービスを提供します。
私たちに会って、私たちの使命、信念、サービスなどを知ってください。
私たちの所在地を見つけて、私たちと密接につながりましょう。
品質管理、テスト、互換性、およびグローバルなコンプライアンス。
ラボ見学、光学試験設備、互換性ツール、および試験依頼。
最新のニュースやイベントを調べてください l-p.com
技術ガイド、業界標準、SFP 互換性に関する詳細情報を詳しくご覧ください。
詳細な製品ベンチマークと並べて比較することで、適切なモジュールを選択するのに役立ちます。
データ センター、企業、通信ネットワーク向けの実用的な接続ソリューションを探ります。
データ レート、伝送距離、コネクタ タイプの選択に関する重要なヒント。

10GbE光トランシーバーは、高速光ファイバー接続をサポートするために、企業ネットワーク、データセンター、キャンパスインフラストラクチャで広く使用されています。一般的な長波長10G SFP+モジュールの中でも、10GBASE-LRと10GBASE-LRMは、波長が似ているものの、異なる光ファイバー環境と伝送距離に対応するため、しばしば混同を招きます。光ファイバーリンクの計画や既存のネットワークインフラストラクチャのアップグレードを行う際には、これらの違いを理解することが不可欠です。
SFP 10G LRとSFP 10G LRMの主な違いは、サポートするファイバーの種類と、設計上の伝送距離にあります。10G LRモジュールはシングルモードファイバーによる長距離伝送向けに設計されているのに対し、10G LRMモジュールはマルチモードファイバーでの動作を想定しており、特に従来型のケーブルがまだ使用されている環境での使用に適しています。これらの違いは、リンク性能、導入シナリオ、および長期的なネットワーク拡張性に影響を与えます。
本稿では、SFP 10G LRとSFP 10G LRMを、技術仕様、伝送特性、光ファイバーとの互換性、および一般的な使用事例の観点から比較します。各モジュールの動作原理と一般的な導入事例を検証することで、ネットワークエンジニアやITプランナーは、自社のインフラ要件に最適なオプションをより的確に判断できるようになります。
10G SFP+光トランシーバーは、光ファイバーまたは銅線リンクを介して10Gbpsイーサネット接続を実現するように設計されたプラグイン式トランシーバーです。スイッチ、ルーター、ネットワークインターフェースカードなどで広く使用され、柔軟で拡張性の高い高速接続を提供します。ネットワーク設計者は、LR、LRM、SRなどの適切な光規格を選択することで、必要な伝送距離、ファイバーの種類、および導入環境に合わせてモジュールを選定できます。

10G SFP+モジュールは、10Gbpsのデータ伝送をサポートする小型のホットスワップ対応トランシーバーです。SFP+(Small Form-factor Pluggable Plus)規格に準拠しており、10ギガビットイーサネットネットワークで一般的に使用されています。
| 機能 | 詳細説明 |
|---|---|
| フォームファクター | 小型フォームファクタ・プラガブル・プラス(SFP+) |
| データ転送速度 | 最大10Gbps |
| インタフェース | LCデュプレックス(ほとんどの光モジュール) |
| 展開 | スイッチ、ルーター、サーバー、NIC |
従来の光モジュールと比較して、SFP+デバイスは高性能を維持しながら、設置面積が小さく、消費電力も低くなっています。ホットプラグに対応しているため、ネットワーク管理者はシステムをシャットダウンすることなくモジュールの交換やアップグレードを行うことができます。
現代のネットワークでは、SFP+モジュールは、アクセススイッチとアグリゲーションスイッチの接続、サーバーとトップオブラックスイッチの接続、または高速バックボーン接続の構築によく使用されます。
10G光通信規格は、特に光ファイバーの種類や伝送距離といった様々なネットワーク環境に対応するために策定されました。ネットワークインフラは、ラック内の短いリンクから数キロメートルに及ぶキャンパス接続まで多岐にわたるため、単一の光通信規格ですべてのシナリオを効率的にカバーすることはできません。
10G光通信の様々なバリエーションの開発を促進する要因はいくつかある。
これらの要因により、現在ではSR、LR、ER、LRMなど、複数の10G SFP+光規格が存在します。各規格は特定のネットワーク条件を対象としているため、光ファイバーネットワークの設計やアップグレードを行う際には、これらの規格間の違い、特に10G LRと10G LRMの違いを理解することが重要です。
