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데이터 센터가 대규모 트래픽을 처리하기 위해 확장됨에 따라 네트워크 엔지니어는 멀티모드 광섬유를 사용하는 표준 단거리 광케이블의 100미터 거리 제한이라는 난관에 자주 부딪힙니다. 기존 광섬유 인프라를 싱글모드로 교체하는 것은 비용이 너무 많이 들어 데이터 센터 확장에 큰 병목 현상을 초래합니다. 바로 이 지점에서 QSFP28-ESR4 광 트랜시버가 등장하여 전체적인 시스템 개편 없이 네트워크 도달 거리를 확장할 수 있는 스마트한 해결책을 제시합니다.
핵심 과제는 표준 멀티모드 한계와 비용 효율적인 데이터 전송 사이의 간극을 해소하는 것입니다. 기존 광케이블은 대규모 데이터센터 공간에서 고속 100G 신호를 전송하는 데 필요한 광 용량이 부족합니다. 확장형 단거리 전송 기술로 업그레이드하면 네트워크 사업자는 기존 케이블 구성을 그대로 유지하면서 링크를 최대 300m까지 원활하게 확장할 수 있습니다.
최신 고밀도 데이터 센터는 높은 처리량, 전력 효율성, 그리고 확장된 전송 거리를 균형 있게 갖춘 광 솔루션을 필요로 합니다. QSFP28-ESR4 광 모듈의 등장으로 기존 멀티모드 광섬유 인프라에서 더 높은 성능을 끌어내어 이러한 요구 사항을 충족합니다. 이 트랜시버의 핵심 기술을 살펴보면 기존의 거리 제한을 극복하면서 비용 효율성을 유지하는 방법을 알 수 있습니다.

QSFP28 ESR4는 고밀도 100기가비트 이더넷 애플리케이션을 위해 설계된 확장형 단거리 4채널 광 트랜시버 모듈입니다. 매우 컴팩트한 QSFP28 폼팩터를 채택하여 레인당 25Gbps 속도로 작동하는 4개의 독립적인 송수신 채널을 통합했습니다.
ESR4 폼팩터의 가장 큰 특징은 향상된 광 출력으로, 표준 단거리 모듈보다 훨씬 먼 거리까지 신호를 전송할 수 있다는 점입니다. 이는 표준 멀티모드 광 모듈로는 제공할 수 없는 장거리 전송이 필요하지만, 싱글모드 모듈처럼 고가의 제품은 피하고 싶은 데이터 센터에 이상적인 비용 효율적인 중간 솔루션을 제공합니다.
두 송수신기 유형 모두 물리적 크기는 동일하고 4채널 VCSEL 레이저 어레이를 사용하지만, 내부 광학 부품은 서로 다른 도달 거리를 구현하기 위해 상당한 차이를 보입니다. ESR4 아키텍처는 고품질 송신기와 더욱 민감한 수신기를 특징으로 하며, 이를 통해 더욱 효율적인 광 출력 제한을 제공합니다.
아래 비교표에서 이 두 광학 표준 간의 설계 및 성능 지표의 주요 차이점을 확인할 수 있습니다.
| 특징/사양 | QSFP28-SR4 (표준 단거리용) |
QSFP28-ESR4 (확장형 단거리) |
| 최대 거리(OM3 광섬유) | 70m 최대 | 200m 최대 |
| 최대 거리(OM4 광섬유) | 100m 최대 | 300m 최대 |
| 광 송신기 | 850nm VCSEL 어레이 | 향상된 850nm VCSEL 어레이 |
| 수신기 감도 | Standard | 고감도 |
| 주요 사용 사례 | 랙 내 / 단거리 랙 간 | 대형 데이터 센터 간 / 건물 간 이동 |
이러한 장거리 송수신기의 주요 사용 사례는 100m가 넘는 거리에서 대규모 데이터 센터의 코어, 스파인 및 리프 스위치를 연결하는 것입니다. 기업 네트워크와 클라우드 데이터 센터에서 값비싼 단일 모드 광섬유 인프라를 구축하지 않고도 서로 다른 서버 랙 열을 연결하는 데 널리 사용됩니다.
