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100G LR1과 100G LR4의 주요 차이점 및 사용 사례

100G LR1과 100G LR4는 모두 단일 모드 광섬유(SMF)용으로 설계된 100G 장거리(10km) 광 트랜시버 표준입니다. 그러나 두 표준은 근본적으로 다른 광 아키텍처와 변조 기술을 사용합니다.

다음은 두 제품의 기술적 및 상업적 비교 분석입니다.

기술 비교표

특징

100G LR4

100G LR1

광학 레인

4레인 (4 × 25G)

1레인 (1 × 100G)

조정

LAN WDM4

PAM4

파장

1294.53 – 1296.59 nm

1299.02 – 1301.09 nm

1303.54 – 1305.63 nm

1308.09 – 1310.19 nm

Tx1331nm/Rx127 1나노미터

광학 부품

4개의 레이저 + TOSA/ROSA + MUX/DEMUX

레이저 1개 + 단일 TOSA/ROSA (WDM MUX 없음)

커넥터 유형

듀플렉스 LC

심플렉스 LC

최대 거리

10km

10km

400G 브레이크아웃 호환성

아니요 (호환되지 않는 브레이크아웃 아키텍처)

예 (400G DR4/LR4에서 4×100G LR1까지 지원)


주요 차이점

1. 광학 아키텍처 vs. DSP 복잡성

100G LR4는 내부 광 멀티플렉서(MUX)를 사용하여 4개의 25Gbps NRZ 파장을 단일 광섬유에 결합하고 수신기에서 디멀티플렉서(DEMUX)를 통해 분리함으로써 100G를 구현합니다. 이를 위해서는 4개의 레이저가 필요하므로 광 어셈블리가 매우 복잡해집니다.

100G LR1은 복잡한 멀티 레이저 광학 엔진을 단일 100Gbps PAM4 레이저로 대체합니다. 이를 통해 광학 레이아웃이 크게 단순화되고 MUX/DEMUX가 제거되지만, PAM4 변조를 처리하기 위해 정교한 디지털 신호 처리기(DSP)가 필요하므로 전자 회로의 복잡성이 증가합니다.

2. 고밀도 400G/800G 브레이크아웃 애플리케이션

LR1은 최신 고밀도 아키텍처와 기본적으로 호환됩니다. 단일 레인 100G PAM4 신호를 사용하기 때문에 브레이크아웃용으로 구성된 400G QSFP-DD 포트(예: 레인당 100G 광 모듈을 사용하는 400G DR4 또는 400G LR4)는 4개의 개별 100G LR1 트랜시버로 직접 분할될 수 있습니다.

LR4는 기존 LR4 방식이 단일 100G PAM4 스트림 대신 4개의 25G NRZ 레인을 사용하기 때문에 400G/800G 포트에서 쉽게 분리될 수 없습니다.

비교 차원

100G LR4

100G BIDI LR1

타겟 네트워크 단계

기존 네트워크 업그레이드, 기존 네트워크

신규 네트워크 구축, 더 빠른 속도로 진화하는 네트워크

광섬유 자원 요구 사항

광섬유가 풍부한 환경에서는 이중 광섬유 연결이 필요합니다.

광섬유 케이블이 제한된 환경에서 단 하나의 광섬유 케이블만 필요합니다.

장비 호환성

기존 100G 표준 장치와 모두 호환되며, 구형 스위치에 이상적입니다.

표준 CAUI-4 인터페이스와 호환되며, 구형 및 신형 장치 모두를 지원하고 400G 브레이크아웃을 지원합니다.

핵심 강점

통합 표준, 기본 저 BER, 통신 사업자급 안정성

광섬유 비용 절감, 고밀도, 강력한 장기 진화 기능, 향상된 비용 효율성

일반적인 산업

통신 사업자, 금융 사설 네트워크, 전통적인 기업 캠퍼스

인터넷 데이터 센터, 신규 캠퍼스, 메트로 액세스 네트워크



선택 가이드

100g LR4를 선택하세요 기존 네트워크를 업그레이드하거나, 엄격한 IEEE 802.3ba 규격 준수가 필요하거나, 기존 이중 광섬유 인프라에서 낮은 BER, 낮은 지연 시간 성능이 필요한 경우 이 솔루션을 고려하십시오.

100G BIDI LR1을 선택하세요 광섬유 자원이 제한적이거나, 향후 400G/800G 진화를 위한 새로운 네트워크를 구축 중이거나, 대규모로 케이블링 및 포트당 비용을 절감하려는 경우에 해당합니다.

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