10GBASE-LRは、シングルモードファイバー(SMF)上で10Gbpsの伝送を実現するために設計された長距離光通信規格です。SFP 10G LRモジュールは通常1310nmの波長で動作し、最大10kmの伝送距離をサポートするため、キャンパスネットワーク、メトロアクセスリンク、建物間接続などに広く利用されています。
短距離マルチモード光モジュールと比較して、10G LRモジュールはより長い光ファイバー伝送距離と低い信号減衰に最適化されています。そのため、企業ネットワークのバックボーン層およびアグリゲーション層において、最も一般的に使用されている10G SFP+トランシーバーの一つとなっています。

10GBASE-LR SFP+モジュールの主要な特性は、長距離光リンクにおける性能を決定づけます。これらの仕様は、波長、対応ファイバーの種類、およびリンク距離に重点を置いています。
| 10GBASE-LR仕様 | |
|---|---|
| 波長 | 1310nm |
| ファイバータイプ | シングルモードファイバー (SMF) |
| 最大距離 | 最大10km |
| コネクタタイプ | LCデュプレックス |
これらの仕様により、10G LRモジュールは、SRやLRMといったマルチモード規格よりもはるかに長い距離にわたって光信号を伝送できます。シングルモードファイバーはコア径が小さいため、モード分散が低減され、数キロメートルに及ぶファイバーでもより安定した信号伝搬が可能になります。
実際の導入においては、光ファイバーの品質、コネクタの損失、パッチパネルの減衰などの要因によって、実際のリンク距離は変動する可能性があります。
10GBASE-LR SFPモジュールは、1310nmの分布帰還型( DFB )レーザーを使用して光信号を送信します。このレーザーは、シングルモードファイバーによる長距離通信に最適です。光信号は、マルチモード伝送と比較して、ファイバー内を最小限の分散と減衰で伝送されます。
一般的な光リンクでは:
シングルモードファイバーは単一の光伝搬経路を維持するため、信号の歪みが大幅に低減されます。これにより、10G LRモジュールは複雑な信号補償技術を必要とせずに、長距離にわたって安定した伝送を維持できます。
10GBASE-LRは、より長い光ファイバーケーブルの敷設距離と安定した長距離性能が求められるネットワーク環境で一般的に使用されています。
一般的な展開シナリオは次のとおりです。
これらのシナリオでは、シングルモードファイバーの長距離伝送と信頼性が活かせるため、SFP 10G LRモジュールは中長距離10GbE接続の標準的な選択肢となっています。
10GBASE-LRMは、マルチモードファイバー(MMF)による伝送向けに設計された10ギガビットイーサネット光規格であり、特に従来の光ファイバーインフラが依然として使用されている環境に適しています。SFP 10G LRMモジュールは1310nmで動作し、マルチモードファイバー上で最大220mの伝送距離をサポートするため、OM1やOM2などの旧式のファイバータイプに依存するエンタープライズネットワークに適しています。
多くの短距離マルチモード光モジュールとは異なり、10G LRMは、既存のマルチモードケーブルの利用範囲を拡大するために特別に開発されました。信号補償技術を組み込むことで、これらのモジュールは、元々10Gbpsイーサネット向けに最適化されていなかった従来の光ファイバーシステムでも安定した性能を維持できます。

10GBASE-LRMモジュールの主な仕様は、動作波長、サポートされるファイバーの種類、およびマルチモード環境における伝送距離を定義します。
| 10GBASE-LRM仕様 | |
|---|---|
| 波長 | 1310nm |
| ファイバータイプ | マルチモードファイバー(MMF) |
| 最大距離 | 220mまで |
| コネクタタイプ | LCデュプレックス |
マルチモードファイバーは一般的にシングルモードファイバーよりもモード分散が大きいため、LRMモジュールの伝送距離はLRなどの長距離規格に比べて大幅に短くなります。しかし、この設計により、既存の多くのマルチモード設備で、ファイバーの即時交換を必要とせずに10GbEをサポートすることが可能になります。
10GBASE-LRM SFPモジュールは、マルチモードファイバー上で信号の完全性を維持するために、電子分散補償(EDC)に依存しています。マルチモードファイバー、特に旧型のOM1およびOM2タイプは、モード分散を引き起こし、高速データレートで光信号を歪ませる可能性があります。
EDC技術は、受信した電気信号を処理して分散によって生じる歪みを補正することで機能します。これにより、光波形が伝送中に劣化している場合でも、受信機は元の信号を復元することができます。
