
100G QSFP28 LR4は、中長距離リンク向けに最も広く導入されている100GbEシングルモード光モジュールの1つであり、デュプレックスLCファイバー上で最大10kmの伝送をサポートします。データセンター相互接続(DCI)、キャンパスバックボーン、およびシングルモードインフラストラクチャ上で信頼性の高い100G接続が必要とされるアグリゲーションレイヤーで一般的に使用されています。
100Gネットワークが40Gおよび10Gアップリンクに取って代わるにつれ、LR4モジュールは複雑なDWDMシステムを必要とせずにスケーラブルな長距離接続を実現する上で重要な役割を果たします。SR4などの短距離マルチモード光モジュールと比較して、LR4規格では、標準OS2シングルモード光ファイバーを使用して、建物間、データホール間、またはメトロ規模のエンタープライズ環境全体に100Gリンクを拡張できます。
このガイドでは、100G QSFP28 LR4の仕組み、主要仕様、配線要件、導入シナリオ、そしてCWDM4、PSM4、DR1といった他の100G光規格との比較について解説します。ネットワークエンジニアやインフラプランナーが、LR4が適切な選択となるケース、適切な導入方法、そして実稼働ネットワークに適したモジュールを選択する際に考慮すべき事項を判断できるよう支援します。
100G QSFP28 LR4トランシーバーとは何ですか?
100G QSFP28 LR4トランシーバーは、デュプレックスLCファイバー上で最大10kmの100GbEリンク向けに設計されたシングルモード光トランシーバーです。スイッチまたはルーター内部の4つの25Gbps電気レーンを1310nm付近の4つの光波長に変換し、それらを1対のシングルモードファイバーに多重化することで、DWDM伝送システムを必要とせずに信頼性の高い長距離100G接続を実現します。
定義と基本機能
100G QSFP28 LR4モジュールはIEEE 100GBASE-LR4規格に準拠しており、建物間、データセンター間、または集約層間の中距離100G接続に一般的に使用されます。
主な特徴:
- フォームファクター: QSFP28、ホットプラグ可能
- 伝送速度:100Gbps(4×25Gbps)
- ファイバータイプ: シングルモードファイバー (OS2 推奨)
- コネクタ: デュプレックスLC
- 到達距離: 最大10km
- 一般的な用途: SMF 経由のスイッチ間またはルータ アップリンク
実際の導入では、LR4 モジュールは、MPO パラレル ファイバー システムではなく、標準のデュプレックス ファイバー インフラストラクチャを使用して長距離 100G 接続を可能にします。
LR4テクノロジーの仕組み
LR4規格は、1310nm帯の4つのLAN-WDM波長を使用し、それぞれ25Gbpsの信号を伝送します。モジュール内部:
- 4つの電気レーンがスイッチからモジュールに入ります ASIC
- 各レーンは光信号に変換される
- マルチプレクサは4つの波長を結合する
- 結合された信号は1組のSMFを介して伝送される。
- 受信モジュールは多重分離して電気信号に戻す
この波長分割アプローチにより、LR4 はファイバー使用量を低く抑えながら (必要なファイバーは 2 本のみ) 長距離パフォーマンスを実現できます。
ほとんどの 100G LR4 リンクは、長距離にわたって信号の整合性を維持するために、スイッチで有効になっている前方誤り訂正 (FEC) にも依存しています。
LR4と他の100G光規格の比較
LR4モジュールは、距離とコストの面で、短距離用と超長距離用の100G光学系の中間に位置づけられます。
LR4 は通常、MPO ケーブルなしで 10 km のデュプレックス SMF リンクが必要な場合に選択されます。
| スタンダード | ファイバータイプ | リーチ | 典型的な使用 |
|---|---|---|---|
| 100G SR4 | MMF(MPO) | 100m | ラック内/ショートDC |
| 100G CWDM4 | SMF LC | 2km | キャンパスショートSMF |
| 100G LR4 | SMF LC | 10km | キャンパス/DCI |
| 100G ER4 | SMF LC | 40km | メトロ長距離 |
ほとんどの企業およびデータ センター環境では、次の場合に LR4 が実用的な選択肢になります。
