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 datacenters steeds grotere bandbreedtes bereiken , is 400G SR4 uitgegroeid tot een van de meest gebruikte oplossingen voor optische interconnecties over korte afstanden. 400G SR4 is ontworpen voor hoogwaardige omgevingen zoals cloudinfrastructuren, hyperscale datacenters en AI-computerclusters, en maakt efficiënte 400GbE-transmissie mogelijk over multimode glasvezel met een goede balans tussen kosten, energieverbruik en poortdichtheid.
In de kern is 400G SR4 een parallelle optische transceiverarchitectuur met 4 kanalen die doorgaans werkt over OM4 multimode glasvezel met een MPO-12 interface. Het maakt gebruik van PAM4- modulatie (4-level Pulse Amplitude Modulation) om 100 Gbps per kanaal te bereiken, wat resulteert in een totale geaggregeerde bandbreedte van 400 Gbps. Met een typisch bereik tot 50 meter op OM4-glasvezel is SR4 geoptimaliseerd voor verbindingen binnen datacenters, zoals rack-to-rack- of top-of-rack-naar-spine-verbindingen.
In de praktijk evalueren engineers SR4 echter zelden op zichzelf. Zoekgedrag en discussies in de branche laten consequent zien dat gebruikers het vergelijken met alternatieven zoals SR4.2, DR4, AOC en DAC- oplossingen om te bepalen welke het beste past bij specifieke netwerkarchitecturen. Dit komt doordat elke optie een andere afweging vertegenwoordigt tussen bereik, vezeltype (multimode versus single-mode), infrastructuurkosten en schaalbaarheid.
Vanuit het perspectief van zoekintentie zoeken gebruikers naar "400G SR4" doorgaans niet alleen naar een definitie, maar proberen ze ook implementatiebeslissingen te nemen. Veelvoorkomende vragen zijn onder andere:
Dit artikel beschrijft de technische specificaties, implementatieoverwegingen en praktijkvoorbeelden van 400G SR4, zodat netwerkarchitecten, engineers en inkoopteams weloverwogen beslissingen kunnen nemen voor moderne, snelle optische netwerken.
De 400G SR4 is een van de snelle transceivers die in moderne datacenters worden gebruikt om 400 gigabit per seconde (400GbE) over korte afstanden te verzenden via multimode glasvezel. Simpel gezegd is het een "optische 400G-module voor korte afstanden" die is ontworpen om netwerkapparatuur in hetzelfde datacenter met elkaar te verbinden, zoals switches in dezelfde rackrij of aangrenzende rijen.
In tegenstelling tot optische oplossingen voor lange afstanden die gebruikmaken van single-mode glasvezel , is 400G SR4 geoptimaliseerd voor omgevingen met een korte reikwijdte en hoge dichtheid, waar snelheid en kostenefficiëntie belangrijker zijn dan de transmissieafstand.

400G SR4 maakt gebruik van multimode glasvezel (MMF), meestal OM4, waardoor meerdere lichtpaden door de vezelkern kunnen lopen. Dit maakt het ideaal voor transmissie over korte afstanden met een hoge bandbreedte, doorgaans tot ongeveer 50 meter in de praktijk.
Omdat multimode glasvezel goedkoper en gemakkelijker te installeren is dan single-mode glasvezel, wordt SR4 veel gebruikt in:
Het nadeel is echter de beperkte reikwijdte, waardoor het als een optisch instrument voor korte afstanden wordt beschouwd.
400G SR4 maakt doorgaans gebruik van een MPO-12-connector, een glasvezelconnector met hoge dichtheid die meerdere vezels bundelt tot één interface. In SR4-toepassingen ondersteunt de MPO-12-connector parallelle transmissie over 8 actieve vezels (4 zend- + 4 ontvangstkanalen), waardoor gelijktijdige gegevensoverdracht met hoge snelheid mogelijk is.
Deze structuur maakt het volgende mogelijk:
De 400G SR4 is een optische 400G Ethernet- transceiver voor korte afstanden die gebruikmaakt van parallelle transmissie met 4 kanalen over multimode glasvezel via een MPO-12-connector, waarmee doorgaans een bereik van maximaal ~50 meter in datacenteromgevingen wordt ondersteund.
