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100G QSFP28 CWDM4は、デュプレックスシングルモードファイバー上で最大2kmのリンクに対応する、コスト効率に優れた100Gbps光トランシーバーです。キャンパス、データセンター、メトロネットワークの相互接続に最適な選択肢の一つです。10Gまたは40Gから100Gへのアップグレードを検討している組織にとって、CWDM4は複雑なDWDMシステムや並列ファイバーインフラを必要とせずに高速接続を実現します。この伝送距離、コスト、ケーブル配線の簡便性のバランスこそが、100G QSFP28 CWDM4トランシーバーが企業ネットワーク、クラウドデータセンター、エッジ施設などで広く採用され続けている理由です。
導入の観点から見ると、100G CWDM4光モジュールは、スイッチ間リンク、スパインリーフアーキテクチャ、およびビル間データセンター相互接続(DCI)によく使用されます。標準的なデュプレックスOS2シングルモードファイバー(LCコネクタ付き)上で動作するため、ネットワークチームは既存のファイバーインフラストラクチャを再利用しながら、帯域幅を100Gbpsまで拡張できます。LR4やPSM4などの代替方式と比較すると、CWDM4は距離が500m~2kmの範囲内であれば、多くの場合、最もバランスの取れたソリューションとなります。
この記事では、100G QSFP28 CWDM4の実際のアプリケーションと実用的な導入ソリューションに焦点を当て、ネットワークアーキテクトやITチームがCWDM4光モジュールを使用するタイミング、信頼性の高い100Gリンクの設計方法、特定のシナリオに適したモジュールの選択方法を判断するのに役立ちます。
100G QSFP28 CWDM4は、デュプレックスシングルモードファイバー上で4つのCWDM波長を使用し、最大2kmの伝送距離を実現する100Gbps光モジュールです。コスト、伝送距離、ファイバー効率のバランスが求められる高速スイッチ間接続やデータセンター相互接続向けに設計されています。ほとんどの企業およびデータセンター環境において、500mから2kmの距離ではCWDM4が最適な100Gモジュールとして選ばれています。
技術的には、100G QSFP28 CWDM4モジュールは、4つの25Gbps電気レーンを1310nm CWDM帯域の4つの光波長に変換します。これらの波長は、1対のシングルモードファイバーに多重化され、受信側で逆多重化されます。このアーキテクチャにより、パラレルMPOファイバーではなく標準的なデュプレックスLCファイバーを使用して100Gbps伝送が可能になり、ケーブル配線が簡素化され、インフラストラクチャの複雑さが軽減されます。

100G QSFP28 CWDM4 の特徴は、適度な電力消費とコストで、最大 2 km のデュプレックス SMF を介して 100Gbps を実現できることです。
| 典型的な値 | 業界ノート | |
|---|---|---|
| フォームファクター | QSFP28 | ホットプラグ可能な100G標準 |
| 波長 | 1271~1331nm(4 CWDMレーン) | レーンあたり25Gbps |
| ボンジョイント | デュプレックスLC | OS2 SMFを使用 |
| 最大距離 | 2km | リンク損失に依存 |
これらの仕様により、CWDM4 は、LR4 が不要で SR4 が到達できないキャンパス バックボーン、データセンター内リンク、メトロ エッジ接続に適しています。
CWDM4は、短距離マルチモード光通信と長距離LR4トランシーバーの中間的な位置づけにある。2km未満のリンクにおいては、SR4よりも長距離伝送が可能でありながら、LR4よりもコスト効率に優れている。
CWDM4はデュプレックスLCシングルモード光ファイバーを使用するため、ネットワークチームは既存の構造化ケーブルを再利用しながら、LR4光ファイバーの高コストを回避できます。これが、CWDM4がエンタープライズおよびクラウド環境における100G導入の主流選択肢となった主な理由です。
実際には、ネットワークがマルチモードの制限を超えて 2 km 以内の 100 Gbps 接続を必要とする場合、通常、100G QSFP28 CWDM4 が最もバランスが取れており、広く導入されているソリューションです。
100G CWDM4は、デュプレックスシングルモードファイバーを使用した最大2kmの100Gリンクに最も一般的に使用されており、キャンパスバックボーン、データセンター相互接続、高密度スイッチ接続に最適です。ネットワークがSR4よりも長い距離を必要とするものの、LR4の10kmという最大伝送距離を必要としない場合、CWDM4は通常、コスト、ファイバー効率、導入の容易さにおいて最適なバランスを実現します。

以下は、最も関連性の高い実際のアプリケーション シナリオです。
100G QSFP28 CWDM4は、キャンパス環境内の建物間データセンターリンク(最大2km)に広く使用されています。これにより、DWDMシステムや高価なLR4光モジュールを導入することなく、施設間の帯域幅を拡張できます。
一般的な使用例は次のとおりです:
データセンターの建物間のリンク
アクティブ/アクティブデータセンターアーキテクチャ
災害復旧同期リンク
キャンパスコアバックボーンのアップグレード
CWDM4は、既存のデュプレックスOS2光ファイバーが既に建物間を接続されている場合、特に有効です。ネットワークチームは、新たな光ファイバーインフラを設置する代わりに、既存の光ファイバーペアを使用して100Gbpsにアップグレードできます。
CWDM4がキャンパスDCIに適している理由