- 距離が2kmを超える
- デュプレックスLC SMFが利用可能
- MPOインフラストラクチャは推奨されません
- 地下鉄規模の接続は必要だが40kmではない
この位置付けにより、100G QSFP28 LR4 は、現代のネットワークで最も汎用性が高く、一般的に導入されている長距離 100G トランシーバーの 1 つとなっています。
100G QSFP28 LR4の主な仕様
100G QSFP28 LR4は、IEEE 100GBASE-LR4規格に準拠し、LAN-WDM波長を用いたデュプレックスシングルモードファイバーによる最大10kmの伝送に対応するように設計されています。その仕様は、安定した100GbE長距離リンクにおける光性能、電力要件、および相互運用性の要件を規定しています。
光学および電気仕様
100G QSFP28 LR4 モジュールは、内部で 4 つの 25Gbps レーンとして動作し、デュプレックス SMF リンクを介して 1310nm 領域の 4 つの LAN-WDM 波長で送信します。
| 標準値 | |
|---|---|
| フォームファクター | QSFP28 |
| データ転送速度 | 100Gbps |
| 光学レーン | 4×25Gbps |
| 波長スキーム | LAN-WDM(1310nm) |
| ボンジョイント | LCデュプレックス |
| 最大リーチ | 10km |
これらのパラメータにより、LR4は2kmのCWDM4モジュールと長距離ER4光モジュールの間に位置する中距離シングルモードソリューションとして定義されます。デュプレックスLCインターフェースにより、標準的なキャンパスおよびデータセンターのSMFインフラストラクチャの再利用が可能になります。
ほとんどの LR4 リンクは、長距離にわたるリンク マージンを維持するために、ホスト側の FEC (前方誤り訂正) に依存しています。
光学性能とリンクバジェット
LR4 は、ファイバーの減衰とコネクタ損失を考慮した定義された光バジェットを使用して、シングルモード ファイバー経由で 10 km の伝送を行うように設計されています。
| メトリック | 典型的な範囲 |
|---|---|
| 送信電力(レーンあたり) | 約-4.3~+4.5dBm |
| 受信感度 | 約-8.6dBm |
| リンクバジェット | 約6~7dB |
| ファイバータイプ | OS2 SMF |
実際の展開では、有効距離は次の要素によって異なります。
- パッチパネル数
- コネクタの品質
- 接続損失
- 安全余裕計画
ほとんどのキャンパスまたは DCI 環境では、総リンク損失がモジュールの光バジェット内に収まる場合、LR4 は 10 km を快適にサポートします。
消費電力と熱プロファイル
100G QSFP28 LR4トランシーバーは、内部波長多重化と高い送信電力のため、一般的に短距離光伝送器よりも多くの電力を消費します。
| 属性 | 標準値 |
|---|---|
| 消費電力 | 3.5〜4.5W |
| 冷却要件 | 標準的な前方から後方へのエアフロー |
| フォームファクタ冷却 | QSFP28ケージ準拠 |
10 km の光ファイバーでは消費電力が高くなるのが普通であり、熱設計が重要となる高密度スイッチの展開では考慮する必要があります。
コンプライアンスと基準
LR4モジュールは、IEEEおよびMSAの仕様に基づいて定義されており、ベンダー間の相互運用性を確保しています。
| スタンダード | 対象領域 |
|---|---|
| IEEE 802.3ba | 100GBASE-LR4の定義 |
| QSFP28MSA | フォームファクターとインターフェース |
| RoHS指令 | 環境コンプライアンス |
| DOM/DDM | デジタル監視サポート |
デジタル光学モニタリング(DOM/DDM)により、以下の項目をリアルタイムで追跡できます。
- 送信/受信電力
- 温度
- 電圧
- レーザーバイアス
これは長距離リンクの診断と予防保守にとって重要です。
互換性と相互運用性
最新のスイッチのほとんどは QSFP28 LR4 モジュールをサポートしていますが、互換性はコーディングとファームウェアの調整に依存します。
重要な考慮事項:
- ベンダーコードモジュールとMSA互換モジュール
- スイッチFEC構成
- 光パワーの相互運用性
- ファームウェアの検証