実際には、信号の流れは通常、以下の手順に従います。
この補償機能により、LRMトランシーバーは、元々は低速イーサネット規格向けに設計されたマルチモードファイバーでも動作することが可能になります。
10GBASE-LRMモジュールは、既存のマルチモードケーブルを再利用する必要があるネットワークで最も一般的に導入されます。このような環境では、最大伝送距離よりも、既存のインフラストラクチャとの互換性が優先されることがよくあります。
一般的な展開シナリオは次のとおりです。
このような場合、10G LRMモジュールは、既存のマルチモード光ファイバーリンクを引き続き使用しながら、10Gbpsの接続性を導入するための実用的な方法を提供する。
SFP 10G LRとSFP 10G LRMの主な違いは、ファイバーの互換性、伝送距離、および信号品質を維持するために使用される技術にあります。LRトランシーバーはシングルモードファイバーによる長距離伝送向けに設計されているのに対し、LRMモジュールはマルチモードファイバーによる短距離リンク、特に旧式のケーブルインフラに依存するネットワーク向けに最適化されています。

これらの違いを理解することで、ネットワークエンジニアは光ファイバーの種類、リンク距離、長期的なインフラ計画に基づいて適切なモジュールを選択することができる。
10G LRと10G LRMの最も根本的な違いは、各モジュールが動作するように設計されているファイバーの種類です。LRモジュールはシングルモードファイバーリンク向けに設計されているのに対し、LRM光学系はマルチモードファイバー環境向けに設計されています。
| モジュールの種類 | 対応ファイバー | 典型的な使用 |
|---|---|---|
| 10GBASE-LR | シングルモードファイバー (SMF) | 長距離リンク |
| 10GBASE-LRM | マルチモードファイバー(MMF) | 従来のマルチモードインフラストラクチャ |
シングルモードファイバーは単一の光伝搬経路をサポートするため、光分散が低減され、安定した長距離伝送が可能になります。マルチモードファイバーはコア径が大きく、複数の光経路をサポートするため、短距離伝送に適していますが、データレートが高くなるとモード分散が大きくなります。
こうした特性から、適切なモジュールを選択する際には、まずネットワークに既に敷設されている光ファイバーの種類を特定することから始めるのが一般的です。
もう一つの大きな違いは、各モジュールがサポートできる最大伝送距離にある。
| 光学標準 | 繊維の種類 | 最大距離 |
|---|---|---|
| 10GBASE-LR | シングルモードファイバー | 最大10km |
| 10GBASE-LRM | マルチモードファイバ | 220mまで |
LRモジュールの伝送距離が長いのは、信号の分散と減衰を最小限に抑えるシングルモードファイバーの特性によるものです。一方、LRMモジュールは伝送距離は短いものの、本来は高速伝送を想定して設計されていないマルチモードファイバーでも10Gbpsの伝送を可能にします。
多くの企業ネットワークでは、この区別によって、モジュールが建物間の接続に使用されるか、より短い内部リンクに使用されるかが決まります。
また、両規格は、伝送中の信号完全性を維持する方法においても異なっている。
このような違いから、LRモジュールは一般的に新規の光ファイバー敷設に好まれ、LRMモジュールは既存のマルチモードケーブルを維持する必要がある場合によく使用されます。
インフラ計画も、LRモジュールとLRMモジュールの選択に影響を与える要因の一つです。多くの場合、ネットワークがシングルモードファイバーで構築されるか、マルチモードファイバーで構築されるかによって決定が左右されます。
この決定には通常、いくつかの要素が影響します。
長距離接続や将来の拡張を想定したネットワークでは、シングルモード光ファイバーとLRモジュールが好まれることが多い。一方、既にマルチモードケーブルが敷設されている環境では、既存の光ファイバーシステムを引き続き使用しながら、10GbEをサポートするためにLRMモジュールを採用する場合がある。
10GBASE-LRと10GBASE-LRMは、サポートされるファイバーの種類、伝送距離、一般的な導入環境など、いくつかの主要なパラメータが異なります。以下の表は、2つの光規格を比較する際の参考として、主な技術的な違いをまとめたものです。

以下の表は、10GbEネットワークで使用されるLRモジュールとLRMモジュールの最も重要な特性をまとめたものです。
