Module émetteur-récepteur SFP28 25G CWDM : l'avenir de la connectivité Ethernet

Le besoin d’un transfert de données plus rapide s’est accru dans un monde technologique en constante évolution. Cela signifie que les connexions Ethernet doivent également évoluer pour offrir des vitesses Internet plus rapides. C'est là que le SFP28 25G CWDM le module émetteur-récepteur entre en jeu ; c’est l’une des nombreuses avancées dans ce domaine. Cet appareil a été créé pour répondre aux demandes de bande passante des environnements réseau contemporains. En plus d'examiner ce qu'il fait et comment il fonctionne, nous expliquerons pourquoi vous devriez vous soucier du SFP28. Modules émetteurs-récepteurs 25G CWDM et où ils peuvent être appliqués dans différentes industries tout au long de cet article. Alors que nous approfondissons ce qui les rend si uniques par rapport aux autres technologies disponibles aujourd'hui, notre objectif est qu'en lisant ce texte, les lecteurs auront un aperçu de la direction que pourrait prendre leur Ethernet grâce à des appareils comme ceux-ci, qui promettent non seulement des performances plus rapides. des vitesses mais aussi des réseaux globalement plus robustes.

Table des Matières

Qu'est-ce qu'un émetteur-récepteur SFP28 ?

CWDM 25G SFP28

Comment fonctionne un SFP28 ?

L'émetteur-récepteur SFP28 est une unité de transmission de données à grande vitesse qui utilise l'électricité et composants optiques pour cette tâche sur les réseaux de fibres optiques. Ce module peut être facilement branché et retiré de commutateurs, routeurs et autres périphériques réseau en raison de sa conception Small Form-factor Pluggable (SFP). Il transforme les signaux électriques reçus du périphérique hôte en signaux optiques et les envoie via un câble à fibre optique. Pour être plus précis, le SFP28 fonctionne avec la technologie CWDM, qui permet l'utilisation simultanée de différentes longueurs d'onde sur une fibre, conduisant à un débit de données de 25 Gbit/s. Cela augmente non seulement l'efficacité de la bande passante, mais permet également d'économiser une infrastructure de câblage supplémentaire. Lorsqu'un tel signal optique arrive à son point de destination, il doit redevenir un signal électrique pour être traité, complétant ainsi le cycle de transmission des données.

Différences entre sfp28 et 25g

Les SFP28 et 25G diffèrent principalement en termes de facteur de forme et de flexibilité d'application. SFP28 est un module émetteur-récepteur spécialement conçu pour prendre en charge des débits de données de 25 Gbit/s sur de courtes et longues distances sur des fibres monomodes et multimodes, tandis que « 25G » désigne le débit de données de manière plus générale. Diverses technologies et facteurs de forme peuvent atteindre 25G, y compris d'autres types d'émetteurs-récepteurs au-delà du SFP28, comme QSFP28, qui multiplexe plusieurs canaux pour permettre des débits de données plus élevés. De plus, les modules SFP28 disposent généralement de fonctionnalités supplémentaires qui leur permettent d'être rétrocompatibles avec les modules SFP+ (10 Gbit/s), offrant ainsi une voie de mise à niveau pour les infrastructures réseau existantes. En d’autres termes, même si des solutions plus larges peuvent exister au sein de l’écosystème matériel réseau pour atteindre les performances 25G, SFP28 est une implémentation spécifique.

Applications des émetteurs-récepteurs sfp28 dans les centres de données

Dans les centres de données modernes, les émetteurs-récepteurs SFP28 sont importants car ils peuvent envoyer des informations rapidement et aider les réseaux à mieux fonctionner. Ils sont souvent utilisés dans des applications qui impliquent beaucoup de données, comme les services de cloud computing, le trading haute fréquence ou l'analyse de données à grande échelle. Le fait que les optiques SFP28 fonctionnent avec des connexions à 25 Gbit/s signifie qu'elles peuvent traiter d'énormes quantités d'informations à la fois sans subir de retards, ce qui ralentirait tout le reste. De plus, ces modules prennent en charge les fibres monomodes et multimodes, vous offrant ainsi plus de flexibilité lors de la conception de votre réseau et pouvant couvrir différentes distances selon vos besoins. Un autre avantage est l'économie d'énergie : le SFP28 permet d'économiser de l'énergie par bit transmis par rapport aux technologies de génération précédente, rendant ainsi les opérations plus durables et plus rentables dans les centres de données également !

