Gratis verzending boven $600. Als u een gunstiger prijs nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op.
Hulp nodig?
Chat live met ons
Live Chat
Wilt u bellen?

+ 86-752-3386717

Language: English
  1. English
  2. Русский
  3. Português
  4. Español
  5. Nederlands
  6. Français
  7. Italiano
  8. Deutsch
  9. العربية
  10. Ελληνικά
  11. にほんご
  12. 한국어
  13. Tiếng Việt
  14. Indonesian
  15. Thai
Currency: USD
USD - US Dollar
EUR - Euro
GBP - British Pound
CAD - Canadian Dollar
AUD - Australian Dollar
JPY - Japanese Yen
SEK - Swedish Krona
NOK - Norwegian Krone
IDR - Indonesia Rupiahs
BRL - Brazilian Real
THB - Thailand Baht
  • 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.

  • 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.

Taal
  1. Engels
  2. Русский
  3. Português
  4. Español
  5. Frans
  6. Italiano
  7. Duits
  8. العربية
  9. に ほ ん ご
  10. Tiếng Việt
  11. Indonesian
  12. Thai
selecteer valuta
USD - US Dollar
EUR - Euro
GBP - Britse pond
CAD - Canadese dollar
AUD - Australische dollar
JPY - Japanse yen
SEK - Zweedse kroon
NOK - Noorse kroon
IDR - Indonesia Rupiahs
BRL - Braziliaanse Real
THB - Thailand Baht

100GBASE-LR4 Specificaties: Optische standaarden voor lange afstand

22 april 2026 LINK-PP-Vreugde Technische documentatie

100GBASE-LR4 Specificaties: Optische standaarden voor lange afstand

Naarmate 100G Ethernet de ruggengraat wordt van datacenters , telecomnetwerken en bedrijfsinfrastructuren, is het essentieel om de mogelijkheden van verschillende optische standaarden te begrijpen. 100GBASE-LR4 is daarbij een beproefde oplossing voor lange afstanden, ontworpen voor snelle transmissie over single-mode glasvezel (SMF) tot 10 km.

De 100GBASE-LR4 is gebaseerd op een QSFP28 -vormfactor en maakt gebruik van een duplex LC- connector, waardoor deze breed compatibel is met moderne switch- en routingplatforms. De kerntechnologie is gebaseerd op 4×25G LAN Wavelength Division Multiplexing ( WDM ), waarbij vier optische signalen gelijktijdig over verschillende golflengten in de O-band (rond 1310 nm) worden verzonden. Dit ontwerp met meerdere lanes maakt stabiele gegevensoverdracht met hoge capaciteit mogelijk, terwijl een sterke interoperabiliteit tussen verschillende leveranciers behouden blijft.

Vergeleken met nieuwere single-lambda 100G-optische modules, vertegenwoordigt LR4 een volwassen en gestandaardiseerde architectuur die op grote schaal wordt ingezet voor langeafstandsverbindingen. Het blijft een betrouwbare keuze voor scenario's die consistente prestaties vereisen over lange glasvezelverbindingen, zoals interconnecties tussen datacenters, campusnetwerken en metronetwerkaggregatie.

Het begrijpen van 100GBASE-LR4 gaat echter niet alleen over het kennen van de basisdefinitie. Netwerkengineers en systeemontwerpers hebben vaak behoefte aan duidelijkheid over belangrijke aspecten zoals:

  • Ondersteunde transmissieafstand en vezeltype
  • Optische parameters zoals vermogensniveaus en linkbudget
  • Verschillen tussen LR4 en andere 100G-standaarden zoals LR, DR, FR en CWDM4
  • Compatibiliteitsaspecten bij daadwerkelijke implementaties

Deze handleiding biedt een volledig overzicht van de 100GBASE-LR4-specificaties , zodat u zowel de technische details als de toepassing ervan in praktische netwerkontwerpbeslissingen begrijpt.


Wat is 100GBASE-LR4?

Voordat we ingaan op de gedetailleerde specificaties, is het belangrijk om eerst goed te begrijpen wat 100GBASE-LR4 is en hoe het in de basis werkt. Dit vormt een solide basis voor het interpreteren van de parameters en het vergelijken ervan met andere optische 100G-standaarden.

100GBASE-LR4 is een 100 Gigabit Ethernet optische transceiverstandaard die is ontworpen voor transmissie over lange afstanden tot 10 km via single-mode glasvezel (SMF) . Het wordt doorgaans geïmplementeerd in een QSFP28-vormfactor en maakt gebruik van een duplex LC-connector , waardoor het een breed ondersteunde oplossing is in moderne switches en routers.

