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데이터 센터, 클라우드 플랫폼 및 통신 네트워크의 규모가 지속적으로 확장됨에 따라 100G 연결은 업그레이드 옵션이 아닌 필수 요구 사항이 되었습니다. 현재 사용 가능한 다양한 고속 광 모듈 중에서 100G QSFP28 트랜시버는 광범위한 구축 시나리오에서 안정적이고 비용 효율적인 100기가비트 이더넷 링크를 제공하는 업계 표준으로 자리 잡았습니다.
QSFP28 트랜시버는 컴팩트한 폼팩터와 높은 포트 밀도를 결합하여 단거리 데이터 센터 상호 연결부터 장거리 메트로 및 통신 네트워크에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 그러나 SR4, LR4, CWDM4, ZR4 등 다양한 모듈 유형이 있으며, 각 유형은 서로 다른 거리, 광섬유 유형 및 네트워크 아키텍처에 최적화되어 있으므로 적합한 100G QSFP28 트랜시버를 선택하는 것은 어려울 수 있습니다.
사양을 잘못 이해하거나, 호환성 요구 사항을 간과하거나, 부적절한 도달 거리 등급을 선택하면 성능 문제, 불필요한 비용 또는 구축 지연이 발생할 수 있습니다. 따라서 네트워크 엔지니어, 시스템 통합업체 및 구매팀은 100G QSFP28 트랜시버의 작동 방식, 차이점, 그리고 적합한 트랜시버를 선택하는 방법 에 대한 체계적이고 엔지니어링 중심적인 이해가 필수적입니다.
이 가이드에서는 100G QSFP28 모듈에 대한 포괄적이고 실용적인 개요를 제공합니다. 작동 원리, 모듈 유형, 주요 사양, 일반적인 응용 분야, 그리고 네트워크 구축에 필요한 정보를 바탕으로 자신 있게 선택할 수 있도록 단계별 선택 프레임워크를 다룹니다.
100G QSFP28은 4개의 병렬 25기가비트 레인을 사용하여 100기가비트 이더넷 연결을 제공하도록 설계된 핫플러그형 광 트랜시버 폼 팩터입니다.
높은 포트 밀도, 표준화된 인터페이스 및 광범위한 생태계 지원 덕분에 데이터 센터, 기업 핵심 네트워크 및 통신 인프라에서 널리 사용됩니다.
QSFP28은 Quad Small Form-factor Pluggable 28의 약자로, 각각 최대 25Gbps의 속도로 작동할 수 있는 4개의 전기 레인을 나타내며, 이들을 모아 총 100Gbps의 처리량을 달성할 수 있습니다.

하드웨어 및 신호 관점에서 100G QSFP28은 4×25G 레인 아키텍처를 기반으로 구축되었으며, 이는 Starview Technologies 에서 명확하게 설명한 설계 방식입니다.
주요 건축적 특징은 다음과 같습니다.
각각 25Gbps의 속도로 작동하는 4개의 전기 레인
총 대역폭 100Gbps (25G 4개)
병렬 광학계(SR4, PSM4) 및 파장 다중화 광학계(LR4, CWDM4, ER4, ZR4) 지원
컴팩트한 QSFP 폼팩터로 고밀도 스위치 설계 가능
광 모듈 유형에 따라 이 네 개의 레인은 다음과 같이 전송될 수 있습니다.
멀티모드 또는 싱글모드 광섬유를 통한 4개의 병렬 광 채널, 또는
4개의 파장이 단일 모드 광섬유 한 쌍에 다중화됩니다.
이 모듈식 레인 기반 아키텍처 덕분에 QSFP28은 공통 전기 인터페이스를 유지하면서 광범위한 거리 및 배포 시나리오를 지원할 수 있습니다.
네트워크에서 QSFP28을 채택하는 주된 이유는 이전 세대 트랜시버에서 발견되는 대역폭 확장 및 포트 밀도 제한 문제를 해결하기 위해서입니다.
기존 폼팩터와 비교했을 때:
대 SFP + (10G)
QSFP28은 단일 모듈에서 10배의 대역폭을 제공하여 고용량 링크에 필요한 포트, 케이블 및 전력 소비량을 크게 줄여줍니다.
대 QSFP + (40G)
QSFP28은 동일한 물리적 크기 내에서 더 높은 대역폭을 제공하므로 스위치 하드웨어를 재설계하지 않고도 40G에서 100G로 원활하게 업그레이드할 수 있습니다.
CFP 기반 방식 대비 100G 모듈
QSFP28은 훨씬 작은 폼팩터, 낮은 전력 소비량, 그리고 고밀도 데이터 센터 환경에 더욱 적합한 장점을 제공합니다.
