Alle Categorieën
SFP-modules
Services
Support
Over Ons
Informatiebronnen
Zorg voor uw zaken met een verscheidenheid aan vertrouwde betalingsopties.
Gebruik het bestelnummer of trackingnummer om de verzendstatus te controleren.
Ontvang snel een offerte en profiteer van een professionelere service.
Help uw budget en uitgaven beter te beheren.
Ondersteuning voor gratis monsters, behaal uw testresultaten efficiënt.
Professionele teamondersteuning en service, om uw problemen op tijd op te lossen.
Stel ons gerust al uw vragen, wij helpen u 24/7.
Ontvang snel uw offerte en bied u een professionelere service.
Ontmoet ons en leer onze missie, overtuiging, service en meer kennen.
Vind onze locaties en kom nauw met ons in contact.
Kwaliteitsbeheer, testen, compatibiliteit en wereldwijde naleving.
Rondleiding door het laboratorium, optische testopstelling, compatibiliteitstool en testaanvragen.
Ontdek het laatste nieuws en evenementen in de buurt l-p.com
Een diepgaande analyse van technische handleidingen, industriestandaarden en inzichten in SFP-compatibiliteit.
Gedetailleerde productbenchmarks en vergelijkingen naast elkaar helpen u bij het kiezen van de juiste module.
Ontdek praktische connectiviteitsoplossingen voor datacenters, bedrijven en telecomnetwerken.
Essentiële tips voor het kiezen van datasnelheden, transmissieafstanden en connectortypes.

eSR4-technologie is ontworpen om een praktische beperking in snelle multimode optische netwerken op te lossen: hoe de transmissieafstand te vergroten zonder de bestaande glasvezelinfrastructuur te vervangen. Naarmate datacenters en bedrijfsnetwerken blijven opschalen van 10G naar 40G en 100G, bereiken traditionele SR4-optische kabels vaak hun afstandslimieten, met name in grotere faciliteiten waar de verbindingsafstanden de gebruikelijke drempels voor korte afstanden overschrijden. Dit creëert een kloof tussen de prestatie-eisen en de fysieke beperkingen van de geïnstalleerde bekabeling.
Extended Short-Reach (eSR4) optische modules pakken deze uitdaging aan door het optische budget van standaard SR4- modules te vergroten, waardoor langere transmissieafstanden mogelijk worden over dezelfde multimode glasvezeltypen zoals OM3 en OM4. Dit maakt eSR4 bijzonder waardevol in omgevingen waar upgraden naar single-mode glasvezel niet nodig of niet kostenefficiënt is, maar waar extra bereik vereist is om moderne netwerkarchitecturen te ondersteunen.
Dit artikel legt uit hoe de eSR4-technologie werkt, wat de belangrijkste technische kenmerken ervan zijn en hoe deze zich verhoudt tot traditionele SR4- transceivers . Ook worden veelvoorkomende implementatiescenario's, bekabelingsaspecten en de rol van eSR4 bij de ondersteuning van de evolutie naar 40G- en 100G-netwerken besproken.
eSR4 (Extended Short Reach 4-lane) is een verbeterde versie van de SR4 QSFP , ontworpen om de transmissieafstand over multimode glasvezel in 40G- en 100G-netwerken te vergroten . Het behoudt dezelfde parallelle optische architectuur als de standaard SR4, maar verbetert het optische budget, waardoor langere verbindingen mogelijk zijn zonder dat de bestaande bekabelingsinfrastructuur hoeft te worden aangepast.

eSR4 beschrijft een type parallelle multimode optische transceiver die voortbouwt op de SR4-standaard door de haalbare transmissieafstand te vergroten en tegelijkertijd de compatibiliteit met bestaande MPO-gebaseerde glasvezelsystemen te behouden.
In plaats van een nieuw transmissiemodel te introduceren , optimaliseert eSR4 het bestaande SR4-raamwerk. Dit maakt het bijzonder geschikt voor omgevingen waar de fysieke infrastructuur al aanwezig is, maar een groter bereik nodig is.
Ontworpen voor 40GBASE-SR4- en 100GBASE-SR4- omgevingen.
Maakt gebruik van hetzelfde MPO/MTP-connectorsysteem als de SR4.
De focus ligt op het vergroten van het bereik in plaats van het verhogen van de datasnelheden.