또한, 이 모듈은 분할 토폴로지에서 탁월한 성능을 발휘하여 단일 100G 스위치 포트를 더 먼 거리에서도 4개의 개별 25G 연결로 분할할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 서버가 넓은 물리적 영역에 분산되어 있는 고밀도 분산 계층에서 매우 유용합니다.
이 트랜시버는 확립된 국제 네트워킹 프로토콜을 엄격히 준수하므로 여러 공급업체와의 안정적인 상호 운용성이 보장됩니다. 또한 IEEE 802.3bm 전기 인터페이스 표준을 완벽하게 준수하여 모든 호환 호스트 보드에서 예측 가능한 성능을 보장합니다.
또한, 기계 및 전기 설계는 QSFP28 다중 소스 계약(MSA)을 준수합니다. 이러한 엄격한 준수를 통해 모듈은 완벽한 핫플러깅 기능, 기계적 안정성, 그리고 다양한 하드웨어 플랫폼에서 원활한 디지털 진단 기능을 제공합니다.
고속 광섬유 링크의 전반적인 신뢰성과 확장된 도달 범위는 기본 물리적 매개변수에 크게 좌우됩니다. 정확한 광학적 및 전기적 요구 사항을 검토함으로써 네트워크 하드웨어가 설계 한계 내에서 안전하게 작동하고 최고의 데이터 무결성을 유지할 수 있습니다. 이러한 표준화된 측정 기준은 하드웨어가 광파를 전송하고 시스템 전체에서 전력을 관리하는 방식을 규정합니다.

QSFP28-ESR4는 데이터를 4개의 독립적인 레인으로 분할하는 병렬 설계를 통해 총 100Gbps의 처리량을 달성합니다. 각 레인은 NRZ 변조를 사용하여 25Gbps의 정확한 데이터 전송 속도로 작동하므로, 이 모듈은 대규모 엔터프라이즈 워크로드를 동시에 처리할 수 있습니다.
이 데이터를 멀티모드 광섬유를 통해 효율적으로 전송하기 위해 모듈은 850nm의 공칭 광 파장을 사용합니다. 각 레인은 840nm에서 860nm 사이의 엄격한 중심 파장 범위 내에서 작동하여 광원 효율과 광섬유 코어 내부의 신호 손실을 최소화합니다.
QSFP28-ESR4의 송신단에는 고성능 수직 공진 표면 방출 레이저(VCSEL) 어레이가 탑재되어 있습니다. 향상된 전송 거리를 달성하기 위해 레인당 평균 송신 전력(TX Power)은 최소 -4dBm에서 최대 4dBm 범위로 설계되었습니다.
엔지니어는 신호가 긴 케이블을 통해 전송되는 동안에도 저하 없이 유지될 수 있도록 평균 송신 전력 제한을 모니터링해야 합니다. 또한, 송신기는 2dB 이상의 광 소멸비(ER)를 유지하여 디지털 1과 0을 나타내는 광 펄스 간의 뚜렷한 대비를 보장합니다.
QSFP28-ESR4 수신기는 고감도 PIN 포토다이오드 어레이를 탑재하여 장거리에서 반사되는 매우 미약한 광 신호를 감지하도록 설계되었습니다. 이 모듈은 레인당 -12dBm에서 2.4dBm에 이르는 인상적인 평균 수신 전력 범위(RX Power)를 제공하여 신호 감쇠가 심한 경우에도 데이터를 성공적으로 디코딩할 수 있습니다.
하지만 수신기는 내부의 정밀한 부품을 보호하기 위해 엄격한 광 포화 임계값을 가지고 있습니다. 감쇠되지 않은 짧은 패치 케이블을 통해 들어오는 빛이 이러한 안전 한계를 초과하면 포토다이오드가 과부하되거나 영구적으로 손상될 수 있으므로 입력 전력 수준을 관리하는 것이 매우 중요합니다.