| 要件 | CWDM4適合性 | Notes |
|---|---|---|
| 距離≤2km | 素晴らしい | この範囲向けに設計 |
| デュプレックスSMFが利用可能 | 理想的 | LCファイバーを再利用 |
| コスト感度 | 強い | LR4よりも低コスト |
| 高いポート密度 | 強い | QSFP28フォームファクタ |
ほとんどのキャンパス相互接続距離は 2 km 未満であるため、CWDM4 は企業および大学の DCI 展開の標準的な選択肢となっています。
CWDM4は、光ファイバーの長さがマルチモードの制限を超える場合、100Gスイッチのアップリンクやスパインリーフ接続によく用いられます。中規模から大規模のデータセンターでは、構造化配線において、列間やホール間でシングルモードファイバーが使用されることが多く、CWDM4はまさにうってつけの選択肢となります。
典型的なシナリオ:
リーフツースパイン 100G アップリンク
脊椎間の相互接続
コアスイッチ集約
ホール間の接続
SR4と比較して、CWDM4はMPOファイバー管理を回避し、より長い構造化ケーブル配線をサポートします。LR4と比較して、10kmの距離を必要としないリンクのコストを削減します。
データセンターでCWDM4が好まれる場合
光ファイバーは150mから2kmの距離を走る
シングルモードケーブルがすでに設置されている
ファイバー管理を簡素化する必要がある
高密度100Gスイッチポート
このようなシナリオでは、100G QSFP28 CWDM4 はインフラストラクチャをシンプルに保ちながら予測可能なパフォーマンスを提供します。
エンタープライズネットワークでは、コアからアグリゲーション、および建物への配線リンクにおいて、マルチモードの制限を超えるものの2km未満の距離に100G QSFP28 CWDM4が使用されています。企業が10Gおよび40Gから100Gに移行する際に、CWDM4はファイバーの大幅な再設計なしにバックボーンのアップグレードを可能にします。
一般的なエンタープライズ アプリケーション:
コアからディストリビューションへのスイッチリンク
キャンパスバックボーンのアップグレード
高性能ストレージネットワーク
大規模オフィスまたは産業キャンパス
CWDM4 はデュプレックス LC ファイバーを使用するため、シングルモード動作用にすでに設計されている構造化ケーブル システムに簡単に統合できます。
エンタープライズ展開における主なメリット
既存のOS2ファイバーの再利用
簡素化されたパッチパネル管理
将来の400G移行パスに拡張可能
予測可能なリンク予算
このため、長期的なインフラストラクチャの安定性を求める組織にとって、CWDM4 は特に魅力的です。
ハイパースケール事業者は、距離がSR4を超えるもののLR4のコストを正当化できない構造化シングルモード100GリンクにCWDM4を導入しています。大規模なクラウド環境では、標準化された2km対応の光ファイバを使用することで、複数のホールや建物にまたがる設計を簡素化できます。
典型的なハイパースケールの用途:
キャンパス間ファブリックリンク
ストレージクラスタ相互接続
大容量の東西交通路
モジュラーデータセンターの拡張
CWDM4 を使用すると、事業者は施設全体でデュプレックス SMF を標準化できるため、ケーブルの種類が減り、在庫管理が簡素化されます。
通信およびエッジデータセンターでは、数キロメートル以内のアグリゲーションおよびメトロエッジリンクに100G QSFP28 CWDM4を使用しています。より長距離のメトロリンクにはLR4またはDWDMが必要になる場合もありますが、サイト内およびエッジアグリゲーションにはCWDM4で十分な場合が多くあります。
例:
5G集約サイト
メトロエッジデータセンター
キャリアイーサネットアクセスノード
コンテンツ配信エッジロケーション
このような場合、CWDM4 は長距離光ファイバーよりもコストと消費電力を抑えながら、都市部への展開に十分な範囲を提供します。
QSFP28 CWDM4は、デュプレックスLCケーブルを使用して2km以内で100Gbpsリンクを確実に動作させる必要がある、構造化シングルモードファイバー環境に最適です。実際には、長距離光ケーブルのコストをかけずに予測可能なパフォーマンスが求められるスイッチアップリンク、スパインリーフファブリック、キャンパスインターコネクトなどに最もよく使用されます。以下のシナリオでは、CWDM4の一般的な実装方法と、安定したリンクを設計する方法について説明します。

100G QSFP28 CWDM4の最も一般的な展開は、データセンター内またはデータセンター間の最大2kmのスイッチ間相互接続です。これには、リーフ-スパイン、スパイン-スパイン、コアアグリゲーションリンクが含まれます。
一般的なトポロジの役割:
リーフスイッチからスパイン層へのアップリンク
コアスイッチ相互接続
クロスローまたはクロスホールリンク
冗長バックボーンパス
展開決定ロジック
距離が100m以上2km以下の場合はCWDM4を使用する
デュプレックスOS2シングルモードファイバーを使用する
可能な限りMPOの複雑さを避ける
リンク損失がCWDM4の予算に収まるようにする
スイッチ間の設計上の考慮事項
| 設計要素 | おすすめ | Notes |
|---|---|---|
| ファイバータイプ | OS2 SMF | デュプレックスLCが必要 |
| リンク距離 | 2km以内 | 理想的な距離 300m~2km |
| パッチパネル | コネクタを最小限に抑える | 挿入損失を低減 |
| 冗長化 | 二重の道 | コアリンクの場合 |