In essentie realiseert 100GBASE-LR4 100G-datatransmissie door gebruik te maken van vier parallelle optische kanalen, elk met een capaciteit van ongeveer 25 Gbps. Deze kanalen worden gecombineerd met behulp van LAN Wavelength Division Multiplexing (LAN WDM), waardoor alle vier signalen over één enkele glasvezelkabel kunnen worden verzonden.

Wat is 100GBASE-LR4?

Golflengtestructuur (LAN WDM)

De vier optische kanalen werken in de O-band, elk met een specifieke golflengte:

  • 1295.56 nm
  • 1300.05 nm
  • 1304.58 nm
  • 1309.14 nm

Deze golflengtemultiplexing maakt efficiënt gebruik van glasvezel mogelijk, terwijl de signaalintegriteit over lange afstanden behouden blijft.

Betekenis van de naam: LR4 uitgelegd

De term "LR4" weerspiegelt de belangrijkste kenmerken van de standaard:

  • LR (Lange reikwijdte): Ondersteunt transmissieafstanden tot 10 km.
  • 4: Maakt gebruik van vier optische kanalen (4×25G-architectuur)

Deze naamgevingsconventie onderscheidt LR4 van andere varianten zoals DR (500 m), FR (2 km) of CWDM4 (2 km met een andere golflengteafstand).

Overzicht van de kerntechnologie

100GBASE-LR4 maakt gebruik van een 4×25G NRZ -modulatieschema in combinatie met elektro-absorptie-gemoduleerde lasers (EML) . Deze architectuur staat bekend om zijn:

  • Hoge stabiliteit over lange afstanden
  • Volgroeid ecosysteem en interoperabiliteit
  • Compatibel met standaard single-mode glasvezel (G.652).

In tegenstelling tot nieuwere single-lambda 100G-technologieën, is LR4 niet afhankelijk van complexe PAM4- modulatie, wat de signaalverwerking in veel implementaties vereenvoudigt.

In praktijknetwerken wordt 100GBASE-LR4 veelvuldig gebruikt in:

  • Datacenterinterconnect (DCI): Het verbinden van faciliteiten op verschillende campussen of in stedelijke gebieden
  • Enterprise Campus Backbones: Snelle aggregatie tussen gebouwen
  • Telecom en Metronetwerken: Betrouwbaar transport over lange afstanden met 100G

Omdat het werkt via duplex LC SMF, kan het worden ingezet met behulp van de bestaande glasvezelinfrastructuur zonder dat er gespecialiseerde bekabelingssystemen nodig zijn.


? 100GBASE-LR4 Specifications at a Glance

Nadat het basisconcept van 100GBASE-LR4 is begrepen, is de volgende stap om de belangrijkste specificaties in een overzichtelijk en gestructureerd formaat te bekijken. Deze sectie biedt een snel overzicht van de belangrijkste parameters, zodat engineers en kopers in één oogopslag de compatibiliteit, prestaties en geschiktheid voor implementatie kunnen beoordelen.

Specificaties van 100GBASE-LR4 in één oogopslag

Belangrijkste specificaties tabel

Parameter 100GBASE-LR4 Specificatie
Form Factor QSFP28
Geaggregeerde gegevenssnelheid 103.125 Gbps
Rijstrooksnelheid 4 × 25.78125 Gbps
Golflengtes (LAN WDM) 1295.56 nm, 1300.05 nm, 1304.58 nm, 1309.14 nm
Transmissie Afstand Tot 10 km
fiber Type Single-mode glasvezel (SMF, G.652)
Connector Type Duplex LC/UPC
laser Type EML (elektro-absorptie gemoduleerde laser)
Modulatie-indeling NRZ (Non-Return to Zero)
Energieverbruik Doorgaans 3.5 W – 4.5 W
Bedrijfstemperatuur 0°C tot 70°C (commercieel), -40°C tot 85°C (industrieel)
Diagnostiek DDM / ARREST (Digitale diagnostische monitoring)
Naleving van standaarden IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA

Hoe lees je deze specificaties?

Elk van de bovenstaande parameters heeft directe gevolgen voor de daadwerkelijke implementatie:

  • De vormfactor en de connector bepalen de fysieke compatibiliteit met switches en bekabeling.
  • Golflengtes en de structuur van de glasvezelbanen bepalen hoe gegevens over glasvezel worden verzonden.
  • Afstand en vezeltype geven aan of de module aan uw verbindingsvereisten voldoet.
  • Stroomverbruik en temperatuur beïnvloeden het systeemontwerp en de betrouwbaarheid.
  • Diagnostiek (DDM/DOM) biedt inzicht in de optische prestaties voor monitoring en probleemoplossing.