호스트 측에서 QSFP28-ESR4는 IEEE 802.3bm 표준을 준수하는 고속 CAUI-4 전기 인터페이스를 사용하는 38핀 에지 커넥터를 통해 연결됩니다. 이 제품은 표준 공급 전압인 3.3V에서 작동하며 트랜시버와 호스트 스위치 마더보드 간에 깨끗한 전기 신호 전송을 지원합니다.
향상된 광학 성능에도 불구하고, 이 모듈은 최대 전력 소비량 2.5W 이내에서 효율적으로 작동합니다. 이러한 낮은 전력 소모는 고밀도 네트워크 스위치 내부의 발열을 최소화하여 데이터 센터 냉각 요구 사항을 간소화합니다.
고속 네트워크에서 최대 전송 거리를 달성하려면 적절한 광케이블 인프라를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 멀티모드 광섬유 등급 선택은 신호 무결성과 연결의 전체 물리적 거리에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 매체의 특성을 이해하면 효율적인 네트워크 계획을 수립하고 불필요한 구축 비용을 절감할 수 있습니다.

QSFP28-ESR4는 기존 멀티모드 인프라의 표준 전송 거리 한계를 크게 확장하여 새로운 활력을 불어넣습니다. 표준 레이저 최적화 OM3 케이블을 통해 배포할 경우, 이 트랜시버는 고속 데이터 전송을 기존 단거리 모듈의 한계를 훨씬 뛰어넘는 수준으로 확장합니다.
이 트랜시버를 OM3 광섬유와 함께 사용하기 위한 주요 구축 사양은 다음과 같습니다.
새로운 데이터 센터 구축이나 특정 업그레이드 시, QSFP28-ESR4를 고품질 OM4 광섬유와 함께 사용하면 최대 전송 거리를 확보할 수 있습니다. 이러한 조합은 멀티모드 미디어를 통해 가능한 최대 도달 거리를 제공하므로 고가의 싱글모드 구성에 대한 탁월한 대안이 됩니다.
다음 지침은 OM4 케이블 구성의 구체적인 성능 이점을 강조합니다.
빛이 광섬유 채널을 통과할 때, 패치 패널, 접합부, 커넥터 연결 지점 등에서 자연스럽게 신호 강도가 약해집니다. 데이터 센터에 QSFP28-ESR4를 구축할 때 엔지니어는 링크의 안정적인 작동을 보장하기 위해 이러한 손실을 수학적으로 계산해야 합니다.
전체 채널 전력 예산을 검증할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
최대 도달 거리를 확보하는 것이 주된 목표이지만, 네트워크 운영자는 허용되는 최소 광섬유 케이블 길이에도 주의를 기울여야 합니다. QSFP28-ESR4는 고도로 최적화된 고출력 송신기를 특징으로 하므로, 적절한 계획 없이 매우 짧은 케이블을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다.
광 수신기 과구동을 방지하기 위한 기본 규칙에는 다음과 같은 매개변수가 포함됩니다.
안정적인 연결을 구축하려면 물리적 광 커넥터와 호스트 스위치의 내부 전기 배선 간의 완벽한 정렬이 필수적입니다. 물리적 인터페이스 구성은 데이터 손상 없이 광 신호가 하드웨어 회로에 정확하게 매핑되는 방식을 결정합니다. 이러한 핀 할당 및 하드웨어 인터페이스를 검토하면 고밀도 구축 환경에서 완벽한 호환성을 보장할 수 있습니다.

QSFP28-ESR4는 업계 표준 MPO/MTP-12 수형 광 커넥터 소켓을 사용하여 멀티모드 패치 케이블과 연결됩니다. 이 인터페이스는 특정 12가닥 광섬유 배열을 사용하며, 바깥쪽 레인만 활성화되고 가운데 광섬유는 사용되지 않습니다.
구체적으로, 가장 왼쪽에 있는 4개의 광섬유는 광 신호 전송에 사용되고, 가장 오른쪽에 있는 4개의 광섬유는 수신 채널을 담당합니다. 중앙의 4개 위치는 물리적으로 비어 있으며, 이는 표준 멀티모드 트렁크 케이블과의 원활한 연결을 보장하는 표준화된 광 레이아웃입니다.
