Онлайн Чат
Мы готовы помочь вам круглосуточно, 7 дней в неделю.
Напишите нам прямо сейчас, и мы быстро ответим.
Все Категории
Модули SFP
Услуги
Поддержка
О Нас
Ресурсы
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Сетевой трансформатор 5G Base-T
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Позаботьтесь о своем бизнесе с помощью множества надежных способов оплаты.
Используйте номер заказа или номер для отслеживания, чтобы проверить статус доставки.
Получите расценки как можно быстрее и получите более профессиональное обслуживание.
Помогите лучше управлять своим бюджетом и расходами.
Поддержка бесплатных образцов, эффективное достижение результатов тестирования.
Профессиональная команда поддержки и сервиса, чтобы вовремя решить ваши проблемы.
Обращайтесь к нам с любым интересующим вас вопросом, и мы поможем вам круглосуточно.
Быстро получите расценки и предложите более профессиональные услуги.
Познакомьтесь с нами и узнайте нашу миссию, веру, услуги и многое другое.
Найдите наши местоположения и свяжитесь с нами.
Управление качеством, тестирование, совместимость и соответствие глобальным стандартам.
Экскурсия по лаборатории, оптический испытательный стенд, инструмент проверки совместимости и запросы на тестирование.
Узнайте последние новости и события вокруг l-p.com
Подробное изучение технических руководств, отраслевых стандартов и информации о совместимости SFP-модулей.
Подробные сравнительные тесты и сопоставительные характеристики продуктов помогут вам выбрать подходящий модуль.
Изучите реальные решения для обеспечения связи в центрах обработки данных, на предприятиях и в телекоммуникационных сетях.
Важные советы по выбору скорости передачи данных, дальности передачи и типов разъемов.

Современные центры обработки данных быстро развиваются в направлении высокоплотных, масштабируемых архитектур, способных поддерживать постоянно растущий объем трафика. В этом контексте одномодовые оптические приемопередающие модули с длиной волны 1310 нм стали ключевым фактором обеспечения надежного и эффективного соединения. По сравнению с решениями для приемопередатчиков ближнего действия, длина волны 1310 нм обеспечивает превосходную производительность передачи на большие расстояния, что делает их особенно подходящими для сетей типа spine-leaf и ToR-to-leaf.
По мере того, как предприятия и облачные провайдеры продолжают масштабировать свою инфраструктуру, потребность в межсоединениях с низкой задержкой и высокой пропускной способностью становится критически важной. Модули на основе одномодового техпроцесса 1310 нм решают эти задачи, обеспечивая снижение затухания сигнала , улучшенную стабильность и большую гибкость для будущего расширения. Это делает их идеальным выбором для современных центров обработки данных, где важны высокая плотность портов, стабильность производительности и долгосрочная масштабируемость.
По мере роста размеров и сложности центров обработки данных, потребность в высокопроизводительных, надежных и обеспечивающих большую дальность связи становится критически важной. Модули на основе одномодового техпроцесса 1310 нм отвечают этим потребностям, обеспечивая эффективную передачу данных на большие расстояния с минимальными потерями сигнала. Они создают прочную основу для современных архитектур, в которых приоритет отдается масштабируемости, плотности и стабильной производительности.
Кроме того, внедрение одномодовой оптики с длиной волны 1310 нм соответствует переходу к топологиям типа «спина-лист» и высокоскоростным межсоединениям. Их способность обеспечивать более высокую пропускную способность на больших расстояниях делает их практичным и перспективным решением для современных центров обработки данных.

Центры обработки данных перешли от простых трехуровневых моделей к гибким топологиям типа «спина-лист», обеспечивающим низкую задержку и масштабируемость. Эта эволюция поддерживает искусственный интеллект, облачные сервисы и развертывание на периферии сети, при этом коммутаторы ToR соединяют плотные кластеры серверов с уровнями «лист» и «спина» с помощью эффективной кабельной сети.
Современные разработки делают акцент на горизонтальном масштабировании и неблокирующих сетях, используя оптику, устойчивую к дисперсии на расстояниях, охватывающих всю стойку. Одномодовый диапазон 1310 нм соответствует этой парадигме, обеспечивая надежное соединение в гипермасштабных системах без ущерба для эффективности или занимаемой площади.