Dit gestructureerde overzicht is bedoeld om een ​​compleet, maar toch snel te scannen beeld te geven van 100GBASE-LR4, waardoor het gemakkelijker wordt om het in de volgende paragrafen te vergelijken met andere 100G optische standaarden.


? Optical Parameters and Link Budget Explained

Het begrijpen van de specificatietabel is slechts een deel van het verhaal. Om te bepalen of een 100GBASE-LR4-module daadwerkelijk in uw netwerk werkt, moet u de optische parameters ervan in de praktijk interpreteren. In dit gedeelte worden belangrijke waarden uit het datasheet vertaald naar praktische richtlijnen voor implementatie, zodat u snel de compatibiliteit met glasvezel en de betrouwbaarheid van de verbinding kunt beoordelen.

Belangrijke optische parameters

1. Zendvermogen (lanceervermogen)

Zendvermogen verwijst naar de optische signaalsterkte die door de zender op elke rijstrook wordt uitgezonden.

  • Typisch bereik: -4.3 dBm tot +4.5 dBm (per rijstrook)
  • Wat het betekent:
    Dit geeft aan hoe sterk het signaal is wanneer het de module verlaat. Een hoger zendvermogen zorgt ervoor dat het signaal langere afstanden aflegt, maar het moet binnen veilige grenzen blijven om overbelasting van de ontvanger te voorkomen.

Inzicht bij de implementatie: Als uw glasvezelverbinding patchpanelen, connectoren of lasverbindingen bevat, zorgt voldoende zendvermogen ervoor dat het signaal na verlies nog steeds de ontvanger kan bereiken.

2. Gevoeligheid van de ontvanger

De ontvangergevoeligheid definieert het minimale optische vermogen dat nodig is om het signaal correct te detecteren.

  • Typische waarde: ≤ -8.6 dBm (OMA, per rijstrook)
  • Wat het betekent:
    Als het ontvangen signaal onder dit niveau zakt, zullen de fouten toenemen en kan de verbinding uitvallen.

Inzicht in de implementatie: Dit bepaalt de ondergrens van uw acceptabele signaalsterkte nadat alle verliezen in rekening zijn gebracht.

3. Overbelasting van de ontvanger

Overbelasting van de ontvanger is het maximale optische vermogen dat de ontvanger kan verwerken zonder vervorming.

  • Gemiddelde waarde: +4.5 dBm (per rijstrook)
  • Wat het betekent:
    Als het signaal te sterk is (bijvoorbeeld bij zeer korte verbindingen), kan de ontvanger verzadigd raken en fouten veroorzaken.

Implementatie-inzicht: Voor verbindingen over korte afstanden (bijv. <1 km) zijn optische verzwakkers mogelijk nodig om overbelasting te voorkomen.

Linkbudget: de belangrijkste praktische maatstaf

Het linkbudget geeft het totale optische verlies weer dat een systeem kan tolereren om een ​​betrouwbare verbinding te behouden.

  • Typische waarde: ~6.3 dB

Hoe werkt Link Budget?

In simpele termen:

Linkbudget = Maximaal toelaatbaar signaalverlies tussen zender en ontvanger

Dit verlies omvat:

  • Vezelverzwakking (verlies gerelateerd aan afstand)
  • Connectorverliezen
  • Patchpanelverliezen
  • Splitsingsverliezen

Voorbeeld van een berekening voor een 100GBASE-LR4-verbinding:

  • Vezeldemping (10 km SMF): ~3.5 dB
  • Connector + patchpaneelverlies: ~1.5 dB
  • Geschat totaal verlies: ~5.0 dB

Aangezien dit binnen het budget van 6.3 dB valt, zou de verbinding betrouwbaar moeten werken.

Praktische implementatierichtlijnen

Om een ​​stabiele 100GBASE-LR4-verbinding te garanderen:

  • Houd het totale verbindingsverlies onder de 6.3 dB.
  • Vermijd overmatig gebruik van verbindingsstukken of verbindingen van slechte kwaliteit.
  • Gebruik eventueel verzwakkers voor zeer korte verbindingen.
  • Bewaak optische niveaus met behulp van DDM/DOM-diagnostiek.
  • Houd altijd rekening met een veiligheidsmarge (bijvoorbeeld 1 dB) voor veroudering en omgevingsinvloeden.

Waarom deze Matters

Deze optische parameters zijn niet zomaar theoretische waarden; ze bepalen direct of uw verbinding zal werken:

  • Werk betrouwbaar
  • Ervaar af en toe fouten.
  • Volledig mislukken

Door inzicht te hebben in zendvermogen, gevoeligheid, overbelasting en linkbudget, kunt u met vertrouwen beoordelen of 100GBASE-LR4 geschikt is voor uw specifieke glasvezelinfrastructuur. Zo voorkomt u kostbare implementatieproblemen en latere probleemoplossing.