CWDM4 は、LR4 と同じデュプレックス ファイバー モデルを使用するため操作が簡素化され、短距離から中距離ではよりコスト効率に優れています。
CWDM4は、シングルモード構造化ケーブルが既に敷設されている大容量サーバークラスターやストレージネットワークにも使用されます。現代のデータセンターでは、ストレージファブリックやコンピューティングクラスターが複数の列や部屋にまたがることが多く、マルチモードの伝送距離を超えています。
一般的なシナリオ:
ストレージアレイ相互接続
HPC クラスター ネットワーキング
AI/MLコンピューティングファブリック
高帯域幅データベースクラスター
CWDM4が最適な選択肢となる場合
走行距離が100mのマルチモード制限を超える
シングルモードファイバーはすでに導入済み
安定した100Gbpsのスループットが必要
高い信頼性が求められる
CWDM4はSR4と比較してケーブルのかさばりを軽減し、距離の柔軟性を向上させます。LR4と比較して、10kmの距離が不要な場合のコストを削減します。
100G QSFP28 CWDM4は、2km以内のキャンパスデータセンター相互接続(DCI)において最も実用的なソリューションの一つです。これにより、組織はDWDM伝送機器を導入することなく、標準的なデュプレックスSMFを使用して複数の建物を接続することができます。
一般的なキャンパス DCI の用途:
建物間のリンク
アクティブ・アクティブ・データセンター
バックアップと災害復旧パス
コアネットワークバックボーン
キャンパスDCIの展開手順
ファイバーの種類を確認する(OS2シングルモード)
総リンク損失を測定する
距離≤2kmを確認
パッチパネルのホップを最小限に抑える
スイッチの互換性を検証する
キャンパスリンクの設計例
| リンク要素 | 標準値 | Notes |
|---|---|---|
| 距離 | 500m~1.5km | 共通キャンパス範囲 |
| ファイバータイプ | OS2 SMF | 既存のインフラストラクチャ |
| コネクタ | LC | デュプレックスパッチ |
| 冗長化 | デュアルファイバーパス | 回復力のために |
このアプローチにより、複雑な光伝送システムを必要とせずに、スケーラブルな 100G 接続が可能になります。
CWDM4は、損失予測とパッチングの簡素化を目的として設計された構造化シングルモードケーブルシステムに統合することで、最大限の性能を発揮します。ファイバー管理が不十分だと実効伝送距離が短くなる可能性があるため、綿密な計画が不可欠です。
ベストプラクティス:
コネクタ数を制限する
低損失パッチパネルを使用する
きれいなファイバーパスを維持する
不要な変換を避ける
光パワーマージンを検証する
リンクバジェットの把握は非常に重要です。CWDM4は最大2kmまで対応していますが、コネクタの過剰使用やファイバーの品質不良により、使用可能な距離が短くなる場合があります。ほとんどの導入事例では、長期的な安定性を確保するために、損失マージンを控えめに設定しています。
100G QSFP28 CWDM4では、最大2kmの距離を確実にサポートするために、LCコネクタ付きのデュプレックス・シングルモード光ファイバ(OS2)と、制御されたリンク損失バジェットが必要です。ほとんどの導入において、CWDM4リンクの成功は、モジュール自体よりも、光ファイバの品質、コネクタ数、そして総減衰量に大きく左右されます。適切なケーブル設計は、予測可能なパフォーマンスを確保し、予期せぬ伝送距離制限を回避します。

CWDM4は、マルチモードやパラレルMPOケーブルではなく、デュプレックスシングルモード光ファイバー用に特別に設計されています。これにより、ネットワークは標準的なLCベースの構造化ケーブルシステムを再利用できます。
| ケーブル要素 | 要件 | Notes |
|---|---|---|
| ファイバータイプ | OS2シングルモード | 2kmの到達に必要 |
| コネクタタイプ | デュプレックスLC | 標準CWDM4インターフェース |
| 繊維数 | 2ファイバー | 送信1回、受信1回 |
| 極性 | 標準デュプレックス | 一貫性を維持する |
マルチモードファイバーを使用すると、CWDM4の伝送距離をサポートできません。ほとんどのキャンパスおよびデータセンター環境では、OS2ファイバーが既に敷設されているため、CWDM4へのアップグレードは容易です。
CWDM4リンクは、2kmの伝送距離を完全に達成するために、光損失を許容範囲内に抑える必要があります。コネクタやパッチパネルが多すぎる場合、あるいは光ファイバーの品質が悪い場合、使用可能な距離が短くなる可能性があります。
一般的な計画要素:
1キロメートルあたりの光ファイバ減衰
コネクタ挿入損失
パッチパネル数
接合品質
安全マージン
一般的なCWDM4リンクバジェットの考慮事項
| 成分 | 典型的な損失 | 計画の影響 |
|---|---|---|
| 光ファイバーの減衰 | 約0.4dB/km | 距離によります |
| LCコネクタ | 0.2~0.3dBずつ | 接続ごとに追加 |
| パッチパネル | 0.3~0.5dB | 品質によって異なる |
| 総予算 | 約6~7dB | モジュールに依存 |
安定性を維持するために、多くのネットワーク設計者は、サポートされる最大バジェットを下回る控えめな総損失を目標としています。これにより、ファイバーの老朽化や追加のパッチ導入があっても、信頼性の高い運用が保証されます。
CWDM4は、コネクタ数が管理され、光ファイバー経路が明確に記録されている構造化ケーブル配線環境において最高のパフォーマンスを発揮します。接続ポイントが増えるごとに減衰量が増加し、潜在的な障害リスクも高まります。