결과적으로 QSFP28은 최신 네트워크 아키텍처 전반에 걸쳐 성능, 확장성 및 운영 효율성의 균형을 유지하며 100G 이더넷의 사실상 표준이 되었습니다.
| 매개 변수 | 기술설명 |
|---|---|
| 폼 팩터 | QSFP28(쿼드 스몰 폼 팩터 플러그형 28) |
| 총 데이터 전송 속도 | 100Gbps |
| 레인 아키텍처 | 4 × 25Gbps (4×25G) |
| 전기 인터페이스 | IEEE 802.3을 준수하는 4레인 전기 인터페이스 |
| 변조 유형 | NRZ (대부분의 100G QSFP28 변형) |
| 섬유 유형 | MMF 또는 SMF (모듈 유형에 따라 다름) |
| 일반적인 파장 | 850nm(SR4), 1310nm(LR4/PSM4), CWDM 범위 |
| 전송 거리 | 100m에서 80km까지 (모듈에 따라 다름) |
| 커넥터 타입 | MPO-12 / MPO-8 또는 듀플렉스 LC |
| 핫 플러그 가능 | 가능 |
| 전력 소비 | 일반적으로 2.5W ~ 5W (광학 장치에 따라 다름) |
| 표준 준수 | IEEE 802.3bm / 802.3ba, QSFP28 MSA |
| 공통 응용 프로그램 | 데이터 센터, 엔터프라이즈 코어, 통신 네트워크 |
100G QSFP28 트랜시버는 100G 데이터를 25Gbps 레인 4개로 분할하고, 전기 신호를 광섬유 전송을 위한 광 신호로 변환하며, 수신된 빛을 NRZ 변조를 사용하여 효율적이고 고밀도의 네트워크 연결을 위한 전기 데이터로 다시 변환합니다.

송신(TX) 측면에서 QSFP28 모듈은 4개의 독립적인 25Gbps 전기 레인을 통해 호스트 스위치 ASIC와 인터페이스합니다.
TX 신호 흐름:
스위치 ASIC은 4 × 25G NRZ 전기 신호를 출력합니다.
각 차선은 균등화 및 신호 조정을 거칩니다.
신호는 레이저 구동기 또는 광 변조기로 입력됩니다.
전기 신호는 전송을 위해 광 펄스로 변환됩니다.
이러한 다중 레인 방식은 모듈 크기를 늘리지 않고도 100G 처리량을 구현할 수 있게 해주며, 이는 QSFP28을 기존의 10G 기반 QSFP+ 설계와 차별화하는 요소입니다.
QSFP28은 도달 거리, 광섬유 사용량 및 비용의 균형을 맞추기 위해 다양한 광학 구현 방식을 지원합니다.
각각 25Gbps 속도 의 광 레인 4개
MPO 광섬유 커넥터를 사용합니다 .
일반적인 기준:
100GBASE-SR4 (MMF, 단거리)
100GBASE-PSM4 (SMF, 중거리)
다음에 가장 적합 :
낮은 지연 시간과 간단한 광학 설계가 요구되는 데이터 센터 내부 링크.
4개의 25G 레인이 서로 다른 4개의 파장 에서 전송됩니다.
신호는 하나의 이중 SMF 쌍으로 다중화됩니다.
LC 커넥터를 사용합니다.
일반적인 기준:
100GBASE-LR4
100G CWDM4
다음에 가장 적합 :
데이터센터 상호 연결(DCI) 및 메트로 규모 구축에서 광섬유 효율성이 중요한 경우.
수신(RX) 측에서는 과정이 반대로 진행됩니다.
들어오는 광 신호는 포토다이오드에 의해 포착됩니다.
신호는 차선 또는 파장별로 구분됩니다.
광 신호는 다시 전기 신호로 변환됩니다.
이 모듈은 호스트에 4 × 25G 전기 레인을 출력합니다.
고급 신호 조절 및 오류 수정 기능은 더 먼 거리에서도 신호 무결성을 유지합니다.
QSFP28은 다음과 같은 방식으로 효율성을 달성합니다.
이를 통해 네트워크 설계자는 하드웨어를 재설계하지 않고도 100G로 확장할 수 있으므로 QSFP28이 100G 폼 팩터의 주류가 되었습니다.
대부분의 100G QSFP28 모듈은 NRZ 방식을 사용하지만, 더 빠른 속도의 광학 모듈과의 비교를 위해서는 PAM4 방식도 고려해야 합니다.
PAM4와 NRZ의 주요 차이점
NRZ:
심볼당 1비트
더 큰 눈구멍
소음 및 손실에 대한 내성이 향상되었습니다.
PAM4:
심볼당 2비트
동일한 BER을 얻으려면 약 9~10dB 더 높은 SNR이 필요합니다.
분산 및 연결 손실에 대한 민감도 증가
더 높은 FEC가 필요합니다
함축:
QSFP28(NRZ)은 특히 기존 환경이나 혼합 광섬유 환경에서 더 간단하고 예측 가능한 링크 버짓을 제공합니다.