Als gevolg hiervan wordt eSR4 veelvuldig gebruikt in datacenters waar standaard SR4 optische transceivers niet langer volstaan om de steeds grotere afstanden te overbruggen.
eSR4 werkt met een parallel optisch transmissiemodel , waarbij meerdere kanalen tegelijkertijd gegevens verzenden via afzonderlijke vezels binnen één enkele connector.
De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste technische structuur:
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Transmissie modus | Parallel multimode optica |
| Rijstrookconfiguratie | 4 zend- + 4 ontvangstkanalen |
| Golflengte | Doorgaans rond de 850 nm (VCSEL-gebaseerd) |
| Type connector | MPO / MTP (meestal 12-vezels) |
Elke lane transporteert een deel van de totale datastroom, waardoor een hoge totale bandbreedte mogelijk is met behoud van signaalstabiliteit over multimode glasvezel. eSR4 vergroot het bereik door de zendoutput en de ontvangergevoeligheid te verbeteren , zonder de onderliggende lane-structuur te wijzigen.
eSR4 wordt ingezet binnen bestaande SR4-gebaseerde Ethernet- architecturen, met name in 40G- en 100G-netwerken waar parallelle multimode-optica veelvuldig worden gebruikt.
De functie ervan is om de bruikbaarheid van SR4-verbindingen uit te breiden in situaties waarin het standaardbereik een beperkende factor vormt:
In 40G-netwerken verbetert het QSFP+ SR4- verbindingen voor langere verbindingen binnen datacenters.
In 100G-omgevingen ondersteunt het uitgebreide QSFP28 SR4- implementaties .
Het maakt voortgezet gebruik van multimode glasvezel mogelijk in middelgrote en groeiende netwerkinfrastructuren.
In vergelijking met modules met één modus , blijft de eSR4 zich richten op korte tot middellange afstanden en biedt daarmee een praktische balans tussen prestaties en hergebruik van infrastructuur.
eSR4-optiek wordt niet alleen gekenmerkt door een grotere transmissieafstand, maar ook door de manier waarop deze verbetering wordt bereikt binnen de beperkingen van multimode parallelle optiek. In plaats van het transmissiemodel te veranderen, verbetert eSR4 de signaalkwaliteit, het optische budget en de verbindingstolerantie, waardoor het een prestatiegeoptimaliseerde evolutie van SR4 is in plaats van een nieuwe standaard.

eSR4 behoudt dezelfde parallelle transmissiestructuur met 4 kanalen als SR4, wat essentieel is voor de compatibiliteit en de eenvoudige implementatie. Elk kanaal werkt onafhankelijk, waardoor de totale datasnelheid over meerdere optische paden kan worden verdeeld.
| Parameter | eSR4-specificatie |
|---|---|
| Rijstrookconfiguratie | 4 verzenden + 4 ontvangen |
| Signaleringsmethode | Parallelle optische transmissie |
| Gegevenssnelheid per rijstrook | 10G (40G) / 25G (100G) |
| connector | MPO/MTP (fysiek met 12 vezels) |
Doordat elke lane een fractie van de totale bandbreedte transporteert, vermindert het systeem de complexiteit van snelle seriële transmissie. Dit ontwerp verbetert ook de tolerantie voor dispersie en modale ruis, die in multimode-omgevingen meer uitgesproken zijn.
Een ander belangrijk aspect is dat eSR4 geen lane-aggregatie of golflengtemultiplexing vereist , waardoor de latentie laag blijft en de signaalverwerking wordt vereenvoudigd in vergelijking met complexere optische technologieën.
Het belangrijkste kenmerk van eSR4 is het verbeterde optische budget, dat direct bepaalt hoe ver een signaal kan reizen met behoud van acceptabele prestaties.
| Parameter | SR4 (Typisch) | eSR4 (Verbeterd) |
|---|---|---|
| Optisch budget | Baseline | Verhoogde |
| zendvermogen | Standaard | Hoger |
| Ontvanger gevoeligheid | Standaard | Verbeterde |
| Tolerantie voor verlies van verbinding | Beperkt | Hogere tolerantie |
Een hoger optisch budget stelt de eSR4 in staat om verliezen te compenseren die worden veroorzaakt door connectoren, patchpanelen en langere glasvezelkabels. In de praktijk accumuleert het invoegverlies over meerdere verbindingspunten, en de eSR4 is ontworpen om deze accumulatie effectiever te verwerken.