推奨されるプラクティス:
パッチパネルのホップを最小限に抑える
低損失コネクタを使用する
ファイバーパスをまっすぐに保つ
ファイバールートを明確にラベル付けする
アクティベーション前にリンクテストを実行する
大規模なキャンパスや複数の建物にまたがる展開では、CWDM4 リンクがサポートされている距離制限内に収まっていることを確認するために、ファイバー ルートとコネクタの数を文書化することが重要です。
CWDM4は、OS2ファイバーを介した約300m~2kmの100Gリンクに最適化されています。この範囲外では、他の光技術の方が適している場合があります。
| 距離範囲 | 推奨光学機器 | 理由 |
|---|---|---|
| ≦100m | SR4 | マルチモードのコスト効率 |
| 100m〜500m | SR4またはCWDM4 | 繊維の種類によって異なります |
| 500m~2km | CWDM4 | 最適範囲 |
| 2km | LR4 | より長い距離が必要 | |
リンク距離がこの範囲に収まる場合は CWDM4 を選択すると、コストとパフォーマンスの最適なバランスが確保されます。
100G QSFP28 CWDM4 を導入する前に、ネットワーク チームは光インフラストラクチャと物理インフラストラクチャの両方の準備状況を確認する必要があります。
チェックリスト:
スイッチポートはQSFP28をサポート
ファイバーはOS2シングルモード
2km以内の距離
損失予算を確認
LCパッチ適用可能
環境条件は安定している
これらのチェックは、展開の遅延を防ぎ、予測可能なリンク パフォーマンスを確保するのに役立ちます。
100G QSFP28 CWDM4は、デュプレックスシングルモード光ファイバーを用いた500m~2kmの100Gリンクに一般的に最適な選択肢です。一方、SR4、PSM4、LR4は、より短い距離またはより長い距離に対応します。適切な光ファイバーの選択は、光ファイバーの種類、距離、ケーブル配線の複雑さ、そしてコスト感度によって異なります。2km以内のほとんどの構造化SMF環境において、CWDM4は最もバランスの取れたソリューションを提供します。

以下は、CWDM4 と最も一般的に導入されている 100G 光モジュールの実際的な比較です。
CWDM4は2km未満のリンクにおいてコスト効率に優れており、LR4は10kmまでの距離で必要となる。どちらもデュプレックスLCシングルモードファイバーを使用するため、同様のケーブルインフラと物理的に互換性がある。
| 因子 | 100G CWDM4 | 100G LR4 |
|---|---|---|
| 最大リーチ | 2km | 10km |
| ファイバータイプ | デュプレックスSMF | デュプレックスSMF |
| 標準的な費用 | 低くなる | より高い |
| ユースケース | キャンパス/DCI | 地下鉄のリンク |
LR4 の代わりに CWDM4 を選択する場合:
距離≤2km
コスト最適化が必要
既存のSMFインフラストラクチャを利用可能
長距離輸送の要件なし
LR4が必要な場合:
距離が2kmを超える
地下鉄または地域リンク
より高いリンクマージンが必要
ほとんどのキャンパス内およびデータセンター間の相互接続において、CWDM4はLR4光モジュールのような高コストをかけずに十分な伝送距離を実現します。
CWDM4はシングルモードファイバー上でより長距離の伝送をサポートする一方、SR4トランシーバーは単一のデータホール内での短距離マルチモード接続に最適化されています。
| 因子 | 100G CWDM4 | 100G SR4 |
|---|---|---|
| ファイバータイプ | SMF + LC | MMF + MPO |
| 最大リーチ | 2km | 70-100m |
| ケーブル接続 | デュプレックス | 並列MPO |
| 典型的な使用 | キャンパス/DCI | ラックレベル |
次の場合は SR4 を選択してください:
距離 <100m
マルチモード光ファイバーは既に設置済みです。
必要なリンクあたりのコストが最も低い
ホール内の高いポート密度
次の場合は CWDM4 を選択してください:
距離がSR4の制限を超えています
シングルモードファイバーが利用可能
簡素化されたLCケーブル配線が推奨される
建物間またはホール間のリンク
SR4 は短い列内接続に最適ですが、CWDM4 はより長い構造化ケーブル配線に適しています。
CWDM4は波長多重方式のデュプレックスSMFを使用するのに対し、PSM4はMPOコネクタを備えたパラレルシングルモードファイバーを使用する。どちらも伝送距離は同程度だが、インフラ要件は大きく異なる。
| 因子 | 100G CWDM4 | 100G PSM4 |
|---|---|---|
| 繊維数 | 2ファイバー | 8ファイバー |
| ボンジョイント | LC | MPO |
| 最大リーチ | 2km | 500m |
| ケーブル配線の複雑さ | ロー | より高い |
次の場合は CWDM4 を選択してください:
デュプレックスSMFが利用可能
繊維数を最小限に抑える必要がある
最大2kmの距離が必要です
よりシンプルなパッチ適用が望ましい
次の場合は PSM4 を選択してください:
MPO SMFインフラストラクチャはすでに導入済み
短距離(500m未満)
並列ファイバーアーキテクチャを導入
ほとんどのエンタープライズ環境では、パラレル SMF よりもデュプレックス LC ケーブルの方が一般的であるため、CWDM4 の導入が容易です。
最適な100G光モジュールは、主に距離とファイバーの種類によって決まります。デュプレックスシングルモードファイバーが利用可能で、リンク距離が2km以内の場合は、CWDM4がデフォルトの選択肢となります。