QSFP28 모듈은 I²C를 통해 DDM/DOM을 지원하며 다음과 같은 정보를 보고합니다.
온도
공급 전압
레이저 바이어스 전류
TX/RX 광 출력
이를 통해 사전 예방적 오류 감지 및 링크 상태 검증이 가능합니다.
QSFP28 트랜시버는 완전한 핫플러그 기능을 지원하며 다음에서 지원됩니다.
제어된 돌입 전류
접촉 시퀀싱
펌웨어 기반 모듈 감지
모범 사례 :
플랫폼 호환성을 확인하고 삽입 후 초기화 시간을 고려하십시오.
100G QSFP28 트랜시버는 4개의 25G 레인에 데이터를 분산시키고, 병렬 광학 또는 파장 다중화를 사용하여 전기 신호를 광 신호로 변환하며, 강력한 NRZ 변조, 실시간 모니터링 및 핫플러그 작동을 통해 효율적이고 고밀도의 100G 연결을 제공합니다.
100G QSFP28 트랜시버는 다양한 도달 거리 요구 사항, 광섬유 인프라 및 비용 모델에 맞춰 여러 가지 광학 변형으로 제공됩니다.
주요 차이점은 25G 레인 4개를 전송하는 방식, 즉 여러 광섬유를 사용하거나 여러 파장을 사용하거나 양방향으로 전송하는 방식에 있습니다.

4-람다 QSFP28 모듈은 4개의 25G 신호 를 병렬로 전송하며 , 병렬 광섬유(SR4) 또는 다중화된 파장(LR4급 광학 장치)을 사용할 수 있습니다. 이 범주는 가장 넓은 전송 거리를 지원합니다.
4-람다 파장 및 거리 개요
| 모듈 유형 | 섬유 유형 | 파장 | 커넥터 | 일반적인 도달 범위 | 일반적인 사용 사례 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100G SR4 | MMF | 850nm (×4) | MPO-12 | 70~100m | DC 내, ToR–EoR |
| 100G LR4 | SMF | 1295–1310 nm (4λ) | LC 듀플렉스 | 10 km | DC 인터커넥트, 엔터프라이즈 코어 |
| 100G ER4 | SMF | 1295–1310 nm (4λ) | LC 듀플렉스 | 30–40km | 메트로, 집계 |
| 100G ZR4 | SMF | 1295–1310 nm (4λ) | LC 듀플렉스 | 80 km | 장거리 DCI |
| 100G eZR4+ | SMF | 확장형 4λ CWDM | LC 듀플렉스 | 80–100km | 고예산 DCI |
주요 특성:
진정한 4×25G 레인 아키텍처
뛰어난 표준 상호 운용성(IEEE 802.3)
더 먼 거리까지 도달할 때 광학적 복잡성과 비용이 증가합니다.
중요 임무 및 장거리 연결 에 적합합니다.
단일 람다 QSFP28 모듈은 일반적으로 NRZ 변조 대신 PAM4 변조를 사용하여 단일 파장을 통해 100G를 전송합니다 .
| 모듈 유형 | 식이섬유 | 파장 | 범위 | 전형적인 힘 |
|---|---|---|---|---|
| 100G DR1 | SMF | ~1310nm | 500 m | 높음 |
| 100G FR1 | SMF | ~1310nm | 2 km | 중급 |
| 100G LR1 | SMF | ~1310nm | 10 km | 더 높은 |
장점:
간소화된 광학 설계
섬유질 함량이 더 낮음
규모 확대 시 잠재적으로 비용 절감
차세대 잎-가시 구조 에 최적화됨
장단점:
PAM4는 더 높은 SNR을 요구합니다.
링크 예산이 더 빠듯해졌습니다.
FEC 및 광섬유 품질에 대한 의존도 증가
이러한 모듈은 하이퍼스케일 데이터 센터 에서 점점 더 많이 사용되고 있지만 , 기존 광섬유 환경에는 적합하지 않습니다.
이 범주는 기존 LR4 광학 부품에 비해 비용 또는 광섬유 사용량을 줄이는 데 중점을 둡니다.
CWDM 범위의 4개 파장
LC 커넥터가 있는 이중 SMF
일반적인 도달 거리: 약 2km
최상의 :
10km 거리까지 연결할 필요가 없는 경우 비용 최적화 데이터 센터 상호 연결.
SMF 상의 4개의 평행 광섬유
MPO 커넥터
최대 500m~2km까지 도달 가능
최상의 :
기존 MPO 케이블 및 단거리 SMF 링크가 있는 데이터 센터.
광섬유당 두 개의 파장
100G는 하나의 이중 MMF 또는 SMF 쌍을 통해 전송됩니다.
기존 MMF와 하위 호환되는 경우가 많습니다.