LR4 は、一般的に、両側が IEEE LR4 仕様に準拠している場合、ベンダー間で相互運用可能ですが、実稼働ネットワークでは検証テストが推奨されます。
これらの仕様により、100G QSFP28 LR4 は 10 km デュプレックス SMF 100G リンクの標準ソリューションとして位置付けられ、キャンパス バックボーン、集約、およびデータ センター相互接続のシナリオで予測可能なパフォーマンスを提供します。
ケーブル配線およびインフラストラクチャの要件
QSFP28 100GBASE-LR4は、デュプレックスシングルモードファイバー上で動作するように設計されており、10kmの伝送距離を確実に実現するには、適切な光リンクバジェット計画が必要です。ほとんどの企業およびデータセンター環境では、総リンク損失が仕様範囲内であれば、既存のOS2ファイバーインフラストラクチャを使用してLR4を導入できます。
ファイバータイプとコネクタの要件
100G QSFP28 LR4はデュプレックスLCシングルモード光ファイバを使用し、MPOやパラレル光ファイバケーブルを必要としません。そのため、デュプレックスSMFが既に敷設されている構造化配線環境に適しています。
| ケーブル要素 | 要件 |
|---|---|
| ファイバータイプ | OS2シングルモードファイバー |
| ボンジョイント | LCデュプレックス |
| 繊維数 | 2ファイバー |
| 最大リーチ | 10km |
SR4やPSM4光モジュールと比較して、LR4は1本のファイバーペアのみを使用するため、ファイバー管理が簡素化されます。これにより、パッチパネルの密度要件が軽減され、建物やデータホールをまたぐ長距離配線が簡素化されます。
信号品質を維持するには:
- 低損失コネクタを使用する
- 過度なパッチ適用を避ける
- 極性を確認する
- インストール前にすべてのLCインターフェースをクリーニングしてください
リンクバジェットと損失計画
LR4は、総チャネル損失が光バジェット内に収まる場合にのみ10kmの伝送距離をサポートします。一般的な導入では、長期的な安定性を確保するために十分な余裕が確保されます。
ほとんどの LR4 リンクは、総チャネル損失が約 6dB 未満であれば確実に動作します。
| 損失源 | 標準値 |
|---|---|
| 光ファイバー減衰(SMF) | 約0.4dB/km |
| LCコネクタペア | 0.2~0.5dB |
| パッチパネル | 0.3~0.7dB |
| 安全マージン | ≥1dB |
10km の LR4 リンクを計画する場合:
- 光ファイバーの減衰を計算する
- コネクタとパッチ損失を追加
- 安全マージンを含める
- 合計 < モジュール予算を確認
この計画ステップは、複数のパッチ パネルが一般的であるキャンパスおよびメトロ エッジの展開にとって重要です。
パッチパネルとクロスコネクト設計
LR4 は中間パッチ パネルを備えた構造化ケーブル システムでは適切に機能しますが、過剰な接続によって利用可能なマージンが減少する可能性があります。
推奨されるプラクティス:
- クロスコネクトの数を制限する
- 低損失LCアダプタを使用する
- 不要なパッチループを避ける
- 設置後の挿入損失のテスト
複数の建物がある環境では、コネクタの総数を少なく抑えることで、LR4 モジュールの 10 km の能力を最大限に維持できます。
展開トポロジ
100G QSFP28 LR4 は通常、距離が短距離モジュールの制限を超えるデュプレックス SMF トポロジで使用されます。
一般的なインフラストラクチャのシナリオ:
キャンパスバックボーン
- コアからアグリゲーションへのリンク
- 建物間の光ファイバー
- 集中型データセンターアップリンク
データセンター相互接続(DCI)
- 建物間の接続
- 部屋間のリンク
- エッジデータセンターの集約
メトロエッジネットワーク
- アクセス集約
- エンタープライズメトロリンク
- キャリアエッジ接続
LR4 は 2 本のファイバーのみを使用するため、ファイバーの可用性が限られているが距離要件が 2 km を超える場合に適しています。
インフラストラクチャ準備チェックリスト
LR4 モジュールを展開する前に、ファイバー プラントが長距離要件を満たしていることを確認します。
チェックリスト:
- OS2シングルモードファイバーが利用可能
- 計算された合計リンク損失