전기적인 측면에서 QSFP28-ESR4는 호스트 스위치 포트에 직접 연결되는 표준 38핀 금도금 엣지 커넥터를 특징으로 합니다. 이러한 레이아웃은 균일한 물리적 크기와 전기적 간격을 보장하기 위해 QSFP28 다중 공급업체 계약(MSA)에 따라 엄격하게 규정됩니다.
38개의 핀은 신호 밀도를 최적화하기 위해 모듈의 인쇄 회로 기판의 상단 및 하단 행에 분산 배치됩니다. 이러한 하드웨어 매핑을 통해 고속 데이터, 전원 공급 접지 및 필수 저속 제어 통신을 위한 전용 회선을 제공합니다.
100G 속도에서 데이터 무결성을 유지하기 위해 QSFP28-ESR4는 송수신 경로에 고속 차동 신호 방식을 사용합니다. 핀 구성은 송신용으로 4개의 차동 쌍(TX1n/TX1p ~ TX4n/TX4p)과 수신용으로 4개의 차동 쌍(RX1n/RX1p ~ RX4n/RX4p)을 할당합니다.
이러한 차동 쌍은 전원 공급 접지 핀을 통해 물리적으로 서로 절연되어 있습니다. 이러한 물리적 차폐는 전자기 간섭과 누화를 최소화하여 깨끗한 전기 파형이 송수신 모듈로 들어가고 나가도록 보장합니다.
QSFP28-ESR4 엣지 커넥터는 고속 데이터 전송 외에도 실시간 하드웨어 상태 관리에 사용되는 중요한 저속 핀을 갖추고 있습니다. 여기에는 ModSelL(모듈 선택), ResetL(모듈 리셋) 및 LPMode(저전력 모드)와 같은 중요한 제어 신호가 포함됩니다.
또한, 전용 2선 직렬 인터페이스 클록(SCL) 및 데이터 라인(SDA)을 통해 호스트 시스템이 트랜시버와 직접 통신할 수 있습니다. 스위치는 이 핀들을 통해 진단 원격 측정 데이터를 읽고 하드웨어 호환성 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.
높은 신뢰성을 갖춘 네트워크 인프라를 유지하려면 활성 하드웨어 구성 요소의 작동 상태를 지속적으로 파악해야 합니다. 통합 진단 도구를 통해 네트워크 관리자는 실시간 데이터 트래픽을 중단하지 않고 중요한 광학 및 전기적 매개변수를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이러한 내장된 원격 측정 기능을 활용하면 물리 계층 문제를 신속하게 파악하고 네트워크 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.

QSFP28-ESR4에는 4개의 독립 채널 전체의 광 출력 레벨을 추적하는 특수 내부 회로가 포함되어 있습니다. 이러한 모니터링은 레이저가 강력한 신호를 출력하고 수신 포토다이오드가 정상적인 광파를 포착하는지 확인하는 데 필수적입니다.
네트워크 엔지니어는 스위치 인터페이스를 통해 이러한 특정 광학 측정값을 지속적으로 확인할 수 있습니다.
QSFP28-ESR4는 광량 측정 외에도 자체 내부 환경 작동 조건을 지속적으로 측정합니다. 부품 과열 및 전압 변동은 광 모듈의 수명을 크게 단축시킬 수 있으므로 이러한 내장 센서는 중요한 안전 장치 역할을 합니다.
송수신기가 모니터링하는 핵심 환경 매개변수는 다음과 같습니다.
QSFP28-ESR4는 네트워크 유지 관리를 자동화하기 위해 사전 프로그래밍된 공장 임계값을 활용하여 비정상적인 동작을 감지합니다. 내부 측정값이 안전 작동 범위를 벗어나면 모듈은 즉시 시스템 경보를 발생시킵니다.
이 모듈은 이러한 시스템 경고를 두 가지 진단 수준으로 분류합니다.
QSFP28-ESR4에서 수집된 모든 실시간 진단 원격 측정 데이터는 모듈의 EEPROM 내부에 있는 체계적인 메모리 레지스터에 저장됩니다. 호스트 시스템은 표준 관리 소프트웨어 프로토콜을 사용하여 이 데이터를 원활하게 가져올 수 있습니다.