| シナリオ | 推奨光学機器 | 理由 |
|---|---|---|
| ラックレベルリンク | SR4 | ショートMMFラン |
| 並列SMFリンク | PSM4 | MPOインフラストラクチャ |
| キャンパス ≤2km | CWDM4 | コスト + リーチのバランス |
| 地下鉄10km以内 | LR4 | より長いリーチ |
この位置付けにより、100G QSFP28 CWDM4 がエンタープライズおよびクラウド ネットワークで最も広く導入されている 100G モジュールの 1 つになった理由が説明されます。
100G QSFP28 CWDM4は、デュプレックスシングルモードファイバー上で最大2kmの100Gbpsリンクを実現する上で、伝送距離、コスト、配線の簡便性のバランスが最も優れた製品です。多くの企業、キャンパス、データセンターネットワークにおいて、長距離光伝送に伴う高コストや複雑さを伴うことなく、建物間やネットワーク層間の接続に必要な距離を確保できます。こうした特長により、CWDM4は実際の導入環境において最も広く採用されている100Gトランシーバーの一つとなっています。

CWDM4は、2km未満のリンクではLR4よりも大幅にコスト効率に優れ、SR4よりもはるかに長い伝送距離を提供します。そのため、短距離マルチモード以上の伝送距離を必要としながら、メトロスケールの光伝送距離よりも伝送距離が短いネットワークでは、CWDM4がデフォルトの選択肢となります。
| 光学タイプ | 典型的なリーチ | 相対的なコスト効率 | 最適な使用範囲 |
|---|---|---|---|
| 100G SR4 | ≦100m | 短縮リンクの場合最高 | ラック/列 |
| 100G CWDM4 | 2km以内 | 強力なバランス | キャンパス/DCI |
| 100G LR4 | 10km以内 | 短縮リンクの場合は下へ | メトロ |
ほとんどの企業およびキャンパス リンクは 500 m ~ 2 km の範囲内にあるため、CWDM4 は最適な価格性能比を提供することがよくあります。
CWDM4は標準的なデュプレックスLCシングルモード光ファイバーを使用するため、既存の構造化ケーブル配線インフラを容易に再利用できます。これは、パラレルMPOベースの光ファイバーと比較して、運用上の大きな利点です。
ケーブル配線の主な利点:
必要なのは2本のファイバーだけ
標準LCパッチ
トラブルシューティングが簡単
ファイバー管理の複雑さを軽減
一般的なSMFインフラストラクチャとの互換性
すでに建物間またはネットワーク ゾーン間で OS2 ファイバーを実行している組織の場合、CWDM4 を使用した 100G へのアップグレードには、通常、最小限のケーブル変更が必要です。
CWDM4は、最も一般的な100G展開距離(数百メートルから約2km)に最適化されています。この範囲は、実際の企業やクラウドの相互接続シナリオの大部分をカバーします。
CWDM4 が優れている典型的な環境:
建物間のリンク
ホール間データセンター接続
マルチモードの限界を超えるスパインリーフアップリンク
コアネットワーク集約
エッジデータセンター接続
これらの距離要件を満たすことで、CWDM4 は不必要な距離に対する過剰な支払いを回避します。
CWDM4は、より長距離の100Gモジュールと比較して、一般的に消費電力と発熱量が少ないという利点があります。これは、熱と電力のバジェットが重要となる高密度スイッチ環境において重要です。
運用上の利点:
スイッチポート密度の向上
冷却要件の低減
より良いエネルギー効率
予測可能な熱性能
これらの要因により、CWDM4 はエンタープライズおよびハイパースケール環境での大規模な展開に実用的になります。
100G QSFP28 CWDM4は主要なスイッチおよびルータープラットフォームで広くサポートされているため、相互運用性が容易です。データセンターおよびエンタープライズエコシステム全体で標準化されたオプションとなっています。
互換性の強み:
ほとんどのQSFP28スイッチで動作
主要ベンダーによるサポート
複数の光学サプライヤーから入手可能
混合環境への容易な統合
この幅広いサポートにより、CWDM4 モジュールは、オリジナルベンダーとサードパーティの両方の光戦略で一般的に使用されています。
CWDM4は、大規模なインフラ再設計を必要とせずに100Gバックボーンリンクを実現することで、段階的なネットワークアップグレードをサポートします。より高速なアーキテクチャへの長期的な移行パスにも最適です。
スケーラビリティの利点:
40G → 100Gへのアップグレードが可能
キャンパスバックボーンの拡張をサポート
将来の400Gアグリゲーションと統合
シングルモードインフラストラクチャを再利用
これにより、CWDM4 は長期的な帯域幅の拡大を計画しているネットワークにとって実用的な足がかりとなります。
100G QSFP28 CWDM4は、最大2kmのデュプレックスシングルモードリンクに最適ですが、距離、損失、およびインフラストラクチャの制限があり、ネットワーク設計時に考慮する必要があります。コストと伝送距離のバランスに優れていますが、あらゆる100Gシナリオに最適な選択肢ではありません。これらの制約を理解することで、導入時の問題を回避し、安定した長期運用を実現できます。

CWDM4は約2kmに制限されているため、LR4またはコヒーレント光技術が必要となる長距離のメトロリンクや地域リンクには適していません。リンク距離がこの範囲に近づいたり、超えたりすると、信号マージンが不十分になる可能性があります。