- LCコネクタの検査
- ファイバー洗浄およびテスト済み
- スイッチでFECが有効
- DOM監視をサポート
これらのチェックを完了すると、予期しない信号劣化が発生することなく、LR4 リンクが 10 km の距離全体で確実に動作できるようになります。
適切に設計されたデュプレックス SMF インフラストラクチャにより、100G QSFP28 LR4 モジュールは、ファイバーの複雑さを最小限に抑えながら、キャンパス、データセンター、メトロエッジ ネットワーク全体で安定した長距離接続を提供できます。
100G QSFP28 LR4の一般的な用途
100G QSFP28 LR4は、主に最大10kmの距離でデュプレックスシングルモードファイバーを介した100GbEリンクに使用され、キャンパスバックボーン、短距離メトロ相互接続、および複数ビルからなるデータセンター環境における実用的なソリューションとなっています。通常、リンク距離が2kmを超え、MPOベースのパラレルオプティクスが好ましくない場合に選択されます。
エンタープライズキャンパスネットワーク
企業のキャンパスでは、既存のシングルモード ファイバー インフラストラクチャを介した建物間およびコア アップリンク接続に 100G QSFP28 LR4 が最も一般的に導入されています。
典型的なシナリオ:
- 大規模キャンパスの建物間の接続
- コアからアグリゲーションスイッチへのアップリンク
- キャンパス内の長距離光ファイバーは施設間を配線します
LR4 がキャンパス環境に適している理由:
- デュプレックスSMFで最大10kmをサポート
- 既存のLC終端ファイバーを再利用
- MPOソリューションと比較して構造化配線を簡素化
- 安定した100Gバックボーン容量を提供
10Gや40Gからのキャンパスアップグレードの多くでは、距離がCWDM4トランシーバーの2kmの制限を超える場合、LR4がデフォルトの選択肢となります。
データセンター相互接続
LR4 は、同じキャンパスまたはメトロエリア内のデータセンター スペース間の建物間接続や長距離接続に広く使用されています。
一般的な展開:
- 大規模施設におけるラック間および部屋間の接続
- マルチビルディング データセンター相互接続 (DCI)
- エッジデータセンターから中央サイトへの接続
| シナリオ | 一般的な距離 | LR4が使用される理由 |
|---|---|---|
| 部屋間のリンク | 500m~2km | マージンと安定性 |
| 建物間DCI | 2~10km | デュプレックスSMFの再利用 |
| エッジDC接続 | 最大10km | 信頼性の高いリーチ |
次のような場合には、LR4 が CWDM4 よりも優先されることが多いです。
- パッチパネルにより総チャネル損失が増加
- 将来的には距離の拡大も可能
- 追加の光学マージンが必要
これにより、LR4 はスケーラブルな 100G DCI アーキテクチャにとって安定した選択肢となります。
通信およびメトロネットワーク
通信およびメトロエッジ環境では、100G QSFP28 LR4 が 10 km 範囲内の集約およびアクセス層リンクに使用されます。
一般的な通信アプリケーション:
- キャリアアグリゲーション層アップリンク
- コア接続へのアクセスネットワーク
- 市内の地下鉄交通網
展開特性:
- 短距離メトロ集約リング
- 企業からPOPへの接続
- データセンターからキャリアエッジへのリンク
LR4 は次のような場合によく選択されます。
- 距離は10km以内
- デュプレックスSMFはすでに導入されている
- ER4光学系は不要
- コストと電力効率が優先
LR4 は長距離伝送向けではありませんが、コヒーレント光学系が不要な大容量メトロエッジリンクに実用的なソリューションを提供します。
100G QSFP28 LR4 は、シンプルなケーブル配線と幅広い相互運用性を維持しながら、標準のデュプレックス シングルモード ファイバー上で予測可能な 10 km の距離を実現できるため、エンタープライズ、データ センター、メトロ エッジ環境全体で広く使用されています。
QSFP28 LR4の利点と限界
100G QSFP28 LR4は、デュプレックスシングルモードファイバーによる10kmの100GbE伝送用に設計されており、信頼性の高い中距離接続が求められる用途で広く使用されています。伝送距離、インフラの簡素化、相互運用性のバランスが取れていますが、短距離リンクや10kmを超える距離では、コスト効率の面で必ずしも優れているわけではありません。