최상의 :
케이블 업그레이드가 비현실적인 광섬유 제약 환경.
최대 도달 거리 및 표준 준수: LR4 / ER4 / ZR4
최저 지연 시간 및 간단한 광학 장치: SR4 / PSM4
비용 최적화 DCI: CWDM4
광섬유 제한 업그레이드: BiDi
하이퍼스케일 및 차세대 설계: DR1 / FR1 / LR1
각 QSFP28 유형은 거리, 전력 소비, 광섬유 효율성 및 비용 간의 절충을 의도적으로 고려하여 설계되었으므로 , 장기적인 네트워크 성능을 위해서는 올바른 유형을 선택하는 것이 매우 중요합니다.
100G 링크를 설계하거나 구축할 때 호환성, 성능 및 장기적인 안정성을 보장하기 위해서는 QSFP28 사양을 이해하는 것이 필수적입니다.
모든 매개변수 중에서 엔지니어들이 가장 자주 평가하는 것은 무엇일까요? 파장 및 도달 거리, 전력 및 열 제한, 광 링크 예산이러한 요소들이 A의 존재 여부를 직접적으로 결정하기 때문입니다. QSFP28 100G 모듈 주어진 네트워크 환경에서 안정적으로 작동합니다.
이 섹션에서는 실제 구축 환경에서 중요한 핵심 엔지니어링 사양에 중점을 두어 네트워크 설계자가 고밀도 스위치 플랫폼에서 광섬유 불일치, 불충분한 전력 여유 또는 열 제약과 같은 일반적인 문제점을 피할 수 있도록 지원합니다.

100G QSFP28 트랜시버의 광 인터페이스는 최대 전송 거리, 광섬유 호환성 및 커넥터 선택을 결정합니다.
확인해야 할 주요 매개변수
850 nm (SR4, MMF)
약 1310 nm (LR4 / CWDM4 / DR1 / FR1 / LR1, SMF)
CWDM 파장 설정(CWDM4, ZR4급)
전송 범위
단거리: 70~150m
중거리: 500m – 2km
장거리 도달 거리: 10km ~ 80km 이상
섬유 유형
MMF (OM3 / OM4 / OM5): SR4, BiDi
SMF(G.652/G.655): LR4, CWDM4, ER4, ZR4, DR1
커넥터 유형
MPO-12 / MPO-8: SR4, PSM4
듀플렉스 LC: LR4, CWDM4, ER4, ZR4, 단일 람다 모듈
파장과 광섬유 유형의 잘못된 매칭은 링크 불안정 및 링크 오류의 주요 원인입니다.
전력 및 열 특성은 포트 밀도와 장기적인 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.
일반적인 전력 범위
SR4/DR1: 약 2.5~3.5W
LR4/CWDM4: 약 3.5~4.5W
ER4/ZR4/eZR4+: 최대 5~6W
열 설계 고려 사항
QSFP 케이지 전체에 충분한 공기 흐름이 확보되도록 하십시오.
플랫폼 펌웨어 전력 제한을 확인하십시오.
열적 제약이 있는 포트에 고출력 광학 부품을 배치하지 마십시오.
최대 온도 임계값 근처에서 작동하는 모듈은 노화가 가속화되고 고장률이 높아집니다.
링크 버짓은 QSFP28 100G 광 링크가 실제 환경에서 안정적으로 작동할지 여부를 결정합니다.
핵심 광학 매개변수
광 출력(Tx) 전송:
신호가 감쇠로 인해 오류가 발생하기 전에 얼마나 멀리까지 전달될 수 있는지를 결정합니다.
수신기 감도(Rx):
허용 가능한 BER을 위한 최소 광 출력
광학 반사 손실 (ORL):
장거리 SMF 배포에 중요합니다.
일반적인 링크 버짓 범위
SR4: 약 1.9~2.3dB
CWDM4/LR4: 약 6~8dB
ER4: 약 18~20dB
ZR4: 28dB+
실용적인 링크 예산 계산
링크 버짓 = 송신 출력 전력 − 수신 감도 − 전체 시스템 손실
(시스템 손실에는 광섬유 감쇠, 커넥터 손실, 접합부 및 노화 여유분이 포함됩니다.)
엔지니어링 참고 사항:
항상 예약하세요 2~3dB 시스템 마진 커넥터 오염, 광섬유 노화 및 온도 변화를 고려하기 위함입니다.
올바른 선택 파장, 광섬유 유형, 전력 범위 및 링크 예산 안정적인 100G QSFP28 작동을 보장합니다.