Vanuit het perspectief van de fysieke laag wordt deze verbetering bereikt door geoptimaliseerde VCSEL-prestaties en gevoeliger fotodetectoren , waardoor een betere signaalintegriteit over langere afstanden mogelijk is.
eSR4 is geoptimaliseerd voor standaard multimode glasvezel, maar de prestaties ervan zijn nauw verbonden met de modale bandbreedte en de dempingseigenschappen van de glasvezel.
| fiber Type | Modale bandbreedte | Impact op de prestaties van de eSR4 |
|---|---|---|
| OM3 | Gemiddeld | Uitgebreid maar beperkt bereik |
| OM4 | Hoge | Optimale balans van bereik |
| OM5 | Verbeterde | Uitgebreid scenario's met het beste resultaat |
Multimodevezels introduceren modale dispersie, waarbij verschillende lichtpaden met enigszins verschillende snelheden reizen. Dit effect wordt significanter naarmate de afstand groter wordt.
eSR4 ondervangt deze beperkingen door te werken binnen verbeterde optische marges, maar de vezelkwaliteit blijft een cruciale rol spelen. Vezels van hogere kwaliteit, zoals OM4 en OM5, verminderen dispersie en demping, waardoor eSR4 consistentere, grotere afstanden kan overbruggen.
eSR4 vergroot het praktische bereik van de SR4-connector door de verbindingsmarge te verbeteren in plaats van de afstandsnormen opnieuw te definiëren. De daadwerkelijk haalbare afstand is afhankelijk van het vezeltype, het verbindingsontwerp en het totale invoegverlies.
| Staat van het product | SR4-gedrag | eSR4-gedrag |
|---|---|---|
| Korte linkjes | Stabiele werking | Stabiel met marge |
| Middellangeafstandsverbindingen | Bijna limiet | Betrouwbare werking |
| Lange multimode-verbindingen | Vaak niet ondersteund | Vaak ondersteund |
Deze uitgebreidere mogelijkheden zijn met name belangrijk bij implementaties in de praktijk, waar de theoretisch maximale afstanden zelden worden gehaald vanwege het repareren, lassen en omgevingsfactoren.
eSR4 biedt extra speelruimte, waardoor verbindingen die anders onder SR4-beperkingen zouden falen, betrouwbaar kunnen functioneren.
Een van de minder zichtbare, maar zeer impactvolle kenmerken van eSR4 is de verbeterde verbindingsmarge, die de algehele robuustheid van de implementatie vergroot.
Betere tolerantie voor vervuiling van de connector en kleine imperfecties.
Verminderde gevoeligheid voor variaties in insertieverlies tussen patchpanelen
Verbeterde stabiliteit in omgevingen met een hoge bekabelingsdichtheid.
Meer flexibiliteit in de planning van verbindingen en routes.
In grootschalige datacenters lopen verbindingen vaak via meerdere interconnectiepunten. Elk punt introduceert kleine verliezen die zich over het kanaal ophopen. De hogere tolerantie van de eSR4 zorgt ervoor dat deze cumulatieve effecten de prestaties niet onder een acceptabel niveau brengen.
Dit maakt de eSR4 bijzonder geschikt voor omgevingen met complexe bekabelingstopologieën, waar het handhaven van strikte verliesbudgetten een uitdaging kan zijn.
Over het algemeen weerspiegelen de technische kenmerken van eSR4 een gerichte optimalisatiestrategie: het vergroten van de afstand, het verbeteren van de tolerantie en het behouden van compatibiliteit. Door de optische prestaties binnen het bestaande SR4-raamwerk te verbeteren, maakt eSR4 flexibelere en robuustere multimode netwerkontwerpen mogelijk zonder de architectonische complexiteit te vergroten.
eSR4 en traditionele SR4 QSFP-optische modules delen dezelfde basisarchitectuur, maar verschillen in transmissiebereik en optische prestaties. Het belangrijkste verschil is dat eSR4 is ontworpen om de bruikbare afstand van multimode-verbindingen te vergroten, terwijl de volledige compatibiliteit met bestaande SR4-bekabelingssystemen behouden blijft.