? 100GBASE-LR4 vs. LR, DR, FR, and CWDM4

Na inzicht te hebben gekregen in de specificaties en het optische gedrag van 100GBASE-LR4, is de volgende stap om deze te vergelijken met andere gangbare 100G optische standaarden. In de praktijk draait de keuze voor de juiste module niet alleen om snelheid, maar ook om afstand, architectuur, kosten en compatibiliteit.

100GBASE-LR4 versus LR, DR, FR en CWDM4

Het belangrijkste onderscheid om te begrijpen is dit:

100GBASE-LR4 maakt gebruik van een WDM-ontwerp met 4 golflengten (4×25G) voor een bereik van 10 km, terwijl nieuwere LR/DR/FR- transceivermodules doorgaans oplossingen met één golflengte (één-lambda) zijn, en CWDM4 een alternatief met 4 golflengten is voor een korter bereik.

Vergelijkingsoverzicht

Standaard Bereik Technologie Golflengteontwerp connector Typisch gebruiksscenario Typische module
100GBASE-LR4 10 km 4×25G NRZ 4 golflengten (LAN WDM) Duplex-LC Langeafstands-SMF-verbindingen QSFP28-LR4
100GBASE-LR (LR1) 10 km PAM4 Enkele golflengte (~1310 nm) Duplex-LC Nieuwere implementaties van 10 km QSFP-100G-LR
100GBASE-DR 500 m PAM4 Enkele golflengte (~1310 nm) Duplex-LC Interconnectie van datacenters (korte afstand) QSFP-100G-DR-S
100GBASE-FR 2 km PAM4 Enkele golflengte (~1310 nm) Duplex-LC Campus / korte metroverbindingen QSFP-100G-FR-S
100GBASE-CWDM4 2 km 4×25G NRZ 4 golflengten (CWDM-raster) Duplex-LC Kosteneffectieve korte reikwijdte QSFP-100G-CWDM4

LR4 versus LR (LR1): Dezelfde afstand, andere technologie

Hoewel beide transmissie over een afstand van 10 km ondersteunen, zijn LR4 en LR fundamenteel verschillend:

  • LR4:
    • Maakt gebruik van 4 afzonderlijke golflengten (4×25G NRZ)
    • Volwassen en op grote schaal ingezet
    • Maakt geen gebruik van PAM4-modulatie.
  • LR (LR1):
    • Maakt gebruik van single-lambda PAM4 (1×100G)
    • Vereist geavanceerdere signaalverwerking.
    • Steeds vaker gebruikt op nieuwere platforms

Belangrijkste conclusie: Ze zijn niet interoperabel, ook al is de afstand hetzelfde.

LR4 versus DR en FR: Afstand bepaalt de keuze

  • 100GBASE-DR (500 m): Ontworpen voor korte verbindingen binnen een datacenter.
  • 100GBASE-FR (2 km): Geschikt voor de campus of korte metroverbindingen.
  • 100GBASE-LR4 (10 km): Ontworpen voor langeafstandsverbindingen of verbindingen tussen gebouwen.

Belangrijkste conclusie: Als uw verbindingsweg langer is dan 2 km, is LR4 de praktische standaardoptie.

LR4 versus CWDM4: hetzelfde concept met meerdere rijstroken, verschillend bereik.

Zowel LR4 als CWDM4 maken gebruik van 4-baans WDM-architecturen, maar met verschillende doelen:

  • LR4:
    • Maakt gebruik van LAN WDM-golflengtes (kleinere onderlinge afstand).
    • Ondersteunt tot 10 km
    • Hogere kosten, groter bereik
  • CWDM4:
    • Maakt gebruik van het CWDM-golflengteraster (grotere tussenruimte).
    • Ondersteunt tot 2 km
    • Kosteneffectiever voor korte links

Belangrijkste conclusie: Kies CWDM4 voor kostenefficiënte korte verbindingen en LR4 voor langere afstanden.

Praktische selectierichtlijnen

Bij de keuze tussen deze standaarden:

  • Selecteer LR4 wanneer u betrouwbare transmissie over een afstand van 10 km via SMF nodig hebt.
  • Kies LR (LR1) voor nieuwere systemen die geoptimaliseerd zijn voor single-lambda PAM4.
  • Gebruik DR of FR voor kortere afstanden (≤2 km).
  • Kies voor CWDM4 als de kosten een belangrijke factor zijn en de afstand binnen 2 km ligt.