両モジュールは同じ波長で動作しますが、それぞれ異なる光ファイバーインフラ向けに設計されています。LRモジュールはシングルモードファイバーによる長距離接続を想定しているのに対し、LRMモジュールはより短いマルチモードファイバーリンクでの10GbE伝送を可能にします。
ネットワーク設計において、この比較は、利用可能な光ファイバーの種類と必要なリンク距離に基づいて、どのモジュールが適切かを迅速に判断するのに役立ちます。
10GBASE-LRは、ネットワークがシングルモード光ファイバー上で長距離10Gbps伝送を必要とする場合に一般的に選択されます。マルチモード光ファイバーの伝送距離の限界を超える環境や、長期的な拡張性を考慮してシングルモードインフラストラクチャでネットワークが設計されている場合に広く使用されています。
実際には、LRモジュールは、基幹回線、建物間リンク、その他安定した長距離光伝送が必要とされる場面で一般的に導入されています。

10G LRモジュールは、広範囲にわたる物理的なリンクに最適です。ネットワーク機器が数百メートル、あるいは数キロメートル離れている場合でも、シングルモードファイバーとLR光モジュールを組み合わせることで、信頼性の高いパフォーマンスが得られます。
長距離通信の典型的な利用例としては、以下のようなものがあります。
これらの展開は、LRモジュールの長距離伝送能力の恩恵を受けており、標準条件下では最大10kmの距離をサポートできる。
10G LR SFPは、ネットワークインフラがシングルモード光ファイバーをベースとしている場合によく選択されます。多くの最新の企業ネットワークやキャンパスネットワークでは、長距離伝送や将来のネットワークアップグレードに対応できることから、シングルモードケーブルが採用されています。
LRモジュールをシングルモード環境に導入する利点は以下のとおりです。
シングルモードファイバーは大規模ネットワーク展開で広く使用されているため、LRモジュールは一般的にコア層とアグリゲーション層に組み込まれる。
10GB LR SFPは、データセンター環境でも使用できます。特に、接続距離が一般的な短距離マルチモード光ケーブルの伝送範囲を超える場合に有効です。
これらのシナリオの例としては、以下のようなものがあります。
このような場合、シングルモードファイバーとLRオプティクスの組み合わせは、長距離にわたって高速接続を維持するための信頼性の高いソリューションを提供する。
10GBASE-LRMは、既存のマルチモード光ファイバーインフラストラクチャ上で10Gbpsの伝送をサポートする必要がある場合に一般的に選択されます。特に、既存のケーブルを交換することが非現実的または高コストな環境で有効です。LRMモジュールは電子分散補償を用いることで、古いマルチモード光ファイバーでもより高いデータレートで動作し続けることを可能にします。
これにより、10G LRMは、既存の光ファイバーシステムを維持しながら、低速イーサネットからアップグレードする組織にとって実用的な選択肢となります。

10G LRMを選択する最も一般的な理由の1つは、既存のマルチモードファイバー、特に他の10GbEマルチモード規格を完全にサポートしていない可能性のある古いOM1またはOM2ケーブルを再利用できることです。
| 繊維の種類 | 10G LRMによる標準的なサポート | 共通環境 |
|---|---|---|
| OM1 マルチモードファイバー | 最大約220メートル | 古い企業ビル |
| OM2 マルチモードファイバー | 最大約220メートル | 従来のキャンパス配線 |
| OM3 / OM4 マルチモードファイバー | サポートはされているが、一般的には好まれていない。 | 最新のデータセンター |
LRMモジュールは、従来型の光ファイバーに対応することで、組織がケーブルインフラの寿命を延ばすことを可能にします。これにより、大規模な建物やキャンパス全体で光ファイバーを交換する際に発生するコストと混乱を大幅に削減できます。
10G LRMモジュールは、伝送距離がマルチモード光ファイバーリンクの一般的な範囲内に収まる環境に適しています。多くの企業ネットワークは、特に建物内など、こうした比較的短い距離で運用されています。
一般的なシナリオは次のとおりです:
このような状況では、LRMモジュールを使用することで、新たなシングルモードケーブルを必要とせずに、信頼性の高い10Gbpsの接続性を提供できます。
LRMモジュールがよく導入されるもう一つのシナリオは、旧式のイーサネット技術からのネットワークアップグレード時です。多くの組織は、当初ギガビットイーサネットまたはそれ以前の規格のためにマルチモードファイバーを設置していました。