主な利点
100G QSFP28 LR4 の主な強みは、パラレル ファイバーや複雑な光伝送システムを必要とせずに、標準のデュプレックス SMF を介して安定した 100G リンクを提供できる点にあります。
デュプレックスSMFによる長距離伝送
- 最大10kmの伝送をサポート
- 1本のファイバーペアのみ使用
- キャンパスやDCIリンクに適しています
- 既存のシングルモードインフラストラクチャを再利用
MPOベースの光ファイバよりもシンプルな配線
LR4 は、SR4 または PSM4 モジュールに必要なマルチファイバー管理を回避し、LC コネクタを中心に構築された構造化ケーブル環境に自然にフィットします。
| 機能 | LR4アプローチ | 平行光学系 |
|---|---|---|
| 繊維数 | 2ファイバー | 8~12本の繊維 |
| ボンジョイント | LCデュプレックス | MPO |
| ケーブルの配線 | 簡単な拡張で | 高密度 |
| パッチ管理 | より簡単に | より複雑 |
これにより、デュプレックス SMF がすでにインストールされている建物、キャンパス、および複数部屋のデータ センターに LR4 を簡単に導入できるようになります。
広くサポートされている100G規格
- IEEE 100GBASE-LR4で定義
- ほとんどのエンタープライズおよびキャリアスイッチでサポートされています
- 複数のベンダーから入手可能
- 適切にコーディングすれば相互運用可能
LR4 は成熟した、広く採用されている標準であるため、スイッチング プラットフォームやネットワーク環境全体で広くサポートされています。
10kmリンクでも安定したパフォーマンス
- 中距離用に設計された光学予算
- FEC を有効にすると信頼性が高まります
- 構造化配線経路に適しています
- 予測可能なリンク動作
多くの組織にとって、LR4 は、メトログレードのモジュールに移行せずに短距離光学技術を超えて 100G を拡張する最も実用的な方法を提供します。
潜在的な制限
LR4 は多用途ですが、あらゆる展開シナリオにおいて必ずしも最も経済的または技術的に最適な選択肢であるとは限りません。
短距離モジュールよりもコストが高い
- より複雑な内部光学系
- 部品コストの上昇
- 短距離では過剰
2km 未満のリンクの場合、CWDM4 または DR1 モジュールの方がコスト効率が優れていることがよくあります。
消費電力が高い
- 通常3.5~4.5W程度
- SR4またはDR1より高い
- 高密度スイッチの導入に影響
これは、より高い安定した送信電力と波長多重化の必要性により、10 km の光学系では正常な動作です。
非常に短いリンクには適していません
500 m 未満のリンクに LR4 を使用することは技術的には可能ですが、非効率的です。
LR4 が最適ではない可能性がある状況:
- ラック内接続
- 同一行の切り替え
- ショートデータホールリンク
- 高密度リーフスパイン織物
このような場合、通常はSR4、AOC、またはDACソリューションが好まれます。
10kmの範囲に限定
LR4は10km範囲向けに特別に設計されています。距離要件がこの範囲を超える場合は、ER4またはコヒーレント光学系が必要になる場合があります。
| 距離の必要性 | 推奨モジュール |
|---|---|
| DAC/AOC | |
| SR4 | |
| 2km以内 | CWDM4/DR1 |
| 10km以内 | LR4 |
| > 10km | ER4/ZR |
距離に基づいて適切なモジュールを選択することで、コスト効率と長期的な信頼性の両方が確保されます。
全体として、100G QSFP28 LR4 は、到達範囲、互換性、インフラストラクチャのシンプルさのバランスが優れており、キャンパス、アグリゲーション、データセンター相互接続ネットワークで最も広く使用されている 100G シングルモード トランシーバーの 1 つとなっています。
適切な100G QSFP28 LR4モジュールの選び方
100G QSFP28 LR4モジュールの選択には、距離とコネクタの種類を一致させるだけでは不十分です。ホストデバイスとの互換性、光学性能のマージン、サプライヤーの信頼性はすべて、長期的なリンク安定性と運用コストに影響します。体系的な評価を行うことで、モジュールが実稼働ネットワークで安定したパフォーマンスを発揮することを保証できます。
