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.

De 100G QSFP28 CWDM4 is een kostenefficiënte optische transceiver van 100 Gbps , ontworpen voor verbindingen tot 2 km over duplex single-mode glasvezel. Dit maakt het een van de meest praktische keuzes voor campus-, datacenter- en metronetwerken. Voor organisaties die upgraden van 10G of 40G naar 100G, maakt CWDM4 snelle connectiviteit mogelijk zonder complexe DWDM-systemen of parallelle glasvezelinfrastructuur. Deze balans tussen bereik, kosten en eenvoudige bekabeling is de reden waarom de 100G QSFP28 CWDM4 transceiver nog steeds veelvuldig wordt gebruikt in bedrijfsnetwerken, cloud-datacenters en edge-faciliteiten.
Vanuit implementatieperspectief worden 100G CWDM4-optische kabels veelvuldig gebruikt voor switch-to-switch-verbindingen, spine-leaf-architecturen en interconnecties tussen datacenters (DCI). Omdat ze werken over standaard duplex OS2 single-mode glasvezel met LC-connectoren, kunnen netwerkteams de bestaande glasvezelinfrastructuur hergebruiken en tegelijkertijd de bandbreedte opschalen naar 100 Gbps. In vergelijking met alternatieven zoals LR4 of PSM4 biedt CWDM4 vaak de meest evenwichtige oplossing voor afstanden tussen 500 meter en 2 kilometer.
Dit artikel richt zich op praktijkvoorbeelden en implementatieoplossingen voor 100G QSFP28 CWDM4 , en helpt netwerkarchitecten en IT-teams te bepalen wanneer CWDM4-optica te gebruiken, hoe betrouwbare 100G-verbindingen te ontwerpen en hoe de juiste module voor specifieke scenario's te kiezen.
De 100G QSFP28 CWDM4 is een optische module van 100 Gbps die gebruikmaakt van vier CWDM-golflengten over duplex single-mode glasvezel voor transmissieafstanden tot 2 km. Deze module is ontworpen voor snelle switch-to-switch-verbindingen en interconnecties in datacenters, waar een balans moet worden gevonden tussen kosten, bereik en glasvezelefficiëntie. In de meeste bedrijfs- en datacenteromgevingen is CWDM4 de voorkeursmodule voor 100G-verbindingen over afstanden tussen 500 meter en 2 km.
Technisch gezien zet een 100G QSFP28 CWDM4- module vier elektrische kanalen van 25 Gbps om in vier optische golflengten in het 1310 nm CWDM-bereik. Deze golflengten worden gemultiplexd op één paar single-mode glasvezels en aan de ontvangende kant gedemultiplexd. Deze architectuur maakt 100 Gbps-transmissie mogelijk met standaard duplex LC-glasvezel in plaats van parallelle MPO-glasvezel, wat de bekabeling vereenvoudigt en de complexiteit van de infrastructuur vermindert.

Het belangrijkste kenmerk van 100G QSFP28 CWDM4 is het vermogen om 100 Gbps te leveren over duplex SMF tot 2 km met een gematigd energieverbruik en lage kosten.
| Parameter | Typische waarde | Industrie Notities |
|---|---|---|
| Vormfactor | QSFP28 | Hot-pluggable 100G-standaard |
| Golflengten | 1271–1331 nm (4 CWDM-banen) | 25 Gbps per lane |
| connector | Duplex-LC | Maakt gebruik van OS2 SMF |
| Max afstand | 2km | Afhankelijk van het verlies van verbindingen |
Deze specificaties maken CWDM4 geschikt voor campusbackbones, verbindingen binnen datacenters en metro-edgeverbindingen waar LR4 mogelijk niet nodig is en SR4 niet bereikbaar is.
CWDM4 bevindt zich in het midden tussen multimode-optica voor korte afstanden en LR4-transceivers voor lange afstanden . Het biedt een groter bereik dan SR4 en is tegelijkertijd kosteneffectiever dan LR4 voor verbindingen van minder dan 2 km.
Doordat CWDM4 gebruikmaakt van duplex LC single-mode glasvezel, kunnen netwerkteams bestaande bekabeling hergebruiken en de hogere kosten van LR4-optiek vermijden. Dit is de belangrijkste reden waarom het een gangbare keuze is geworden voor 100G-implementaties in bedrijfs- en cloudomgevingen.
In de praktijk is 100G QSFP28 CWDM4 doorgaans de meest evenwichtige en meest gebruikte oplossing als een netwerk 100 Gbps-connectiviteit vereist die verder reikt dan de limieten van multimode-adapters, maar binnen een straal van 2 km blijft.
100G CWDM4 wordt het meest gebruikt voor 100G-verbindingen tot 2 km over duplex single-mode glasvezel, waardoor het ideaal is voor campusbackbones, datacenterinterconnecties en connectiviteit voor switches met een hoge dichtheid. Wanneer een netwerk een groter bereik nodig heeft dan SR4, maar niet de volledige 10 km-capaciteit van LR4 vereist, biedt CWDM4 doorgaans de beste balans tussen kosten, glasvezelefficiëntie en implementatiegemak.

Hieronder volgen de meest relevante praktijkvoorbeelden.
100G QSFP28 CWDM4 wordt veel gebruikt voor dataverbindingen tussen gebouwen binnen een campusomgeving tot 2 km. Hiermee kunnen organisaties de bandbreedte tussen faciliteiten schalen zonder DWDM- systemen of duurdere LR4-optische modules te hoeven inzetten.
Typische toepassingsgevallen zijn onder meer:
Verbindingen tussen datacentergebouwen
Actieve-actieve datacenterarchitecturen
Synchronisatiekoppelingen voor noodherstel
upgrades van de campuskerninfrastructuur
CWDM4 is met name praktisch wanneer er al duplex OS2-glasvezelverbindingen tussen gebouwen bestaan. In plaats van nieuwe glasvezelinfrastructuur aan te leggen, kunnen netwerkteams upgraden naar 100 Gbps met behulp van dezelfde glasvezelparen.