Устаревшие решения для передачи данных на короткие расстояния, такие как многомодовые трансиверы 850 нм , обычно предназначены для работы на небольших расстояниях в условиях ограниченного количества стоек или рядов оборудования. Хотя они экономически эффективны в небольших системах, им сложно удовлетворить потребности крупных распределенных центров обработки данных, где каналы связи часто выходят за пределы оптимального диапазона.
Кроме того, многомодовые волоконно-оптические системы более подвержены модальной дисперсии и ухудшению сигнала по мере увеличения скорости. Это может привести к более высоким показателям ошибок и снижению стабильности работы, что делает их менее подходящими для высокоскоростных развертываний с высокой плотностью по сравнению с одномодовыми SFP-модулями 1310 нм.
Одномодовые SFP- модули, работающие на длине волны 1310 нм, обладают явными преимуществами с точки зрения дальности передачи и целостности сигнала. Они обеспечивают надежную передачу данных на десятки километров, а не на сотни метров, что делает их идеальными для межстоечных и межрядных соединений в крупных центрах обработки данных.
Кроме того, одномодовые SFP-трансиверы с длиной волны 1310 нм демонстрируют меньшее затухание и уменьшенную дисперсию по сравнению с более короткими длинами волн. Это приводит к более стабильной работе, более низкому уровню ошибок передачи данных и лучшей поддержке высокоскоростных приложений, таких как 25G, 40G, 100G и выше.
В центрах обработки данных с высокой плотностью размещения оборудования требуется эффективное использование пространства, электроэнергии и кабелей при сохранении производительности. Модули с одномодовым техпроцессом 1310 нм поддерживают более высокую плотность портов, обеспечивая более длинные линии связи без необходимости дополнительной обработки сигнала или использования ретрансляторов.
Они также упрощают кабельную инфраструктуру, позволяя стандартизировать развертывание одномодовых волоконно-оптических кабелей по всему центру обработки данных. Это не только снижает сложность, но и повышает масштабируемость, упрощая расширение пропускной способности сети при сохранении стабильной производительности в условиях высокой плотности пользователей.
В современных сетях центров обработки данных связь типа «точка-точка» (ToR-to-leaf) играет решающую роль в обеспечении связи с низкой задержкой и высокой пропускной способностью между серверами и уровнями агрегации. Одномодовые оптические трансиверы с длиной волны 1310 нм обеспечивают производительность и дальность действия, необходимые для эффективной поддержки таких соединений. Их способность сохранять целостность сигнала на больших расстояниях делает их ключевым компонентом масштабируемых архитектур типа «спина-точка».

В топологии ToR-to-leaf каждая серверная стойка содержит коммутатор ToR, который соединяется с одним или несколькими коммутаторами Leaf. Такой подход упрощает управление и предотвращает перегрузку, разделяя рабочие нагрузки на управляемые модули.
Трансиверы, работающие на длине волны 1310 нм, играют ключевую роль, обеспечивая надежность этих восходящих каналов связи на различных расстояниях и в различных условиях окружающей среды.
К общим конструктивным характеристикам относятся:
Каналы связи ToR-to-leaf часто выходят за рамки возможностей оптических трансиверов ближнего действия , особенно в средних и крупных центрах обработки данных. По мере увеличения количества стоек поддержание качества сигнала на больших расстояниях становится ключевым требованием.
Одномодовая оптика с длиной волны 1310 нм отвечает этим требованиям, предлагая следующие возможности:
Такое сочетание позволяет проектировщикам сетей развертывать гибкие схемы, не ограничиваясь расстоянием. Оно также обеспечивает стабильную пропускную способность и низкую задержку во всех соединениях типа "точка-точка" (ToR-to-leaf).
По мере горизонтального масштабирования центров обработки данных значительно увеличивается количество коммутаторов ToR и оконечных коммутаторов. Это требует оптических решений, способных поддерживать производительность при растущем числе межсоединений.
Одномодовая оптика с длиной волны 1310 нм поддерживает это масштабирование за счет:
Кроме того, одномодовая инфраструктура упрощает долгосрочные стратегии масштабирования. Благодаря модулю SFP на основе оптоволокна с длиной волны 1310 нм сети могут расширяться без необходимости существенных изменений в базовой оптоволоконной сети, что делает его перспективным решением для масштабирования сети по принципу «шпиндель-лист».