이러한 매개변수 중 하나라도 무시하면 배포 위험이 크게 증가합니다. 특히 장거리 또는 고밀도 환경에서 더욱 그렇습니다.
| 카테고리 | 확인해야 할 주요 매개변수 | 엔지니어링 목적 |
|---|---|---|
| 파장 | 850nm / ~1310nm / CWDM | 광섬유 유형 및 도달 거리에 맞는 광학 장치를 선택하십시오. |
| 전송 도달 범위 | 100m – 80km 이상 | 거리가 네트워크 설계에 부합하는지 확인하십시오. |
| 섬유 유형 | MMF(OM3/OM4/OM5) / SMF(G.652) | 광섬유-파장 불일치를 방지합니다. |
| 커넥터 타입 | MPO-12 / MPO-8 / LC 듀플렉스 | 물리적 호환성을 보장하십시오 |
| 전력 소비 | 2.5W – 6W | 스위치 전력 제한 범위 내에서 유지하십시오. |
| 열 요구 사항 | 적절한 공기 흐름, 플랫폼 냉각 | 과열 및 성능 저하 방지 |
| 송신 광 출력 | 모듈별 (dBm) | 지원에 필요한 링크 거리 |
| Rx 감도 | 모듈별 (dBm) | 신뢰할 수 있는 신호 감지를 보장합니다. |
| 링크 예산 | 2dB ~ 28dB 이상 | 총 시스템 손실 마진을 검증합니다. |
| 시스템 마진 | ≥ 2–3 dB | 노화 및 오염을 고려하십시오. |
| 조정 | NRZ / PAM4 | SNR 및 FEC 요구 사항을 평가합니다. |
| DDM 지원 | 예 / 필수 | 실시간 모니터링을 활성화하세요 |
| 핫 플러그 기능 | 지원 | 운영 유연성을 확보하십시오 |
권리 선택하기 QSFP28 100G 송수신기 선택은 속도나 거리의 문제가 아니라 구조화된 엔지니어링 결정입니다.
신뢰할 수 있는 선정 과정은 플랫폼 기능에서 시작하여 광학적 실현 가능성, 호환성 검증을 거쳐 최종적으로 조달 및 수명 주기 고려 사항으로 이어져야 합니다.
다음 의사 결정 흐름은 숙련된 네트워크 엔지니어와 설계자가 실제 네트워크에서 QSFP28 광 모듈을 평가하는 방식을 보여줍니다.

먼저 스위치나 라우터가 실제로 지원하는 기능을 확인하십시오.
키 확인
포트 유형: QSFP28 (QSFP+ 아님)
지원되는 광학 모듈 종류: SR4, LR4, CWDM4, ER4 등
포트당 최대 전력 예산
FEC 요구사항 (PAM4 기반 모듈의 경우 필수)
모듈이 전기적으로 호환되더라도 펌웨어 또는 하드웨어 제한으로 인해 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
지원되지 않는 광학 장치를 차단합니다.
스로틀 고출력 모듈
특정 도달 범위를 비활성화합니다
송수신기를 선택하기 전에 항상 공급업체 플랫폼 설명서를 확인하십시오.
링크 버짓 분석은 모든 손실 후에도 광 신호가 수신기 감도 임계값 이상으로 유지되도록 보장합니다.
단계별 접근
광섬유 종류와 거리를 결정하세요
커넥터 및 접합부 손실을 식별합니다 .
노화 및 안전 여유(≥ 2~3dB) 를 추가하십시오 .
충분한 예산을 확보하여 QSFP28 100G 도달 거리 등급을 선택하십시오.
실무지도
단거리 링크(<100m): SR4
중거리 SMF 링크(≤2km): CWDM4 / DR1
장거리 구간(10km 이상): LR4 / ER4 / ZR4
도달 범위를 과도하게 명시하면 비용과 전력 소비가 증가하고, 도달 범위를 부족하게 명시하면 연결이 불안정해질 위험이 있습니다.
많은 네트워크 플랫폼은 EEPROM 코딩을 통해 광학 장치 인증을 시행합니다.
무엇을 확인해야 하나요?
스위치의 벤더 잠금 정책
EEPROM 호환성(제조사 ID, 부품 번호)
타사 또는 MSA 규격 광학 장치를 지원할 수 있는 기능
고품질 QSFP28 타사 모듈은 다음과 같은 기능을 제공할 수 있습니다.
동일한 전기적 및 광학적 성능
완전한 DDM 기능
상당한 비용 절감
…하지만 대상 플랫폼에 맞게 올바르게 코딩되고 검증된 경우에만 가능합니다.
최종 선택 시에는 단가뿐만 아니라 총 소유비용을 고려해야 합니다.
조달 요소
가격대: OEM vs 타사 제품
리드 타임: 재고 확보 여부 vs. 주문 생산
품질 보증: 테스트, 번인 테스트, 추적성 확보
보증 및 지원: 교체 정책, 제품 수명 주기 보장
엔지니어링 통찰력
일관된 품질 보증 프로세스와 명확한 보증 조건은 특히 다음과 같은 경우에 중요합니다.