Inzicht in de technische specificaties van de 400G SR4 is essentieel voor het beoordelen van de prestaties ervan in datacenters in de praktijk. In dit gedeelte worden de belangrijkste bouwstenen van de module besproken, waaronder het modulatieschema, de lane-architectuur, het connectortype, de compatibiliteit met glasvezels, de bereikbeperkingen en de stroomvoorzieningseigenschappen. Samen bepalen deze parameters hoe de SR4 snelle 400G-connectiviteit levert over multimode glasvezelverbindingen met een kort bereik.

De 400G SR4 maakt gebruik van PAM4 (Pulse Amplitude Modulation met 4 niveaus) om data efficiënter over optische kanalen te verzenden. In plaats van traditionele binaire signalering (PAM2) codeert PAM4 2 bits per symbool, waardoor de datasnelheid effectief wordt verdubbeld zonder de signaalbandbreedte te vergroten. Hierdoor kan elke lane een doorvoer van 100G aan , wat essentieel is voor het bereiken van een totale bandbreedte van 400G binnen een compacte transceiver.
De architectuur van 400G SR4 is gebaseerd op vier parallelle elektrische en optische kanalen, die elk op 100G werken. Deze kanalen werken gelijktijdig om een gecombineerde datasnelheid van 400G te leveren.
Dit parallelle ontwerp biedt:
Het is met name geschikt voor interconnecties in datacenters met een hoge dichtheid, waar meerdere parallelle paden de voorkeur hebben boven één enkele snelle seriële verbinding.
400G SR4 maakt doorgaans gebruik van een MPO-12 (Multi-Fiber Push-On 12) connector, die integratie van glasvezels met hoge dichtheid in één interface ondersteunt.
In SR4-toepassingen:
Dit ontwerp vermindert kabelwarboel en ondersteunt een efficiënte implementatie in grootschalige datacenteromgevingen.
400G SR4 is ontworpen voor multimode glasvezel (MMF), met name OM4-glasvezel, die een hogere bandbreedte en een groter bereik biedt in vergelijking met OM3.
Sleuteleigenschappen:
OM4-glasvezel is de standaardkeuze voor SR4-implementaties vanwege de goede balans tussen kostenefficiëntie en optische prestaties.
De standaard transmissieafstand voor 400G SR4 bedraagt ongeveer 50 meter op OM4-glasvezel onder typische omstandigheden in een datacenter.
Dit bereik maakt het ideaal voor:
Omdat SR4 niet is ontworpen voor transmissie over lange afstanden, wordt het geclassificeerd als een optische oplossing voor korte afstanden.
400G SR4- transceivermodules hebben over het algemeen een matig stroomverbruik, meestal tussen de 8 en 12 watt, afhankelijk van de implementatie en het thermische ontwerp van de fabrikant.
Belangrijke overwegingen zijn onder meer:
In moderne datacenters wordt vaak voor SR4 gekozen omdat het een goede balans biedt tussen prestaties, dichtheid en energie-efficiëntie voor optische interconnecties over korte afstanden.
Naarmate 400G-datacenternetwerken zich ontwikkelen, evalueren engineers 400G SR4 zelden op zichzelf. In plaats daarvan wordt het doorgaans vergeleken met nauw verwante optische technologieën zoals SR4.2 en DR4 om de beste balans te vinden tussen bereik, infrastructuurkosten en schaalbaarheid. Deze vergelijkingen zijn cruciaal voor het nemen van implementatiebeslissingen in moderne spine-leaf- en AI-gestuurde datacenterarchitecturen.

Het belangrijkste verschil tussen SR4 en SR4.2 zit hem in het transmissiebereik en de efficiëntie van de optische architectuur.
SR4.2 bereikt een groter bereik door de signalering en het optische ontwerp te optimaliseren, terwijl er nog steeds gebruik wordt gemaakt van multimode-infrastructuur. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor grotere datacenters waar de afstand tussen racks de traditionele SR4-limieten overschrijdt, maar waar operators toch liever niet overstappen op singlemode-glasvezel.
De vergelijking tussen SR4 en DR4 is in de eerste plaats een afweging tussen multimode en single-mode glasvezel.