Waarom deze vergelijking belangrijk is

In de praktijk komen veel connectiviteitsproblemen voort uit een onjuiste modulekeuze of verkeerde aannames over compatibiliteit. Inzicht in deze verschillen helpt u bij:

  • Vermijd problemen met de interoperabiliteit.
  • Optimaliseer de kosten versus de prestaties.
  • Zorg voor uw optische zendontvangermodules stem uw netwerkarchitectuur af

Door LR4 duidelijk te onderscheiden van LR, DR, FR en CWDM4 kunt u weloverwogen, implementatieklare beslissingen nemen op basis van de werkelijke netwerkvereisten in plaats van alleen de labels in de datasheet.


? Compatibility, FEC, and Deployment Notes

Na de vergelijking van 100GBASE-LR4 met andere standaarden is de volgende cruciale stap ervoor te zorgen dat deze correct werkt in uw daadwerkelijke netwerkomgeving. Veel problemen in de praktijk worden niet veroorzaakt door de module zelf, maar door compatibiliteitsproblemen, onjuiste verwachtingen over FEC of over het hoofd geziene implementatiedetails.

Compatibiliteit, FEC en implementatie-instructies voor 100GBASE-LR4

Deze sectie biedt praktische richtlijnen om veelvoorkomende valkuilen te vermijden.

Compatibiliteit: wat werkt wel en wat niet?

De belangrijkste regel is:

De 100GBASE-LR4 moet worden aangesloten op een andere LR4-module die dezelfde standaard gebruikt.

Zelfs als twee modules dezelfde connector (duplex LC) en hetzelfde vezeltype (SMF) delen, zijn ze niet per se interoperabel.

Veelvoorkomende compatibiliteitsfouten

  • LR4 versus LR (LR1):
    Niet compatibel — verschillende architecturen (4-lane WDM versus single-lambda PAM4)
  • LR4 versus CWDM4:
    Niet compatibel — verschillende golflengteroosters en optisch ontwerp
  • LR4 versus DR/FR:
    Niet compatibel — verschillende modulatie- en signaalmethoden

Belangrijkste conclusie: Het is niet voldoende dat de vormfactor (QSFP28) en de connector (LC) overeenkomen. De optische standaard moet exact overeenkomen.

Verwachtingen van de thuisploeg

Zelfs bij gebruik van het juiste moduletype moet de switch of router LR4-optische modules ondersteunen.

Wat te controleren op het hostapparaat

  • Poortcompatibiliteit: Zorg ervoor dat de poort 100G QSFP28 LR4 ondersteunt.
  • Ondersteuning/programmering door de leverancier: Sommige platforms vereisen door de leverancier goedgekeurde of geprogrammeerde modules.
  • EnergiebudgetLR4-modules verbruiken doorgaans 3.5W–4.5W, wat van belang kan zijn in systemen met een hoge vermogensdichtheid.
  • Firmware-/OS-versie: Oudere firmwareversies bieden mogelijk geen volledige ondersteuning voor bepaalde optische componenten.

Praktische tip: Als een module niet wordt herkend, controleer dan de apparaatlogboeken of DOM-waarden voordat u uitgaat van een hardwarefout.

FEC (Forward Error Correction): Wat u moet weten

Het gedrag van FEC is een veelvoorkomende bron van verwarring.

  • 100GBASE-LR4 (NRZ, 4×25G): Vereist doorgaans geen verplichte FEC voor gebruik.
  • Nieuwere single-lambda-optieken (LR, DR, FR): Vereisen meestal RS-FEC vanwege PAM4-modulatie.

Als u verschillende moduletypen aansluit of FEC verkeerd configureert:

  • De link wordt mogelijk niet weergegeven.
  • U ziet mogelijk hoge waarden. Bitfoutpercentages (BER)
  • De prestaties kunnen instabiel zijn.

Praktische tip: Controleer altijd of FEC is ingeschakeld, uitgeschakeld of automatisch wordt onderhandeld op uw switchpoorten, vooral wanneer u verschillende omgevingen combineert.

Beste implementatiepraktijken

Om een ​​vlotte implementatie van 100GBASE-LR4 te garanderen:

  • Gebruik aan beide uiteinden bijpassende LR4-modules.
  • Controleer de compatibiliteit van de switch en de firmwareondersteuning.
  • Controleer de optische vermogensniveaus via DDM/DOM.
  • Houd het totale verbindingsverlies binnen het budget van ongeveer 6.3 dB.
  • Voeg indien nodig verzwakkers toe voor zeer korte verbindingen.
  • Reinig en inspecteer alle glasvezelconnectoren vóór de installatie.

Checklist voor probleemoplossing

Als uw LR4-link niet werkt:

  1. Controleer of beide uiteinden gebruikmaken van 100GBASE-LR4-modules.
  2. Controleer het vezeltype (SMF) en de polariteit (zend-/ontvangstuitlijning).
  3. Controleer of de optische vermogensniveaus binnen het bereik liggen.
  4. Controleer de connectoren op vervuiling of beschadiging.
  5. Controleer de switchlogs en DOM-waarden.
  6. Controleer de FEC-instellingen en de poortconfiguratie.

