Cisco QSFP-DD를 사용한 400G 캠퍼스 및 DCI 광 모듈 선택

Cisco QSFP-DD를 사용한 400G 캠퍼스 및 DCI 광 모듈 선택

400G 캠퍼스 광학 장치 선택

400G 캠퍼스 광학 장치 선택
  • 캠퍼스 집적 및 단거리 DCI 설계는 전환점에 도달하고 있습니다. 400G QSFP-DD DR4 브레이크아웃은 고밀도 업링크의 기본 구성 요소였지만, 변화하는 트래픽 패턴, 길어진 캠퍼스 네트워크 길이, 그리고 더욱 엄격해진 광섬유 제약으로 인해 한계가 드러나고 있습니다. 설계자는 DR4 기반 4x100G 토폴로지가 여전히 적합한 시점과 FR4 또는 LR급 광 모듈이 400G 서비스를 위한 보다 지속 가능한 경로를 제공하는 시점을 결정해야 합니다.

    다음 섹션에서는 DR4 브레이크아웃에서 FR4 또는 LR4로 설계를 전환할 때 고려해야 할 주요 결정 사항, 즉 도달 거리와 광섬유 가용성, 브레이크아웃과 네이티브 400G, 그리고 다운스트림 100G 광 모듈에 미치는 영향에 대해 중점적으로 다룹니다. 이 가이드는 일반적인 캠퍼스 및 DCI 시나리오를 QDD-400G-DR4-S, QDD-400G-FR4-S, QDD-4X100G-LR-S와 같은 Cisco SKU 및 주요 100G 싱글모드 옵션에 적용하여 마이그레이션, 복원력 및 비용 목표에 부합하는 포트폴리오를 선택할 수 있도록 지원합니다.

400G DR4, FR4 및 Breakout의 장단점 균형 맞추기

400G 캠퍼스 및 DCI 설계에서 DR4 브레이크아웃을 유지할지 또는 FR4로 전환할지 여부를 결정하는 데에는 광섬유 설비, 광학 예산 및 향후 100G 진화에 대한 제약이 있습니다.

400G DR4, FR4 및 Breakout의 장단점 균형 맞추기
  • DR4 돌파구 vs FR4 도달 범위 및 광섬유 한계

    기존 단일 모드 회선은 DR4 전환에 필요한 시간보다 너무 길거나 용량이 부족할 수 있지만, 설비를 업그레이드하거나 FR4로 전환하면 링크 예산과 포트 계획이 변경됩니다.

  • 변화하는 시장 요구에 따른 자본 지출 효율성

    4x100G 또는 2x100G DR4 브레이크아웃에 고정된 설계는 향후 트래픽 패턴이나 토폴로지에서 네이티브 FR4 또는 LR4를 요구할 때 400G 포트 및 광 모듈이 활용되지 못하는 위험을 초래할 수 있습니다.

  • 다세대 100G 호환성 및 마이그레이션

    400G DR4/FR4 업링크를 CWDM4, FR, LR4 및 4WDM-40과 혼합하여 사용하면 상호 운용성, 예비 전략 및 더 높은 속도로의 단계적 마이그레이션에 대한 불확실성이 발생합니다.

400G DR4, FR4, LR4 캠퍼스 비교

Cisco 400G DR4, FR4 및 LR4 광 모듈을 비교하여 브레이크아웃을 유지할지, FR4로 업그레이드할지, 아니면 장거리 DCI 스팬을 위해 LR4를 예약할지 결정하십시오.