Waarom CWDM4 geschikt is voor campus-DCI
| eis | CWDM4-geschiktheid | Notes |
|---|---|---|
| Afstand ≤2 km | Uitstekend | Ontworpen voor dit assortiment |
| Duplex SMF beschikbaar | Ideal | Hergebruikt LC-vezel |
| Kostengevoeligheid | Sterke | Lagere kosten dan LR4 |
| Hoge havendichtheid | Sterke | QSFP28-vormfactor |
Omdat de meeste campusinterconnectieafstanden onder de 2 km liggen, is CWDM4 een standaardkeuze geworden voor DCI-implementaties binnen bedrijven en universiteiten.
CWDM4 wordt vaak gebruikt voor 100G switch-uplinks en spine-leaf-verbindingen wanneer de glasvezellengte de limieten van multimode overschrijdt. In middelgrote tot grote datacenters wordt bij gestructureerde bekabeling vaak gebruikgemaakt van single-mode glasvezel tussen rijen of hallen, waardoor CWDM4 een logische keuze is.
Typische scenario's:
100G uplinks van blad naar ruggengraat
Verbindingen tussen wervelkolommen
Aggregatie van kernswitches
Verbindingen tussen verschillende gangen
In vergelijking met SR4 vermijdt CWDM4 het beheer van MPO-glasvezels en ondersteunt het langere gestructureerde bekabelingstrajecten. In vergelijking met LR4 verlaagt het de kosten voor verbindingen die geen bereik van 10 km vereisen.
Wanneer CWDM4 de voorkeur geniet in datacenters
Glasvezelkabels hebben een lengte tussen de 150 meter en 2 kilometer.
Er is al een single-mode bekabeling geïnstalleerd.
Het beheer van glasvezel moet vereenvoudigd worden.
Switchpoorten met hoge dichtheid van 100G
In deze scenario's biedt 100G QSFP28 CWDM4 voorspelbare prestaties en houdt de infrastructuur eenvoudig.
Bedrijfsnetwerken gebruiken 100G QSFP28 CWDM4 voor verbindingen tussen de core en de aggregatiepunten, en voor distributieverbindingen in gebouwen, waar de afstanden de limieten van multimode-netwerken overschrijden maar onder de 2 km blijven. Naarmate bedrijven overstappen van 10G en 40G naar 100G, maakt CWDM4 backbone-upgrades mogelijk zonder ingrijpende herinrichting van de glasvezelinfrastructuur.
Veelgebruikte bedrijfsapplicaties:
Verbindingen tussen de core-switch en de distributieswitch
upgrades van de campusinfrastructuur
Hoogwaardige opslagnetwerken
Grote kantoor- of industrieterreinen
Omdat CWDM4 gebruikmaakt van duplex LC-vezels, kan het eenvoudig worden geïntegreerd in bekabelingssystemen die al zijn ontworpen voor single-mode-werking.
Belangrijkste voordelen bij implementaties in bedrijfsomgevingen
Hergebruik van bestaande OS2-vezels
Vereenvoudigd patchpanelbeheer
Schaalbaar voor toekomstige 400G-migratietrajecten.
Voorspelbare linkbudgettering
Dit maakt CWDM4 bijzonder aantrekkelijk voor organisaties die op zoek zijn naar infrastructuurstabiliteit op de lange termijn.
Hyperscale-operators zetten CWDM4 in voor gestructureerde single-mode 100G-verbindingen waar de afstanden groter zijn dan SR4, maar de kosten van LR4 niet gerechtvaardigd zijn. In grote cloudomgevingen vereenvoudigen gestandaardiseerde optische modules die 2 km aankunnen het ontwerp over meerdere hallen of gebouwen.
Typische toepassingen op hyperscale-niveau:
Verbindingen tussen verschillende gebouwen op de campus
Interconnecties van opslagclusters
Verkeersroutes met hoge capaciteit in oost-westrichting
Modulaire datacentrumuitbreiding
Met CWDM4 kunnen operators in al hun faciliteiten standaardiseren op duplex SMF, waardoor het aantal kabeltypen afneemt en het voorraadbeheer wordt vereenvoudigd.
Telecom- en edge-datacenters gebruiken 100G QSFP28 CWDM4 voor aggregatie en metro-edge-verbindingen over een afstand van enkele kilometers. Hoewel langere metro-verbindingen mogelijk LR4 of DWDM vereisen, is CWDM4 vaak voldoende voor aggregatie binnen een locatie en aan de rand van het netwerk.
Voorbeelden:
5G-aggregatielocaties
Metro edge datacenters
Carrier Ethernet-toegangsknooppunten
Locaties aan de rand van de contentlevering
In deze gevallen biedt CWDM4 voldoende bereik voor stedelijke toepassingen, terwijl de kosten en het energieverbruik lager blijven dan bij optische systemen voor lange afstanden.
QSFP28 CWDM4 komt het best tot zijn recht in gestructureerde single-mode glasvezelomgevingen waar 100 Gbps-verbindingen betrouwbaar moeten werken over een afstand van maximaal 2 km met behulp van duplex LC-bekabeling. In de praktijk wordt het het meest gebruikt voor switch-uplinks, spine-leaf-netwerken en campusinterconnecties die voorspelbare prestaties vereisen zonder de kosten van optische kabels voor lange afstanden. De volgende scenario's beschrijven hoe CWDM4 doorgaans wordt geïmplementeerd en hoe stabiele verbindingen kunnen worden ontworpen.

De meest voorkomende implementatie voor 100G QSFP28 CWDM4 is switch-to-switch-interconnectie binnen of tussen datacenters over een afstand tot 2 km. Dit omvat leaf-to-spine-, spine-to-spine- en core-aggregatieverbindingen.
Typische topologierollen:
Leaf-switch-uplinks naar de spine-laag
Core switch interconnecties
Verbindingen tussen rijen of gangen
Overbodige backbone-paden
Logica voor implementatiebeslissingen
Gebruik CWDM4 wanneer de afstand groter is dan 100 meter en kleiner dan of gelijk aan 2 kilometer.
Gebruik duplex OS2 single-mode glasvezel
Vermijd waar mogelijk de complexiteit van MPO.
Zorg ervoor dat het linkverlies binnen het CWDM4-budget past.