Comment la technologie 25g cwdm profite-t-elle aux centres de données ?

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Avantages des émetteurs-récepteurs 25g cwdm sfp28

Les émetteurs-récepteurs 25G CWDM SFP28 présentent de nombreux avantages qui améliorent les performances et l'efficacité des centres de données. Premièrement, ils permettent d’envoyer un grand nombre de données sur une seule fibre en utilisant de nombreuses couleurs de lumière différentes ; cela signifie qu'une plus grande bande passante peut être mise à disposition sans avoir besoin de câbles supplémentaires. Cela augmente la quantité d'informations pouvant être transférées à tout moment tout en réduisant le délai entre le moment où quelque chose est demandé ou envoyé et le moment où il est reçu, ce qui est particulièrement important pour les services cloud et l'analyse du Big Data.

Deuxièmement, la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde grossière (CWDM) améliore l'efficacité spectrale, permettant la transmission sur des zones plus étendues avec moins de perte de signal due à l'affaiblissement. Cela devient essentiel lorsque des centres de données à grande échelle géographiquement dispersés nécessitent des points de régénération fréquents, réduisant ainsi considérablement ce besoin et les coûts associés.

De plus, les émetteurs-récepteurs 25G CWDM SFP28 sont compatibles avec les infrastructures 10G actuelles, ce qui les rend parfaits pour les organisations qui souhaitent améliorer la vitesse du réseau sans acheter de nouveaux appareils. Enfin et surtout, leur conception économe en énergie permet d'économiser de l'énergie et soutient les programmes de développement durable, correspondant ainsi aux tendances de conscience environnementale du monde d'aujourd'hui caractérisé par un nombre croissant d'initiatives « vertes » visant à garantir le respect de l'environnement dans la sphère des activités entreprises dans un paramètre typique d’un centre de données.

Rôle des émetteurs-récepteurs cwdm dans les réseaux modernes

Concernant les environnements réseau modernes, les émetteurs-récepteurs CWDM sont cruciaux en raison de la demande croissante de données. En utilisant le multiplexage de longueur d'onde, ces émetteurs-récepteurs peuvent permettre d'envoyer plusieurs flux de données sur une seule fibre optique, maximisant ainsi l'utilisation de la capacité de bande passante tout en minimisant les coûts d'infrastructure ; cette fonctionnalité est pratique dans les réseaux métropolitains (MAN) et les réseaux longue distance où la demande de connectivité à haut débit augmente rapidement.

De plus, ces appareils contribuent également à améliorer l'évolutivité et la flexibilité du réseau, permettant aux fournisseurs de services (SP) de répondre rapidement aux changements dans les besoins en bande passante sans passer par une refonte majeure de leurs infrastructures. En outre, ils prennent en charge les stratégies de cloud computing et de virtualisation en fournissant des connexions haute capacité entre différents centres de données, conduisant ainsi à de meilleures performances dans ces applications critiques. Alors que les organisations adoptent de plus en plus des approches basées sur les données pour gérer leurs activités, il devient impératif de mettre en œuvre la technologie CWDM, car elle favorise le transport efficace des informations tout en réduisant l'empreinte carbone associée aux systèmes de câblage étendus.

Implémentation de solutions 25g dans les centres de données

L'adoption de solutions 25G dans les centres de données nécessite une mise à niveau stratégique de l'infrastructure réseau pour répondre aux besoins croissants en bande passante induits par les services virtualisés, le cloud computing et les applications Big Data. Voici quelques-unes des choses qui doivent être faites :