互換性チェック
最初のステップは、LR4 モジュールが対象のスイッチまたはルータ プラットフォームで正しく動作することを確認することです。
主なチェック:
- スイッチベンダーのコーディング要件
- ファームウェアとOSの互換性
- 前方誤り訂正 (FEC)サポート
- DOM/DDM 監視サポート
| 互換性アイテム | 確認すべきこと |
|---|---|
| ベンダーコーディング | サポートまたは再プログラム可能 |
| スイッチのファームウェア | テスト済みバージョンの調整 |
| FECモード | RS-FECまたはプラットフォームのデフォルト |
| DOMサポート | 光学モニタリングが有効 |
最新のスイッチのほとんどはMSA準拠のLR4モジュールをサポートしていますが、一部のベンダーではコーディングやファームウェアの検証を義務付けています。事前に互換性を確認することで、リンクアップの失敗や警告メッセージを回避できます。
FECは長距離における信号整合性を向上させるため、LR4リンクでは特に重要です。リンクの両端で互換性のあるFEC設定が使用されていることを確認してください。
パフォーマンスと品質要因
光学性能と製造品質により、モジュールが実際のネットワーク条件下で安定した 10 km の動作を維持できるかどうかが決まります。
重要な要素:
- 送信電力と受信感度
- 光学予算マージン
- レーザーの安定性と校正
- バーンインと検証テスト
- 長期信頼性指標
| パフォーマンスファクター | 重要性 |
|---|---|
| 送信/受信電力 | リンクマージンを確保する |
| 感度 | 遠距離でも安定性を維持 |
| 光学予算 | 構造化ケーブル損失をサポート |
| DOM精度 | 監視を有効にする |
高可用性ネットワークで使用されるモジュールは、次の検査を受ける必要があります。
- 光学パラメータ試験
- 相互運用性の検証
- 温度ストレステスト
- 連続バーンイン
温度範囲の選択
環境によって必要なモジュールの温度定格は異なります。
- 商用: 0~70°C (一般的なデータセンター)
- 拡張:より広い許容範囲
- 工業用:過酷な場所向け -40~85°C
屋外キャビネット、通信室、または制御されていない環境には、産業用温度 LR4 モジュールを選択してください。
コストとサプライヤーの考慮
コスト評価には、モジュール価格だけでなく、信頼性、サポート、ライフサイクル価値も含める必要があります。
主な決定要因:
- OEMとサードパーティの互換性モジュール
- 保証期間
- テクニカルサポートの可用性
- 認証と品質管理
- 大規模導入向けのボリューム価格設定
| 因子 | 対価 |
|---|---|
| OEMモジュール | 最高の互換性保証 |
| 第三者 | コストは低いがテストが必要 |
| 保証 | 通常3~5年 |
| サポート | ファームウェアとRMAの対応 |
| 認定 | MSA、RoHS、コンプライアンステスト |
サードパーティの LR4 モジュールは、次のことを実行する信頼できるサプライヤーから調達された場合、企業およびデータセンター ネットワークで広く使用されています。
- スイッチ互換性テスト
- 光学校正
- 環境検証
- バッチ整合性チェック
大規模な展開においては、一括価格設定とファームウェアの一貫性が特に重要になります。実績のあるサプライヤーに標準化することで、運用リスクが軽減され、メンテナンスが簡素化されます。
適切な 100G QSFP28 LR4 モジュールの選択は、最終的にはスイッチの互換性の一致、十分な光学パフォーマンス マージンの確保、実績のあるテストおよびサポート プラクティスを備えたサプライヤーの選択によって決まります。
インストールと展開に関するヒント
100G QSFP28 LR4の安定した動作には、適切な設置と検証が不可欠です。特にリンク距離が10kmに近づく場合はなおさらです。導入時の問題の多くは、モジュールの欠陥ではなく、光ファイバーの汚れ、過度のリンクロス、または構成の不一致によって引き起こされるため、体系的な設置プロセスによって、初日から信頼性の高いパフォーマンスを確保できます。
導入前チェックリスト