DR4 wordt over het algemeen gekozen wanneer afstand en schaalbaarheid zwaarder wegen dan kostenoverwegingen, terwijl SR4 is geoptimaliseerd voor omgevingen met een hoge dichtheid en een kort bereik.
| Optisch type | fiber Type | Typisch bereik | Beste gebruiksgeval |
|---|---|---|---|
| SR4 | Multimode (OM4) | ~ 50m | Van rek tot rek, kort ruggengraatblad |
| SR4.2 | Multimode (OM4) | ~ 100m | Middelgrote datacenterverbindingen |
| DR4 | Enkelvoudige modus (OS2) | ~ 500m | Campus-, tussen-rij- of tussen-gebouwverbindingen |
Deze vergelijking helpt netwerkontwerpers snel te bepalen welke optische module het beste aansluit bij hun fysieke topologie en budgettaire beperkingen.
De keuze tussen SR4, SR4.2 en DR4 is uiteindelijk een afweging tussen infrastructuurkosten en netwerkschaalbaarheid.
In de praktijk hanteren veel hyperscale datacenters een gemengde architectuur, waarbij SR4/SR4.2 wordt gebruikt voor connectiviteit binnen racks en DR4 voor langere verbindingen tussen zones.
400G SR4 (zoals QDD-400G-VSR4 ) is specifiek ontworpen voor snelle optische verbindingen over korte afstanden in moderne datacenters. De waarde ervan zit niet alleen in de pure bandbreedte, maar ook in de efficiëntie waarmee het dichte, krachtige netwerkarchitecturen ondersteunt waar duizenden verbindingen betrouwbaar moeten werken met 400G-snelheden.

Een van de meest voorkomende toepassingen van 400G SR4 is in spine-leaf netwerktopologieën, die veelvuldig worden gebruikt in moderne datacenterontwerpen.
In deze architectuur:
400G SR4 wordt doorgaans ingezet op korteafstandsverbindingen tussen de leaf- en spine-vezels, waar de afstanden binnen de limieten van multimode glasvezel blijven. Het ontwerp met parallelle optica maakt een hoge doorvoer mogelijk met behoud van voorspelbare latentie en kostenefficiëntie.
400G SR4 wordt veel gebruikt voor rack-to-rack-interconnecties, met name in omgevingen met een hoge schakeldichtheid.
Typische scenario's zijn onder meer:
Omdat SR4 tot wel 50 meter over OM4-glasvezel ondersteunt, is het ideaal voor gestructureerde bekabelingslay-outs waarbij apparaten zich in dezelfde datahal of in aangrenzende rijen bevinden.
Aanbieders van clouddiensten zijn sterk afhankelijk van 400G SR4 om de enorme oost-westverkeersstromen binnen datacenters te ondersteunen.
Belangrijkste voordelen van cloudomgevingen:
Dit maakt SR4 een praktische keuze voor omgevingen waar verkeersvolume belangrijker is dan het bereik over grote afstanden.
Door de snelle groei van AI-workloads hebben GPU- en acceleratorclusters interconnecties met een extreem hoge bandbreedte nodig.
De 400G SR4 wordt veel gebruikt in:
Dankzij de mogelijkheid om over korte afstanden een gecombineerde doorvoer van 400 Gbps te leveren, is het geschikt voor het verbinden van rekenknooppunten, opslagsystemen en snelle schakelnetwerken binnen AI-datacenters.
Hyperscale-aanbieders zetten 400G SR4 op grote schaal in vanwege de balans tussen kostenefficiëntie, schaalbaarheid en eenvoudige implementatie.
Veelvoorkomende use cases zijn:
In hyperscale-omgevingen maakt SR4 vaak deel uit van een multi-optische strategie, die samen met SR4.2 en DR4 wordt gebruikt, afhankelijk van de afstand en topologievereisten, om optimale prestaties over het gehele netwerk te garanderen.
Voor een succesvolle implementatie van 400G SR4 is meer nodig dan alleen de juiste transceiver selecteren. Omdat het gebruikmaakt van multimode parallelle optica en MPO-gebaseerde connectiviteit, spelen de glasvezelinfrastructuur en het bekabelingsontwerp een cruciale rol bij het garanderen van stabiele prestaties, een laag verlies en de juiste polariteit over de hele verbinding.