호스트 보드는 다음 메커니즘을 사용하여 이러한 내부 원격 측정 데이터를 추출하고 해석합니다.
데이터센터에 새로운 광 하드웨어를 구축하려면 기존의 다양한 공급업체 스위치 플랫폼과의 원활한 통합이 필수적입니다. 소프트웨어 호환성과 안정적인 오류 수정 프로토콜을 확보하면 네트워크 전반에 걸쳐 링크 끊김 및 패킷 손실을 방지할 수 있습니다. 기본 호환성 사양을 검토하면 이러한 모듈이 호스트 장치에서 제대로 인식되고 완벽하게 통신할 수 있도록 보장합니다.

폭넓은 시스템 호환성을 보장하기 위해 QSFP28-ESR4는 공급업체별 구성 데이터가 프로그래밍된 온보드 EEPROM을 갖추고 있습니다. 이 내부 메모리 칩에는 부품 번호, 일련 번호, 펌웨어 버전과 같은 필수 정보가 저장되어 있으며, 호스트 스위치는 삽입 즉시 이 정보를 읽어들입니다.
네트워크 포트에 연결되면 호스트 보드는 이러한 내부 EEPROM 레지스터를 매핑하여 하드웨어 정품 여부를 확인합니다. 올바른 코딩을 통해 주요 스위치 브랜드에서 성가신 "지원되지 않는 모듈" 보안 경고나 소프트웨어 포트 잠금 없이 트랜시버를 수용할 수 있습니다.
장거리 멀티모드 광섬유를 통한 오류 없는 전송을 위해서는 호스트 스위치가 순방향 오류 정정(FEC)을 능동적으로 활성화해야 합니다. QSFP28-ESR4는 호스트 측 KR4-FEC(조항 91)를 사용하여 장거리에서 발생하는 임의 비트 오류를 감지하고 수정합니다.
호스트의 FEC 엔진을 통해 데이터를 처리함으로써, 시스템은 광섬유의 모달 분산으로 인한 신호 왜곡을 안정적으로 제거할 수 있습니다. 이러한 하드웨어 연동을 통해 데이터는 전송 거리 한계에 도달하더라도 깨끗하고 안정적인 연결을 유지할 수 있습니다.
QSFP28-ESR4의 주요 운영상의 이점은 표준 단거리 멀티모드 광 모듈과의 완벽한 하위 호환성입니다. 동일한 850nm 파장과 NRZ 변조 방식을 사용하기 때문에 링크 반대편의 표준 100G-SR4 모듈에 직접 연결할 수 있습니다.
초기 링크 협상 과정에서 두 송수신기는 수동 설정 없이 원활하게 연결됩니다. 하지만 네트워크 운영자는 이러한 방식으로 상호 연결될 경우 최대 전송 거리가 표준 SR4 규격으로 제한된다는 점을 유념해야 합니다.
QSFP28-ESR4는 국제 멀티소스 협약(Multi-Source Agreement) 지침을 엄격히 준수하므로 완벽한 하드웨어 상호 운용성이 보장됩니다. 이러한 물리적 및 전기적 표준 덕분에 스위치 제조사에 관계없이 모든 표준 규격 케이지에 모듈이 장착됩니다.
전기 인터페이스 라인은 임피던스, 타이밍 허용 오차 및 전압 레벨에 대한 MSA 요구 사항을 충족하도록 정밀하게 조정되었습니다. 이러한 균일한 규격 준수는 데이터 센터 구매를 간소화하여 네트워크 관리자가 안정성 문제 발생 위험 없이 다양한 브랜드의 하드웨어를 안심하고 조합하여 사용할 수 있도록 합니다.
최신 고속 데이터 센터 패브릭을 설계할 때 핵심 목표는 포트 밀도를 극대화하고 케이블 연결 유연성을 향상시키는 것입니다. 브레이크아웃 구성은 하나의 고대역폭 스위치 포트가 장거리에서도 여러 저속 장치와 직접 통신할 수 있도록 합니다. 이러한 특수 다중 채널 분할 구성을 구현하면 귀중한 랙 공간을 낭비하지 않고 하드웨어를 매우 효율적으로 활용할 수 있습니다.