In de praktijk komen de meeste implementatieproblemen neer op aannames over compatibiliteit of over het hoofd geziene configuratiedetails. Door te begrijpen hoe LR4 samenwerkt met uw hardware, glasvezelnetwerk en systeeminstellingen, kunt u:

  • Vermijd kostbare downtime
  • Verminder de tijd die nodig is om problemen op te lossen
  • Zorg voor stabiele prestaties op de lange termijn.

Dit praktische inzicht zet specificatiekennis om in betrouwbaarheid in de praktijk, en dat is uiteindelijk waar het om draait bij elke 100G-implementatie.


? Common Applications of 100GBASE-LR4

Met een bereik van 10 km via single-mode glasvezel (SMF) en een duplex LC-interface is de 100GBASE-LR4 ontworpen voor situaties waarin afstand, stabiliteit en interoperabiliteit cruciaal zijn. De 4×25G WDM-architectuur maakt hem bijzonder geschikt voor omgevingen die betrouwbare connectiviteit over lange afstanden vereisen zonder de bestaande glasvezelinfrastructuur te hoeven aanpassen.

Veelvoorkomende toepassingen van 100GBASE-LR4

Hieronder staan ​​de meest voorkomende praktijktoepassingen waarin 100GBASE-LR4 veelvuldig wordt gebruikt.

♦ Datacenter-interconnectie (DCI)

Een van de belangrijkste toepassingen van 100GBASE-LR4 is het verbinden van meerdere datacenters verspreid over campussen of stedelijke gebieden.

  • Ondersteunt afstanden tot 10 km, ideaal voor verbindingen tussen gebouwen of campussen.
  • Maakt gebruik van duplex LC SMF, compatibel met bestaande glasvezelinfrastructuur.
  • Biedt stabiele, krachtige verbindingen voor datareplicatie, back-up en workloadmigratie.

Waarom LR4 geschikt is: Het biedt het benodigde bereik voor DCI zonder dat er complexere coherente optica nodig is.

♦ Backbone-netwerken voor bedrijfscampussen

Grote bedrijfsomgevingen hebben vaak behoefte aan snelle internetverbindingen tussen gebouwen.

  • Verbindt de centrale switches op verschillende kantoorcampussen.
  • Ondersteunt aggregatieverbindingen over lange afstanden tussen distributielagen.
  • Werkt via standaard G.652 single-mode glasvezel.

Waarom LR4 geschikt is: Het bereik van 10 km garandeert dekking op grote campussen, terwijl de eenvoudige LC-connectiviteit behouden blijft.

♦ Telecommunicatie- en metronetwerken

In telecomomgevingen wordt 100GBASE-LR4 vaak gebruikt aan de clientzijde van transportnetwerken.

  • Verbindt routers en switches met optische transportsystemen.
  • Gebruikt in metro-aggregatie- en toegangslaagjes.
  • Ondersteunt stabiele transmissie over de gebruikelijke afstanden in stedelijke gebieden.

Waarom LR4 geschikt is: Het biedt een kosteneffectieve oplossing voor grote afstanden zonder dat er gespecialiseerde DWDM-systemen nodig zijn.

♦ Aggregatie- en kernnetwerkverbindingen

Naarmate netwerken groter worden, vereisen aggregatielagen een hogere bandbreedte over langere afstanden.

  • Verbindingsswitches voor aggregatie met kernrouters
  • Ondersteunt de consolidatie van verkeer met hoge doorvoer.
  • Maakt schaalbare 100G-backbone-infrastructuur mogelijk.

Waarom LR4 geschikt is: De combinatie van afstand en betrouwbaarheid maakt het geschikt voor verbindingen op backbone-niveau.

♦ Implementaties in meerdere gebouwen en industriële omgevingen

In omgevingen zoals industrieterreinen, smart campussen of grote complexen:

  • Verbindt gebouwen die kilometers van elkaar verwijderd zijn.
  • Werkt via de SMF-infrastructuur in de buitenlucht.
  • Ondersteunt uitgebreidere temperatuurvarianten indien nodig.

Waarom LR4 geschikt is: Het biedt robuuste prestaties over lange afstanden met behulp van standaard glasvezel en eenvoudige connectiviteit.

Waarom 100GBASE-LR4 nog steeds veel gebruikt wordt

In al deze scenario's blijven de belangrijkste voordelen consistent:

  • Bereik tot 10 km via standaard SMF
  • Duplex LC-interface voor eenvoudige implementatie
  • Volgroeide, interoperabele technologie
  • Betrouwbare prestaties bij toepassingen over lange afstanden.