대규모 출시
다중 공급업체 환경
핵심 사업용 백본 링크
성공적인 100Gb QSFP28 선택은 다음과 같은 조건을 충족합니다.
플랫폼 기능
링크 예산 및 도달 범위
호환성 및 코딩
조달 및 생명주기 전략
이러한 의사 결정 흐름을 따르면 배포 위험이 줄어들고 비용이 최적화되며 장기적인 네트워크 안정성이 보장됩니다.
100G QSFP28 링크는 성숙하고 널리 사용되는 표준임에도 불구하고 구성 불일치, 광학적 제약 또는 플랫폼 제한으로 인해 여전히 오류가 발생할 수 있습니다.

간단히 답하자면, 스위치 플랫폼과 브레이크아웃 구성에 따라 다릅니다.
일반적인 시나리오
100G → 4×25G 브레이크아웃:
브레이크아웃 케이블(QSFP28-4×SFP28)을 사용하면 대부분의 QSFP28 포트에서 지원됩니다.
100G → 40G (QSFP+ 모드):
보편적으로 지지받는 것은 아니다
일부 플랫폼은 제한적인 하위 호환성을 제공하지만, 다른 플랫폼은 그렇지 않습니다.
100g → 10g:
일반적으로 직접 지원되지 않음 전기 차선 차이로 인해
QSFP28 포트는 전기적으로 최적화되어 있습니다. 4×25G 레인.
저속 작동에는 다음이 필요합니다. 명시적 플랫폼 지원 그리고 올바른 포트 구성입니다.
대부분의 100G 링크 오류는 몇 가지 근본 원인으로 추적할 수 있습니다.
점검해야 할 일반적인 원인
QSFP28 SR4 가 SMF에 연결됨
QSFP28 LR4 가 MMF에 연결됨
MPO 극성(A/B/C 유형)
브레이크아웃 케이블 연결이 잘못되었습니다.
과도한 섬유 감쇠
더럽거나 손상된 커넥터
시스템 여유가 부족함
스위치에서 FEC 기능이 비활성화되어 있어야 합니다.
적절한 FEC 지원이 없는 QSFP28 PAM4 모듈
엔지니어링 체크리스트
파장 및 광섬유 유형을 확인하십시오.
커넥터를 점검하고 청소하십시오.
링크 예산 계산을 확인하십시오.
FEC 및 포트 구성을 검증합니다.
타사 QSFP28 모듈이 널리 사용되고 있지만 호환성은 플랫폼 정책에 따라 다릅니다.
일반적인 호환성 문제
EEPROM을 통한 벤더 락 강제 적용
펌웨어에서 인식되지 않는 광학 부품을 거부합니다.
DDM 보고 기능 비활성화
전력 등급 제한으로 인해 포트가 폐쇄되었습니다.
모범 사례
플랫폼 인증을 받았거나 올바르게 코딩된 모듈을 사용하십시오.
광학 장치 지원 매트릭스와 펌웨어 버전을 일치시키세요.
설치 후 DDM 기능 유효성 검사
중요 링크에서 지원되지 않는 광학 부품을 혼용하지 마십시오.
검증된 타사 QSFP28 모듈은 EEPROM 코딩 및 펌웨어 호환성 관리가 제대로 이루어진다면 OEM과 동등한 성능을 제공할 수 있습니다.
대부분의 100G QSFP28 문제는 광학 부품의 결함 때문이 아니라 다른 원인으로 발생합니다. 구성 불일치, 광섬유 오류 또는 플랫폼 제한.
체계적인 문제 해결 접근 방식은 가동 중지 시간과 배포 위험을 크게 줄여줍니다.
100G QSFP28 트랜시버는 높은 대역폭 밀도, 예측 가능한 성능 및 성숙한 생태계 덕분에 최신 네트워크 아키텍처 전반에 걸쳐 널리 사용되고 있습니다.
뛰어난 도달 거리와 광학 설계 유연성 덕분에 이 제품들은 단거리 데이터 센터 링크부터 장거리 상호 연결에 이르기까지 모든 용도에 적합합니다.

하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 데이터 센터에서 QSFP28은 100G 리프-스파인 아키텍처를 위한 핵심 인터페이스입니다.
일반적인 사용 사례:
잎에서 가시로의 전환
척추 간 상호 연결
고밀도 ToR(Top-of-Rack) 집적
일반적인 광학 장치:
랙 내부 단거리 링크용 QSFP28 SR4 100G
비용 최적화된 행간 연결을 위한 CWDM4/DR1
확장 데이터 센터 또는 캠퍼스 규모 구축에 적합한 100G QSFP28 LR4
QSFP28이 적합한 이유:
높은 포트 밀도, 낮은 전력 소비, 그리고 폭넓은 스위치 호환성을 통해 주요 인프라 변경 없이 확장 가능한 100G 설계를 구현할 수 있습니다.