LRMモジュールは、同一の光ファイバー設備上でより高速な伝送を可能にすることで、段階的なアップグレードをサポートします。
一般的な移行シナリオは次のとおりです。
このような場合、10G LRMは、従来の光ファイバー網と最新のネットワーク性能要件との間のギャップを埋めるのに役立ちます。
10G LRまたは10G LRMモジュールを導入する前に、光ファイバーの互換性、伝送距離、ハードウェアの相互運用性など、いくつかの技術的要素を評価することが重要です。これらの検討事項は、安定したリンク性能を確保し、信号損失やサポートされていない構成に関連する問題を防止するのに役立ちます。
導入時の綿密な計画は、トラブルシューティング時間の短縮と長期的なネットワークの信頼性向上にもつながります。

LRモジュールとLRMモジュールのどちらを選択するかを決める最初のステップは、ネットワークに設置されている光ファイバーの種類を確認することです。これら2つの規格は異なる光ファイバーインフラ向けに設計されているため、間違ったモジュールを使用すると、リンク障害や接続の不安定化につながる可能性があります。
| 繊維の種類 | 互換性のあるモジュール | 典型的な使用 |
|---|---|---|
| シングルモードファイバー (SMF) | 10GBASE-LR | 長距離リンク |
| マルチモードファイバー(MMF) | 10GBASE-LRM | 従来のマルチモード環境 |
| OM3 / OM4 マルチモードファイバー | LRMの代わりにSR光学系と組み合わせて使用されることが多い。 | 最新のデータセンター |
ネットワーク管理者は通常、インフラストラクチャのドキュメント、ケーブルのラベル表示、または光ファイバー試験ツールなどを通じて光ファイバーの種類を確認します。光ファイバー媒体に適したモジュールを選択することは、信頼性の高い光ネットワーク構築における基本的なステップです。
光リンクの性能は、ファイバー経路全体の損失に依存します。モジュールが一定の最大距離をサポートしている場合でも、実際のリンク距離はコネクタ、パッチパネル、または融着接続点による減衰によって制限される可能性があります。
リンクバジェットに影響を与える主な要因は以下のとおりです。
長距離LRリンクの場合、複数のコネクタにおける累積損失により、実効伝送距離が短くなる可能性があります。マルチモードLRM展開では、特に旧型の光ファイバーの場合、分散や信号品質もリンクの安定性に影響を与える可能性があります。
計画段階でこれらの要素を評価することで、光リンクがトランシーバーのサポート対象動作範囲内に収まることを確実にすることができます。
光ファイバーに関する考慮事項に加えて、光モジュールを導入する前にネットワークハードウェアの互換性も確認する必要があります。最新のスイッチのほとんどは標準のSFP+インターフェースをサポートしていますが、互換性はベンダーのファームウェアやハードウェア設計によって異なる場合があります。
展開時には、一般的にいくつかのチェックが行われます。
安定した動作を確保するためには、光リンクの両端で同じ規格(例えば、LR-LRまたはLRM-LRM)を使用する必要があります。光タイプを一致させることで、信号特性の一貫性が保たれ、機器間の適切な通信が保証されます。
ネットワークエンジニアは、光ファイバーインフラ、リンクバジェット条件、およびハードウェアの互換性を検証することで、さまざまなネットワーク環境においてLRおよびLRMモジュールをより確実に展開できるようになります。
10GBASE-LRMは、初期の10GbE導入において、既存のマルチモード光ファイバーの活用範囲を拡大するために導入されました。この規格は技術的には依然として有効ですが、より新しい光ファイバー規格や光技術が広く採用されるにつれて、現代のネットワークにおけるその役割は徐々に低下しています。
今日では、多くのネットワーク設計において、簡素化されたアーキテクチャと高速なアップグレードが優先されており、それがLRMモジュールの導入頻度に影響を与えている。

10G LRMの利用が減少している主な理由の一つは、OM1やOM2といった旧型のマルチモードファイバーが徐々に廃止されつつあることである。これらのファイバーは、高速イーサネットが普及する以前に設置された企業ビルでよく使用されていた。
| 繊維の種類 | 典型的な配備時代 | 現在の利用動向 |
|---|---|---|
| OM1 | 初期の企業ネットワーク | 徐々に減少 |
| OM2 | レガシーキャンパスインフラ | 採用率の低下 |
| OM3 / OM4 | 最新のデータセンター | 広く使われています |