400G SR4 werkt via multimode glasvezel (MMF), voornamelijk OM4, met OM3 als een ouder of minder performant alternatief.
In moderne datacenters is OM4 de aanbevolen standaard om de signaalintegriteit te garanderen voor 400G PAM4-transmissie.
De 400G SR4 maakt gebruik van een MPO-12-connector, wat belangrijke eisen stelt aan het beheer van de polariteit.
Belangrijke punten zijn:
Een onjuiste polariteitsconfiguratie is een van de meest voorkomende oorzaken van verbindingsproblemen of het uitvallen van licht in SR4-implementaties, waardoor validatie van de gestructureerde bekabeling essentieel is.
In gestructureerde bekabelingssystemen wordt 400G SR4 doorgaans ingezet met behulp van MPO-trunkkabels en patchpanelen.
Best practices zijn onder meer:
Patchpanelen fungeren als aggregatiepunten, waardoor flexibele herconfiguratie mogelijk is en tegelijkertijd gestructureerd glasvezelbeheer in grootschalige implementaties behouden blijft.
Verschillende terugkerende problemen kunnen de prestaties van de 400G SR4 beïnvloeden:
Deze fouten kunnen leiden tot signaalverslechtering, instabiliteit van de verbinding of zelfs een volledige verbindingsstoring, met name in snelle 400G-omgevingen waar de toleranties strenger zijn.
Hoewel 400G SR4 is ontworpen voor transmissie over korte afstanden, blijft een goede planning van het linkbudget essentieel.
Sleutelfactoren zijn onder meer:
Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat het totale optische verlies binnen de specificaties van de transceiver blijft, om betrouwbare 400G-prestaties en foutloze transmissie in productienetwerken te garanderen.
Net als de meeste snelle optische oplossingen is 400G SR4 ontworpen voor een specifieke gebruiksomgeving. Het biedt sterke voordelen bij datacenters met een korte reikwijdte en hoge dichtheid, maar het heeft ook duidelijke beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van moderne 400G-netwerken.

De 400G SR4 wordt veel gebruikt omdat deze een goede balans biedt tussen prestaties en kostenefficiëntie in omgevingen met een kort bereik.
De belangrijkste voordelen zijn:
Ondanks zijn sterke punten brengt 400G SR4 ook beperkingen met zich mee op het gebied van implementatie.
Belangrijke beperkingen zijn:
De 400G SR4 is niet geschikt in situaties waarin:
In dergelijke gevallen zijn oplossingen zoals 400G DR4 of FR4 doorgaans geschikter vanwege hun grotere bereik en compatibiliteit met single-mode glasvezel.
De 400G SR4 is de optimale keuze wanneer het netwerk het volgende vereist:
In de praktijk is SR4 het meest effectief in hyperscale- en bedrijfsdatacenters waar de verkeersdichtheid hoog is, maar de fysieke afstanden beperkt zijn. Daardoor is het een essentiële bouwsteen van moderne 400G optische netwerken voor korte afstanden.
Het kiezen van de juiste 400G optische oplossing is niet alleen een technische beslissing, maar ook een architectuurkeuze. 400G SR4, AOC, DAC en single-mode transceivers (zoals DR4 of FR4) lossen allemaal verschillende problemen op. De juiste keuze hangt af van afstand, infrastructuur, dichtheid en kostenbeperkingen.

Een praktische manier om de 400G SR4 te evalueren ten opzichte van andere opties is door een eenvoudig besluitvormingsproces te volgen op basis van vier belangrijke factoren:
Afstand is vaak het eerste en belangrijkste filter bij de selectie van optische elementen.
Als het datacenter al is gebouwd op OM4 multimode-infrastructuur, is SR4 de meest logische keuze. Als toekomstige schaalbaarheid prioriteit heeft, kan de voorkeur uitgaan naar SMF-gebaseerde optische oplossingen.
SR4 is met name sterk in situaties waar het maximaliseren van het switchpoortgebruik per rack-eenheid prioriteit heeft.