Одномодовые трансиверы с длиной волны 1310 нм широко используются в различных сценариях развертывания сети «точка-точка» (ToR-to-leaf), особенно там, где критически важны дальность и надежность. Они подходят как для внутрицентровых, так и для межздательных соединений.
К типичным сценариям развертывания относятся:
В таких сценариях оптические трансиверы с длиной волны 1310 нм обеспечивают баланс производительности, масштабируемости и надежности. Их универсальность делает их важным компонентом в современных сетях типа «точка-точка» (ToR-to-leaf).
Одномодовый волоконно- оптический модуль SFP с длиной волны 1310 нм обеспечивает впечатляющее сочетание дальности действия, целостности сигнала и надежности для современных линий связи типа «точка-точка». Используя присущие одномодовому волокну низкие потери и низкую дисперсию на этой длине волны, операторы центров обработки данных могут преодолеть физические ограничения устаревших многомодовых решений, одновременно упрощая архитектуру сети.

В отличие от многомодовых модулей SFP, которые обычно поддерживают только 300 м на скорости 10G SFP+ или 25G SFP28 , одномодовые модули SFP с длиной волны 1310 нм могут надежно передавать данные на расстояние до 10 км и более по оптоволокну OS2. Эта увеличенная дальность действия позволяет коммутаторам ToR напрямую подключаться к коммутаторам доступа или магистрали, даже если стойки распределены по нескольким залам центров обработки данных, этажам зданий или отдельным зданиям в пределах кампуса.
В сетях с высокой плотностью соединений типа «точка-точка» (ToR-to-leaf) большие расстояния передачи устраняют необходимость в промежуточных коммутаторах агрегации или ретрансляторах сигнала, что снижает как капитальные затраты, так и задержку. Таким образом, сетевые архитекторы могут проектировать более плоские и масштабируемые топологии, где коммутаторы-точки обслуживают большее количество коммутаторов ToR, не беспокоясь об ограничениях по расстоянию.
На длине волны 1310 нм одномодовое волокно демонстрирует коэффициент затухания приблизительно 0.35–0.4 дБ на километр, что значительно ниже, чем 2.5–3 дБ на километр, характерные для многомодовых систем на длине волны 850 нм. Эти меньшие потери означают, что оптическая мощность затухает медленнее вдоль волокна, сохраняя мощность сигнала на больших физических участках и обеспечивая более гибкое размещение сетевого оборудования.
Более низкое затухание также обеспечивает больший энергетический бюджет канала связи , позволяя использовать несколько пар разъемов, патч-панелей и кросс-коммутаторов без риска ухудшения сигнала. В сложных кабельных инфраструктурах типа «от точки подключения к коммутатору», где волокна часто проходят через несколько промежуточных распределительных щитов, этот запас необходим для поддержания стабильной производительности на всех каналах связи.
Одномодовые трансиверы с длиной волны 1310 нм по своей природе невосприимчивы к модальной дисперсии — основному источнику искажения сигнала в многомодовом волокне, вызванному множественными путями распространения. Эта невосприимчивость обеспечивает более стабильную передачу сигнала во времени, при колебаниях температуры и различных условиях изгиба кабеля, что напрямую снижает вероятность нестабильности линии связи или неожиданных обрывов.
Для центров обработки данных высокой плотности, одновременно работающих с тысячами каналов связи типа «точка-точка», повышение надежности приводит к уменьшению количества ремонтных работ и снижению эксплуатационных расходов. Когда каждый канал постоянно соответствует своим техническим характеристикам, увеличивается время безотказной работы приложений, а риск каскадных сбоев в сетях типа «точка-спина» существенно снижается.
Сочетание низкого затухания, незначительной модальной дисперсии и низкой хроматической дисперсии позволяет одномодовым SFP-модулям с длиной волны 1310 нм стабильно достигать частоты битовых ошибок (BER) ниже 10⁻¹² на типичных расстояниях от точки подключения до коммутатора. Такой уровень целостности данных необходим для рабочих нагрузок, чувствительных к потерям, таких как трафик в сетях хранения данных, удаленный прямой доступ к памяти (RDMA) и высокочастотные торговые приложения, где даже редкие битовые ошибки могут вызывать повторную передачу или сбои на уровне приложения.