最新のデータセンターや新規の企業向け設備では、一般的にOM3またはOM4マルチモードファイバーが使用され、より高速な規格を効率的にサポートします。このような環境では、高性能マルチモードファイバー専用に設計された短距離光モジュールが好まれることがよくあります。
その結果、LRMの本来の目的である、従来のマルチモードファイバーのサポートは、新たに構築されるインフラではあまり一般的ではなくなってきている。
データセンターのネットワークは、10GbEの導入以来、大きく進化を遂げてきました。現在では、多くの組織が、増大する帯域幅需要に対応するため、より高速なイーサネット技術を導入しています。
一般的なアップグレードには次のようなものがあります:
こうした技術開発により、主に従来のケーブルシステム向けに設計された光規格への依存度が低下した。
LRMの利用は徐々に減少傾向にあるものの、LRなどの長距離光伝送技術は依然として多くのネットワークで重要な役割を果たしている。シングルモード光ファイバーは、キャンパスネットワーク、都市圏アクセス、大規模企業インフラにおける長距離通信の主流媒体であり続けている。
LRモジュールが依然として重要視されている背景には、いくつかの要因がある。
こうした特性から、LRモジュールはネットワーク速度が向上し続ける中でも、多くの10GbE導入において依然として一般的な選択肢となっている。
総じて言えば、10G LRMは、従来のマルチモードファイバーを維持しなければならない環境では依然として一定の役割を果たしているが、近年の導入においては、最新のファイバーインフラや高速ネットワークアーキテクチャに適合する規格がますます好まれるようになっている。
主な違いは、光ファイバーの種類と伝送距離です。
10G LRはシングルモードファイバー上で動作し、最大10kmの距離をサポートする一方、10G LRMはマルチモードファイバー向けに設計されており、通常は最大約220mのリンクをサポートします。
10G LRモジュールはシングルモードファイバー用に設計されており、一般的にマルチモードファイバーリンクには使用すべきではありません。マルチモードファイバーで使用すると、専用のモード調整パッチケーブルを使用しない限り、信号の歪みやリンク性能の不安定化を引き起こす可能性があります。
10G LRMは、電子分散補償を用いてマルチモードファイバーによる信号歪みを補正します。この技術により、OM1やOM2といった旧型のマルチモードファイバーで10Gbpsのデータを伝送する際の信号品質を維持することができます。
いいえ。光リンクの両端は同じ規格を使用する必要があります。10G LRモジュールは別のLRモジュールに接続し、10G LRMモジュールは別のLRMモジュールに接続しなければ、リンクは正しく機能しません。
10G LRMは、依然として従来のマルチモード光ファイバーインフラに依存しているネットワークで主に使用されています。最新のネットワーク展開では、最新の光ファイバーの種類や高速イーサネットへのアップグレードに対応した、他の光規格がより一般的に使用されています。
その決定は通常、次の3つの要因によって左右される。
シングルモード光ファイバー環境では通常LRモジュールが使用されますが、古いケーブルを使用したマルチモード環境ではLRMモジュールが使用される場合があります。
SFP 10G LRとSFP 10G LRMはどちらも10GbEネットワーク向けに設計されていますが、それぞれ異なるインフラ要件に対応しています。LRモジュールはシングルモードファイバー上で動作し、最大10kmの伝送距離をサポートするため、キャンパスネットワーク、建物間リンク、その他の長距離接続に適しています。一方、LRMモジュールはマルチモードファイバー上での短距離リンク向けであり、特に従来のケーブルシステムがまだ使用されている環境に適しています。
これら2つの光規格を選択する際に最も重要な要素は、既に敷設されている光ファイバーの種類、必要なリンク距離、そして長期的なネットワークアーキテクチャです。シングルモード環境では、LRモジュールの安定性と拡張性が一般的にメリットとなりますが、既存のマルチモード光ファイバーを使用しているネットワークでは、ケーブルインフラを交換することなく10GbpsへのアップグレードをサポートするためにLRMモジュールを使用することができます。
10GbEの導入を計画している組織や、互換性のある光モジュールを評価している組織にとって、技術仕様と相互運用性の要件を確認することは不可欠です。互換性のあるSFP+光モジュールと導入オプションに関する詳細は、以下をご覧ください。 LINK-PP オフィシャルストアは、企業ネットワーク、データセンター、キャンパス接続シナリオ向けに設計された幅広いソリューションを提供します。