기업과 대규모 캠퍼스에서는 코어 및 집계 계층 업그레이드를 지원하기 위해 100G QSFP28에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다.
일반적인 사용 사례:
코어 스위치 인터커넥트
건물 간 광섬유 링크
고성능 컴퓨팅 클러스터
일반적인 광학 장치:
LR4는 10km 캠퍼스 연결 도로입니다.
메트로 규모 엔터프라이즈 백본을 위한 ER4
QSFP28이 적합한 이유:
안정적인 NRZ 변조와 예측 가능한 링크 버짓 덕분에 QSFP28은 다양한 제조사의 제품이 혼합된 환경 및 기존 광섬유 환경에 적합합니다.
통신 사업자 및 서비스 제공업체는 집계, 액세스 및 상호 연결 계층 에서 QSFP28을 사용합니다.
일반적인 사용 사례:
데이터 센터 상호 연결(DCI)
메트로 집계 네트워크
FTTx 및 5G 프런트홀/백홀
일반적인 광학 장치:
LR4는 일반 지하철 연결편에 사용됩니다.
100G QSFP28 ZR4 /eZR4+는 최대 80km 이상의 장거리 DCI 전송에 적합합니다.
QSFP28이 적합한 이유:
장거리 전송 지원, 강력한 링크 버짓, 그리고 성숙한 표준 준수 덕분에 QSFP28은 통신 사업자급 네트워크에 신뢰할 수 있는 선택입니다.
데이터 센터, 기업 및 통신 네트워크 전반에 걸쳐 100G QSFP28 트랜시버는 다음과 같은 균형을 제공합니다.
대역폭 확장성
운영 안정성
광범위한 상호 운용성
비용 효율적인 업그레이드 경로
이러한 다재다능함은 QSFP28이 전 세계 생산 네트워크에서 100G 광 인터페이스로 널리 사용되는 주요 이유 중 하나입니다.
네트워크가 점점 더 높은 대역폭과 까다로운 성능 요구 사항을 향해 발전함에 따라, 적합한 100G QSFP28 트랜시버를 선택하는 것은 호환성, 광 도달 거리, 전력 효율성 및 장기적인 신뢰성 사이의 균형을 맞추는 것을 의미합니다 . 올바른 선택 과정을 통해 데이터 센터 집합, 기업 백본, 통신 집합 및 장거리 상호 연결 환경 전반에서 100G 링크가 안정적으로 작동하도록 보장하는 동시에 구축 위험과 수명 주기 비용을 최소화할 수 있습니다.
요약하자면, 이 가이드에서는 100G QSFP28의 작동 방식, 일반적인 모듈 유형(SR4, LR4, CWDM4, ER4, ZR4, 단일 람다 변형) 간의 차이점, 검증해야 할 주요 사양(파장, 도달 거리, 링크 버짓, 전력), 일반적인 구축 문제 해결 방법, 그리고 네트워크 토폴로지 및 광섬유 설비에 적합한 모듈을 선택하는 실질적인 기준에 대해 알아보았습니다.
100G 네트워크를 자신 있게 구축하거나 업그레이드하려는 엔지니어 및 구매팀을 위해, LINK-PP 의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 100G 광 트랜시버 QSFP28과 SFP-DD와 같은 차세대 폼 팩터를 모두 지원하며, 신뢰성과 폭넓은 호환성을 위해 설계되었습니다.

LINK-PP 100G QSFP28 모듈 다음을 위해 설계되었습니다.
데이터 센터 및 엔터프라이즈 코어에서 고밀도 100G 이더넷 연결
다양한 광학 포맷(LR4, CWDM4, ER4, ZR4)을 지원하는 싱글모드 및 멀티모드 광섬유
Cisco, Arista, Dell, Juniper 및 기타 MSA 호환 시스템의 주요 스위칭 플랫폼과 폭넓은 호환성을 제공합니다.
실시간 디지털 진단 모니터링 (DDM/DOM) 및 핫플러그 기능으로 효율적인 유지보수 및 모니터링 가능
다양한 제품군을 살펴보실 수 있습니다. LINK-PP 다양한 거리, 파장 및 산업 표준을 지원하는 100G QSFP28 및 SFP-DD 트랜시버에 대한 자세한 정보는 공식 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.
적합한 100G QSFP28 트랜시버를 선택하는 것은 네트워크의 미래 경쟁력 확보에 매우 중요한 단계입니다. 최적의 성능과 장기적인 가치를 보장하려면 다음 사항을 고려해야 합니다.
플랫폼 호환성 및 광학 요구 사항 부터 시작하세요.
링크 버짓 및 환경적 제약 조건을 검증합니다.
벤더 코딩 및 펌웨어 지원 여부를 확인하십시오.
