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최신 데이터 센터가 클라우드 컴퓨팅, 가상화, AI 워크로드 및 고성능 스토리지 방향으로 진화함에 따라 네트워크 대역폭 수요가 증가하고 있습니다. 10G 및 40G 이더넷에서 100G 이더넷으로의 전환은 스파인-리프 아키텍처와 고밀도 서버 구축을 위한 표준 업그레이드 경로가 되었습니다. 그러나 고속 연결이 필수적이지만 모든 데이터 센터 링크에 장거리 전송이 필요한 것은 아닙니다. 실제로 대부분의 연결(예: ToR(Top-of-Rack)에서 리프 또는 리프에서 스파인으로의 연결)은 동일 시설 내에서 비교적 짧은 거리에 구축됩니다.
이러한 상황에서 단거리 100G 광 모듈의 중요성이 더욱 부각됩니다. 데이터 센터 운영자들은 높은 대역폭, 낮은 지연 시간, 비용 효율성, 그리고 간소화된 케이블링을 제공하는 솔루션을 끊임없이 모색하고 있습니다. 다양한 100G 트랜시버 중에서 QSFP-100G-SR4는 단거리 멀티모드 광섬유 링크에 가장 널리 사용되는 옵션 중 하나가 되었습니다.
이 글에서는 QSFP-100G-SR4에 대해 자세히 살펴보고, 그 정의, 기술 사양, 작동 방식을 설명합니다. 특히 단거리 링크에 적합한 장점을 알아보고, 다른 100G QSFP 모듈과의 비교, 데이터 센터 아키텍처에서의 일반적인 사용 사례를 살펴봅니다. 또한, 필수 케이블링 요구 사항, 문제 해결 팁, 그리고 네트워크 구축 또는 업그레이드를 위한 안정적인 QSFP-100G-SR4 솔루션에 대해서도 다룹니다.
QSFP-100G-SR4는 멀티모드 광섬유를 통한 단거리 100G 이더넷 연결을 위해 설계된 고속 광섬유 트랜시버 입니다. 데이터 센터에서 랙 내부 및 스위치 간 고대역폭 상호 연결을 지원하기 위해 널리 사용됩니다.

QSFP-100G-SR4라는 이름 자체에서 주요 특징을 알 수 있습니다.
QSFP-100G-SR4는 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 표준 에 따라 정의됩니다 . 이 모듈은 멀티모드 광섬유(MMF)를 통한 단거리 데이터 전송을 위해 설계되었으며 , 일반적으로 850nm 파장의 VCSEL(수직 공진 표면 발광 레이저) 기술을 사용합니다. 각 방향으로 4개의 평행 광 레인을 통해 데이터를 전송합니다.
QSFP-100G-SR4 모듈의 성능은 다음과 같은 몇 가지 핵심 물리적 및 광학적 사양에 의해 결정됩니다.
QSFP-100G-SR4는 멀티모드 광섬유와 단파장 VCSEL 기술을 사용하기 때문에 데이터 센터 내 고밀도 구축에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
LR4 또는 CWDM4와 같은 이중 단일 광섬유 솔루션과 달리 QSFP-100G-SR4는 병렬 광 기술을 사용합니다 . 100G 신호를 4개의 독립적인 25G 전기 레인으로 분할한 다음, 이를 다시 4개의 광 전송 레인으로 변환합니다. 수신 측에서는 4개의 광 레인을 다시 전기 신호로 변환하여 하나의 100G 데이터 스트림으로 재결합합니다.
이 모듈은 MTP/MPO-12 커넥터를 사용하며, 여기서:
이 병렬 전송 설계는 파장 분할 다중화(WDM) 시스템에 비해 복잡성을 줄여 지연 시간과 전력 소비를 낮춥니다. 또한 QSFP-100G-SR4는 4×25G 브레이크아웃 기능을 지원하여 하나의 100G 포트를 4개의 25G SFP28 연결로 분할할 수 있으므로 네트워크 확장 및 마이그레이션에 유연성을 제공합니다.
QSFP-100G-SR4는 병렬 멀티모드 광섬유 링크를 활용하여 단거리 데이터 센터 환경에 최적화된 안정적이고 고속의 성능을 제공합니다.