В архитектурах типа «лист-магистраль» поддержание коэффициента ошибок по битам (BER) ниже 10⁻¹² на каждом канале обеспечивает эффективную работу протоколов верхнего уровня, таких как TCP или RoCE (RDMA поверх конвергентного Ethernet), без частых событий восстановления пакетов. Более низкий BER также снижает нагрузку на схемы прямой коррекции ошибок (FEC) , что приводит к снижению энергопотребления и задержки трансиверов — критически важное преимущество при развертывании тысяч трансиверов SFP 1310 нм в средах с высокой плотностью соединений типа «точка-точка» (ToR-to-leaf).

При проектировании линий связи «точка-точка» сетевым архитекторам приходится выбирать между многомодовым SFP-трансивером с длиной волны 850 нм и одномодовым SFP-трансивером с длиной волны 1310 нм. Хотя SFP-трансиверы с длиной волны 850 нм обеспечивают более низкую первоначальную стоимость на очень коротких расстояниях, одномодовые решения с длиной волны 1310 нм обеспечивают превосходную дальность действия, целостность сигнала и масштабируемость в долгосрочной перспективе. По мере увеличения скорости передачи данных в центрах обработки данных с 10 Гбит/с до 400 Гбит/с и выше, ограничения многомодового волокна становятся все более выраженными, что делает SFP-трансиверы с длиной волны 1310 нм более перспективным вложением.
В следующей таблице приведены основные различия между двумя длинами волн.
| Параметр | 1310 нм SFP-модуль | 850 нм SFP-модуль |
| Тип волокна | Одномодовый (OS1/OS2) | Многомодовый (OM3/OM4) |
| Типичный охват | До 10km | 100–300 м (в зависимости от класса OM) |
| Затухание | 0.35 - 0.4 дБ/км | 2.5 - 3.0 дБ/км |
| Характеристики дисперсии | Отличное качество (низкая дисперсия цветности) | Ограничено модальной дисперсией |
| Размер разъема | Меньший диаметр ядра (9 мкм) | Более крупный сердечник (50 мкм или 62.5 мкм) |
| Стоимость за одно соединение (начальная) | Высокая | Низкая |
| Долгосрочная экономическая эффективность | Улучшенная версия (масштабируемая для будущих обновлений) | Ограниченная пропускная способность (для более длинных линий требуется перепротяжка волокна). |
| Фокус на приложениях | Связи ToR-to-Leaf, Spine-Leaf, Inter-Pod | Короткие внутристоечные или патч-соединения |
Наиболее принципиальное различие заключается в совместимости с волокном. Трансиверы с оптикой 1310 нм работают по одномодовому волокну (SMF), которое использует меньшее сердцевинное волокно для прямой передачи света с минимальным рассеиванием. Это обеспечивает точное распространение сигнала на большие расстояния с высокой стабильностью.
В отличие от них, оптические трансиверы с длиной волны 850 нм разработаны для многомодового волокна (ММВ), которое имеет большее ядро и позволяет передавать свет по нескольким каналам. Хотя это снижает первоначальные затраты, это приводит к модальной дисперсии, особенно на высоких скоростях. В результате:
На первый взгляд, многомодовые решения на 850 нм кажутся более экономически выгодными, прежде всего из-за более низких затрат на трансиверы и кабели. Это делает их привлекательными для небольших или устаревших развертываний с ограниченными требованиями к расстоянию.
Однако со временем динамика затрат может измениться:
В результате, одномодовые решения на основе 1310 нм часто обеспечивают лучшую долгосрочную ценность, особенно в растущих центрах обработки данных, где масштабируемость и гибкость модернизации имеют решающее значение.
По мере увеличения скорости сети до 25G, 40G, 100G и выше, различия в производительности между двумя длинами волн становятся более заметными. Оптика 1310 нм сохраняет целостность сигнала на больших расстояниях, даже при более высоких скоростях передачи данных.
С другой стороны, многомодовые SFP-трансиверы, работающие на длине волны 850 нм, сталкиваются с такими проблемами, как:
Это делает одномодовые SFP-трансиверы с длиной волны 1310 нм более надежными для высокоскоростных межсоединений, особенно в архитектурах типа spine-leaf, где стабильная производительность имеет важное значение.
Масштабируемость является ключевым фактором при проектировании современных центров обработки данных. Инфраструктура на основе одномодовых SFP-модулей с длиной волны 1310 нм предлагает явное преимущество, поскольку поддерживает широкий спектр существующих и будущих технологий передачи данных без необходимости существенных изменений в оптоволоконной сети.