LR4 モジュールを挿入する前に、ファイバー プラントとスイッチ構成が長距離要件を満たしていることを確認します。
主な展開前手順:
- すべてのLCコネクタを検査して清掃する
- 総リンク損失が光予算内に収まることを確認する
- スイッチの互換性とコーディングを確認する
- FECがサポートされ、設定されていることを確認する
- ファイバーの極性とパッチパスを確認する
| チェックリスト項目 | 重要性 |
|---|---|
| ファイバークリーニング | 挿入損失を防止 |
| 損失計算 | 10kmの到達距離を確保 |
| 互換性チェック | リンク障害を回避 |
| FECの準備 | 安定性を向上 |
ファイバー検査とクリーニング
100Gでは、わずかな汚れでも測定可能な損失が発生する可能性があります。モジュールを接続する前に、ファイバースコープと糸くずの出ないクリーニングツールを使用してください。
電力予算の検証
ファイバー長、コネクタ、パッチパネルを含む総減衰量を計算します。長期的な安定性を確保するため、LR4リンクバジェット以下にマージンを維持します。
互換性検証
モジュールがスイッチに認識され、ファームウェアが選択した光モジュールをサポートしていることを確認してください。可能であれば、完全な導入を行う前にテストリンクを実行してください。
インストールのベストプラクティス
正しい取り扱いと監視の実践は、光学的なパフォーマンスを維持し、回避可能な障害を防ぐのに役立ちます。
推奨されるプラクティス:
- モジュールを静かに挿入し、完全にラッチします
- 最小半径を超えてファイバーを曲げないでください
- ラベル付きファイバールーティングを使用する
- リンクアップ後のDOM値を監視する
- 使用していないポートにはダストキャップを取り付けてください
| 専門 | 商品説明 |
|---|---|
| 適切な挿入 | ポートの損傷を防止 |
| コネクタをきれいにする | 損失を軽減 |
| DOMモニタリング | 早期の問題検出 |
| 制御されたルーティング | 減衰を回避 |
DOMメトリクスの監視
インストール後、デジタル光モニタリング (DOM/DDM) の値を確認します。
- 送信電力
- 電力を受け取る
- 温度
- 電圧
予想範囲内での安定した読み取り値は、リンク バジェットが適切であることを確認します。
過度の繊維損失を避ける
不要なパッチパネルとアダプタの使用を制限してください。接続数が増えるごとに減衰が増加し、長距離LR4リンクの利用可能なマージンが減少します。
一般的な問題のトラブルシューティング
LR4 リンクの問題のほとんどは、光パワー、構成設定、および互換性の調整をチェックすることで特定できます。
リンクがアップしていません
- ファイバーの極性を確認する
- 両端がLR4を使用していることを確認してください
- ベンダーのコーディングを確認する
- ポートが有効になっていることを確認する
パワーレベルの不一致
- コネクタの検査と清掃
- 挿入損失の測定
- DOM Tx/Rx値を比較する
- 損傷したパッチコードを交換する
| 症状 | 考えられる原因 |
|---|---|
| リンクなし | 極性または互換性 |
| 低い受信電力 | 超過損失 |
| 高送信アラーム | モジュールまたはファイバーの故障 |
| フラッピングリンク | マージンまたはFECの問題 |
FEC設定の問題
デバイス間でFEC設定が異なる場合、リンクの確立に失敗したり、エラー率が上昇したりする可能性があります。両端でプラットフォームでサポートされている互換性のあるFECモードを使用していることを確認してください。
相互運用性の問題
- 両端でIEEE LR4準拠を確認する
- ファームウェアのバージョンを確認する
- 正常なモジュールでテストする
- スイッチ互換性リストを検証する
複数ベンダー環境では、大規模な展開の前に相互運用性テストを実施することで、予期しないリンク動作を防ぐことができます。
慎重な設置プロセス、適切なファイバー衛生、継続的な DOM モニタリングにより、100G QSFP28 LR4 モジュールは、キャンパス、データ センター、メトロ エッジ ネットワーク全体で安定した 10 km のパフォーマンスを実現できます。
100G QSFP28 LR4に関するよくある質問
100G QSFP28 LR4 はどのくらいの距離をサポートしますか?