De eSR4 biedt langere transmissieafstanden dan de standaard SR4 QSFP-transceiver onder dezelfde multimode glasvezelomstandigheden, waardoor deze geschikt is voor situaties waarin SR4-verbindingen tekortschieten.
| Optisch type | fiber Type | Typische bereikseigenschap |
|---|---|---|
| SR4 | OM3 / OM4 | Standaard bereik op korte afstand |
| eSR4 | OM3 / OM4 | Vergroot bereik op korte afstand |
Deze uitgebreide functionaliteit stelt eSR4 in staat om langere verbindingen binnen datacenters te ondersteunen zonder dat er wijzigingen in het vezeltype of de connectorinterfaces nodig zijn.
In de praktijk betekent dit dat er minder beperkingen zijn bij het ontwerpen van verbindingslay-outs in grotere datahallen of tussen rijen.
eSR4 bereikt zijn grotere bereik door het optische vermogensbudget te verbeteren, wat een directe invloed heeft op de kwaliteit van de signaaloverdracht over afstand.
| Parameter | SR4 Optics | eSR4 Optiek |
|---|---|---|
| Optisch vermogensbudget | Standaard | Verbeterde |
| Ontvanger gevoeligheid | Baseline | Verbeterde |
| Verliestolerantie | Beperkt | Hogere tolerantie |
Dankzij een hoger optisch budget kan de eSR4 beter omgaan met invoegverlies van glasvezelconnectoren , patchpanelen en langere glasvezelkabels. Dit resulteert in stabielere verbindingsprestaties, met name in complexe bekabelingsomgevingen.
eSR4 behoudt volledige compatibiliteit met de fysieke SR4-infrastructuur, waardoor integratie in bestaande netwerken eenvoudig is.
Maakt gebruik van dezelfde MPO/MTP-connectortypes.
Ondersteunt dezelfde multimode glasvezelstandaarden (OM3, OM4, OM5)
Werkt binnen bestaande parallelle optische architecturen.
Omdat het niet nodig is om het bekabelingssysteem opnieuw te ontwerpen, is de overstap van SR4-connectoren naar eSR4-connectoren doorgaans een eenvoudig proces dat zich richt op het vervangen van de transceivers.
Deze compatibiliteit vermindert de operationele complexiteit aanzienlijk en maakt langere verbindingsafstanden mogelijk binnen hetzelfde fysieke netwerk.
De eSR4-optische technologie biedt een praktische manier om de mogelijkheden van multimode-netwerken uit te breiden zonder de onderliggende infrastructuur te hoeven aanpassen. De belangrijkste voordelen zijn een groter bereik, een efficiënter gebruik van de bestaande bekabeling en de geschiktheid voor omgevingen met een hoge dichtheid van 40G en 100G.

eSR4 maakt het mogelijk dat bestaande multimode glasvezelsystemen langere verbindingsafstanden ondersteunen, waardoor de noodzaak voor onmiddellijke infrastructuurupgrades afneemt.
| Aspect | SR4 Optics | eSR4 Optiek |
|---|---|---|
| Typisch bereik | Beperkt | Extended |
| Hergebruik van vezels | ondersteunde | Volledig geoptimaliseerd |
| Upgradevereiste | Vaak nodig | Zelden vereist |
Door het bruikbare bereik van OM3- en OM4-vezels te vergroten, helpt eSR4 de overstap naar single-mode glasvezel te vertragen of te voorkomen. Dit is vooral waardevol in datacenters waar al grote hoeveelheden multimode bekabeling aanwezig zijn.
In de praktijk kunnen organisaties hun bestaande infrastructuur blijven benutten en tegelijkertijd inspelen op de toenemende eisen op het gebied van afstand.
eSR4 is zeer geschikt voor moderne datacenters waar 40G- en 100G-verbindingen veelvuldig worden gebruikt voor verbindingen met hoge bandbreedte.
Maakt langere verbindingen tussen switches mogelijk in leaf-spine-architecturen.
Ondersteunt aggregatielagen waarbij afstanden de SR4-limieten overschrijden.
Behoudt een hoge doorvoersnelheid zonder nieuwe complexiteit in de transmissie te introduceren.
Dit maakt eSR4 uitermate geschikt voor omgevingen met toenemend oost-westverkeer , waar de afstanden tussen de verbindingen niet langer strikt beperkt zijn tot korte afstanden.