품질 보증, 납기 및 보증 조건을 고려하십시오.
시간이 소중하고 100G QSFP28 광 모듈의 배포, 테스트 또는 대량 공급을 지원할 전문 파트너가 필요하다면, 다음을 고려해 보십시오. LINK-PP당사의 엔지니어링 지원과 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 네트워크 프로젝트를 자신 있게 가속화할 수 있습니다.
| 모듈 유형 | 광학 아키텍처 | 파장(들) | 섬유 유형 | 커넥터 | 일반적인 도달 범위 | 일반적인 사용 사례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR4 | 평행 광학계(4×25G) | 850 nm의 | MMF(OM3/OM4) | MPO-12 | 70m (OM3) / 100m (OM4) | 랙 내/행별, 데이터 센터 |
| PSM4 | 평행 광학계(4×25G) | 1310 nm ×4 | SMF | MPO-12 | 500m~2km | 캠퍼스/DC 단축 SMF 링크 |
| CWDM4 | WDM(4×25G) | ~1271–1331nm | SMF | 이중 LC | 2 km | 비용 최적화 DC 인터커넥트 |
| LR4 | WDM(4×25G) | ~1295–1310nm | SMF | 이중 LC | 10 km | DC 인터커넥트, 메트로 에지 |
| ER4 | WDM(4×25G) | ~1295–1310nm | SMF | 이중 LC | 40 km | 지하철/지역 네트워크 |
| ZR4 | WDM(4×25G) | ~1295–1310nm | SMF | 이중 LC | 80 km | 장거리 / DCI |
| eZR4+ | 향상된 WDM | ~1295–1310nm | SMF | 이중 LC | 80~100km* | 확장 범위 DCI |
| BiDi | 양방향(2λ) | 약 850/900 nm 또는 1270/1330 nm | MMF 또는 SMF | 이중 LC | 100~500m | 광섬유 제한 환경 |
| DR1 / FR1 / LR1 | 싱글 람다(100G PAM4) | 1310 nm의 | SMF | 이중 LC | 500m / 2km / 10km | 차세대 100G, 저전력 |
*실제 도달 거리는 링크 버짓, FEC 및 광섬유 품질에 따라 달라집니다.
▶ QSFP28
쿼드 스몰 폼 팩터 플러그형 28(Quad Small Form-factor Pluggable 28). 100G 이더넷을 위한 최대 4 × 25Gbps 레인을 지원하는 소형 광 모듈입니다.
▶ NRZ(비영점 복귀)
심볼당 1비트를 두 개의 신호 레벨을 사용하여 인코딩하는 변조 방식입니다. PAM4보다 잡음 내성이 우수하고 링크 버짓 계산이 간단합니다.
▶ PAM4(펄스 진폭 변조, 4레벨)
심볼당 2비트를 4개의 신호 레벨을 사용하여 인코딩함으로써 데이터 전송률을 두 배로 높이지만, 잡음 여유가 줄어들고 신호 대 잡음비(SNR) 요구 사항이 높아집니다.
▶ SNR(신호 대 잡음비)
신호 품질을 나타내는 척도입니다. SNR이 높을수록 BER 성능이 향상되며, PAM4 시스템은 NRZ 시스템보다 훨씬 높은 SNR을 요구합니다.
▶ 링크 예산
송신기 출력, 수신기 감도, 광섬유 감쇠 및 커넥터/접합부 손실을 모두 고려하여 계산한 링크 내 허용 가능한 총 광 손실량입니다.
▶ FEC(순방향 오류 정정)
비트 오류를 감지하고 수정하여 BER을 개선하고 유효 도달 거리를 확장하는 디지털 신호 처리 기술로, 특히 PAM4 링크에 매우 중요합니다.
▶ DDM/DOM(디지털 진단 모니터링)
I²C를 통해 모듈 온도, 전압, 레이저 바이어스 전류 및 송수신 광 출력을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능입니다.
▶ WDM(파장 분할 다중화)
단일 광섬유 쌍을 통해 서로 다른 파장의 여러 데이터 채널을 전송하는 기술(예: LR4, CWDM4).
▶ 평행 광학
높은 총 대역폭을 달성하기 위해 여러 개의 광섬유와 레인을 병렬로 사용하는 광학 아키텍처(예: SR4, PSM4).
▶ 핫 플러그 가능
호스트 시스템의 전원을 끄지 않고 송수신 모듈을 삽입하거나 제거할 수 있는 기능.
▶ MPO 커넥터
SR4 및 PSM4와 같은 병렬 광 모듈에 일반적으로 사용되는 다중 광섬유 푸시온 커넥터입니다.
▶ MSA(다중 소스 계약)
다양한 공급업체의 제품 간 상호 운용성을 보장하기 위해 폼 팩터, 전기 인터페이스 및 관리 사양을 정의하는 산업 표준입니다.