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eSR4 기술은 고속 멀티모드 광 네트워크의 실질적인 한계, 즉 기존 광섬유 인프라를 교체하지 않고 전송 거리를 확장하는 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 데이터 센터 와 기업 네트워크가 10G에서 40G, 100G로 확장됨에 따라 기존 SR4 광케이블은 특히 링크 길이가 일반적인 단거리 임계값을 초과하는 대규모 시설에서 전송 거리 한계에 도달하는 경우가 많습니다. 이는 성능 요구 사항과 설치된 케이블의 물리적 제약 조건 간의 격차를 초래합니다.
확장형 단거리 광학 모듈(eSR4)은 표준 SR4 모듈 의 광 용량을 향상시켜 OM3 및 OM4와 같은 동일한 멀티모드 광섬유 를 통해 더 긴 전송 거리를 지원함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 따라서 eSR4는 싱글모드 광섬유 로 업그레이드하는 것이 불필요하거나 비용 효율적이지 않지만 최신 네트워크 아키텍처를 지원하기 위해 추가적인 전송 거리가 필요한 환경에서 특히 유용합니다 .
이 글에서는 eSR4 기술의 작동 방식, 주요 기술적 특징, 그리고 기존 SR4 트랜시버 와의 비교를 설명합니다 . 또한 일반적인 구축 시나리오, 케이블링 고려 사항, 그리고 40G 및 100G 네트워크 진화를 지원하는 데 있어 eSR4의 역할에 대해서도 살펴봅니다.
eSR4(Extended Short Reach 4-lane)는 40G 및 100G 네트워크 에서 멀티모드 광섬유를 통한 전송 거리를 확장하도록 설계된 SR4 QSFP 의 향상된 버전입니다 . 표준 SR4와 동일한 병렬 광 아키텍처를 유지하면서 광 예산을 개선하여 기존 케이블 인프라를 변경하지 않고도 더 긴 링크 구간을 구현할 수 있습니다.

eSR4는 기존 MPO 기반 광섬유 시스템과의 호환성을 유지하면서 달성 가능한 전송 거리를 늘림으로써 SR4 표준을 기반으로 구축된 병렬 멀티모드 광 트랜시버 의 한 유형을 설명합니다 .
eSR4는 새로운 전송 모델을 도입하는 대신 기존 SR4 프레임워크를 최적화합니다. 따라서 물리적 인프라는 이미 구축되어 있지만 더 먼 거리까지 전송해야 하는 환경에 특히 적합합니다.
40GBASE-SR4 및 100GBASE-SR4 환경 에 맞게 설계되었습니다.
SR4와 동일한 MPO/MTP 커넥터 시스템을 사용합니다.
데이터 전송 속도를 높이는 것보다 도달 범위를 넓히는 데 중점을 둡니다.
결과적으로 eSR4는 표준 SR4 광 트랜시버로는 늘어나는 거리를 커버하기에 더 이상 충분하지 않은 데이터 센터에서 일반적으로 사용됩니다.
eSR4는 병렬 광 전송 모델을 사용하여 작동하며, 단일 커넥터 내에서 여러 레인이 별도의 광섬유를 통해 데이터를 동시에 전송합니다.
다음 표는 핵심 기술 구조를 요약한 것입니다.
각 레인은 전체 데이터 스트림의 일부를 전송하여 멀티모드 광섬유에서 신호 안정성을 유지하면서 높은 총 대역폭을 제공합니다. eSR4는 기본 레인 구조를 변경하지 않고 송신기 출력과 수신기 감도를 향상시켜 도달 거리를 확장합니다.
eSR4는 기존 SR4 기반 이더넷 아키텍처, 특히 병렬 멀티모드 광 모듈이 널리 채택된 40G 및 100G 네트워크에서 사용됩니다.
이 기술의 역할은 표준 도달 거리가 제한 요소가 되는 시나리오에서 SR4 링크의 활용도를 확장하는 것입니다.
40G 네트워크에서 이 기술은 데이터 센터 내 장거리 연결을 위해 QSFP+ SR4 링크의 성능을 향상시킵니다.