  1. Évaluation de l'infrastructure : Avant de mettre en œuvre la technologie 25G, il est essentiel d'examiner minutieusement l'infrastructure actuelle. Cette évaluation aidera à identifier les goulots d'étranglement potentiels au sein du réseau et à garantir sa compatibilité avec d'autres appareils, tels que les routeurs, les commutateurs et les émetteurs-récepteurs.
  2. Émetteurs-récepteurs optiques : lors de l'évolution vers le 25G, des émetteurs-récepteurs optiques appropriés doivent être utilisés, généralement au format SFP28. Ces types d'émetteurs-récepteurs permettent une transmission rapide des données tout en utilisant les câbles à fibre optique existants, ce qui réduit les interférences pendant la période de migration.
  3. Conception et architecture du réseau : les centres de données doivent développer un modèle de réseau capable de gérer efficacement les connexions 25G. Par exemple, l'endroit où les commutateurs réseau doivent être placés et les conceptions à feuilles vertébrales doivent être adoptées pour un meilleur flux d'informations avec une faible latence.
  4. Évolutivité : l'un des avantages découlant du déploiement de solutions 25G est une meilleure évolutivité sur les réseaux ; par conséquent, les organisations doivent planifier leur expansion future en s'assurant que leurs architectures sont suffisamment capables de prendre en charge des bandes passantes supplémentaires, comme l'exige un trafic de données en constante augmentation.
  5. Rentabilité : Même si l'investissement dans les étapes initiales peut paraître coûteux par rapport aux économies opérationnelles ou à l'augmentation de l'efficacité obtenue par la suite, il est limité. Par conséquent, considérez cet exemple mais n’utilisez pas nécessairement des mots similaires. L'utilisation de matériel conçu pour une faible consommation d'énergie améliorerait encore davantage la rentabilité et favoriserait les initiatives vertes dans les environnements commerciaux.

La mise en œuvre de ces points permettra le déploiement réussi d'une solution de vingt-cinq gigaoctets par seconde dans n'importe quel centre de données donné, faisant ainsi correspondre les exigences des applications numériques modernes avec les capacités du réseau.

Quelles sont les spécifications du module émetteur-récepteur 25g cwdm sfp28 ?

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Principales caractéristiques du cwdm 1270 nm

  1. Longueur d'onde et portée : l'émetteur-récepteur CWDM 1270 nm SFP28 fonctionne sur la longueur d'onde de 1270 nm, qui prend en charge la transmission de données jusqu'à 40 kilomètres sur fibre monomode (SMF), garantissant ainsi la fiabilité dans les applications réseau étendues.
  2. Débit de données : ce module est conçu pour des débits de données de 25 Gbit/s, il peut donc être utilisé dans des applications à large bande passante au sein des centres de données pour améliorer le débit tout en répondant aux besoins posés par l'augmentation du trafic de données.
  3. Facteur de forme : cet émetteur-récepteur à 1270 28 nm est configuré comme un petit facteur de forme enfichable 28 (SFPXNUMX) et compatible avec différents types d'équipements réseau. Cela permet une intégration facile et une capacité de remplacement à chaud, ce qui réduit les temps d'arrêt pendant les procédures de maintenance.
  4. Consommation d'énergie : ce module consomme normalement peu d'énergie, environ 1.5 W, ce qui contribue à l'efficacité énergétique de l'infrastructure réseau et aux économies d'énergie.
  5. Compatibilité : l'émetteur-récepteur CWDM 1270 nm SFP28 répond aux normes internationales telles que les spécifications IEEE802.3 et MSA, de sorte qu'il peut bien fonctionner avec les équipements de différents fournisseurs, facilitant ainsi le déploiement.
  6. Plage de température : Il dispose d'une large plage de températures de fonctionnement, généralement de -40°C à 85°C, ce qui signifie qu'il peut fonctionner dans différentes conditions environnementales sans panne et ainsi offrir des performances fiables dans diverses installations.

Mesures de performances : autonomies de 10 km et 40 km

Le module émetteur-récepteur CWDM 1270 nm SFP28 fonctionne parfaitement sur 10 km et 40 km. Avec une portée de 10 kilomètres, ce module assure une transmission de données à haut débit avec une bonne qualité de signal et un faible taux d'erreur, ce qui est très important pour la connectivité à courte distance dans le centre de données ou dans les applications de réseau d'entreprise. Tout en transmettant sur 40 kilomètres, il conserve son efficacité, se conformant aux exigences de transfert de données longue distance où des composants optiques avancés sont utilisés pour réduire la dispersion, améliorant la clarté des signaux et garantissant une connexion fiable même sur de plus longues distances. Bien que les performances spécifiques puissent dépendre des conditions environnementales et des qualités des câbles à fibres optiques, entre autres, ces appareils sont généralement conçus pour être utilisés dans les réseaux de zones métropolitaines ainsi que dans les réseaux étendus où il pourrait y avoir un besoin à la fois de courte portée et de longue distance. liens de communication.