Ontwerpoverwegingen bij de verbinding tussen schakelaars
| ontwerpfactor | Aanbeveling | Notes |
|---|---|---|
| Vezel type | OS2 SMF | Duplex LC vereist |
| Linkafstand | ≤2 km | Ideaal bereik 300m–2km |
| Patchpanelen | Minimaliseer het aantal connectoren. | Verminder het verlies van implantaten |
| Redundantie | Dubbele paden | Voor kernlinks |
CWDM4 vereenvoudigt de werking omdat het hetzelfde duplex-vezelmodel gebruikt als LR4, terwijl het kostenefficiënter blijft voor korte tot middellange afstanden.
CWDM4 wordt ook gebruikt voor serverclusters en opslagnetwerken met hoge capaciteit wanneer er al single-mode gestructureerde bekabeling aanwezig is. In moderne datacenters beslaan opslagnetwerken en computerclusters vaak meerdere rijen of ruimtes, waardoor het bereik van multimode-bekabeling wordt overschreden.
Veelvoorkomende scenario's:
Storage array interconnect
HPC-clusternetwerken
AI/ML-computernetwerken
Databaseclusters met hoge bandbreedte
Wanneer CWDM4 de juiste keuze is
De leidingen overschrijden de limieten van 100 meter voor multimode-toepassingen.
Single-mode glasvezel is reeds aangelegd.
Stabiele doorvoer van 100 Gbps is vereist.
Hoge betrouwbaarheid vereist
Vergeleken met SR4 vermindert CWDM4 de kabeldoorsnede en verbetert het de flexibiliteit qua afstand. Vergeleken met LR4 verlaagt het de kosten wanneer een bereik van 10 km niet nodig is.
100G QSFP28 CWDM4 is een van de meest praktische oplossingen voor campusdatacenterinterconnectie ( DCI) binnen een straal van 2 km. Hiermee kunnen organisaties meerdere gebouwen verbinden met behulp van standaard duplex SMF-kabels, zonder dat ze DWDM-transportapparatuur hoeven te installeren.
Typische toepassingen van DCI op de campus:
Gebouw-tot-gebouw-verbindingen
Actieve-actieve datacenters
Back-up- en noodherstelprocedures
Kernnetwerk-backbone
Implementatiestappen van DCI op de campus
Controleer het vezeltype (OS2 single-mode)
Het totale linkverlies meten
Controleer of de afstand ≤2 km is.
Minimaliseer het aantal stappen in het patchpaneel.
Controleer de compatibiliteit van de schakelaar
Voorbeeld van een campuslinkontwerp
| Linkelement | Typische waarde | Notes |
|---|---|---|
| Afstand | 500m–1.5km | Algemeen campusbereik |
| Vezel type | OS2 SMF | Bestaande infrastructuur |
| Connectoren | LC | Duplex patching |
| Redundantie | Dubbele vezelpaden | Voor veerkracht |
Deze aanpak maakt schaalbare 100G-connectiviteit mogelijk zonder dat complexe optische transportsystemen nodig zijn.
CWDM4 werkt het best wanneer het is geïntegreerd in gestructureerde single-mode bekabelingssystemen die zijn ontworpen voor voorspelbaar verlies en vereenvoudigde patching. Slecht glasvezelbeheer kan het effectieve bereik beperken, dus planning is essentieel.
Praktische tips:
Beperk het aantal connectoren
Gebruik patchpanelen met laag verlies.
Zorg voor schone glasvezelpaden.
Vermijd onnodige conversies
Valideer de optische vermogensmarges
Inzicht in het linkbudget is cruciaal . Hoewel CWDM4 afstanden tot 2 km ondersteunt, kunnen overmatige connectoren of een slechte glasvezelkwaliteit de bruikbare afstand beperken. Bij de meeste implementaties wordt een conservatieve verliesmarge gehanteerd om stabiliteit op lange termijn te garanderen.
100G QSFP28 CWDM4 vereist duplex single-mode glasvezel (OS2) met LC-connectoren en een gecontroleerd linkverliesbudget om betrouwbaar afstanden tot 2 km te ondersteunen. In de meeste implementaties hangt het succes van een CWDM4-verbinding meer af van de glasvezelkwaliteit, het aantal connectoren en de totale demping dan van de module zelf. Een goed kabelontwerp zorgt voor voorspelbare prestaties en voorkomt onverwachte beperkingen in het bereik.

CWDM4 is specifiek ontworpen voor duplex single-mode glasvezel in plaats van multimode of parallelle MPO-bekabeling. Hierdoor kunnen netwerken standaard LC-gebaseerde gestructureerde bekabelingssystemen hergebruiken.
| Kabelelement | eis | Notes |
|---|---|---|
| Vezel type | OS2 single-mode | Vereist voor een bereik van 2 km |
| Type connector | Duplex-LC | Standaard CWDM4-interface |
| Aantal vezels | 2-vezels | Eén zender, één ontvanger |
| Polariteit | Standaard duplex | Consistentie behouden |
Het gebruik van multimode glasvezel ondersteunt niet de transmissieafstand van CWDM4. In de meeste campus- en datacenteromgevingen is OS2-glasvezel al geïnstalleerd, waardoor upgrades naar CWDM4 eenvoudig zijn.
Een CWDM4-verbinding moet binnen het budget voor optisch verlies blijven om het volledige bereik van 2 km te halen. Overmatig gebruik van connectoren, patchpanelen of een slechte vezelkwaliteit kan de bruikbare afstand verkleinen.
Typische planningsfactoren:
Vezelverzwakking per kilometer
Connector-invoegverlies
Aantal patchpanelen
Laskwaliteit
Veiligheidsmarge
Typische overwegingen met betrekking tot het linkbudget van CWDM4
| Bestanddeel | Typisch verlies | Impact van planning |
|---|---|---|
| Vezelverzwakking | ~0.4 dB/km | Afhankelijk van de afstand |
| LC-connector | 0.2–0.3 dB elk | Toevoegen per verbinding |
| Patch paneel | 0.3–0.5 dB | Verschilt per kwaliteit |
| Totale budget | ~6–7 dB | Module afhankelijk |
Om de stabiliteit te waarborgen, streven veel netwerkontwerpers naar een conservatief totaalverlies dat lager ligt dan het maximaal ondersteunde budget. Dit garandeert een betrouwbare werking, zelfs wanneer de glasvezelkabels verouderen of er extra patchkabels worden aangelegd.