| 光学タイプ | 典型的な最大到達距離 | 推奨使用 |
|---|---|---|
| 100GBASE CWDM4 | 2km | キャンパス/DCI |
| 100GBASE-LR4 | 10km | メトロ |
| DWDM光学 | > 10km | 長距離輸送 |
CWDM4が適さない場合
2kmを超えるリンク
地下鉄交通網
高損失光ファイバールート
マルチパッチの長いパス
このような場合、LR4 またはトランスポート層光学系の方が信頼性が向上します。
CWDM4のパフォーマンスは、光ファイバーの減衰、コネクタ、パッチパネルなどを含む総リンク損失に大きく依存します。挿入損失が大きすぎると、物理的な距離が2km未満であっても、到達可能な距離が短くなる可能性があります。
一般的な損失要因:
複数のパッチパネル
低品質のコネクタ
汚れた光ファイバー端面
老朽化した光ファイバーインフラ
接続損失
| 因子 | CWDM4への影響 | 計画アプローチ |
|---|---|---|
| コネクタ数が多い | マージンを削減 | パッチ適用を最小限に抑える |
| 低品質の繊維 | より高い減衰 | 展開前にテストする |
| スプライス | 損失を追加 | ドキュメントルート |
| 長いパッチパス | 到達範囲の制限 | ルーティングを最適化する |
ほとんどの展開では、理論上の最大距離まで押し上げるのではなく、モジュールの光学的予算内で快適に留まることを目標としています。
単一のラック列またはホール内のごく短い距離では、CWDM4は不要であり、SR4やAOCオプションよりもコスト効率が低い場合があります。このような場合にCWDM4を使用すると、実質的なメリットが得られないままコストが増加する可能性があります。
代替手段の方が良い場合:
距離 <100m → SR4 または DAC
マルチモードファイバーがすでに設置されている
高密度ラックレベルリンク
短い列内接続
実際の距離に基づいて光学系を選択することで、過剰な出費を防ぎ、在庫計画を簡素化できます。
既にMPOベースのパラレルシングルモードファイバーを使用しているデータセンターでは、QSFP28 PSM4はCWDM4よりも簡単に統合できます。CWDM4はデュプレックスSMF環境に最適化されており、パラレルファイバーアーキテクチャには適していません。
| インフラストラクチャの種類 | より良い選択 | 理由 |
|---|---|---|
| デュプレックスSMF | CWDM4 | LCファイバーを使用 |
| パラレルSMF(MPO) | PSM4 | ケーブル配線に適合 |
| MMF | SR4 | 短いリーチ |
既存のケーブル配線に適合する光学部品を選択すると、変換の複雑さとパッチ適用のオーバーヘッドが軽減されます。
CWDM4モジュールは広くサポートされていますが、対象となるスイッチプラットフォームおよびファームウェアとの互換性が必要です。一部のネットワーク機器では、特別なコーディングやベンダー承認の光学部品が必要になる場合があります。
互換性チェック:
スイッチベンダーのサポートリスト
ファームウェアバージョン
サードパーティの光学ポリシー
DOM監視サポート
導入前に互換性を確保することで、リンクの起動時の問題や運用の遅延を回避できます。
CWDM4は一般的にLR4よりも消費電力が少ないですが、高密度スイッチ環境では適切な熱設計が必要です。100Gの高密度導入は、冷却と電力予算に影響を与える可能性があります。
運用上の考慮事項:
スイッチポートの熱制限
ラックのエアフロー設計
電力バジェットの設定
環境温度
CWDM4 の電力消費は過剰ではありませんが、容量計画に含める必要があります。
適切な100G QSFP28 CWDM4モジュールは、リンク距離、光ファイバーインフラ、スイッチの互換性、そして長期的な拡張性といった要件を満たす必要があります。ほとんどのCWDM4光モジュールは同じコア仕様を共有していますが、特定の導入環境に適したモジュールを選択することで、安定したパフォーマンス、予測可能なリンクマージン、そしてコスト効率を確保できます。

以下は、実際の 100G ネットワーク計画で使用される構造化された意思決定フレームワークです。
CWDM4は、光ファイバーの総距離とリンク損失が、サポートされている2kmの範囲内にあり、光バジェットの範囲内である場合に選択する必要があります。距離だけでは不十分であり、コネクタ数とパッチ接続も考慮する必要があります。
| 因子 | 推奨範囲 | 重要性 |
|---|---|---|
| 距離 | 2km以内 | CWDM4の設計限界 |
| コネクタ数 | 低から中 | 損失を軽減 |
| パッチパネル | 最小化 | マージンを維持 |
| 損失予算 | 仕様内 | 安定性を確保 |
次の場合は CWDM4 を選択してください:
リンク距離は300m~2km
デュプレックスOS2ファイバーが利用可能
総減衰量はモジュール予算に適合
LR4リーチは不要
距離が 2km に近づくか 2km を超える場合は、代わりに LR4 を評価する必要があります。
CWDM4 は LC コネクタを備えたデュプレックス シングルモード ファイバー用に最適化されているため、選択する前にインフラストラクチャの互換性を確認する必要があります。
チェックリスト:
ファイバータイプはOS2シングルモード
LCパッチ適用可能
ファイバールートの文書化
コネクタの品質検証済み
リンク損失を測定
| インフラストラクチャシナリオ | 最良の選択 |
|---|---|
| デュプレックスSMFキャンパスリンク | CWDM4 |
| パラレルSMF(MPO) | PSM4 |
| マルチモードのみ | SR4 |