Compatibilité avec d'autres modules sfp28

L'émetteur-récepteur SFP28 pour CWDM 1270 nm peut être utilisé avec différents modules SFP28 fabriqués par différents fabricants. La plupart des rapports de l'industrie indiquent que ces modules sont conformes aux normes MSA. Cela signifie qu'ils fonctionnent les uns avec les autres. Un bon exemple est celui de nombreux fournisseurs qui ont leur propre module SFP28, qui utilise la même longueur d'onde lumineuse et offre les mêmes débits de données pour s'intégrer facilement dans n'importe quel réseau. En plus de prendre en charge les interfaces SFP+, le CWDM 1270 nm fonctionne efficacement dans des environnements mixtes. Il est préférable de suivre les instructions spécifiques du fournisseur pour vérifier la compatibilité et obtenir les meilleures performances dans des environnements très variés.

Comment assurer la compatibilité avec sfp28 25g cwdm ?

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Vérification des modèles SFP28 compatibles

Pour être compatible avec SFP28 25G CWDM, suivez ces étapes :

  1. Vérifiez les spécifications du fabricant : les tableaux de compatibilité sont généralement inclus dans la documentation fournie par les fabricants d'émetteurs-récepteurs. Parfois, de longues listes montrant les modèles compatibles et les paramètres de configuration pour de meilleures performances peuvent s'afficher.
  2. Vérifiez la conformité MSA : les spécifications des accords multi-sources (MSA) sont essentielles car elles garantissent que différents produits peuvent fonctionner ensemble. Vous devez confirmer si votre émetteur-récepteur CWDM et vos modules de connexion SFP28 répondent à cette exigence, évitant ainsi tout problème éventuel résultant d'une incompatibilité.
  3. Protocoles de performances optiques : vous devez examiner la longueur d'onde et le débit de données indiqués par les différents fournisseurs comme caractéristiques de performances optiques. Cela vous aidera à les aligner afin que l'intégrité du signal soit maintenue sur tous les appareils utilisés, le rendant ainsi plus fiable.

Ce faisant, les administrateurs réseau peuvent sélectionner en toute confiance les modules SFP28 appropriés, sachant qu'ils fonctionneront sans problème au sein d'une infrastructure déjà existante.

Utilisation du multiplexeur-démultiplicateur avec les émetteurs-récepteurs cwdm

La principale approche pour augmenter la capacité et l'efficacité du réseau consiste à intégrer des multiplexeurs et des démultiplexeurs (mux/demux) avec des émetteurs-récepteurs CWDM. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de ce que vous devez savoir :

  1. Conception : les gadgets Mux/demux permettent la transmission de nombreux signaux optiques via une seule fibre. Lorsque vous utilisez des émetteurs-récepteurs CWDM, choisissez des appareils multiplexeurs/démultiplexeurs prenant en charge les longueurs d'onde CWDM (normalement entre 1270 1330 nm et 20 XNUMX nm par incréments de XNUMX nm) pour une efficacité spectrale maximale.
  2. Intégrité : choisissez des composants multiplexeur/démultiplexeur optimisés pour une perte d'insertion minimale et la meilleure isolation de canal possible afin de maintenir l'intégrité du signal sur l'ensemble de votre réseau.
  3. Compatibilité : tout comme les modules SFP28, vous devez vérifier si les émetteurs-récepteurs CWDM peuvent fonctionner avec différentes marques d'unités multiplexeur/démultiplexeur en consultant les spécifications du fabricant. Les fabricants fournissent généralement des tableaux de compatibilité typiques pour faciliter ce processus.
  4. Déploiement : pendant la phase de déploiement, tenez compte d'éléments tels que les changements de température ou d'humidité, car ils peuvent affecter les performances de ces dispositifs optiques dans des environnements réels ; par conséquent, un logement approprié ainsi qu’un itinéraire deviennent cruciaux pour maintenir des conditions opérationnelles idéales.

Ces conseils permettront aux ingénieurs réseau d'utiliser avec succès ces fonctionnalités tout en réalisant des capacités de réseau optique avancées grâce à la fiabilité et aux performances qu'elles offrent lorsqu'elles sont utilisées avec des émetteurs-récepteurs CWDM.

Connexion à différents types de câbles : DAC et AOC

Lorsqu'il s'agit de réseaux optiques modernes, le choix entre les câbles optiques actifs (AOC) et les câbles en cuivre à fixation directe (DAC) est très important en termes de meilleure transmission des données. Ces câbles DAC en fils de cuivre, composés de modules émetteurs-récepteurs aux deux extrémités, sont économiques pour les connexions courtes, généralement jusqu'à 7 mètres. Ils ont une faible latence et consomment le moins d’énergie mais peuvent être restrictifs en termes de distance et de flexibilité.