CWDM4 presteert het best in gestructureerde bekabelingsomgevingen waar het aantal connectoren beperkt is en de glasvezelpaden duidelijk gedocumenteerd zijn. Elk extra aansluitpunt verhoogt de demping en het potentiële risico op storingen.
Aanbevolen werkwijzen:
Minimaliseer het aantal stappen in het patchpaneel.
Gebruik connectoren met laag verlies.
Houd de glasvezelpaden in de juiste richting.
Geef de glasvezelroutes duidelijk aan.
Voer een linktest uit vóór de activering.
Op grote campussen of bij implementaties in meerdere gebouwen is het documenteren van glasvezelroutes en het aantal connectoren cruciaal om ervoor te zorgen dat CWDM4-verbindingen binnen de ondersteunde afstandslimieten blijven.
CWDM4 is geoptimaliseerd voor 100G-verbindingen over afstanden van ongeveer 300 meter tot 2 kilometer via OS2-glasvezel. Buiten dit bereik zijn andere optische technologieën mogelijk geschikter.
| Afstandsbereik | Aanbevolen optiek | Reden |
|---|---|---|
| ≤100m | SR4 | Kostenefficiëntie van meerdere modi |
| 100 m–500 m | SR4 of CWDM4 | Afhankelijk van het vezeltype |
| 500m–2km | CWDM4 | Optimaal bereik |
| 2 km | LR4 | Groter bereik nodig | |
Door CWDM4 te kiezen wanneer de verbindingsafstand binnen dit bereik valt, bent u verzekerd van de beste balans tussen kosten en prestaties.
Voordat 100G QSFP28 CWDM4 wordt ingezet, moeten netwerkteams de gereedheid van zowel de optische als de fysieke infrastructuur controleren.
checklist:
Switchpoorten ondersteunen QSFP28
Fiber is OS2 single-mode
Afstand binnen 2 km
Verliesbegroting geverifieerd
LC-patching beschikbaar
Stabiele omgevingsomstandigheden
Deze controles helpen vertragingen bij de implementatie te voorkomen en zorgen voor voorspelbare verbindingsprestaties.
100G QSFP28 CWDM4 is doorgaans de beste keuze voor 100G-verbindingen tussen 500 meter en 2 kilometer over duplex single-mode glasvezel, terwijl SR4, PSM4 en LR4 geschikt zijn voor kortere of langere afstanden. De juiste keuze hangt af van het type glasvezel, de afstand, de complexiteit van de bekabeling en de kosten. In de meeste gestructureerde SMF-omgevingen binnen 2 kilometer biedt CWDM4 de meest evenwichtige oplossing.

Hieronder volgt een praktische vergelijking van CWDM4 met de meest gebruikte 100G optische modules.
CWDM4 is kostenefficiënter voor verbindingen onder de 2 km, terwijl LR4 vereist is voor afstanden tot 10 km. Beide gebruiken duplex LC single-mode glasvezel, waardoor ze fysiek compatibel zijn met vergelijkbare bekabelingsinfrastructuren.
| Factor | 100G CWDM4 | 100G LR4 |
|---|---|---|
| Maximaal bereik | 2km | 10km |
| Vezel type | Duplex SMF | Duplex SMF |
| Typische kosten | Lagere | Hoger |
| Gebruik geval | Campus/DCI | Metroverbindingen |
Wanneer kies je voor CWDM4 in plaats van LR4?
Afstand ≤2 km
Kostenoptimalisatie vereist
Bestaande SMF-infrastructuur beschikbaar
Geen langeafstandsvluchten vereist
Wanneer LR4 nodig is:
De afstand bedraagt meer dan 2 km.
Metro- of regionale verbindingen
Hogere linkmarge nodig
Voor de meeste campus- en interne datacenterverbindingen biedt CWDM4 voldoende bereik zonder de hogere kosten van LR4-optiek.
CWDM4 ondersteunt veel langere afstanden via single-mode glasvezel, terwijl de SR4-transceiver is geoptimaliseerd voor multimode-verbindingen over korte afstanden binnen één datahal.
| Factor | 100G CWDM4 | 100G SR4 |
|---|---|---|
| Vezel type | SMF + LC | MMF + MPO |
| Maximaal bereik | 2km | 70-100m |
| bekabeling | Duplex | Parallelle MPO |
| Typisch gebruik | Campus/DCI | Rack-niveau |
Kies SR4 wanneer:
Afstand <100m
Multimode glasvezel is al geïnstalleerd
Laagste kosten per link vereist
Hoge poortdichtheid binnen een hal
Kies CWDM4 wanneer:
De afstand overschrijdt de SR4-limieten.
Glasvezel met één modus beschikbaar
Vereenvoudigde LC-bekabeling heeft de voorkeur.
Verbindingen tussen gebouwen of hallen
SR4 is ideaal voor korte verbindingen binnen één rij, terwijl CWDM4 beter geschikt is voor langere, gestructureerde bekabelingstrajecten.
CWDM4 maakt gebruik van duplex SMF met golflengtemultiplexing, terwijl PSM4 gebruikmaakt van parallelle single-mode glasvezel met MPO-connector . Beide bieden een vergelijkbaar bereik, maar de infrastructuurvereisten verschillen aanzienlijk.
| Factor | 100G CWDM4 | 100G PSM4 |
|---|---|---|
| Aantal vezels | 2-vezels | 8-vezels |
| connector | LC | MPO |
| Maximaal bereik | 2km | 500m |
| Bekabelingscomplexiteit | Laag | Hoger |
Kies CWDM4 wanneer:
Duplex SMF beschikbaar
Het vezelgehalte moet tot een minimum beperkt worden.
Afstand tot 2 km vereist
Eenvoudigere patching heeft de voorkeur.
Kies PSM4 wanneer:
De MPO SMF-infrastructuur is reeds geïmplementeerd.
Kortere afstanden (<500m)
Parallelle vezelarchitectuur aanwezig
In de meeste bedrijfsomgevingen is CWDM4 eenvoudiger te implementeren omdat duplex LC-bekabeling vaker voorkomt dan parallelle SMF-bekabeling.