Deze eigenschappen maken 100GBASE-LR4 een praktische keuze voor elk netwerk dat betrouwbare 100G-connectiviteit vereist die verder reikt dan korte afstanden, zonder onnodige complexiteit toe te voegen.


? How to Choose the Right 100G Optical Module

Na het bekijken van specificaties en vergelijkingen is de laatste stap het maken van de juiste keuze voor uw specifieke netwerksituatie. De keuze voor een 100G optische module draait niet alleen om snelheid, maar ook om afstand, kosten, architectuur en compatibiliteit met apparaten. Deze sectie biedt een eenvoudige, praktische handleiding voor het maken van een keuze.

Hoe kies je de juiste 100G optische module?

Stap 1: Begin met de transmissieafstand.

Afstand is de belangrijkste factor bij de keuze van een 100G-module:

  • Tot 500 m → Kies 100GBASE-DR
  • Tot 2 km → Kies 100GBASE-FR of CWDM4
  • Tot 10 km → Kies 100GBASE-LR4 of LR (LR1)

Kernpunt: Als uw verbindingsafstand 10 km of meer bedraagt, is 100GBASE-LR4 de standaard en betrouwbare keuze.

Stap 2: De verschillen in technologie begrijpen

Niet alle 100G-modules gebruiken dezelfde signaleringsmethode:

  • LR4 / CWDM4:
    • 4×25G NRZ (multi-lane WDM)
    • Volwassen en breed compatibel
  • LR (LR1) / DR / FR:
    • Single-lambda PAM4
    • Hogere efficiëntie, nieuwere technologie

Inzicht in de selectie:

  • Kies LR4 als u de voorkeur geeft aan bewezen stabiliteit en interoperabiliteit.
  • Kies voor single-lambda optica als uw platform is geoptimaliseerd voor PAM4 en nieuwere architecturen.

Stap 3: Overweeg de kosten versus het bereik.

De kosten stijgen vaak met de omvang en complexiteit:

  • DR/FR: Lagere kosten, korte afstand
  • CWDM4: Evenwichtige kosten voor maximaal 2 km
  • LR4: Hogere kosten, maar ondersteunt tot 10 km

Praktische regel: vermijd overspecificatie. Als uw verbinding slechts 500 meter is, is LR4 niet nodig. Als uw verbinding 8-10 km is, zullen optische systemen voor korte afstanden niet betrouwbaar werken.

Stap 4: Controleer de compatibiliteit van de switch en het platform.

Controleer altijd het volgende voordat u een module aanschaft:

  • De poort ondersteunt QSFP28 100G-optica.
  • Het apparaat ondersteunt expliciet LR4 of de gekozen standaard.
  • Compatibiliteitseisen van de leverancier (zelfgecodeerde modules versus modules van derden)
  • Vermogens- en thermische limieten voor installaties met hoge dichtheid

Belangrijk: Ook al lijken twee modules fysiek identiek, ze moeten aan dezelfde optische standaard voldoen om correct te functioneren.

Stap 5: Evalueer de glasvezelinfrastructuur

Uw bestaande vezelfabriek speelt ook een rol bij de beslissing:

  • Glasvezel met één modus (G.652): Vereist voor LR4, LR, DR, FR, CWDM4
  • Connectortype: Meestal duplex LC
  • Verbindingsverlies: Moet binnen het verbindingsbudget van de module passen (~6.3 dB voor LR4).

Tip: Controleer vóór de installatie de kwaliteit van de glasvezel, de reinheid van de connectoren en de totale demping.

Laatste aanbeveling

  • Kies 100GBASE-LR4 → Wanneer je stabiele transmissie over 10 km via SMF nodig hebt
  • Kies 100GBASE-CWDM4 → Wanneer de afstand ≤2 km is en de kosten een rol spelen.
  • Kies 100GBASE-DR / FR → Voor dataverbindingen met een korte reikwijdte en hoge dichtheid
  • Kies 100GBASE-LR (LR1) → Voor moderne implementaties met één lambda (10 km)

Als uw netwerk betrouwbare 100G-connectiviteit over lange afstanden met bewezen compatibiliteit en brede toepasbaarheid vereist, blijft 100GBASE-LR4 een van de veiligste en meest breed ondersteunde opties.

Door uw keuze af te stemmen op de afstand, de mogelijkheden van het platform en de implementatieomgeving, kunt u optimale prestaties garanderen en onnodige kosten of compatibiliteitsproblemen voorkomen.