| 2km SMF | LR4 | |
既存の配線環境に合わせたモジュールを選択すると、不要な変換や再配線を回避できます。
CWDM4モジュールが、ファームウェアやベンダーコーディングを含め、対象のスイッチまたはルータープラットフォームと完全に互換性があることを確認してください。標準化されたQSFP28光モジュールであっても、最適な動作のためには特定のEEPROMコーディングが必要になる場合があります。
主なチェック:
スイッチモデルのサポート
ベンダー互換性ポリシー
ファームウェアバージョン
DOM監視のサポート
温度範囲要件
| 互換性要因 | 重要性 |
|---|---|
| ベンダーコーディング | リンクの問題を防ぐ |
| ファームウェアサポート | 安定性を確保 |
| DOMサポート | 監視を有効にする |
| 熱仕様 | 環境に適合 |
互換性を早期に検証することで、展開の遅延や後々のトラブルシューティングを防ぐことができます。
高密度100G環境では、モジュールの消費電力と発熱がスイッチのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。CWDM4は通常、LR4よりも消費電力が少なくなりますが、それでも計画が必要です。
検討事項:
スイッチの電力予算
ポート密度
ラックのエアフロー
周囲温度
単一のシャーシに多数の 100G ポートを展開する場合は、スイッチが複合熱負荷をサポートできることを確認してください。
CWDM4モジュールは、OEMベンダーとサードパーティサプライヤーから入手可能ですが、価格に大きな差があります。適切な調達戦略を選択することで、ネットワーク全体のコストに影響を与える可能性があります。
| オプション | 典型的な使用 | 対価 |
|---|---|---|
| OEM光学部品 | 厳格なベンダー環境 | より高いコスト |
| サードパーティ製の光学系 | コスト最適化 | 互換性を確保する必要がある |
| 混合展開 | 大規模ネットワーク | コストとサポートのバランスをとる |
主な評価ポイント:
保証とサポート
品質試験基準
互換性保証
供給の一貫性
大規模な導入の場合、検証済みのサードパーティ製 CWDM4 モジュールを使用すると、パフォーマンスを維持しながら設備投資を大幅に削減できます。
CWDM4の選択は、より高速なバックボーンリンクへの移行を含む長期的なネットワークアップグレード計画と整合させる必要があります。CWDM4は現在の100Gのニーズに対応しますが、より広範なアーキテクチャロードマップにも適合する必要があります。
将来の計画に関する考慮事項:
40Gから100Gへの移行
100Gアグリゲーションレイヤー
将来の400Gコア
光ファイバーインフラの寿命
長期的な配線戦略に適合するモジュールを選択すると、後でコストのかかる再設計を回避するのに役立ちます。
最も効果的な100G QSFP28 CWDM4の導入は、構造化デュプレックスシングルモード光ファイバー、予測可能なリンクロス、そしてスケーラブルなネットワークアーキテクチャを基盤としています。以下のソリューション設計は、距離、冗長性、そして将来の拡張性を考慮した明確な計画ロジックに基づき、CWDM4が実際の企業およびデータセンター環境においてどのように使用されているかを示しています。

CWDM4は、複数の建物を既存のOS2ファイバーを介して信頼性の高い100Gbpsリンクで接続する必要があるエンタープライズキャンパスバックボーンで広く使用されています。これにより、組織はファイバー設備を再設計することなく、10Gまたは40Gからアップグレードできます。
典型的なキャンパス バックボーンでは次のようになります。
コアスイッチは中央データセンターに設置されている
配電スイッチは別の建物に設置されている
デュプレックスOS2ファイバーがすべての建物を接続
100G CWDM4モジュールはバックボーンアップリンクを提供します
CWDM4 は、2 km 未満のほとんどのキャンパスのレイアウトに十分な到達範囲を維持しながら、LC ファイバー ペアを使用したシンプルなポイントツーポイント アーキテクチャを実現します。
OS2 デュプレックス LC ケーブルを備えた CWDM4 モジュールは、最も簡単なキャンパス バックボーン アップグレード パスを提供します。
| 成分 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 光モジュール | 100G QSFP28 CWDM4 | 最大2kmの到達範囲 |
| ファイバ | OS2 SMF | キャンパス標準 |
| ボンジョイント | LCデュプレックス | 簡単なパッチ適用 |
| トポロジー | コア・ディストリビューション | スケーラブルな設計 |
構造化ファイバー ルートを使用し、パッチ パネルを最小限に抑えると、キャンパスの建物全体で安定したリンク バジェットを維持できます。
将来の成長をサポートするために:
冗長ファイバーパスを展開する
拡張用に予備のファイバーペアを残す
QSFP28ポートを標準化
400Gコアに向けた集約を計画
これにより、インフラストラクチャを大幅に変更することなく、キャンパス バックボーンを拡張できるようになります。
CWDM4 は、すでにシングルモード構造化ケーブルを使用しているスパインリーフ型データセンター アーキテクチャで 40G から 100G にアップグレードする場合によく使用されます。
一般的な移行パス:
40G QSFP+アップリンクを100G QSFP28ポートに置き換える
既存のOS2ファイバープラントの維持
リーフツースパインリンクにCWDM4を導入
40G集約を段階的に廃止