De juiste 100G-optiek hangt voornamelijk af van de afstand en het type glasvezel. CWDM4 is de standaardkeuze wanneer duplex single-mode glasvezel beschikbaar is en de verbindingsafstanden binnen 2 km vallen.
| Scenario | Aanbevolen optiek | Reden |
|---|---|---|
| Rack-level links | SR4 | Korte MMF-runs |
| Parallelle SMF-verbindingen | PSM4 | MPO-infrastructuur |
| Campus ≤2 km | CWDM4 | Kosten + bereik balans |
| Metro ≤10 km | LR4 | Langere reikwijdte |
Deze positionering verklaart waarom de 100G QSFP28 CWDM4 een van de meest gebruikte 100G-modules in bedrijfs- en cloudnetwerken is geworden.
De 100G QSFP28 CWDM4 biedt de meest evenwichtige combinatie van bereik, kosten en bekabelingsimpliciteit voor 100 Gbps-verbindingen tot 2 km over duplex single-mode glasvezel. Voor veel bedrijfs-, campus- en datacenternetwerken biedt het voldoende afstand om gebouwen en netwerklagen met elkaar te verbinden zonder de hogere kosten of complexiteit van optische kabels voor lange afstanden. Deze positionering heeft ervoor gezorgd dat CWDM4 een van de meest gebruikte 100G-transceivers in de praktijk is geworden.

CWDM4 is aanzienlijk kostenefficiënter dan LR4 voor verbindingen van minder dan 2 km, terwijl het een veel groter bereik biedt dan SR4. Dit maakt het de standaardkeuze voor netwerken die meer nodig hebben dan multimode voor korte afstanden, maar minder dan optische netwerken op metropoolniveau.
| Optisch type | Typisch bereik | Relatieve kostenefficiëntie | Optimaal gebruiksbereik |
|---|---|---|---|
| 100G SR4 | ≤100m | Hoogste score voor korte links | Rek/rij |
| 100G CWDM4 | ≤2 km | Sterke balans | Campus/DCI |
| 100G LR4 | ≤10 km | Verlaag de waarde voor korte links | metro Yenisahra |
Omdat de meeste verbindingen tussen bedrijven en campussen zich binnen een afstand van 500 meter tot 2 kilometer bevinden, biedt CWDM4 vaak de optimale prijs-prestatieverhouding.
CWDM4 maakt gebruik van standaard duplex LC single-mode glasvezel, waardoor bestaande bekabelingsinfrastructuur eenvoudig hergebruikt kan worden. Dit is een groot operationeel voordeel ten opzichte van parallelle MPO-gebaseerde optische systemen.
Belangrijkste voordelen van bekabeling:
Slechts twee vezels nodig
Standaard LC-patching
Eenvoudiger probleemoplossing
Minder complexiteit bij vezelbeheer
Compatibiliteit met gangbare SMF-infrastructuur
Voor organisaties die al OS2-glasvezelverbindingen tussen gebouwen of netwerkzones gebruiken, vereist een upgrade naar 100G met CWDM4 doorgaans slechts minimale aanpassingen aan de bekabeling.
CWDM4 is geoptimaliseerd voor de meest voorkomende implementatieafstanden van 100G: honderden meters tot ongeveer 2 km. Dit bereik dekt de meeste praktijkscenario's voor interconnectie binnen bedrijven en de cloud.
Typische omgevingen waarin CWDM4 uitblinkt:
Gebouw-tot-gebouw-verbindingen
Verbindingen tussen datacenters in verschillende gangen
Spine-leaf uplinks die verder gaan dan de multimode-limieten
Kernnetwerkaggregatie
Edge-datacenterconnectiviteit
Door aan deze afstandseisen te voldoen, voorkomt CWDM4 dat er te veel wordt betaald voor een onnodig groot bereik.
Vergeleken met 100G-modules met een groter bereik, verbruikt CWDM4 over het algemeen minder stroom en genereert het minder warmte dan LR4-optiek. Dit is belangrijk in switchomgevingen met een hoge dichtheid, waar thermische en energiebudgetten van belang zijn.
Operationele voordelen:
Verbeterde switchpoortdichtheid
Verminderde koelvereisten
Betere energie-efficiëntie
Voorspelbare thermische prestaties
Deze factoren maken CWDM4 geschikt voor grootschalige implementaties in bedrijfs- en hyperscale-omgevingen.
100G QSFP28 CWDM4 wordt breed ondersteund door de belangrijkste switch- en routerplatformen, waardoor interoperabiliteit eenvoudig is. Het is een gestandaardiseerde optie geworden in datacenters en bedrijfsomgevingen.
Sterke punten van compatibiliteit:
Werkt met de meeste QSFP28-switches.
Ondersteund door grote leveranciers
Verkrijgbaar bij diverse optiekleveranciers.
Eenvoudige integratie in gemengde omgevingen
Vanwege deze brede ondersteuning worden CWDM4-modules veelvuldig gebruikt in zowel optische strategieën van de oorspronkelijke fabrikant als van derden.
CWDM4 maakt geleidelijke netwerkupgrades mogelijk door 100G-backboneverbindingen te faciliteren zonder dat een ingrijpende herinrichting van de infrastructuur nodig is. Het past goed in langetermijnmigratieplannen naar snellere architecturen.
Schaalbaarheidsvoordelen:
Maakt upgrades van 40G naar 100G mogelijk.
Ondersteunt de uitbreiding van de campusinfrastructuur.
Integreert met toekomstige 400G-aggregatie.
Hergebruikt infrastructuur voor één transportmodus
Dit maakt CWDM4 een praktische tussenstap voor netwerken die op lange termijn bandbreedtegroei plannen.
100G QSFP28 CWDM4 is ideaal voor duplex single-mode verbindingen tot 2 km, maar er zijn beperkingen qua afstand, signaalverlies en infrastructuur waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van een netwerk. Hoewel het een goede balans biedt tussen kosten en bereik, is het niet de juiste keuze voor elk 100G-scenario. Inzicht in deze beperkingen helpt implementatieproblemen te voorkomen en zorgt voor een stabiele werking op de lange termijn.