К основным преимуществам масштабируемости относятся:
В отличие от них, многомодовые SFP-модули с длиной волны 850 нм часто быстро достигают своих пределов, требуя дополнительных волокон или полной замены инфраструктуры по мере роста потребностей в пропускной способности. Это делает одномодовые SFP-модули с длиной волны 1310 нм более перспективным решением для развивающихся центров обработки данных.
В проектировании сетей типа «точка-точка» выбор соответствующего одномодового модуля 1310 нм имеет решающее значение для обеспечения оптимальной производительности, дальности действия и экономической эффективности. Различные форм-факторы и технологии трансиверов разработаны для удовлетворения различных требований к пропускной способности и дальности. Понимание этих вариантов помогает проектировщикам сетей создавать масштабируемые и надежные межсоединения центров обработки данных.

Одномодовые трансиверы с длиной волны 1310 нм выпускаются в различных форм-факторах для поддержки разных скоростей передачи данных и стандартов интерфейса. Наиболее распространенными являются SFP, SFP+ , SFP28, QSFP+ и QSFP28, каждый из которых разработан для конкретных требований к скорости передачи данных от 1 Гбит/с до 100 Гбит/с и выше.
Ключевые характеристики форм-фактора включают:
Эти форм-факторы обеспечивают гибкость при развертывании, позволяя центрам обработки данных комбинировать модули в зависимости от плотности портов и потребностей в пропускной способности. Стандартизированная конструкция также гарантирует совместимость с широким спектром сетевого оборудования.
Среди решений SFP на длине волны 1310 нм, LR4, CWDM4 и PSM4 широко используются для высокоскоростных каналов связи «точка-точка», особенно в сетях 100G. Каждая технология использует свой метод передачи нескольких каналов данных по одномодовому волокну.
Ключевые отличия включают в себя:
LR4 (например, 100GBASE-LR4 )
CWDM4 (например, QSFP-100G-CWDM4 )
PSM4 (например, LQ-M31100-LR4C )
На практике для типичных межсоединений в центрах обработки данных часто предпочитают CWDM4, тогда как LR4 используется для более длинных линий связи в кампусах, а PSM4 подходит для коротких линий связи с высокой плотностью пользователей и доступными волоконно-оптическими ресурсами.
Для полного использования возможностей одномодовых SFP-модулей с длиной волны 1310 нм необходимо проектировать базовую волоконно-оптическую инфраструктуру с учетом стабильного качества, надлежащих стандартов и возможности долгосрочного обслуживания. Выбор типа одномодового кабеля, типа разъема и методов установки напрямую влияет на целостность сигнала, запас мощности и возможность масштабирования с течением времени.

Одномодовое оптоволокно, используемое с трансиверами на 1310 нм, обычно классифицируется как OS1 или OS2, причем каждая категория подходит для разных условий эксплуатации. OS1, как правило, используется для внутренних помещений на небольших расстояниях, в то время как OS2 оптимизирован для больших расстояний и развертывания на открытом воздухе или в кампусах.
В современных центрах обработки данных часто предпочтение отдается оптоволокну OS2 из-за меньшего затухания и лучшей производительности на больших расстояниях. Это делает его более подходящим для масштабируемых архитектур, где каналы связи могут охватывать большие залы обработки данных или несколько зданий.
Выбор разъема играет ключевую роль в поддержании качества сигнала и обеспечении совместимости между сетевыми устройствами. К распространенным разъемам для одномодовых систем 1310 нм относятся LC, SC и MPO, причем LC наиболее широко используется в средах с высокой плотностью устройств.
Стандартизация имеет решающее значение для предотвращения несоответствий и потерь при передаче сигнала . Использование стандартных разъемов и обеспечение надлежащей полировки (например, UPC или APC ) помогает поддерживать низкие возвратные потери и стабильные оптические характеристики.
По мере увеличения плотности портов эффективная организация кабельной сети становится крайне важной для поддержания циркуляции воздуха, доступности и целостности сигнала. Неправильная организация кабелей может привести к физическому напряжению волокон, увеличению затухания и усложнению эксплуатации.