このアプローチにより、既存のケーブル配線を中断することなく段階的なアップグレードが可能になります。
複数の 100G CWDM4 リンクを展開する場合は、スイッチ ポート密度と熱容量を評価する必要があります。
| 計画要因 | おすすめ | 影響 |
|---|---|---|
| スイッチポート | QSFP28対応 | 100Gをサポート |
| 冷却 | 十分な空気の流れ | 過熱を防ぐ |
| 電力バジェット | シャーシごとに検証 | 高密度リンク |
| ケーブル管理 | 構造化LC | 操作を簡素化 |
CWDM4 は、MPO ケーブルの輻輳を回避しながら高密度の 100G ポートをサポートします。
コストを最適化するには:
CWDM4は距離が必要な場合にのみ使用してください
非常に短いリンクの場合はSR4を保持する
レイヤーごとにモジュールタイプを標準化
サードパーティの互換性を検証する
このハイブリッド アプローチにより、データ センター ファブリック全体のパフォーマンスと予算のバランスが保たれます。
CWDM4は、半径2km以内の複数棟データセンター間の相互接続に最も実用的なソリューションの一つです。DWDMトランスポートシステムを必要とせずに大容量リンクをサポートします。
効果的なルーティング設計には以下が含まれます。
建物間の直接光ファイバーパス
最小限のパッチパネルホップ
文書化されたファイバー経路
低損失コネクタ
| ルーティング係数 | ベストプラクティス | 結果 |
|---|---|---|
| ファイバータイプ | OS2 SMF | フルリーチサポート |
| コネクタ数 | 最小化 | 損失が少ない |
| 距離 | 2km以内 | CWDM4範囲内 |
| テスト | OTDR + パワーテスト | 信頼できるリンク |
適切なルーティングにより、CWDM4 リンクが光予算内に収まるようになります。
冗長化された CWDM4 リンクにより、重要な DCI 接続の可用性が向上します。
推奨されるアプローチ:
建物間の二重光ファイバールート
可能な場合は導管を分離する
サイトごとにデュアルスイッチ
リンクアグリゲーションまたはECMP
この設計により、1 つのパスに障害が発生してもサービスの継続性が維持されます。
将来の帯域幅の増加に備えるには:
追加のファイバーペアをインストールする
モジュラーパッチパネルを使用する
高速光学部品用のラックスペースを確保
400Gに向けた集約を計画
これらの手順により、ケーブルを再配線せずに DCI アーキテクチャを拡張できます。

はい。100G QSFP28 CWDM4 はシングルモード ファイバー (OS2) 専用に設計されており、通常はデュプレックス LC 接続で最大 2km のリンクをサポートします。
短距離から中距離であれば、多くの場合可能です。2km以内のリンクでは、CWDM4はLR4よりもコスト効率の高い代替手段となりますが、10kmまでの距離ではLR4が依然として好ましい選択肢です。
いいえ。SR4 や PSM4 とは異なり、CWDM4 はデュプレックス LC コネクタを使用するため、既存のデュプレックス シングルモード ファイバー インフラストラクチャ上での展開が容易になります。
一般的には可能です。QSFP28 100Gポートをサポートする主流のスイッチのほとんどはCWDM4モジュールを使用できますが、ベンダーの互換性コーディングや認定が必要になる場合があります。
ほとんどの場合、はい。CWDM4 と LR4 はどちらも同様の波長を持つデュプレックス SMF 上で動作するため、送信電力と受信感度の範囲が重複する場合は相互運用性が一般的にサポートされます。
約3.5W。CWDM4モジュールは通常、LR4よりも消費電力が少ないため、高密度の展開に適しています。
MPOファイバーインフラストラクチャが既に存在する場合、またはパラレルファイバーブレイクアウトシナリオの場合はPSM4をお選びください。デュプレックスLCシングルモードファイバーを使用し、最大距離が2kmの場合はCWDM4をお選びください。
部分的に可能です。CWDM4 は、多くの 400G DR4/FR4 アップグレード パスで使用されるデュプレックス SMF アーキテクチャとよく適合しますが、ファイバー数とスイッチ ポート戦略の計画は依然として重要です。
100G QSFP28 CWDM4は、最大2kmまでのデュプレックスシングルモードリンク向けに最も実用的でコスト効率の高い100G光モジュールであり、データセンター相互接続、キャンパスバックボーン、およびLCファイバーインフラが既に存在する短距離メトロ展開における標準的な選択肢となっています。
CWDM4光モジュールは、伝送距離、コスト、消費電力、そして導入の簡便さをバランスよく両立させ、短距離マルチモードソリューションと長距離LR4モジュール間のギャップを埋めます。ファイバーの種類、スイッチの互換性、そして将来のアップグレードパスを適切に計画することで、100G QSFP28 CWDM4は、複雑なMPOケーブルや高価な長距離光ケーブルを必要とせずに、スケーラブルな100Gネットワークを実現します。
100Gの新規導入を計画している組織、または40Gから100Gへのアップグレードを計画している組織にとって、信頼性が高く、完全に互換性のあるCWDM4モジュールサプライヤーを選択することは、長期的なネットワークの安定性とコスト管理を確保するために不可欠です。検証済みおよび相互運用性テスト済みのCWDM4モジュールサプライヤーをご覧ください。 100G QSFP28 CWDM4 ソリューション LINK-PP オフィシャルストア 次世代の 100G インフラストラクチャを自信を持ってサポートします。