総チャネル損失がモジュールの光バジェット内に収まり、FEC が適切に構成されている場合、デュプレックス シングルモード ファイバー経由で最大 10 km まで伝送可能です。
QSFP28 LR4 に必要なファイバー タイプは何ですか?
10km の完全な到達距離を実現し、十分なリンク マージンを維持するには、デュプレックス LC コネクタを備えた OS2 シングルモード ファイバーが推奨されます。
100G QSFP28 LR4 は CWDM または LAN-WDM を使用しますか?
CWDMではなく、1310nm帯のLAN-WDM波長を使用します。この狭い波長間隔により、CWDM4モジュールと比較して長距離伝送が可能になります。
QSFP28 LR4 は QSFP28 CWDM4 に接続できますか?
いいえ。LR4 と CWDM4 は異なる波長プランと光仕様を使用するため、直接相互運用することはできません。
LR4 リンクには FEC が必要ですか?
ほとんどの導入では、10kmにおける安定した動作を確保するために、両端でFECが有効になっています。具体的なFECモードはスイッチプラットフォームによって異なります。
QSFP28 LR4 モジュールはどれくらいの電力を消費しますか?
一般的な消費電力はモジュールあたり約 3.5~4.5W で、波長多重化と伝送距離の延長により、短距離光学モジュールよりも高くなります。
サードパーティの QSFP28 LR4 モジュールは信頼できますか?
はい、MSAに準拠し、対象のスイッチプラットフォームとの互換性がテスト済みであれば可能です。検証とサプライヤーの品質管理が重要な要素となります。
? 結論

100G QSFP28 LR4は、デュプレックスシングルモードファイバー上で最大10kmの100GbEリンクを実現する、最も実用的で広く普及しているソリューションの一つです。LAN-WDMアーキテクチャ、成熟したIEEE標準化、幅広いスイッチ互換性により、キャンパスバックボーン、データセンター相互接続、メトロエッジネットワークなど、あらゆる環境において、伝送距離、配線の簡便性、導入の柔軟性をバランス良く両立させています。
より複雑で高コストな長距離光伝送に移行することなく、2kmを超える安定した100G伝送を必要とするネットワークでは、LR4が依然として標準的な選択肢です。適切なモジュールを選択するには、スイッチの互換性を確認し、光伝送の予算マージンを検証し、長期的なリンク安定性を確保するために、一貫したテストと品質管理を備えたサプライヤーから調達する必要があります。
100Gの導入を計画している場合、または既存のシングルモードインフラストラクチャをアップグレードする場合、適切にテストされ互換性のあるLR4モジュールを選択することが、予測可能なパフォーマンスを得るために重要です。テスト済みの100G QSFP28 LR4ソリューションとすぐに導入可能なオプションについては、こちらをご覧ください。 LINK-PP オフィシャルストアここでは、モジュールの相互運用性、信頼性、大規模ネットワークの展開が検証されます。