Внедрение структурированной кабельной трассировки, использование кабельных лотков и поддержание надлежащего радиуса изгиба являются ключевыми практиками. Эти меры помогают обеспечить надежные соединения и упростить техническое обслуживание в условиях высокой плотности размещения оборудования в стойках.
Правильная установка имеет решающее значение для достижения оптимальной производительности одномодовой инфраструктуры 1310 нм. Это включает в себя бережное обращение с волоконно-оптическими кабелями, тщательную очистку разъемов и точное тестирование оптических каналов связи.
Передовые методы, такие как избегание чрезмерного изгиба, минимизация загрязнений и проверка работоспособности канала связи с помощью оптических измерительных приборов, помогают предотвратить ухудшение сигнала. Соблюдение этих рекомендаций обеспечивает долговременную стабильность и снижает риск возникновения проблем в сети.
Одномодовые SFP-решения на 1310 нм особенно хорошо подходят для сред с высокой плотностью размещения оборудования, где пространство, количество портов, воздушный поток и загромождение кабеля являются критически важными ограничениями. Благодаря использованию компактных модулей, стандартизированного волокна и эффективной маршрутизации, оптические трансиверы на 1310 нм помогают максимально увеличить полезную плотность коммутаторов ToR и Leaf без ущерба для дальности действия или надежности.

В условиях высокой плотности размещения оборудования оптимизация пространства в стойках имеет решающее значение для размещения растущего числа устройств и соединений. Одномодовые решения на основе 1310 нм помогают снизить потребность в дополнительном оборудовании, таком как ретрансляторы, за счет поддержки более длинных прямых каналов связи.
Это позволяет создавать более аккуратные схемы размещения оборудования в стойках и более эффективно использовать доступное пространство, обеспечивая более высокую плотность размещения оборудования без ущерба для производительности или удобства управления.
Современные коммутаторы рассчитаны на поддержку большого количества высокоскоростных портов, что требует наличия совместимых оптических модулей , способных надежно работать в плотных конфигурациях. Модули SFP и QSFP с длиной волны 1310 нм широко используются в таких коммутаторах благодаря своим компактным размерам и стабильной производительности.
Благодаря своей способности обеспечивать высокую пропускную способность на больших расстояниях, они идеально подходят для развертывания с высокой плотностью портов и поддержки масштабируемых архитектур типа "spine-leaf".
Эффективная прокладка кабелей имеет решающее значение в условиях плотной застройки для уменьшения заторов и поддержания циркуляции воздуха. Одномодовое волокно, используемое с оптикой 1310 нм, обычно требует меньшего количества параллельных волокон по сравнению с многомодовыми решениями, что упрощает прокладку.
Это приводит к более аккуратной прокладке кабелей, упрощению поиска и устранения неисправностей и улучшению общей организации системы, особенно при развертывании крупных центров обработки данных.
Управление температурным режимом является ключевым фактором поддержания производительности и долговечности в системах с высокой плотностью размещения компонентов. Высокая плотность портов и увеличенные скорости передачи данных могут генерировать значительное количество тепла, которое необходимо эффективно отводить.
Оптические модули с длиной волны 1310 нм, как правило, разработаны для эффективного энергопотребления, что способствует снижению тепловыделения. В сочетании с правильной конструкцией системы воздушного потока и стратегиями охлаждения это обеспечивает стабильную работу даже в сложных условиях высокой плотности размещения оборудования.

В современных центрах обработки данных обеспечение эффективного соединения «точка-точка» все чаще сводится к выбору правильной оптической основы, и одномодовые модули SFP с длиной волны 1310 нм обеспечивают этот баланс дальности, надежности и плотности. Поддерживая большие расстояния передачи, меньшее затухание и упрощенное управление волокном, оптика 1310 нм оптимизирует масштабирование сети «точка-точка», снижает сложность инфраструктуры и создает более перспективный уровень соединения «точка-точка» в средах с высокой плотностью.
Для практического применения этих преимуществ операторы могут выбирать из ряда стандартизированных модулей SFP 1310 нм, соответствующих их требованиям к расстоянию и плотности портов, используя при этом существующую одномодовую волоконно-оптическую инфраструктуру. Для ознакомления с широким ассортиментом совместимых высококачественных одномодовых трансиверов 1310 нм посетите веб-сайт. LINK-PP Официальный магазин а также изучить решения, разработанные специально для эффективного и высокоплотного соединения между точками соединения и узлами сети.