100G 환경에서 확장된 QSFP28 SR4 배포를 지원합니다.
이를 통해 중규모 및 성장하는 네트워크 인프라에서 멀티모드 광섬유를 지속적으로 사용할 수 있습니다.
단일 모드 모듈 과 비교했을 때 , eSR4는 단거리에서 중거리까지 초점을 유지하며 성능과 인프라 재사용 간의 실질적인 균형을 제공합니다.
eSR4 광학 기술은 전송 거리 연장뿐만 아니라 다중 모드 병렬 광학 기술의 제약 조건 내에서 이러한 개선을 달성하는 방식으로 정의됩니다. eSR4는 전송 모델을 변경하는 대신 신호 품질, 광 예산 및 링크 허용 오차를 향상시켜 새로운 표준이라기보다는 SR4의 성능 최적화 진화라고 할 수 있습니다.

eSR4는 SR4에서 사용된 것과 동일한 4레인 병렬 전송 구조를 유지하며, 이는 호환성과 구축의 간편성을 위한 핵심 요소입니다. 각 레인은 독립적으로 작동하여 전체 데이터 전송률을 여러 광 경로에 분산시킬 수 있습니다.
| 매개 변수 | eSR4 사양 |
|---|---|
| 차선 구성 | 송신 4개 + 수신 4개 |
| 신호방식 | 병렬 광 전송 |
| 차선별 데이터 전송률 | 10G(40G) / 25G(100G) |
| 커넥터 | MPO/MTP(12섬유 물리적) |
각 레인이 전체 대역폭의 일부를 담당하기 때문에 이 시스템은 고속 직렬 전송의 복잡성을 줄여줍니다. 또한 이러한 설계는 다중 모드 환경에서 더욱 두드러지는 분산 및 모드 잡음에 대한 내성을 향상시킵니다.
또 다른 중요한 측면은 eSR4가 레인 집성이나 파장 다중화를 필요로 하지 않아 지연 시간을 낮추고 보다 복잡한 광 기술에 비해 신호 처리를 단순화한다는 점입니다.
eSR4의 가장 큰 특징은 향상된 광학 예산으로, 이는 신호가 허용 가능한 성능을 유지하면서 얼마나 멀리까지 전송될 수 있는지를 직접적으로 결정합니다.
| 매개 변수 | SR4 (일반적인) | eSR4(향상됨) |
|---|---|---|
| 광학 예산 | 기준 | 증가 |
| 전력 전송 | Standard | 더 높은 |
| 수신기 감도 | Standard | 개선 |
| 링크 손실 허용 오차 | 제한된 | 더 높은 허용 오차 |
더 높은 광 예산 덕분에 eSR4는 커넥터, 패치 패널 및 더 긴 광섬유 케이블로 인해 발생하는 손실을 보상할 수 있습니다. 실제 구축 환경에서는 삽입 손실이 여러 연결 지점에 걸쳐 누적되는데, eSR4는 이러한 누적 손실을 보다 효과적으로 처리하도록 설계되었습니다.
물리적 계층 관점 에서 볼 때 , 이러한 개선은 최적화된 VCSEL 성능과 더욱 민감한 광검출기를 통해 달성되며 , 이를 통해 더 먼 거리에서도 더 나은 신호 무결성을 확보할 수 있습니다.
eSR4는 표준 멀티모드 광섬유에 최적화되어 있지만, 그 성능은 광섬유의 모달 대역폭 및 감쇠 특성과 밀접한 관련이 있습니다.
| 섬유 유형 | 모달 대역폭 | eSR4 성능 영향 |
|---|---|---|
| OM3 | 보통 | 확장되었지만 제한적인 도달 범위 |
| OM4 | 높음 | 도달 범위의 최적 균형 |
| OM5 | 강화 | 최상의 경우 확장 시나리오 |
멀티모드 광섬유는 모달 분산을 유발하는데, 이는 서로 다른 광 경로가 약간씩 다른 속도로 이동하는 현상입니다. 이러한 효과는 거리가 멀어질수록 더욱 두드러집니다.