De eSR4 behoudt het parallelle optische ontwerp van de SR4, waardoor deze naadloos in gestructureerde bekabelingssystemen kan worden geïntegreerd.
| Kenmerk | Voordeel |
|---|---|
| MPO/MTP-interface | Gestandaardiseerde connectiviteit met hoge dichtheid |
| Parallelle transmissie | Efficiënt gebruik van vezelstrengen |
| Consistente architectuur | Vereenvoudigde implementatie en schaalbaarheid |
Omdat het bekabelingsmodel niet verandert, kunnen netwerkbeheerders de poortdichtheid verhogen zonder nieuwe vezeltypen of connectorsystemen te hoeven introduceren.
Deze eenvoud verlaagt het implementatierisico en helpt de consistentie te behouden in grootschalige netwerkomgevingen, met name in datacenters met veel poorten en complexe onderlinge verbindingen.
eSR4-optiek wordt doorgaans ingezet in omgevingen waar het bereik van standaard SR4-kabels onvoldoende is, maar waar bestaande multimode glasvezelkabels behouden moeten blijven. Het is met name effectief in scenario's met middellange afstanden en hoge bandbreedte binnen 40G- en 100G-netwerken.

eSR4 wordt vaak gebruikt in blad-steel-topologieën waar de afstanden tussen de verbindingen de limieten van traditionele SR4-optiek kunnen overschrijden.
Interconnecties tussen blad- en ruggengraatschakelaars over rijen of zones heen.
Aggregatieverbindingen in de ruggengraatlaag die een groter bereik vereisen
Oost-westverkeersstromen die een constante hoge bandbreedte vereisen
In grotere datacenters wordt de fysieke afstand tussen racks en aggregatielagen vaak groter dan de standaard SR4-mogelijkheden. eSR4 helpt om multimode SR- connectiviteit te behouden zonder de topologie opnieuw te ontwerpen of single-mode optische modules te introduceren.
In switchomgevingen met een groot aantal poorten maakt eSR4 een flexibel linkontwerp mogelijk met behoud van prestaties en consistentie van de bekabeling.
| Scenario | SR4-beperking | eSR4-voordeel |
|---|---|---|
| Top-of-rack naar aggregatie | Afstandsbeperkt | Uitgebreide linkdekking |
| Switch-naar-switch-verbindingen | Beperkte flexibiliteit | Meer plaatsingsmogelijkheden |
| Hoogwaardig poortgebruik | Strikte lay-outlimieten | Meer schaalbare verbindingen |
Door het bereik te vergroten, vermindert eSR4 de beperkingen voor de plaatsing van apparatuur. Dit is met name handig in moderne datacenters waar het optimaliseren van de rackindeling en de luchtstroom vaak meer flexibiliteit in de verbindingsafstanden vereist.
eSR4 is ook breed toepasbaar buiten hyperscale datacenters, met name in bedrijfs- en HPC-omgevingen waar snelle multimode-verbindingen vereist zijn.
Krachtige computerclusters met gedistribueerde knooppunten
Datacenters op bedrijfscampussen met een gemiddelde verbindingsafstand.
Opslagnetwerken die stabiele verbindingen met een hoge doorvoersnelheid vereisen
Deze omgevingen maken vaak gebruik van multimode glasvezel vanwege kosten- en eenvoudoverwegingen, maar vereisen nog steeds afstanden die de standaard SR4-limieten overschrijden. eSR4 biedt een evenwichtige oplossing door het bereik te vergroten zonder de systeemcomplexiteit te verhogen.
In al deze scenario's ligt de belangrijkste waarde van eSR4 in het mogelijk maken van langere multimode transceiververbindingen met behoud van de bestaande infrastructuur, waardoor het een praktische keuze is voor de ontwikkeling van 40G- en 100G-netwerken.
eSR4-optische modules zijn ontworpen om te werken binnen bestaande multimode-bekabelingssystemen, maar het bereiken van een groter bereik hangt af van de juiste connectorkeuze , vezelkwaliteit en linkontwerp. Een zorgvuldige evaluatie van deze factoren garandeert stabiele prestaties en maximaliseert de voordelen van de eSR4-implementatie.