? FAQs About 100GBASE-LR4 Specifications

Veelgestelde vragen over de specificaties van 100GBASE-LR4

1. Wat is 100GBASE-LR4?

100GBASE-LR4 is een 100 Gigabit Ethernet optische transceiverstandaard, ontworpen voor transmissie tot 10 km over single-mode glasvezel (SMF). Het maakt gebruik van een QSFP28-vormfactor, een duplex LC-connector en verzendt data via vier 25G LAN WDM-golflengten over één enkele glasvezelpaar.

2. Wat is het verschil tussen 100GBASE LR en LR4?

Het belangrijkste verschil zit hem in de transmissiearchitectuur:

  • 100GBASE-LR4: Maakt gebruik van 4×25G WDM (vier golflengten)
  • 100GBASE-LR (LR1): Maakt gebruik van PAM4 met één golflengte (1×100G)

Hoewel beide vergelijkbare afstanden ondersteunen (tot 10 km), zijn ze gebaseerd op verschillende optische technologieën en niet direct compatibel.

3. Wat is het verschil tussen 100GBASE-DR en 100GBASE-FR?

Het belangrijkste verschil zit hem in het bereik en de doelgroep waarvoor het wordt ingezet:

  • 100GBASE-DR: Ondersteunt afstanden tot 500 meter, voornamelijk voor verbindingen binnen datacenters.
  • 100GBASE-FR: Ondersteunt afstanden tot 2 km, voor campus- of korte metroverbindingen.

Beide maken gebruik van single-lambda PAM4-modulatie, maar FR vergroot het bereik door een verbeterd optisch ontwerp.

4. Wat is het verschil tussen 100GBASE CWDM4 en 100GBASE LR4?

Beide maken gebruik van WDM-technologie met vier golflengten, maar ze richten zich op verschillende afstanden:

  • CWDM4: Ontworpen voor kostengeoptimaliseerde verbindingen tot 2 km.
  • LR4: Ontworpen voor langeafstandsverbindingen tot 10 km

LR4 maakt gebruik van een kleinere LAN WDM-afstand, terwijl CWDM4 een breder CWDM-raster gebruikt, waardoor het kostenefficiënter is voor kortere afstanden.

5. Welke connector gebruikt 100GBASE-LR4?

100GBASE-LR4 maakt gebruik van een duplex LC/UPC-connector. Dit is een veelgebruikt type glasvezelconnector dat aparte zend- en ontvangstvezels ondersteunt voor full-duplex communicatie over single-mode glasvezel.

6. Welk vezeltype is vereist voor LR4?

100GBASE-LR4 vereist single-mode glasvezel (SMF), doorgaans ITU-T G.652-compatibele glasvezel. Multimode glasvezel wordt niet ondersteund, aangezien LR4 specifiek is ontworpen voor transmissie over lange afstanden via een single-mode infrastructuur met laag verlies.


? Conclusion: When 100GBASE-LR4 Is the Right Choice

100GBASE-LR4 blijft een van de meest gebruikte en betrouwbare oplossingen voor optische 100G-verbindingen over lange afstanden. De combinatie van een transmissieafstand van 10 km, een duplex LC-interface en een 4×25G LAN WDM-architectuur maakt het een stabiele en op standaarden gebaseerde optie voor moderne hogesnelheidsnetwerken.

In de praktijk is LR4 de juiste keuze wanneer u het volgende nodig hebt:

  • Betrouwbare 100G-transmissie over single-mode glasvezel tot 10 km.
  • Een oplossing die werkt met bestaande duplex LC SMF-infrastructuur.
  • Een volwaardige en breed interoperabele optische standaard
  • Voorspelbare prestaties zonder over te stappen op complexere, coherente systemen.

In tegenstelling tot nieuwere oplossingen met één lambda-waarde, wordt LR4 nog steeds gewaardeerd om zijn bewezen stabiliteit, brede compatibiliteit en eenvoudige integratie in bedrijfs-, telecom- en datacenteromgevingen.

Wanneer 100GBASE-LR4 de juiste keuze is

Ontdek compatibele oplossingen

Als uw netwerkontwerp langeafstands-100G-connectiviteit vereist met minimale complexiteit en sterke ecosysteemondersteuning, blijft 100GBASE-LR4 een veilige en praktische keuze. Het biedt een goede balans tussen prestaties, bereik en compatibiliteit, waardoor het blijft voldoen aan de behoeften van praktijkimplementaties.

Voor meer gedetailleerde specificaties, zie compatibele optische modulesVoor meer informatie over de implementatiemogelijkheden kunt u het volledige productassortiment en de technische informatie bekijken op: LINK-PP Officiële winkel

Dit biedt aanvullende datasheets, compatibiliteitsrichtlijnen en opties voor optische modules, zodat u de juiste oplossing kunt vinden die aansluit op uw specifieke netwerkvereisten.