eSR4는 향상된 광학적 여유 범위 내에서 작동함으로써 이러한 한계를 완화하지만, 광섬유 품질은 여전히 중요한 역할을 합니다. OM4 및 OM5와 같은 고급 광섬유는 분산 및 감쇠를 줄여 eSR4가 더욱 일관된 장거리 전송을 달성할 수 있도록 합니다.
eSR4는 거리 표준을 재정의하는 대신 링크 마진을 개선하여 SR4 커넥터 의 실질적인 활용 범위를 확장합니다 . 실제로 달성 가능한 거리는 광섬유 유형, 링크 설계 및 총 삽입 손실에 따라 달라집니다.
| 상태 | SR4 동작 | eSR4 동작 |
|---|---|---|
| 짧은 링크 | 안정적인 작동 | 안정적이며 여유가 있습니다. |
| 중거리 링크 | 한계에 근접 | 안정적인 작동 |
| 장거리 멀티모드 링크 | 종종 지원되지 않음 | 자주 지원됨 |
이러한 확장된 기능은 패치, 접합 및 환경적 요인으로 인해 이론적인 최대 거리에 도달하기 어려운 실제 배포 환경에서 특히 중요합니다.
eSR4는 추가적인 여유 공간을 제공하여 SR4 제약 조건 하에서 실패할 수 있는 링크가 안정적으로 작동할 수 있도록 합니다.
eSR4의 눈에 잘 띄지는 않지만 매우 중요한 특징 중 하나는 링크 마진이 향상되어 전반적인 배포 안정성이 강화되었다는 점입니다.
커넥터 오염 및 사소한 결함에 대한 내성이 향상되었습니다.
패치 패널 간 삽입 손실 변화에 대한 민감도 감소
고밀도 케이블 환경에서 안정성 향상
링크 계획 및 라우팅에서 더 큰 유연성을 제공합니다.
대규모 데이터 센터에서는 링크가 여러 상호 연결 지점을 통과하는 경우가 많습니다. 각 지점에서 발생하는 작은 손실이 채널 전체에 누적됩니다. eSR4의 높은 내성은 이러한 누적 효과로 인해 성능이 허용 가능한 임계값 이하로 저하되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
이러한 특징 덕분에 eSR4는 복잡한 케이블링 구조로 인해 엄격한 손실 허용치를 유지하기 어려운 환경에 특히 적합합니다.
전반적으로 eSR4의 기술적 특성은 거리 확장, 내결함성 향상 및 호환성 유지라는 목표 최적화 전략을 반영합니다. 기존 SR4 프레임워크 내에서 광 성능을 향상시킴으로써 eSR4는 아키텍처 복잡성을 증가시키지 않고도 더욱 유연하고 탄력적인 멀티모드 네트워크 설계를 가능하게 합니다.
eSR4와 기존 SR4 QSFP 광 모듈은 기본 아키텍처는 동일하지만 전송 거리와 광 성능에서 차이가 있습니다. 가장 큰 차이점은 eSR4가 기존 SR4 케이블 시스템과의 완벽한 호환성을 유지하면서 멀티모드 링크의 사용 가능 거리를 확장하도록 설계되었다는 점입니다.

eSR4는 동일한 멀티모드 광섬유 조건에서 표준 SR4 QSFP 트랜시버 보다 더 긴 전송 거리를 제공하므로 SR4 링크의 한계가 있는 시나리오에 적합합니다.
| 광학 유형 | 섬유 유형 | 일반적인 도달 범위 특성 |
|---|---|---|
| SR4 | OM3 / OM4 | 표준 단거리 도달 거리 |
| eSR4 | OM3 / OM4 | 단거리 도달 범위 확장 |
이러한 확장된 기능 덕분에 eSR4는 광섬유 유형이나 커넥터 인터페이스를 변경하지 않고도 데이터 센터 내에서 더 긴 연결을 지원할 수 있습니다.