SR4 valt doorgaans in het midden- tot lage prijssegment voor 400G optische implementaties, waardoor het aantrekkelijk is voor grootschalige uitrolprojecten.
| Het resultaat | Medium | Typisch bereik | Sleutelsterkte | Beperking |
|---|---|---|---|---|
| DAC | Koper | ~1–3m | Laagste prijs | Zeer korte afstand |
| AOC | Actieve vezel | ~3–30m | Plug-and-play-eenvoud | Vaste lengte, beperkte flexibiliteit |
| SR4 | MMF (MPO) | ~ 50m | Hoge dichtheid, schaalbaar | MPO-complexiteit |
| DR4 | SMF | ~ 500m | Groot bereik, schaalbaar | Hogere infrastructuurkosten |
Deze vergelijking laat zien dat SR4 zich positioneert als de evenwichtige, multimode-oplossing met hoge dichtheid voor gestructureerde datacenteromgevingen.
In hyperscale-omgevingen wordt SR4 doorgaans gebruikt voor lagen met een hoge dichtheid en een kort bereik, terwijl DR4 of FR4 de langere ruggengraat of de verbinding tussen zones afhandelt.
Sleutel afhaalmaaltijden
De keuze tussen 400G SR4 en andere optische oplossingen is geen beslissing die slechts één product betreft. Het is een strategische infrastructuurbeslissing, waarbij afstand, vezeltype, dichtheid en totale eigendomskosten voor de gehele datacenterarchitectuur tegen elkaar worden afgewogen.
De evolutie van 400G SR4 is nauw verbonden met de bredere overgang naar OSFP 800G en de volgende generatie datacenterarchitecturen. Hoewel SR4 vandaag de dag nog steeds een veelgebruikte oplossing is voor korte afstanden, verandert de rol ervan geleidelijk naarmate netwerken zich voorbereiden op een hogere bandbreedtedichtheid, AI-gestuurde workloads en efficiëntere optische interconnectiestandaarden.

De industrie maakt een snelle overgang van 400G naar 800G Ethernet, met nieuwe optische formaten zoals SR8 en DR8 als opvolgers.
In deze transitie fungeert 400G SR4 als een fundamentele tussenstap, waardoor datacenters stapsgewijs kunnen upgraden in plaats van de infrastructuur in één keer te vervangen.
Het voortdurende gebruik van MPO-gebaseerde bekabeling (zoals MPO-12 en MPO-16) blijft essentieel voor parallelle optica, maar het ecosysteem is in ontwikkeling.
De belangrijkste trends zijn onder meer:
Tegelijkertijd streven interfaces van de volgende generatie ernaar de complexiteit te verminderen, terwijl de bandbreedtedichtheid behouden blijft of zelfs toeneemt.
De opkomst van AI- en machine learning-toepassingen is een van de belangrijkste drijfveren achter de evolutie van optische technologie.
De 400G SR4 wordt momenteel veel gebruikt in:
Naarmate AI-modellen echter opschalen, verschuift de vraag naar 800G en hoger, wat een nog hogere dichtheid en een hogere energie-efficiëntie vereist voor optische oplossingen.
Verschillende belangrijke trends bepalen de upgrades van optische netwerken:
Ondanks deze veranderingen blijft 400G SR4 nog enkele jaren relevant voor implementaties met een kort bereik, in verouderde omgevingen en bij kostenbewuste toepassingen.
Naarmate datacenterarchitecturen evolueren, is de belangrijkste uitdaging het vinden van een balans tussen de huidige prestatiebehoeften en de toekomstige schaalbaarheid. Hoewel 400G SR4 nog steeds een betrouwbare oplossing is voor korte afstanden, ontwerpen veel operators netwerken met een geleidelijke migratie naar 800G en verder.
Door vandaag de juiste optische strategie te kiezen, kunt u de stabiliteit van uw infrastructuur op lange termijn waarborgen en flexibiliteit bieden bij upgrades naarmate de vraag naar bandbreedte blijft toenemen.
Als u een upgrade naar 400G of 800G in uw datacenter plant, is het cruciaal om de juiste optische modules en compatibele componenten te selecteren voor prestaties en schaalbaarheid op de lange termijn.
? Explore high-quality optical and connectivity solutions at the: LINK-PP Officiële winkel