De eSR4 maakt gebruik van dezelfde MPO/MTP-gebaseerde parallelle glasvezelinterface als de standaard SR4, waardoor de juiste connectorkeuze en polariteitsbeheer essentieel zijn voor een goede werking.
| Parameter | Typische vereisten |
|---|---|
| Type connector | MPO / MTP |
| Aantal vezels | 12-vezels (veelgebruikt) |
| Actieve vezels | 8 vezels (4 Tx + 4 Rx) |
| Polariteitsmethode | Methode B of een equivalent daarvan |
In de meeste implementaties worden 12-vezels MPO-connectoren gebruikt, ook al zijn er maar 8 actief. Een correcte polariteitsconfiguratie zorgt ervoor dat de zend- en ontvangstkanalen correct op elkaar zijn afgestemd over de hele verbinding.
Een onjuiste polariteit of een slechte connectorkwaliteit kan extra verlies veroorzaken, wat direct van invloed is op het voordeel van het grotere bereik van de eSR4.
De haalbare afstand van eSR4-verbindingen wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit en het type multimode glasvezel dat wordt gebruikt.
| Factor | Impact op prestaties |
|---|---|
| Vezelkwaliteit (OM3/OM4/OM5) | Een hogere graad maakt een groter bereik mogelijk. |
| Insertion loss | Een hoger verlies vermindert de verbindingsafstand. |
| Connectorkwaliteit | Beïnvloedt de signaalstabiliteit |
| Netheid van de verbinding | Heeft invloed op de algehele demping. |
OM4- en OM5-vezels leveren doorgaans betere prestaties dankzij een lagere demping en een hogere bandbreedte, waardoor eSR4-optiek grotere afstanden kan overbruggen dan OM3.
Het is cruciaal om de signaalverliezen over patchpanelen en connectoren laag te houden. Zelfs kleine verliezen kunnen zich ophopen en het effectieve bereik van de verbinding verminderen.
De overstap van SR4 naar eSR4 is over het algemeen eenvoudig, omdat beide technologieën dezelfde fysieke en architectonische basis delen.
Evalueer de huidige verbindingsafstanden en identificeer de beperkingen van SR4.
Meet het invoegverlies en controleer de vezelkwaliteit.
Vervang de SR4-transceiver door eSR4-modules wanneer een groter bereik nodig is.
Valideer de linkprestaties na de implementatie.
Omdat er geen wijzigingen aan het glasvezelnetwerk of het connectorsysteem nodig zijn, richt de migratie zich voornamelijk op upgrades van de optische transceivermodules .
Dit maakt eSR4 een oplossing met lage complexiteit voor het uitbreiden van het netwerkbereik, terwijl de bestaande investeringen in multimode-infrastructuur behouden blijven.
eSR4 speelt een overgangs- en optimalisatiegerichte rol in optische netwerken over korte afstanden door de praktische grenzen van multimode glasvezel in 40G- en 100G-omgevingen te verleggen. In plaats van bestaande technologieën te vervangen, verbetert het op SR4 gebaseerde implementaties, waardoor netwerken in afstand kunnen worden opgeschaald zonder de architectonische complexiteit te vergroten.

eSR4 is primair ontworpen om bestaande SR4-ecosystemen te versterken door langere verbindingen mogelijk te maken binnen hetzelfde parallelle optische raamwerk.
| Netwerktype | Typisch gebruiksscenario | eSR4-bijdrage |
|---|---|---|
| 40G netwerken | 40G SR4 onderlinge verbindingen | Vergroot de verbindingsafstand |
| 100G netwerken | 100G SR4 aggregatielinks | Verbetert de flexibiliteit bij de inzet |
| Omgevingen met wisselende snelheden | Geleidelijke netwerkupgrades | Zorgt voor continuïteit van de infrastructuur |
Door het bereik te vergroten, stelt eSR4 netwerkontwerpers in staat om multimode-architecturen te behouden, zelfs wanneer datacenters groter en meer verspreid raken.
Dit is met name relevant in omgevingen waar een upgrade naar single-mode glasvezel onnodige kosten en operationele complexiteit met zich mee zou brengen.
eSR4 bestaat naast andere optische oplossingen voor korte afstanden, die elk zijn ontworpen voor specifieke afstands- en infrastructuurvereisten.