실제 구축 환경에서 이는 대규모 데이터 센터 간 또는 행 간 링크 레이아웃을 설계할 때 제약 조건이 줄어든다는 것을 의미합니다.
eSR4는 광 전력 예산을 개선하여 도달 거리를 확장했으며, 이는 거리에 따른 신호 전송 품질에 직접적인 영향을 미칩니다.
| 매개 변수 | SR4 광학 장치 | eSR4 광학 장치 |
|---|---|---|
| 광 전력 예산 | Standard | 강화 |
| 수신기 감도 | 기준 | 개선 |
| 손실 허용 오차 | 제한된 | 더 높은 허용 오차 |
더 높은 광 예산 덕분에 eSR4는 광섬유 커넥터 , 패치 패널 및 더 긴 광섬유 케이블에서 발생하는 삽입 손실을 더 잘 처리할 수 있습니다. 결과적으로 특히 복잡한 케이블 환경에서 더욱 안정적인 링크 성능을 제공합니다.
eSR4는 SR4 물리적 인프라와 완벽한 호환성을 유지하므로 기존 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다.
동일한 MPO/MTP 커넥터 유형을 사용합니다.
동일한 멀티모드 광섬유 표준(OM3, OM4, OM5)을 지원합니다.
기존 병렬 광학 아키텍처 내에서 작동합니다.
케이블 시스템을 재설계할 필요가 없기 때문에 SR4 커넥터에서 eSR4 커넥터로 업그레이드하는 과정은 일반적으로 송수신기 교체에 초점을 맞춘 간단한 절차입니다.
이러한 호환성은 운영 복잡성을 크게 줄이는 동시에 동일한 물리적 네트워크 프레임워크 내에서 더 긴 링크 거리를 가능하게 합니다.
eSR4 광 기술은 기본 인프라를 변경하지 않고도 멀티모드 네트워크 기능을 확장할 수 있는 실용적인 방법을 제공합니다. 이 기술의 주요 장점은 향상된 도달 거리, 기존 케이블의 효율적인 활용, 그리고 고밀도 40G 및 100G 환경에의 적합성입니다.

eSR4는 기존 멀티모드 광섬유 시스템이 더 긴 링크 거리를 지원할 수 있도록 해주므로 즉각적인 인프라 업그레이드 필요성을 줄여줍니다.
| 아래 | SR4 광학 장치 | eSR4 광학 장치 |
|---|---|---|
| 일반적인 도달 범위 | 제한된 | 확장 |
| 섬유 재활용 | 지원 | 완전히 최적화됨 |
| 업그레이드 요구 사항 | 종종 필요함 | 거의 필요하지 않음 |
eSR4는 OM3 및 OM4 광섬유의 사용 가능 범위를 확장함으로써 단일 모드 광섬유로의 전환을 지연시키거나 방지하는 데 도움이 됩니다. 이는 이미 많은 양의 멀티모드 케이블이 구축된 데이터 센터에서 특히 유용합니다.
실질적으로 조직은 증가하는 거리 요구 사항을 수용하면서 기존 인프라를 계속 활용할 수 있습니다.
eSR4는 고대역폭 연결을 위해 40G 및 100G 링크가 널리 사용되는 최신 데이터 센터 환경에 매우 적합합니다.
리프-스파인 아키텍처 에서 스위치 간 링크를 더 길게 설정할 수 있습니다.
SR4 제한을 초과하는 거리에서도 집계 계층을 지원합니다.
새로운 전송 복잡성을 추가하지 않고 높은 처리량을 유지합니다.
이러한 특징 덕분에 eSR4는 동서 방향 트래픽이 증가하는 환경 , 즉 링크 거리가 더 이상 단거리로 제한되지 않는 환경에 매우 적합합니다 .
eSR4는 SR4의 병렬 광학 설계를 그대로 유지하여 구조화된 케이블 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다.
| 제품 특장점 | 혜택 |
|---|---|
| MPO/MTP 인터페이스 | 표준화된 고밀도 연결성 |
| 병렬 전송 | 섬유 가닥의 효율적인 사용 |
| 일관된 아키텍처 | 간편한 배포 및 확장 |
케이블링 모델이 변경되지 않기 때문에 네트워크 사업자는 새로운 광섬유 유형이나 커넥터 시스템을 도입하지 않고도 포트 밀도를 확장할 수 있습니다.