브레이크아웃 링크를 성공적으로 구축하려면 호스트 스위치 운영 체제를 수동 또는 자동으로 구성하여 포트의 대역폭을 분할해야 합니다. 시스템 구성을 통해 QSFP28-ESR4의 단일 100G 논리 채널이 4개의 개별 25G 채널로 분할됩니다.
채널화라고도 하는 이 프로세스는 스위치 소프트웨어 내에서 단일 물리적 포트를 4개의 개별 서브 포트로 분할합니다. 이 기능이 활성화되면 스위치는 QSFP28-ESR4의 각 레인을 고유한 MAC 주소와 라우팅 규칙을 가진 독립적인 25G 이더넷 인터페이스로 처리합니다.
분할 포트를 개별 서버 또는 하위 스위치에 연결하려면 특수 MPO-12-4x LC 듀플렉스 브레이크아웃 하네스 케이블이 필요합니다. MPO 끝단은 QSFP28-ESR4에 직접 연결되고, 4개의 듀플렉스 LC 커넥터는 표준 25G SFP28 트랜시버에 연결됩니다.
이 광섬유 하네스는 링크 인프라의 나머지 부분에 사용되는 OM3 또는 OM4와 같은 정확한 멀티모드 등급과 일치해야 합니다. 또한 광케이블 내에서 적절한 극성 매핑은 100G 측의 송신 레인이 25G 측의 수신 레인과 완벽하게 정렬되도록 하는 데 매우 중요합니다.
하나의 광 링크를 네 개의 개별 경로로 분할하면 물리적 연결 지점이 추가되어 광 신호 품질이 저하될 수 있습니다. QSFP28-ESR4를 브레이크아웃 모드로 사용할 경우, 네트워크 설계자는 추가 LC 결합 슬리브로 인해 발생하는 삽입 손실 누적량을 신중하게 계산해야 합니다.
허용 가능한 총 채널 손실이 엄격하게 제한되어 있기 때문에 모든 커넥터 쌍은 남은 광섬유 길이 예산을 줄입니다. 따라서 고품질의 저손실 브레이크아웃 카세트와 고급 하네스 케이블을 사용하는 것은 총 감쇠를 안전한 작동 한계 내로 유지하는 데 필수적입니다.
브레이크아웃 토폴로지를 사용할 때 달성 가능한 최대 거리는 링크 양 끝단의 광 모듈 사양에 크게 좌우됩니다. QSFP28-ESR4는 향상된 전송 전력을 제공하지만, 최대 전송 거리를 확보하려면 호환되는 25G 트랜시버와 함께 사용해야 합니다.
표준 단거리 25G SFP28 모듈에 연결할 경우, 소형 모듈의 수신 감도가 약하기 때문에 전체 링크 거리가 제한될 수 있습니다. OM3에서 200미터, OM4에서 300미터의 안정적인 연결을 보장하려면 하위 25G 트랜시버 또한 장거리 연결 사양을 지원해야 합니다.

QSFP28-ESR4 광 트랜시버는 단거리 링크와 장거리 링크 간의 격차를 해소해야 하는 데이터 센터에 매우 효율적이고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 기존 멀티모드 광섬유 인프라의 기능을 극대화함으로써 네트워크 운영자는 단일 모드 광섬유 구축에 드는 막대한 자본 지출 없이 최대 100G 속도로 확장할 수 있습니다.
이 모듈의 핵심 기술 기능을 간략히 살펴보면 현대의 고밀도 네트워크에 이 모듈이 얼마나 유용한지 알 수 있습니다.
고성능 네트워킹 하드웨어로 데이터 센터 인프라를 업그레이드할 준비가 되셨다면, 최고급 품질의 철저한 테스트를 거친 광학 모듈을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 다양한 제조사의 제품과 호환되는 신뢰할 수 있는 트랜시버 모듈을 살펴보시려면 다음 웹사이트를 방문하세요. LINK-PP 공식 스토어 오늘 귀사의 고속 연결 요구 사항에 딱 맞는 제품을 찾아보세요.