QSFP-100G-SR4 모듈은 최신 데이터 센터 내 고성능 단거리 상호 연결을 위해 특별히 설계되었습니다. 속도, 비용 및 효율성 간의 균형을 제공하여 고밀도 환경의 백본 및 집계 계층에 적합한 선택입니다.

QSFP-100G-SR4는 25Gbps 속도의 독립적인 레인 4개를 병렬 멀티모드 광섬유를 통해 전송하여 총 100Gbps의 대역폭을 지원합니다. 이러한 아키텍처는 낮은 지연 시간과 높은 처리량을 보장하므로 고성능 컴퓨팅(HPC), 클라우드 인프라 및 대규모 기업 데이터 센터에 이상적입니다.
QSFP-100G-SR4는 OM3 광섬유를 통해 최대 70m, OM4 광섬유를 통해 최대 100m의 거리를 지원하여 일반적인 랙 간 및 행 간 연결에 효율적으로 대응합니다. 단거리 전송에 최적화된 성능으로 신호 저하를 최소화하고 밀집된 스위칭 환경에서도 안정적인 링크 품질을 유지합니다.
100G LR4 또는 100G CWDM4 와 같은 장거리 모듈과 비교했을 때 , SR4 모듈은 비용 효율성이 훨씬 뛰어납니다. SR4 모듈은 단일 모드 광섬유(SMF) 대신 다중 모드 광섬유(MMF)를 사용하기 때문에 송수신기 및 케이블 비용을 모두 절감할 수 있습니다.
또한 SR4 모듈은 일반적으로 장거리 광 모듈보다 전력 소모가 적어 대규모 구축 시 전반적인 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 데이터 센터 내 단거리 링크의 경우 SR4를 선택하면 장거리 광 기술에 대한 불필요한 투자를 줄일 수 있습니다.
QSFP-100G-SR4 링크 구축은 다중 모드 광섬유(MMF)의 특성 덕분에 단일 모드 방식보다 훨씬 간단한 경우가 많습니다. MMF는 코어 직경이 더 크기 때문에 커넥터 종단 및 접합에 필요한 정렬 허용 오차가 완화됩니다. 따라서 현장 설치 및 커넥터 종단 작업이 더 간편하고 시간도 절약됩니다.
또한 MMF 케이블링 인프라 및 구성 요소(패치 패널 및 광섬유 카세트 등)는 일반적으로 가격이 저렴하고 널리 구할 수 있어 새로운 데이터 센터 구축 또는 확장을 위한 조달 및 배포 프로세스를 간소화합니다.
최신 스파인-리프 아키텍처에서 스위치의 공간은 매우 귀중한 자원입니다. QSFP-100G-SR4 모듈은 표준 QSFP28 폼 팩터를 사용하여 물리적으로 컴팩트합니다. 이러한 작은 크기 덕분에 네트워크 설계자는 ToR(탑오브랙) 및 스파인 스위치의 전면 패널 포트 밀도를 극대화하여 논블로킹 패브릭에 필요한 높은 라딕스를 구현할 수 있습니다.
SR4 모듈은 장거리 모듈에 비해 전력 소모가 적기 때문에 전체적인 열 부하를 낮추는 데에도 기여하여, 스위치가 과열 위험 없이 밀집된 랙 환경에서도 더 시원하게 작동하고 고성능을 유지할 수 있도록 합니다.

100G 데이터센터 링크를 설계할 때, 적합한 SFP 트랜시버를 선택하는 것은 전송 거리, 광섬유 유형, 케이블링 복잡성 및 비용 구조에 따라 크게 좌우됩니다. QSFP-100G-SR4는 멀티모드 광섬유(MMF)를 통한 단거리 연결에 최적화되어 있는 반면, CWDM4, LR4, PSM4 와 같은 다른 100G 모듈은 장거리 또는 다른 광섬유 인프라를 위해 설계되었습니다. 이러한 모듈들의 아키텍처 및 운영상의 차이점을 이해하면 네트워크 설계자는 특정 구축 시나리오에 가장 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 선택할 수 있습니다.
간단히 말해, SR4는 멀티모드 광섬유와 MPO 커넥터를 사용하는 단거리 고밀도 데이터 센터 상호 연결에 이상적입니다. CWDM4와 LR4는 파장 분할 다중화(WDM)를 사용하여 단일모드 광섬유(SMF)를 통한 장거리 연결에 적합하도록 설계되었습니다. PSM4는 SR4와 마찬가지로 병렬 광학 회로를 사용하지만, 멀티모드 광섬유 대신 단일모드 광섬유에서 작동합니다.