이러한 단순성은 배포 위험을 줄이고 대규모 네트워크 환경, 특히 포트 수가 많고 상호 연결이 복잡한 데이터 센터 전반에 걸쳐 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
eSR4 광 모듈은 일반적으로 표준 SR4 도달 거리가 부족하지만 기존 멀티모드 광섬유를 유지해야 하는 환경에 사용됩니다. 특히 40G 및 100G 네트워크 내의 중거리, 고대역폭 시나리오에서 효과적입니다.

eSR4는 링크 거리가 기존 SR4 광학 장치의 한계를 초과할 수 있는 리프-스파인 토폴로지에서 일반적으로 사용됩니다.
행 또는 구역 간 리프-스파인 스위치 상호 연결
확장된 도달 거리가 필요한 스파인 레이어 집계 링크
지속적으로 높은 대역폭을 요구하는 동서 방향 트래픽 흐름
대규모 데이터 센터에서는 랙과 집계 계층 간의 물리적 거리가 표준 SR4 기능을 초과하는 경우가 많습니다. eSR4는 토폴로지를 재설계하거나 단일 모드 광 모듈을 추가하지 않고도 멀티모드 SR 연결을 유지하는 데 도움이 됩니다.
포트 수가 많은 스위칭 환경에서 eSR4는 성능과 케이블링 일관성을 유지하면서 유연한 링크 설계를 가능하게 합니다.
| 시나리오 | SR4 제한 사항 | eSR4 장점 |
|---|---|---|
| 랙 상단에서 집계까지 | 거리 제한 | 확장된 링크 범위 |
| 스위치 간 링크 | 제한된 유연성 | 더 다양한 배치 옵션 |
| 고밀도 포트 사용 | 레이아웃 제한이 엄격합니다. | 더욱 확장 가능한 연결 |
eSR4는 도달 거리를 확장하여 장비 배치에 대한 제약을 줄여줍니다. 이는 랙 레이아웃 및 공기 흐름 최적화를 위해 링크 거리에 대한 유연성이 요구되는 최신 데이터 센터에서 특히 유용합니다.
eSR4는 하이퍼스케일 데이터 센터 외에도 특히 고속 멀티모드 링크가 필요한 기업 및 HPC 환경을 비롯한 다양한 분야에서 널리 적용될 수 있습니다.
분산 노드를 갖춘 고성능 컴퓨팅 클러스터
적당한 링크 거리를 가진 엔터프라이즈 캠퍼스 데이터 센터
안정적이고 높은 처리량의 연결이 필요한 스토리지 네트워크
이러한 환경에서는 비용 및 단순성 측면에서 멀티모드 광섬유를 사용하는 경우가 많지만, 표준 SR4 한계를 넘어서는 거리가 필요합니다. eSR4는 시스템 복잡성을 증가시키지 않으면서 도달 거리를 확장하여 균형 잡힌 솔루션을 제공합니다.
이러한 모든 시나리오에서 eSR4의 핵심 가치는 기존 인프라를 유지하면서 더 긴 멀티모드 트랜시버 연결을 가능하게 한다는 점에 있으며, 이는 진화하는 40G 및 100G 네트워크 설계에 실용적인 선택이 될 수 있도록 합니다.
eSR4 광 모듈은 기존 멀티모드 케이블 시스템 내에서 작동하도록 설계되었지만, 전송 거리를 연장하려면 적절한 커넥터 선택 , 광섬유 품질 및 링크 설계가 중요합니다. 이러한 요소들을 신중하게 평가하면 안정적인 성능을 보장하고 eSR4 도입의 이점을 극대화할 수 있습니다.