CWDM4 is beperkt tot ongeveer 2 km, waardoor het ongeschikt is voor langere metro- of regionale verbindingen waar LR4 of coherente optica vereist is. Als de verbindingsafstand dit bereik benadert of overschrijdt, kan de signaalmarge ontoereikend worden.
| Optisch type | Typisch maximaal bereik | Aanbevolen gebruik |
|---|---|---|
| 100GBASE CWDM4 | 2km | Campus/DCI |
| 100GBASE-LR4 | 10km | metro Yenisahra |
| DWDM-optiek | > 10km | Lange termijn |
Wanneer CWDM4 mogelijk niet geschikt is
Verbindingen verder dan 2 km
Metro-vervoersnetwerken
Vezelroutes met hoog verlies
Lange paden met meerdere patches
In deze gevallen bieden LR4- of transportlaagoptiek een betere betrouwbaarheid.
De prestaties van CWDM4 zijn sterk afhankelijk van het totale verbindingsverlies, inclusief vezeldemping, connectoren en patchpanelen. Een te hoog invoegverlies kan de haalbare afstand beperken, zelfs als de fysieke afstand minder dan 2 km bedraagt.
Veelvoorkomende oorzaken van verlies:
Meerdere patchpanelen
Connectoren van slechte kwaliteit
Vervuilde vezeluiteinden
Verouderde glasvezelinfrastructuur
Splitsingsverliezen
| Factor | Impact op CWDM4 | Planningsaanpak |
|---|---|---|
| Hoog aantal connectoren | Verlaagt de winstmarge | Minimaliseer het aantal patches. |
| Vezels van lage kwaliteit | Hogere demping | Testen vóór implementatie |
| Splitsingen | Voegt verlies toe | Documentroutes |
| Lange patchpaden | Grenzen reiken | Optimaliseer de routering |
Bij de meeste implementaties wordt ernaar gestreefd om comfortabel binnen het optische budget van de module te blijven, in plaats van de theoretisch maximale afstand te bereiken.
Voor zeer korte afstanden binnen één rackrij of hal is CWDM4 mogelijk niet nodig en minder kostenefficiënt dan SR4- of AOC- opties. Het gebruik van CWDM4 in deze gevallen kan de kosten verhogen zonder noemenswaardige voordelen te bieden.
Wanneer alternatieven beter zijn:
Afstand <100m → SR4 of DAC
Multimode glasvezel is al geïnstalleerd
Rack-level links met hoge dichtheid
Korte verbindingen binnen één rij
Door optiek te selecteren op basis van de werkelijke afstand worden overbestedingen voorkomen en de voorraadplanning vereenvoudigd.
In datacenters die al gebruikmaken van MPO-gebaseerde parallelle single-mode glasvezel, kan QSFP28 PSM4 eenvoudiger te integreren zijn dan CWDM4. CWDM4 is geoptimaliseerd voor duplex SMF-omgevingen, niet voor parallelle glasvezelarchitecturen.
| Infrastructuurtype | Betere keuze | Reden |
|---|---|---|
| Duplex SMF | CWDM4 | Maakt gebruik van LC-vezel |
| Parallelle SMF (MPO) | PSM4 | Past bij de bekabeling. |
| MMF | SR4 | Kort bereik |
Door optische componenten te kiezen die aansluiten op de bestaande bekabeling, wordt de complexiteit van de conversie en de patchkosten verlaagd.
Hoewel CWDM4-modules breed ondersteund worden, moeten ze wel compatibel zijn met het switchplatform en de firmware van de betreffende switch. Sommige netwerkapparatuur vereist mogelijk specifieke codering of door de leverancier goedgekeurde optische modules.
Compatibiliteitscontroles:
Lijst met door de leverancier ondersteunde schakelaars
Firmware-versie
Optisch beleid van derden
DOM- monitoringondersteuning
Door compatibiliteit te garanderen vóór de implementatie worden problemen bij het tot stand brengen van verbindingen en operationele vertragingen voorkomen.
CWDM4 verbruikt over het algemeen minder stroom dan LR4, maar vereist nog steeds een goede thermische planning in omgevingen met een hoge switchdichtheid. Dichte 100G-implementaties kunnen de koeling en het energiebudget beïnvloeden.
Operationele overwegingen:
thermische limieten van de switchpoort
Luchtstroomontwerp van het rek
Machtsbudgettering
omgevingstemperatuur
Hoewel het stroomverbruik van CWDM4 niet buitensporig is, moet er wel rekening mee worden gehouden in de capaciteitsplanning.
De juiste 100G QSFP28 CWDM4-module moet aansluiten op uw verbindingsafstand, glasvezelinfrastructuur, switchcompatibiliteit en schaalbaarheidseisen op lange termijn. Hoewel de meeste CWDM4-optische modules dezelfde kernspecificaties delen, zorgt de selectie van de juiste module voor een specifieke implementatie voor stabiele prestaties, voorspelbare verbindingsmarges en kostenefficiëntie.

Hieronder volgt een gestructureerd besluitvormingskader dat wordt gebruikt bij de daadwerkelijke planning van 100G-netwerken.
CWDM4 moet worden gekozen wanneer de totale vezellengte en het verbindingsverlies binnen het ondersteunde bereik van 2 km en het optische budget vallen. Afstand alleen is niet voldoende; ook het aantal connectoren en de patching moeten in overweging worden genomen.
| Factor | Aanbevolen bereik | Waarom dit zo belangrijk is |
|---|---|---|
| Afstand | ≤2 km | CWDM4 ontwerplimiet |
| Aantal connectoren | Laag tot matig | Vermindert verlies |
| Patchpanelen | Geminimaliseerd | Behoudt de marge |
| Verliesbudget | Binnen de specificaties | Zorgt voor stabiliteit |
Kies CWDM4 wanneer:
De afstand van de verbinding bedraagt 300 meter tot 2 kilometer.
Duplex OS2-glasvezel is beschikbaar.
De totale demping past binnen het modulebudget.
LR4-bereik is niet nodig
Als de afstand 2 km nadert of overschrijdt, moet in plaats daarvan LR4 worden geëvalueerd.
CWDM4 is geoptimaliseerd voor duplex single-mode glasvezel met LC-connectoren, dus de compatibiliteit met de infrastructuur moet worden gecontroleerd voordat een keuze wordt gemaakt.
checklist:
Het vezeltype is OS2 single-mode.