한눈에 보는 주요 차이점
| 제품 특장점 | QSFP-100G-SR4 | QSFP-100G-CWDM4 | QSFP-100G-LR4 | QSFP-100G-PSM4 |
| 전송 매체 | 다중 모드 광섬유(MMF) | 단일 모드 파이버(SMF) | 단일 모드 파이버(SMF) | 단일 모드 파이버(SMF) |
| 최대 거리 | 70m(OM3) / 100m(OM4) | 최대 2km | 최대 10km | 500m 최대 |
| 커넥터 타입 | MTP / MPO-12 | 이중 LC | 이중 LC | MTP / MPO-12 |
| 파장 | 850nm | 1271-1331nm | 1295-1310nm | 1310nm |
| 광학 기술 | 4×25G 병렬 광학계 | 4 파장 CWDM | 4 파장 LAN-WDM | 4×25G 병렬 광학계 |
| 상대 비용 | 최저 | 중급 | 최고 | 중간-낮음 |
SR4와 CWDM4의 주요 차이점은 광섬유 종류와 전송 방식에 있습니다. SR4는 850nm VCSEL 레이저와 병렬 광학계(송신 광섬유 4개 + 수신 광섬유 4개)를 사용하는 멀티모드 광섬유를 사용합니다. 반면, QSFP 100G CWDM4는 싱글모드 광섬유를 사용하며, 파장 분할 다중화(CWDM) 방식을 통해 단 두 개의 광섬유로 네 가지 파장을 전송합니다.
CWDM4는 이중 LC 커넥터와 SMF(단일 모드 광섬유)를 사용하기 때문에 광섬유 개수를 줄일 수 있지만 모듈 복잡성과 비용이 증가합니다. 반면 SR4는 멀티모드 광섬유 인프라가 이미 구축된 데이터 센터의 랙 내부 및 행 단위 연결과 같이 짧은 구간 연결에 더 비용 효율적입니다.
QSFP 100G LR4 는 단일 모드 광섬유를 통해 최대 10km까지 훨씬 더 긴 거리를 지원하도록 설계되었습니다. CWDM4와 마찬가지로 파장 다중화 기술을 사용하지만, LAN-WDM 파장을 사용하여 도달 거리를 확장합니다.
SR4 모듈과 비교했을 때, LR4 모듈은 DFB 레이저 및 멀티플렉서와 같은 더 복잡한 내부 광학 부품을 포함하고 있어 전력 소비와 가격이 증가합니다. LR4는 건물 간 또는 메트로 연결에 이상적이지만, 일반적으로 단거리 데이터 센터 구축에는 사양이 과도하게 높고 불필요하게 비쌉니다.
SR4와 PSM4는 모두 병렬 광학 아키텍처(4×25G 레인)를 사용합니다. 하지만 결정적인 차이점은 광섬유 종류입니다. SR4는 850nm 파장에서 멀티모드 광섬유를 사용하는 반면, PSM4는 1310nm 파장에서 싱글모드 광섬유를 사용합니다.
QSFP 100G PSM4는 SR4보다 더 긴 도달 거리(최대 500m)를 지원하지만 단일 모드 인프라가 필요합니다. 둘 다 MPO 커넥터를 사용하지만 파장 및 광섬유 호환성 차이로 인해 서로 호환되지 않습니다.
멀티모드 광섬유가 일반적인 단거리 고밀도 데이터 센터 환경에서는 SR4가 여전히 비용 효율적인 옵션입니다. PSM4는 싱글모드 광섬유가 선호되고 CWDM4 또는 LR4로 전환하지 않고 약간 더 긴 거리가 필요한 경우에 유리합니다.
QSFP-100G-SR4는 데이터 센터 내 단거리 100G 상호 연결에 널리 사용됩니다. 아래는 고속, 고밀도 네트워크 인프라를 지원하는 데 있어 이 모듈의 역할을 보여주는 몇 가지 실제 구축 시나리오입니다.