D'autre part, les câbles AOC utilisent des fibres optiques avec des émetteurs-récepteurs intégrés pour rester légers et flexibles même sur de longues distances allant jusqu'à 100 mètres ou plus. Cela rend idéal les environnements où les interférences électromagnétiques peuvent être un problème, comme la transmission de données à grande vitesse. Déterminer quel type de câble est le plus approprié pour des performances optimales dans des environnements réseau spécifiques – comme connaître la distance requise ainsi que les besoins en bande passante – aidera grandement les ingénieurs réseau. Chaque type de câble a ses applications, et leur mise en œuvre correcte améliorera l'efficacité et la fiabilité globales de l'infrastructure réseau.

Quels sont les avantages de l’utilisation de 25gbase-cwdm sfp28 ?

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Options de connectivité Ethernet améliorées pour 25g

Les modules 25GBASE-CWDM SFP28 constituent un grand pas en avant dans la connectivité Ethernet, en particulier pour les réseaux à forte demande. Ces émetteurs-récepteurs utilisent la technologie grossière de multiplexage par répartition en longueur d'onde (CWDM), ce qui signifie que de nombreux canaux de données peuvent être transmis simultanément sur un seul brin de fibre optique. Cela maximise l'efficacité de la bande passante tout en minimisant la quantité d'infrastructure physique requise, car des débits de données plus élevés peuvent désormais être obtenus en utilisant moins de fibres.

En plus de ce qui précède, un autre avantage de la mise en œuvre de modules 25GBASE-CWDM SFP28 dans votre réseau est qu'ils facilitent la mise à l'échelle. Cela signifie qu'à mesure que de plus en plus de données circulent dans votre système, vous ajoutez des émetteurs-récepteurs ici ou là au lieu de devoir tout refaire à chaque fois. Ils fonctionnent également avec les infrastructures 10G actuelles afin que les entreprises puissent améliorer leurs vitesses sans acheter de nouveau matériel et ainsi économiser de l'argent. En bref, 25GBASE-CWDM représente une avancée significative pour la prise en charge d'applications futures telles que les centres de cloud computing et les services de streaming vidéo haute définition, où de grandes quantités d'informations doivent être envoyées rapidement sur de longues distances.

Fiabilité et robustesse de la fibre monomode

La fibre monomode (SMF) est fiable et émet des signaux puissants, ce qui la rend idéale pour la transmission de données longue distance. Il peut envoyer d’énormes quantités de données sur plusieurs kilomètres, souvent sur plus de 10 km, sans perdre aucun signal grâce à sa capacité de bande passante élevée. Ils ont de petits diamètres de noyau (généralement 8 à 10 microns) à travers lesquels une seule onde lumineuse peut être transmise à la fois, contrairement aux fibres multimodes, minimisant ainsi la dispersion modale et améliorant la qualité du signal.

De plus, la fibre monomode est robuste, capable de résister à des conditions difficiles telles que des températures extrêmes ou l'humidité, augmentant ainsi sa durée de vie. Les fibres multimodes sont sujettes à des pertes de puissance et à une dispersion chromatique sur de longues distances, mais les fibres monomodes continueront de fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles où la cohérence des performances est la plus importante. Il possède également une immunité inhérente aux interférences électromagnétiques, ce qui garantit une transmission constante du signal. Il convient donc aux applications critiques dans les systèmes de télécommunications et les centres de données, entre autres, au sein des réseaux industriels. Toutes ces qualités impliquent que la fibre monomode constitue l'option la plus robuste pour toute organisation souhaitant suivre le rythme des futures avancées technologiques tout en garantissant une fiabilité durable dans l'ensemble de son infrastructure réseau.

Efficacité de la communication par fibre optique

Plusieurs facteurs rendent la communication par fibre optique très efficace. La première est que la lumière, en tant que support de transmission, permet aux données d’être transmises à des vitesses presque égales à celles de la lumière, ce qui est bien plus rapide que les fils de cuivre traditionnels. Les fibres optiques peuvent effectuer cette transmission rapide car elles ont de faibles propriétés d'atténuation ; par conséquent, les signaux peuvent parcourir de longues distances sans répéteurs.