eSR4는 표준 SR4와 동일한 MPO/MTP 기반 병렬 광섬유 인터페이스를 사용하므로 올바른 커넥터 선택 및 극성 관리가 정상적인 작동에 필수적입니다.
| 매개 변수 | 일반적인 요구 사항 |
|---|---|
| 커넥터 유형 | MPO / MTP |
| 섬유 수 | 12가닥 섬유(일반적으로 사용됨) |
| 활성 섬유 | 8개의 섬유 (송신용 4개 + 수신용 4개) |
| 극성 방법 | 방법 B 또는 그에 상응하는 방법 |
대부분의 구축 환경에서는 8개의 광섬유만 활성화되더라도 12개의 광섬유를 탑재한 MPO 커넥터가 사용됩니다. 올바른 극성 설정을 통해 송신 및 수신 레인이 링크 전체에 걸쳐 정확하게 정렬됩니다.
극성 오류 또는 커넥터 품질 불량은 추가적인 손실을 초래할 수 있으며, 이는 eSR4의 장거리 전송 이점에 직접적인 영향을 미칩니다.
eSR4 링크의 최대 전송 거리는 사용되는 멀티모드 광섬유의 품질과 종류에 크게 영향을 받습니다.
| 요인 | 성능에 미치는 영향 |
|---|---|
| 섬유 등급(OM3/OM4/OM5) | 등급이 높을수록 도달 거리가 길어집니다. |
| 삽입 손실 | 손실률이 높을수록 링크 거리가 줄어듭니다. |
| 커넥터 품질 | 신호 안정성에 영향을 미칩니다. |
| 링크 청결도 | 전반적인 감쇠에 영향을 미칩니다. |
OM4 및 OM5 광섬유는 일반적으로 감쇠율이 낮고 대역폭이 넓어 성능이 우수하며, 따라서 eSR4 광케이블은 OM3에 비해 더 먼 거리까지 전송할 수 있습니다.
패치 패널과 커넥터 전체에서 낮은 삽입 손실을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 작은 손실이라도 누적되면 링크의 유효 도달 거리가 줄어들 수 있습니다.
SR4에서 eSR4로의 전환은 일반적으로 간단합니다. 두 기술이 동일한 물리적 및 아키텍처적 기반을 공유하기 때문입니다.
현재 링크 거리를 평가하고 SR4의 한계를 파악합니다.
삽입 손실을 측정하고 광섬유 품질을 확인합니다.
더 먼 거리까지 도달해야 하는 경우 SR4 트랜시버를 eSR4 모듈로 교체하십시오 .
배포 후 링크 성능을 검증합니다.
광섬유 설비나 커넥터 시스템을 변경할 필요가 없기 때문에 마이그레이션은 주로 광 트랜시버 모듈 업그레이드에 중점을 둡니다.
이러한 특징 덕분에 eSR4는 기존 멀티모드 인프라 투자를 보존하면서 네트워크 도달 범위를 확장하는 데 있어 복잡성이 낮은 솔루션이 됩니다.
eSR4는 40G 및 100G 환경에서 멀티모드 광섬유의 실질적인 한계를 확장함으로써 단거리 광 네트워크에서 과도기적이고 최적화에 중점을 둔 역할을 수행합니다. 기존 기술을 대체하는 것이 아니라 SR4 기반 구축을 향상시켜 아키텍처의 복잡성을 증가시키지 않고도 네트워크의 거리를 확장할 수 있도록 합니다.

eSR4는 기존 SR4 생태계를 강화하기 위해 동일한 병렬 광 프레임워크 내에서 더 긴 연결을 가능하게 하는 데 중점을 두고 있습니다.
eSR4는 도달 범위를 확장함으로써 데이터 센터 레이아웃이 더 커지고 분산되더라도 네트워크 설계자가 멀티모드 아키텍처를 유지할 수 있도록 합니다.
이는 특히 단일 모드 광섬유로 업그레이드할 경우 불필요한 비용과 운영상의 복잡성이 발생하는 환경에서 더욱 중요합니다.
eSR4는 다른 단거리 광 솔루션과 함께 존재하며, 각각 특정 거리 및 인프라 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
DR4 및 FR4와 같은 단일 모드 옵션과 비교하여 eSR4는 다중 모드 구축의 가치를 극대화하는 데 중점을 둡니다. 이는 표준 SR4의 한계와 더 길지만 여전히 비교적 짧은 거리의 링크에 대한 요구 사이의 간극을 메워줍니다.