ToR(Top-of-Rack) 구성에서 단일 랙 내의 서버는 다운스트림으로 ToR 스위치에 연결됩니다. QSFP-100G-SR4는 이 ToR 스위치에서 동일 행 또는 인접 행에 위치한 집계 스위치 또는 리프 스위치로의 업링크에 널리 사용됩니다. 이 모듈은 모든 서버 트래픽을 집계하는 데 필요한 100G 대역폭을 제공하며, 랙 내 또는 행 내 단거리 홉에 저비용 멀티모드 광섬유(MMF)를 활용합니다.
리프-스파인 아키텍처에서 리프 스위치(집계 계층)는 논블로킹 성능을 보장하기 위해 모든 스파인 스위치(코어 계층)에 연결되어야 합니다. 이러한 링크는 데이터 센터 홀 내에서 서로 다른 행 사이 또는 동일한 행을 가로질러 연결되는 경우가 많습니다. QSFP-100G-SR4 모듈은 이러한 단거리 상호 연결에 매우 적합하며, 일반적으로 70m에서 100m 이내의 거리에서 패브릭의 동서 트래픽 흐름의 핵심을 이루는 고속 저지연 링크를 제공합니다.
고성능 컴퓨팅(HPC) 클러스터 또는 대규모 스토리지 네트워크와 같이 고밀도 컴퓨팅이 필요한 환경에서 QSFP-100G-SR4는 고대역폭 집계를 지원합니다. 이 제품은 일반적으로 브레이크아웃 구성(MPO 브레이크아웃 케이블 연결)으로 사용되어 단일 100G 스위치 포트를 4개의 개별 25G 서버 또는 장치에 연결합니다. 또는 트렁크 링크로 사용하여 여러 10G 또는 25G 스위치의 트래픽을 중앙 코어로 집계함으로써 포트 활용도를 극대화하고 고밀도 구축 환경에서 케이블링을 간소화할 수 있습니다.
QSFP-100G-SR4 모듈로 최적의 성능을 구현하려면 물리 계층 인프라에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 단일 모드 100G 트랜시버와 달리 SR4 광 모듈은 데이터 전송을 위해 병렬 다중 모드 광섬유와 특정 커넥터 유형을 사용하므로 링크 안정성을 위해서는 올바른 케이블 선택 및 설계가 매우 중요합니다.

QSFP-100G-SR4 모듈은 멀티모드 광섬유(MMF), 특히 OM3 및 OM4에서 작동하도록 설계되었습니다. 두 광섬유 유형 모두 850nm 전송을 지원하지만 대역폭 성능과 최대 링크 거리에 차이가 있습니다.
신규 설치의 경우, 도달 거리가 길고 신호 품질이 향상된 OM4가 선호되는 경우가 많지만, 비용이 제한적이거나 단거리 설치에는 OM3가 여전히 실용적인 선택입니다.
QSFP-100G-SR4 모듈은 12가닥 MPO(또는 MPO의 고성능 버전인 MTP) 커넥터 인터페이스를 필요로 하는 병렬 광 설계를 사용합니다. 이 구조화된 케이블링 방식은 활성 데이터 전송에 8가닥(송신용 4가닥, 수신용 4가닥)을 사용하고 나머지 4가닥은 일반적인 100G SR4 애플리케이션에서 사용되지 않습니다. 모듈의 암형 MPO 커넥터는 수형 MPO 트렁크 케이블 또는 카세트와 결합하여 물리적 연결을 설정해야 합니다.
QSFP-100G-SR4 모듈 연결에는 극성 일치가 매우 중요합니다. 이 모듈은 송신 및 수신 광섬유 레인을 별도로 사용하기 때문에 극성이 일치하지 않으면 링크 오류가 발생할 수 있습니다.
데이터 센터에서는 일반적으로 A 방식(정방향) , B 방식(반전 방향) 또는 C 방식(교차 방향) 의 극성 체계를 구현합니다. SR4 구축의 경우, 한쪽 끝의 송신 레인이 다른 쪽 끝의 수신 레인에 연결되도록 B 방식이 자주 사용됩니다.
정확한 광섬유 레인 매핑과 패치 패널, 트렁크 및 카세트 전반에 걸친 일관된 극성 관리는 비용이 많이 드는 문제 해결 및 가동 중지 시간을 방지하는 데 필수적입니다.