LC-patching is beschikbaar
Gedocumenteerde glasvezelroutes
Kwaliteit van de connector geverifieerd
Gemeten verbindingsverlies
| Infrastructuurscenario | Beste keuze |
|---|---|
| Duplex SMF-campusverbindingen | CWDM4 |
| Parallelle SMF (MPO) | PSM4 |
| Alleen multimode | SR4 |
| 2 km SMF | LR4 | |
Door een module te kiezen die aansluit op de bestaande bekabeling, worden onnodige aanpassingen of herbekabeling voorkomen.
Zorg ervoor dat de CWDM4-module volledig compatibel is met het beoogde switch- of routerplatform, inclusief firmware en leverancierscodering. Zelfs gestandaardiseerde QSFP28-optische modules vereisen mogelijk specifieke EEPROM- codering voor optimale werking.
Belangrijke controles:
Schakel modelondersteuning
Beleid inzake leverancierscompatibiliteit
Firmware-versie
DOM-monitoringondersteuning
Vereisten voor het temperatuurbereik
| Compatibiliteitsfactor | Waarom dit zo belangrijk is |
|---|---|
| Leverancierscodering | Voorkomt problemen met links |
| Firmware-ondersteuning | Zorgt voor stabiliteit |
| DOM-ondersteuning | Maakt monitoring mogelijk |
| Thermische specificaties | Past in de omgeving |
Door de compatibiliteit vroegtijdig te controleren, worden vertragingen bij de implementatie en latere probleemoplossing voorkomen.
In omgevingen met een hoge dichtheid van 100G kunnen het stroomverbruik en de warmteontwikkeling van de module de prestaties van de switch beïnvloeden. CWDM4 verbruikt doorgaans minder stroom dan LR4, maar vereist nog steeds planning.
overwegingen:
Schakelvermogensbudget
Poortdichtheid
Luchtstroom in het rek
Omgevingstemperatuur
Als u meerdere 100G-poorten in één chassis gebruikt, zorg er dan voor dat de switch de gecombineerde warmtebelasting aankan.
CWDM4-modules zijn verkrijgbaar bij fabrikanten van originele apparatuur en bij externe leveranciers, met aanzienlijke prijsverschillen. De juiste inkoopstrategie kan de totale netwerkkosten beïnvloeden.
| Keuze | Typisch gebruik | Overweging |
|---|---|---|
| OEM-optiek | Strikte leveranciersomgevingen | Hogere kosten |
| Optische oplossingen van derden | Kosten optimalisatie | Compatibiliteit moet worden gewaarborgd. |
| Gemengde inzet | Grote netwerken | Een evenwicht vinden tussen kosten en ondersteuning. |
Belangrijkste evaluatiepunten:
Garantie en ondersteuning
Kwaliteitsnormen voor testen
Compatibiliteitsgarantie
Leveringsconsistentie
Voor grootschalige implementaties kunnen gevalideerde CWDM4-modules van derden de investeringskosten aanzienlijk verlagen met behoud van prestaties.
De keuze voor CWDM4 moet aansluiten bij de langetermijnplannen voor netwerkupgrades, inclusief de migratie naar snellere backbone-verbindingen. Hoewel CWDM4 voldoet aan de huidige 100G-behoeften, moet het passen in een bredere architectuurroadmap.
Toekomstplanningsaspecten:
40G naar 100G migratie
100G aggregatielagen
Toekomstige 400G-kern
levensduur van glasvezelinfrastructuur
Door modules te selecteren die aansluiten op de bekabelingsstrategieën voor de lange termijn, worden kostbare herontwerpen later voorkomen.
De meest effectieve 100G QSFP28 CWDM4-implementaties zijn gebaseerd op gestructureerde duplex single-mode glasvezel, voorspelbaar linkverlies en een schaalbare netwerkarchitectuur. De volgende oplossingsontwerpen illustreren hoe CWDM4 in de praktijk wordt gebruikt in bedrijfs- en datacenteromgevingen, met een duidelijke planningslogica voor afstand, redundantie en toekomstige groei.

CWDM4 wordt veel gebruikt voor bedrijfsnetwerken op campussen, waar meerdere gebouwen met elkaar verbonden moeten worden door betrouwbare 100 Gbps-verbindingen via bestaande OS2-glasvezel. Het stelt organisaties in staat om te upgraden van 10G of 40G zonder het glasvezelnetwerk opnieuw te hoeven ontwerpen.
In een typische campusinfrastructuur:
De core-switches bevinden zich in een centraal datacenter.
De verdeelschakelaars zijn in aparte gebouwen geplaatst.
Duplex OS2-glasvezel verbindt alle gebouwen.
100G CWDM4-modules verzorgen de backbone-uplinks.
CWDM4 maakt een eenvoudige point-to-point-architectuur mogelijk met behulp van LC-vezelparen, terwijl het bereik voldoende blijft voor de meeste campuslay-outs tot 2 km.
CWDM4-modules met OS2 duplex LC-bekabeling bieden de meest eenvoudige manier om het campusbackbone-netwerk te upgraden.
| Bestanddeel | Aanbeveling | Reden |
|---|---|---|
| Optische module | 100G QSFP28CWDM4 | Bereik tot 2 km |
| Glasvezel | OS2 SMF | Campusstandaard |
| connector | LC-duplex | Eenvoudig repareren |
| topologie | Kernverdeling | Schaalbaar ontwerp |
Door gebruik te maken van gestructureerde glasvezelroutes en het aantal patchpanelen te minimaliseren, kan een stabiel verbindingsbudget over de campusgebouwen worden gehandhaafd.
Ter ondersteuning van toekomstige groei:
Implementeer redundante glasvezelverbindingen.
Laat reservevezelparen over voor uitzetting.
Standaardiseer op QSFP28-poorten
Plan voor aggregatie richting 400G-kernnetwerk
Dit zorgt ervoor dat de campusinfrastructuur kan worden uitgebreid zonder grote infrastructurele wijzigingen.
CWDM4 wordt vaak gebruikt bij het upgraden van 40G naar 100G in spine-leaf datacenterarchitecturen die al gebruikmaken van single-mode gestructureerde bekabeling.
Typisch migratiepad:
Vervang de 40G QSFP+-uplinks door 100G QSFP28-poorten.
Behoud de bestaande OS2-glasvezelinstallatie.