이러한 위치 선정 덕분에 네트워크 설계자는 거리, 비용 및 기존 인프라를 기반으로 가장 적합한 기술을 선택할 수 있습니다.
eSR4는 멀티모드 광섬유가 데이터 센터와 기업 네트워크에 널리 보급되는 한 계속해서 중요한 기술로 남을 것으로 예상됩니다.
VCSEL 효율 및 수신기 감도의 지속적인 개선
비용 효율적인 단거리 및 중거리 연결에 대한 지속적인 수요
기존 광섬유 인프라 최적화에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
고속 기술과 단일 모드 솔루션은 계속 발전하겠지만, eSR4는 불필요한 복잡성을 도입하지 않고 다중 모드 네트워크의 수명과 기능을 연장한다는 지속적인 요구 사항을 해결합니다.
이러한 맥락에서 eSR4는 단거리 광 네트워크의 광범위한 발전 과정에서 실질적인 최적화 계층 역할을 합니다.
eSR4는 Extended Short Reach 4-lane의 약자로, 40G 및 100G 네트워크에서 표준 SR4 링크의 전송 거리를 확장하도록 설계된 병렬 멀티모드 광 기술을 의미합니다.
eSR4는 SR4와 동일한 병렬 광학 아키텍처를 사용하지만 더 높은 광학 예산을 제공하여 동일한 멀티모드 광섬유를 통해 더 긴 전송 거리를 허용합니다.
eSR4는 OM3, OM4 및 OM5 멀티모드 광섬유와 호환되며, 일반적으로 OM4 및 OM5와 같은 고급 광섬유를 사용할 때 더 나은 성능과 더 긴 도달 거리를 제공합니다.
아니요, eSR4는 기존 MPO/MTP 기반 멀티모드 케이블 시스템에서 작동하도록 설계되었으므로 일반적으로 인프라 변경이 필요하지 않습니다.
eSR4는 MPO/MTP 커넥터를 사용하며, 일반적으로 12가닥 광섬유 인터페이스에서 송수신에 8가닥의 광섬유가 활발하게 사용됩니다.
아니요, eSR4는 주로 40G 및 100G SR4 기반 아키텍처에 사용됩니다. 400G 네트워크는 일반적으로 400G DR4 , 400G FR4 또는 400G SR8과 같은 다른 표준을 사용합니다.
eSR4는 링크 거리가 표준 SR4 제한을 초과하지만 기존 멀티모드 광섬유 인프라를 유지해야 하는 경우에 적합합니다.
아니요, eSR4는 SMF 광학 장치를 대체하는 것이 아닙니다 . eSR4는 멀티모드 환경 내에서 단거리 통신을 위해 설계되었으며, 싱글모드 광학 장치는 장거리 통신에 사용됩니다.
eSR4 기술은 40G 및 100G 환경에서 멀티모드 광 네트워크의 도달 거리를 확장하는 실용적인 솔루션을 제공합니다. 기존 SR4 광 모듈의 광 용량을 향상시켜 기존 MPO 기반 인프라와의 완벽한 호환성을 유지하면서 더 긴 링크 거리를 지원합니다. 따라서 데이터 센터 및 기업 네트워크와 같이 커버리지 확장이 필요하지만 기존 광섬유를 교체하는 것이 바람직하지 않은 환경에서 특히 유용합니다.
네트워크 아키텍처가 지속적으로 발전하고 물리적 레이아웃이 더욱 복잡해짐에 따라 기존 멀티모드 구축을 최적화하는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. eSR4는 성능 향상과 구축 간소화 사이의 균형을 제공함으로써 이러한 요구 사항을 충족하고, 조직이 불필요한 복잡성을 도입하지 않고도 효율적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.
안정적인 장거리 멀티모드 솔루션을 찾는 네트워크 설계자에게는 호환 가능한 eSR4 광 모듈을 살펴보는 것이 실용적인 다음 단계가 될 수 있습니다. 사용 가능한 옵션 및 기술 사양에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트를 방문하십시오. LINK-PP 공식 스토어 제품에 대한 자세한 정보와 배포 지원을 제공합니다.