IEEE 802.3bm 표준에 따르면 100G SR4의 최대 지원 링크 거리는 OM3 광섬유에서 70m, OM4 광섬유에서 100m입니다. 이러한 거리는 표준이지만, 실제 달성 가능한 거리는 전체 채널 삽입 손실(커넥터 손실, 접합 손실 및 감쇠)의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 복잡한 케이블링 환경에서는 모듈 사양을 준수하기 위해 링크 손실 예산을 확인하는 것이 중요합니다.
데이터센터 환경에서 원활한 데이터 전송을 위해서는 QSFP-100G-SR4 링크의 성능을 유지하는 것이 필수적입니다. 다음은 잠재적인 문제를 해결하고 최적의 링크 작동을 유지하기 위한 몇 가지 일반적인 문제 해결 팁과 유지 관리 방법입니다.

QSFP-100G-SR4 링크 오류의 일반적인 원인으로는 MPO/MTP 인터페이스의 오염, 과도한 케이블 굽힘, 잘못된 극성 또는 호환되지 않는 트랜시버 유형 등이 있습니다. 고온이나 먼지가 많은 환경과 같은 환경적 요인 또한 광 성능을 저하시킬 수 있습니다. 효과적인 문제 해결을 위해서는 오류가 광적 문제, 전기적 문제 또는 구성 문제 중 어느 쪽에서 발생하는지 파악하는 것이 첫 번째 단계입니다.
MPO 커넥터는 QSFP 100G SR4 링크의 성능을 유지하는 데 매우 중요합니다. MPO 커넥터에 먼지, 이물질, 기름 등이 묻으면 신호 품질이 심각하게 저하될 수 있습니다. MPO 커넥터 전용 청소 도구를 사용하여 정기적으로 청소하고 마모나 오염 흔적을 육안으로 검사하는 것이 링크 문제를 예방하는 핵심입니다.
신호 손실이나 높은 비트 오류율(BER)이 감지되면 체계적인 진단 접근 방식이 필요합니다. 먼저 스위치 인터페이스의 광 수신 전력이 모듈의 감도 임계값 이상인지 확인하십시오.
전력이 낮을 경우 광 파워 미터와 광원을 사용하여 MPO 트렁크 내의 개별 광섬유를 테스트하여 단선이나 과도한 손실을 확인하십시오. 링크 양 끝단의 디지털 진단 모니터링 (DOM) 판독값을 비교하면 문제가 송신기, 수신기 또는 광섬유 설비 자체에 있는지 여부를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
간헐적인 연결 문제 또는 연결 실패는 하드웨어보다는 소프트웨어 문제에서 비롯되는 경우가 많습니다. 트랜시버 모듈의 펌웨어 버전이 스위치 제조업체 및 운영 체제와 호환되는지 확인하십시오. 호환되지 않는 펌웨어로 인해 모듈이 제대로 초기화되지 않을 수 있습니다.
또한 스위치 포트 구성이 올바른 속도(100G)로 설정되어 있는지, 자동 협상과 같은 기능이 표준에 맞게 적절하게 구성되어 있는지 다시 한번 확인하십시오.
LINK-PP 당사는 안정적인 단거리 100G 연결이 요구되는 최신 데이터 센터 환경에 최적화된 고성능 QSFP-100G-SR4 트랜시버를 제공합니다. 당사의 솔루션은 고밀도 네트워크 아키텍처를 위해 안정적인 전송, 뛰어난 호환성 및 장기적인 운영 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.

선택 LINK-PP 타협 없는 품질과 성능을 선택한다는 의미입니다. 당사의 QSFP-100G-SR4 모듈은 다음과 같은 특징을 갖추고 있습니다. 수입 광학 부품 프리미엄 수입 칩셋 고부하 조건에서도 안정적인 신호 전송과 낮은 비트 오류율을 보장하기 위함입니다.
또한, 당사는 정밀 세라믹 페룰을 사용하여 광섬유 정렬 정확도를 높이고 삽입 손실을 줄이며, 두꺼운 금도금 핑거를 통해 전기 전도성과 반복 삽입 시 내구성을 향상시킵니다. 이러한 고급 소재와 엄격한 품질 관리 프로세스를 통해 탁월한 제품 일관성, 긴 수명 및 업계 표준의 완벽한 준수를 보장합니다.
