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.

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:
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.
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.

De vier optische kanalen werken in de O-band, elk met een specifieke golflengte:
Deze golflengtemultiplexing maakt efficiënt gebruik van glasvezel mogelijk, terwijl de signaalintegriteit over lange afstanden behouden blijft.
De term "LR4" weerspiegelt de belangrijkste kenmerken van de standaard:
Deze naamgevingsconventie onderscheidt LR4 van andere varianten zoals DR (500 m), FR (2 km) of CWDM4 (2 km met een andere golflengteafstand).
100GBASE-LR4 maakt gebruik van een 4×25G NRZ -modulatieschema in combinatie met elektro-absorptie-gemoduleerde lasers (EML) . Deze architectuur staat bekend om zijn:
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:
Omdat het werkt via duplex LC SMF, kan het worden ingezet met behulp van de bestaande glasvezelinfrastructuur zonder dat er gespecialiseerde bekabelingssystemen nodig zijn.
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.

| 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 |
Elk van de bovenstaande parameters heeft directe gevolgen voor de daadwerkelijke implementatie:
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.
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.
Zendvermogen verwijst naar de optische signaalsterkte die door de zender op elke rijstrook wordt uitgezonden.
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.
De ontvangergevoeligheid definieert het minimale optische vermogen dat nodig is om het signaal correct te detecteren.
Inzicht in de implementatie: Dit bepaalt de ondergrens van uw acceptabele signaalsterkte nadat alle verliezen in rekening zijn gebracht.
Overbelasting van de ontvanger is het maximale optische vermogen dat de ontvanger kan verwerken zonder vervorming.
Implementatie-inzicht: Voor verbindingen over korte afstanden (bijv. <1 km) zijn optische verzwakkers mogelijk nodig om overbelasting te voorkomen.
Het linkbudget geeft het totale optische verlies weer dat een systeem kan tolereren om een betrouwbare verbinding te behouden.
Hoe werkt Link Budget?
In simpele termen:
Linkbudget = Maximaal toelaatbaar signaalverlies tussen zender en ontvanger
Dit verlies omvat:
Voorbeeld van een berekening voor een 100GBASE-LR4-verbinding:
Aangezien dit binnen het budget van 6.3 dB valt, zou de verbinding betrouwbaar moeten werken.
Om een stabiele 100GBASE-LR4-verbinding te garanderen:
Waarom deze Matters
Deze optische parameters zijn niet zomaar theoretische waarden; ze bepalen direct of uw verbinding zal werken:
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.
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.

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.
| 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 |
Hoewel beide transmissie over een afstand van 10 km ondersteunen, zijn LR4 en LR fundamenteel verschillend:
Belangrijkste conclusie: Ze zijn niet interoperabel, ook al is de afstand hetzelfde.
Belangrijkste conclusie: Als uw verbindingsweg langer is dan 2 km, is LR4 de praktische standaardoptie.
Zowel LR4 als CWDM4 maken gebruik van 4-baans WDM-architecturen, maar met verschillende doelen:
Belangrijkste conclusie: Kies CWDM4 voor kostenefficiënte korte verbindingen en LR4 voor langere afstanden.
Praktische selectierichtlijnen
Bij de keuze tussen deze standaarden:
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:
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.
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.

Deze sectie biedt praktische richtlijnen om veelvoorkomende valkuilen te vermijden.
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.
Belangrijkste conclusie: Het is niet voldoende dat de vormfactor (QSFP28) en de connector (LC) overeenkomen. De optische standaard moet exact overeenkomen.
Zelfs bij gebruik van het juiste moduletype moet de switch of router LR4-optische modules ondersteunen.
Wat te controleren op het hostapparaat
Praktische tip: Als een module niet wordt herkend, controleer dan de apparaatlogboeken of DOM-waarden voordat u uitgaat van een hardwarefout.
Het gedrag van FEC is een veelvoorkomende bron van verwarring.
Als u verschillende moduletypen aansluit of FEC verkeerd configureert:
Praktische tip: Controleer altijd of FEC is ingeschakeld, uitgeschakeld of automatisch wordt onderhandeld op uw switchpoorten, vooral wanneer u verschillende omgevingen combineert.
Om een vlotte implementatie van 100GBASE-LR4 te garanderen:
Als uw LR4-link niet werkt:
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:
Dit praktische inzicht zet specificatiekennis om in betrouwbaarheid in de praktijk, en dat is uiteindelijk waar het om draait bij elke 100G-implementatie.
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.

Hieronder staan de meest voorkomende praktijktoepassingen waarin 100GBASE-LR4 veelvuldig wordt gebruikt.
Een van de belangrijkste toepassingen van 100GBASE-LR4 is het verbinden van meerdere datacenters verspreid over campussen of stedelijke gebieden.
Waarom LR4 geschikt is: Het biedt het benodigde bereik voor DCI zonder dat er complexere coherente optica nodig is.
Grote bedrijfsomgevingen hebben vaak behoefte aan snelle internetverbindingen tussen gebouwen.
Waarom LR4 geschikt is: Het bereik van 10 km garandeert dekking op grote campussen, terwijl de eenvoudige LC-connectiviteit behouden blijft.
In telecomomgevingen wordt 100GBASE-LR4 vaak gebruikt aan de clientzijde van transportnetwerken.
Waarom LR4 geschikt is: Het biedt een kosteneffectieve oplossing voor grote afstanden zonder dat er gespecialiseerde DWDM-systemen nodig zijn.
Naarmate netwerken groter worden, vereisen aggregatielagen een hogere bandbreedte over langere afstanden.
Waarom LR4 geschikt is: De combinatie van afstand en betrouwbaarheid maakt het geschikt voor verbindingen op backbone-niveau.
In omgevingen zoals industrieterreinen, smart campussen of grote complexen:
Waarom LR4 geschikt is: Het biedt robuuste prestaties over lange afstanden met behulp van standaard glasvezel en eenvoudige connectiviteit.
In al deze scenario's blijven de belangrijkste voordelen consistent:
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.
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.

Afstand is de belangrijkste factor bij de keuze van een 100G-module:
Kernpunt: Als uw verbindingsafstand 10 km of meer bedraagt, is 100GBASE-LR4 de standaard en betrouwbare keuze.
Niet alle 100G-modules gebruiken dezelfde signaleringsmethode:
Inzicht in de selectie:
De kosten stijgen vaak met de omvang en complexiteit:
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.
Controleer altijd het volgende voordat u een module aanschaft:
Belangrijk: Ook al lijken twee modules fysiek identiek, ze moeten aan dezelfde optische standaard voldoen om correct te functioneren.
Uw bestaande vezelfabriek speelt ook een rol bij de beslissing:
Tip: Controleer vóór de installatie de kwaliteit van de glasvezel, de reinheid van de connectoren en de totale demping.
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.

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.
Het belangrijkste verschil zit hem in de transmissiearchitectuur:
Hoewel beide vergelijkbare afstanden ondersteunen (tot 10 km), zijn ze gebaseerd op verschillende optische technologieën en niet direct compatibel.
Het belangrijkste verschil zit hem in het bereik en de doelgroep waarvoor het wordt ingezet:
Beide maken gebruik van single-lambda PAM4-modulatie, maar FR vergroot het bereik door een verbeterd optisch ontwerp.
Beide maken gebruik van WDM-technologie met vier golflengten, maar ze richten zich op verschillende afstanden:
LR4 maakt gebruik van een kleinere LAN WDM-afstand, terwijl CWDM4 een breder CWDM-raster gebruikt, waardoor het kostenefficiënter is voor kortere afstanden.
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.
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.
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:
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.

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.