Deuxièmement, les câbles à fibre optique ont une grande capacité de bande passante, permettant d'envoyer plusieurs flux de données simultanément. Cela s'avère très utile lorsque de grandes quantités d'informations, telles que les centres de données et les réseaux d'entreprise, doivent être déplacées dans un court laps de temps. De plus, contrairement à d’autres types de câbles, les fibres ne sont pas affectées par les interférences électromagnétiques. Ainsi, même si de nombreuses personnes les utilisent au même endroit, le signal restera sûr. Tous ces éléments réunis créent une telle vitesse d’utilisation de la fibre optique pour la communication que sans elle, les télécommunications modernes s’effondreraient.

Sources de référence

émetteur-récepteur

Fibre optique

Datacenter

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce qu'un module émetteur-récepteur SFP28 25G CWDM ?

R : Un émetteur-récepteur optique, appelé module émetteur-récepteur SFP28 25G CWDM, a été conçu pour transmettre du 25GBase-CWDM jusqu'à 10 km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Il suit les normes MSA et prend en charge la connectivité Ethernet 25G.

Q : Quelles sont les applications typiques d'un émetteur-récepteur 25G SFP28 CWDM ?

R : Un émetteur-récepteur 25G SFP28 CWDM peut être utilisé dans les interconnexions de centres de données, les réseaux d'entreprise, les télécommunications ou les canaux fibre optique ; il est utile dans les environnements où un débit élevé et une connectivité longue distance sont nécessaires.

Q : Quelles options de longueur d'onde sont disponibles pour l'émetteur-récepteur SFP28 25G CWDM ?

R : Les modules de ce type sont disponibles avec différentes longueurs d'onde, telles que 1270 1290 nm, 1330 XNUMX nm ou même XNUMX XNUMX nm, qui peuvent être sélectionnées en fonction des exigences de distance et de la configuration du réseau, entre autres.

Q : Les émetteurs-récepteurs 25G SFP28 CWDM sont-ils compatibles avec les équipements Cisco et Juniper ?

R : Oui, car la plupart agissent comme des composants Ethernet 25G qui fonctionnent de manière transparente avec les équipements réseau Cisco et Juniper. Cependant, vérifiez toujours la liste de compatibilité des émetteurs-récepteurs spécifiques pour une intégration correcte.

Q : Comment les fonctions de diagnostic numérique (DOM) profitent-elles à l'émetteur-récepteur 25G SFP28 CWDM ?

R : DOM (fonctions de diagnostic numérique) fournit une surveillance en temps réel de la température, de la tension, des niveaux de puissance optique, etc., aidant à la gestion proactive du réseau et au dépannage et garantissant des performances optimales du module émetteur-récepteur optique.

Q : L'émetteur-récepteur 25G SFP28 CWDM obéit-il aux normes de l'industrie ?

R : L'émetteur-récepteur 25G SFP28 CWDM est conforme aux normes MSA et à d'autres normes industrielles, telles que SFF-8472. La conformité permet à différentes configurations matérielles et réseau de fonctionner ensemble de manière fiable.

Q : Jusqu'à quelle distance l'émetteur-récepteur 25G SFP28 CWDM peut-il atteindre ?

R : L'émetteur-récepteur 25G SFP28 CWDM peut prendre en charge une distance typique allant jusqu'à 20 km sur fibre monomode (SMF). Cependant, certains modèles peuvent avoir des gammes différentes, il est donc nécessaire de vérifier les spécifications du module.

Q : Comment installer un émetteur-récepteur SFP28 25G CWDM ?

R : Vous installez un émetteur-récepteur CWDM SFP25 28G en branchant son module sur le port SFP28 d'un équipement réseau compatible. Cet émetteur-récepteur utilise un connecteur duplex LC pour se connecter à la fibre monomode (SMF) et fournit une connectivité 25GBase-Ethernet.

Q : Le SFP28 25G CWDM TRx peut-il être utilisé pour la 5G ?

R : Oui, il est possible d'utiliser un SFP28 25G CWDM TRx dans un système de communication pour les réseaux mobiles de cinquième génération, qui nécessitent des taux de transfert de données à haut débit associés à une faible latence.

Q : Alors, où dois-je acheter un sfp28-10g-cwdm-sfpp de qualité ?

R : Si vous avez besoin d'un sfp28-10g-cwdm-sfpp de qualité, envisagez d'acheter auprès de fournisseurs bien établis tels que FS.COM ou d'autres fournisseurs qui vendent exclusivement des modules optiques qui répondent aux exigences de conformité strictes établies par divers organismes de réglementation de ce secteur.

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