In vergelijking met single-mode opties zoals DR4 en FR4, richt eSR4 zich op het maximaliseren van de waarde van multimode-implementaties. Het vult de kloof tussen de beperkingen van standaard SR4 en de behoefte aan langere, maar nog steeds relatief korte verbindingen.
Deze positionering stelt netwerkarchitecten in staat om de meest geschikte technologie te selecteren op basis van afstand, kosten en bestaande infrastructuur.
De eSR4 zal naar verwachting relevant blijven zolang multimode glasvezel op grote schaal wordt ingezet in datacenters en bedrijfsnetwerken.
Voortdurende verbeteringen in de efficiëntie van VCSEL's en de gevoeligheid van de ontvanger.
Aanhoudende vraag naar kosteneffectieve connectiviteit over korte tot middellange afstanden.
Toenemende behoefte aan optimalisatie van de bestaande glasvezelinfrastructuur
Hoewel snellere technologieën en single-mode oplossingen zich blijven ontwikkelen, voldoet eSR4 aan een hardnekkige behoefte: het verlengen van de levensduur en de mogelijkheden van multimode netwerken zonder onnodige complexiteit te introduceren.
In deze context fungeert eSR4 als een praktische optimalisatielaag binnen de bredere evolutie van optische netwerken voor korte afstanden.
eSR4 staat voor Extended Short Reach 4-lane en verwijst naar een parallelle multimode optische technologie die is ontworpen om de transmissieafstand van standaard SR4-verbindingen in 40G- en 100G-netwerken te vergroten.
eSR4 maakt gebruik van dezelfde parallelle optische architectuur als SR4, maar biedt een hoger optisch budget, waardoor langere transmissieafstanden over dezelfde multimode glasvezel mogelijk zijn.
eSR4 werkt met OM3-, OM4- en OM5-multimodevezels, waarbij betere prestaties en een groter bereik doorgaans worden behaald met vezels van hogere kwaliteit zoals OM4 en OM5.
Nee, eSR4 is ontworpen om te werken met bestaande MPO/MTP-gebaseerde multimode bekabelingssystemen, dus infrastructuurwijzigingen zijn meestal niet nodig.
eSR4 maakt gebruik van MPO/MTP-connectoren, doorgaans met een 12-vezelsinterface waarvan er 8 actief worden gebruikt voor verzenden en ontvangen.
Nee, eSR4 wordt voornamelijk gebruikt in 40G- en 100G-architecturen gebaseerd op SR4. 400G-netwerken gebruiken doorgaans andere standaarden, zoals 400G DR4 , 400G FR4 of 400G SR8.
eSR4 is geschikt wanneer de verbindingsafstanden de standaardlimieten van SR4 overschrijden, maar de bestaande multimode glasvezelinfrastructuur behouden moet blijven.
Nee, eSR4 is geen vervanging voor SMF-optiek . Het is ontworpen voor toepassingen over korte afstanden in multimode-omgevingen, terwijl single-mode-optiek wordt gebruikt voor langere afstanden.
eSR4-technologie biedt een praktische oplossing voor het vergroten van het bereik van multimode optische netwerken in 40G- en 100G-omgevingen. Door het optische budget van traditionele SR4-optiek te vergroten, maakt het langere verbindingsafstanden mogelijk met behoud van volledige compatibiliteit met bestaande MPO-infrastructuur. Dit maakt het met name waardevol in datacenters en bedrijfsnetwerken waar uitbreiding van de dekking noodzakelijk is, maar vervanging van reeds aangelegde glasvezel niet wenselijk is.
Naarmate netwerkarchitecturen zich blijven ontwikkelen en fysieke lay-outs complexer worden, wordt het steeds belangrijker om bestaande multimode-implementaties te optimaliseren. eSR4 speelt hierop in door een balans te bieden tussen prestatieverbetering en implementatievereenvoudiging, waardoor organisaties efficiënt kunnen schalen zonder onnodige complexiteit te introduceren.
Voor netwerkplanners die op zoek zijn naar betrouwbare multimode-oplossingen met een groot bereik, kan het onderzoeken van compatibele eSR4-optische modules een praktische volgende stap zijn. Ga naar de website voor meer informatie over de beschikbare opties en technische specificaties. LINK-PP Officiële winkel voor gedetailleerde productinformatie en ondersteuning bij de implementatie.