The LINK-PP LQ-M85100-SR4C 100GBASE SR4 이 트랜시버는 고밀도 100G 단거리 데이터 센터 상호 연결을 위해 특별히 설계되었습니다. QSFP28 폼 팩터로 설계되었으며, 850nm VCSEL 기술을 사용하여 멀티모드 광섬유를 통한 100GBASE 전송을 지원하여 스파인-리프, ToR 및 집계 네트워크에 안정적인 100Gbps 성능을 제공합니다.
LQ-M85100-SR4C의 주요 장점 중 하나는 DDM/DOM(디지털 진단 모니터링/디지털 광 모니터링)을 지원한다는 점입니다. 이 기능을 통해 모듈 온도, 공급 전압, 송신 바이어스 전류, 송신 광 출력, 수신 광 출력과 같은 주요 작동 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. DOM 기능을 활용하면 네트워크 관리자는 잠재적인 문제를 사전에 감지하고, 링크 성능을 최적화하며, 예측 유지보수를 통해 전반적인 네트워크 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
이 모듈은 송신 및 수신 경로 모두에 내장된 CDR( 클록 및 데이터 복구 ) 기능을 갖추고 있습니다 . 통합 CDR은 신호를 재생성하고 타이밍을 조정하여 4개의 25Gbps 레인 전체에서 지터를 크게 줄이고 신호 무결성을 향상시킵니다. 이를 통해 안정적인 데이터 전송, 향상된 BER 성능, 그리고 까다로운 데이터 센터 환경에서 고속 스위치 ASIC과의 뛰어난 호환성을 보장합니다.

QSFP-100G-SR4는 IEEE 802.3bm 표준에 따라 OM3 멀티모드 광섬유를 사용할 경우 최대 70m, OM4 멀티모드 광섬유를 사용할 경우 최대 100m의 전송 거리를 지원합니다. 실제 달성 가능한 거리는 전체 링크 손실, 커넥터 품질 및 데이터 센터 내 전체 케이블링 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
네, QSFP-100G-SR4 모듈은 OM3 멀티모드 광섬유와 완벽하게 호환됩니다. OM3를 통해 설치할 경우 최대 지원 거리는 일반적으로 70m이므로 대부분의 단거리 랙 내부 및 행 단위 데이터 센터 연결에 적합합니다.
QSFP-100G-SR4는 MTP/MPO-12 커넥터 인터페이스를 사용합니다. 12개의 광섬유 슬롯을 갖추고 있지만, 병렬 4×25G 광 아키텍처를 지원하기 위해 송신(Tx)용 4개와 수신(Rx)용 4개, 총 8개의 광섬유만 실제로 사용됩니다.
예, QSFP-100G-SR4는 4×25G 브레이크아웃 기능을 지원합니다. MPO-4×LC 브레이크아웃 케이블을 사용하면 하나의 100G QSFP28 포트를 4개의 독립적인 25G SFP28 연결로 분할할 수 있어 고밀도 환경에서 유연한 마이그레이션 경로와 효율적인 포트 활용을 제공합니다.
QSFP-100G-SR4는 레인당 25G(100G)와 레인당 10G(40G)의 작동 속도가 다르기 때문에 40G SR4와 직접적인 하위 호환성을 제공하지 않습니다. 하지만 일부 스위치는 속도 구성 조정을 지원할 수 있으므로, 최종 호환성은 특정 하드웨어 플랫폼 및 펌웨어 지원 여부에 따라 달라집니다.

QSFP-100G-SR4는 최신 데이터 센터에서 단거리 100G 연결을 위한 핵심 기술로 자리매김했습니다. 병렬 광학 설계와 비용 효율적인 멀티모드 광섬유 인프라를 결합하여 스파인-리프 아키텍처, 랙 상단 업링크 및 고성능 컴퓨팅 클러스터에 필요한 고대역폭, 저지연 및 고밀도 포트를 제공합니다.
기존 시설을 업그레이드하든 새로운 고밀도 데이터 센터를 구축하든, 안정적이고 고품질의 QSFP-100G-SR4 트랜시버 모듈을 선택하는 것은 네트워크 안정성과 수명을 보장하는 데 매우 중요합니다. 검증된 성능과 완벽한 호환성을 위해, 다양한 고품질 광 트랜시버 솔루션을 살펴보십시오. LINK-PP 공식 스토어.