Implementeer CWDM4 voor leaf-to-spine-verbindingen.
Bouw 40G-aggregatie geleidelijk uit.
Deze aanpak maakt stapsgewijze upgrades mogelijk zonder de bestaande bekabeling te verstoren.
Bij de implementatie van meerdere 100G CWDM4-verbindingen moet rekening worden gehouden met de poortdichtheid en de thermische capaciteit van de switch.
| Planningsfactor | Aanbeveling | Impact |
|---|---|---|
| Schakel poorten | QSFP28-compatibel | Ondersteunt 100G |
| Koelen | Voldoende luchtstroom | Voorkom oververhitting Prevent |
| Energiebudget | Valideren per chassis | Verbindingen met hoge dichtheid |
| Kabelmanagement | Gestructureerde LC | Vereenvoudigt de operaties |
CWDM4 ondersteunt poorten met een hoge dichtheid van 100G en voorkomt tegelijkertijd kabelcongestie bij MPO-netwerken.
Om de kosten te optimaliseren:
Gebruik CWDM4 alleen wanneer de afstand dit vereist.
Behoud SR4 voor zeer korte links.
Standaardiseer moduletypen per laag
Valideer de compatibiliteit met derden.
Deze hybride aanpak zorgt voor een evenwicht tussen prestaties en budget binnen de gehele datacenterinfrastructuur.
CWDM4 is een van de meest praktische oplossingen voor interconnecties tussen datacenters in meerdere gebouwen binnen een straal van 2 km. Het ondersteunt verbindingen met hoge capaciteit zonder dat DWDM-transportsystemen nodig zijn.
Een effectief routeontwerp omvat:
Directe glasvezelverbindingen tussen gebouwen
Minimale patchpanel-hops
Gedocumenteerde glasvezelroutes
Connectoren met laag verlies
| Routeringsfactor | Beste oefening | Resultaat |
|---|---|---|
| Vezel type | OS2 SMF | Volledige ondersteuning |
| Aantal connectoren | Geminimaliseerd | Lager verlies |
| Afstand | ≤2 km | Binnen het CWDM4-bereik |
| Testen | OTDR + vermogenstest | Betrouwbare links |
Correcte routering zorgt ervoor dat de CWDM4-verbinding binnen het optische budget blijft.
Redundante CWDM4-verbindingen verbeteren de beschikbaarheid voor kritieke DCI-verbindingen.
Aanbevolen aanpak:
Dubbele glasvezelverbindingen tussen gebouwen
Gebruik waar mogelijk aparte leidingen.
Twee switches per locatie
Linkaggregatie of ECMP
Dit ontwerp waarborgt de continuïteit van de dienstverlening, zelfs als één verbinding uitvalt.
Om je voor te bereiden op toekomstige bandbreedtegroei:
Installeer extra glasvezelparen
Gebruik modulaire patchpanelen
Reserveer rackruimte voor snellere optische componenten.
Plan voor aggregatie richting 400G
Deze stappen maken het mogelijk om de DCI-architectuur op te schalen zonder de bekabeling te hoeven vervangen.

Ja. De 100G QSFP28 CWDM4 is specifiek ontworpen voor single-mode glasvezel (OS2) en ondersteunt doorgaans verbindingen tot 2 km via duplex LC-aansluitingen.
Vaak wel, voor korte tot middellange afstanden. CWDM4 is een kostenefficiënt alternatief voor LR4 voor verbindingen binnen 2 km, maar LR4 blijft de voorkeur genieten voor afstanden tot 10 km.
Nee. In tegenstelling tot SR4 of PSM4 gebruikt CWDM4 duplex LC-connectoren, waardoor het gemakkelijker te implementeren is op bestaande duplex single-mode glasvezelinfrastructuur.
Over het algemeen wel. De meeste gangbare switches die QSFP28 100G-poorten ondersteunen, kunnen CWDM4-modules gebruiken, maar mogelijk is compatibiliteitscodering of -kwalificatie door de leverancier vereist.
In de meeste gevallen wel. Zowel CWDM4 als LR4 werken over duplex SMF met vergelijkbare golflengtes, dus interoperabiliteit wordt doorgaans ondersteund als het zendvermogen en de gevoeligheidsbereiken van de ontvanger elkaar overlappen.
Ongeveer 3.5 W. CWDM4-modules verbruiken doorgaans minder stroom dan LR4-modules, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen met een hoge dichtheid.
Kies PSM4 wanneer er al een MPO-glasvezelinfrastructuur aanwezig is of voor parallelle glasvezelverbindingen. Kies CWDM4 bij gebruik van duplex LC single-mode glasvezel en afstanden tot 2 km.
Gedeeltelijk. CWDM4 sluit goed aan bij duplex SMF-architecturen die in veel 400G DR4/FR4-upgradetrajecten worden gebruikt, maar het plannen van het aantal glasvezels en de switchpoortstrategie blijft essentieel.
De 100G QSFP28 CWDM4 is de meest praktische en kostenefficiënte 100G optische module voor duplex single-mode verbindingen tot 2 km , waardoor het een standaardkeuze is voor datacenterinterconnecties, campusbackbones en korteafstandsnetwerken in stedelijke gebieden waar al LC-glasvezelinfrastructuur aanwezig is.
Door een balans te vinden tussen bereik, kosten, stroomverbruik en implementatiegemak, vullen CWDM4-optische modules de kloof tussen multimode-oplossingen voor korte afstanden en LR4-modules voor langere afstanden. Mits correct gepland – rekening houdend met het type glasvezel, de compatibiliteit met de switch en toekomstige upgrademogelijkheden – maakt 100G QSFP28 CWDM4 schaalbare 100G-netwerken mogelijk zonder complexe MPO-bekabeling of dure optische modules voor lange afstanden.
Voor organisaties die nieuwe 100G-implementaties plannen of upgraden van 40G naar 100G, is het cruciaal om een betrouwbare, volledig compatibele CWDM4-moduleleverancier te kiezen om de netwerkstabiliteit op lange termijn en de kosten te beheersen. Ontdek geverifieerde en op interoperabiliteit geteste opties. 100G QSFP28CWDM4 oplossingen bij de LINK-PP Officiële winkel om uw volgende generatie 100G-infrastructuur met vertrouwen te ondersteunen.