제품 특장점 QSFP-DD DR4(400G-DR4-S) QSFP-DD LR4 (400G-LR4-S/LR8-S)
QSFP-DD FR4 (400G-FR4-S)
당신을 위한 결과
주요 배포 적합성 캠퍼스 내 단거리 연결 및 동일 건물 또는 인접한 MDF/IDF 내 400G에서 4x100G로의 분할 연결에 최적화되어 있습니다. 10km 이상에 달하는 장거리 지하철/DCI 또는 캠퍼스 순환선에 가장 적합합니다. 최대 약 2km 거리의 ​​중거리 캠퍼스/DCI 환경에 적합하며, 네이티브 400G 기능과 유연한 미래 확장성이 요구되는 환경에 맞춰 설계되었습니다. 기존 광섬유 거리와 가장 효율적인 400G 광케이블 선택 간의 명확한 매핑.
Breakout vs 네이티브 400G 기본 400G에 더해 비용 효율적인 4x100G/2x100G 브레이크아웃을 통해 QSFP-100G CWDM4/FR/LR4 리프로 사용할 수 있어 100G 고밀도 초기 단계에 이상적입니다. 주로 고정 400G 링크로 사용되며, 비용 증가와 도달 거리 과도 문제로 인해 캠퍼스 내에서는 분기 연결(breakout)이 흔하지 않습니다. 리프 노드가 400G로 통합될 때 네이티브 400G와 DR4 브레이크아웃에서 벗어나 간소화된 마이그레이션을 모두 지원합니다. 광학 장치를 대대적으로 재설계하지 않고도, 복잡한 회로에서 간소화된 네이티브 400G로 진화할 수 있습니다.
광섬유 및 케이블의 복잡성 MPO를 사용하는 병렬 단일 모드(PSM4 방식)를 사용하며, 브레이크아웃에는 추가 팬아웃 케이블과 세심한 극성 관리가 필요합니다. 일반적으로 400G당 듀플렉스 LC 방식을 사용하며, DR4보다 간단하지만 캠퍼스 규모의 도달 거리만 필요한 경우에는 최적화가 되어 있지 않습니다. 400G당 듀플렉스 LC 방식; DR4 방식 대비 케이블링을 간소화하면서도 캠퍼스 광섬유 설비 및 패널 설계와 일관성을 유지합니다. 캠퍼스 내 400G 밀도가 증가함에 따라 MPO 팬아웃 및 패치 패널 복잡성을 줄여 운영 비용(OPEX)을 절감하십시오.
링크당 비용 프로필 4x100G 브레이크아웃을 최대한 활용할 경우 광학 부품 비용이 가장 저렴하지만, 네이티브 400G 또는 부분 브레이크아웃만 필요한 경우에는 낭비입니다. 광학 부품 비용이 가장 높으며, 장거리 전송이 필수적이거나 광섬유망이 부족한 경우에만 경제적으로 타당합니다. 균형 잡힌 CAPEX; 캠퍼스 투자에는 LR4보다 저렴하고, 수요 감소 시에는 DR4보다 효율적입니다. 광고 효과를 위한 과도하거나 부족한 투자 대신, 실제 도달 범위와 목표 달성 규모에 맞춰 예산을 조정하십시오.
확장성 및 향후 400G 마이그레이션 100G/400G 혼합 단계에 적합하지만, MPO 기반 분할을 여러 개로 확장하려고 하면 운영 부담이 커집니다. 장기 DCI(디지털 인터커넥트)에는 적합하지만, 비용 및 전력 소모 측면에서 표준 캠퍼스 광케이블로는 이상적이지 않습니다. 100G 확장 수요가 둔화되면 기본 400G 캠퍼스/단거리 DCI 광 모듈로 매우 적합합니다. FR4를 캠퍼스 표준으로 채택하고 DR4/LR4는 특정 전문 분야 직무에만 사용하십시오.
운영 위험 및 문제 해결 오류 발생 지점이 더 많습니다(팬아웃 케이블, 브레이크아웃 패널, 매핑 오류). 문제 해결을 위해서는 상세한 포트-광섬유 매핑이 필요합니다. 단순한 지점 간 연결 방식이며 구성 요소 수는 적지만, 배포 빈도가 낮아 예비 부품/풀 관리가 어려워질 수 있습니다. 단순한 지점 간 설계와 폭넓은 재사용성; 간편한 절약 전략 및 캠퍼스 전반에 걸친 예측 가능한 운영 방식. FR4를 주요 400G 구성 요소로 사용하여 평균 수리 시간(MTTR)과 설계 편차를 줄이십시오.
최적의 결정 순간 캠퍼스가 여전히 100G급 무선 장비로 가득 차 있고, 기존의 단일 모드 장비로 최대한의 성능을 끌어내야 할 때 가장 좋습니다. 장거리 DCI 또는 도시권 횡단 연결이 분명히 필요하고 광섬유 경로를 단축할 수 없는 경우에 가장 적합합니다. 집계/코어가 400G 수준으로 통합되기 시작하고 DR4 구축의 복잡성을 점차 줄여나가려는 시점에 가장 적합합니다. DR4 돌파 시점을 FR4로 전환해야 할 시점과 진정한 장기 투자 필요에만 LR4를 유지해야 할 시점을 정확히 파악하십시오.

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광학 장치 배포 활용 사례

캠퍼스 및 DCI 팀은 시스코 400G DR4 브레이크아웃을 유지해야 할 시점과 더 깔끔하고 긴 단일 모드 링크를 위해 FR4 또는 LR4로 전환해야 할 시점을 결정해야 합니다.

대규모 캠퍼스 통합 및 핵심 시스템 개편

대규모 캠퍼스 통합 및 핵심 시스템 개편

  • 캠퍼스 코어에서 여러 개의 기존 40/100G 업링크를 더 적은 수의 400G 업링크로 통합하려면 Cisco QDD-400G-DR4-S와 4x100G 브레이크아웃(QDD-4X100G-LR-S 또는 QDD-2X100-CWDM4-S + QSFP-100G-FR-S= / QSFP-100G-CWDM4-S=)을 사용하십시오.
  • 신축 또는 리모델링 건물에서 400G 링크당 단일 광섬유, 깔끔한 케이블 관리 및 간소화된 패치 패널이 필요한 경우 DR4 기반 브레이크아웃을 QDD-400G-FR4-S로 교체하십시오.
  • 캠퍼스 집적 링크를 멀리 떨어진 블록이나 원격 시설까지 확장하려면, 사용률이 높은 일부 DR4 브레이크아웃 포트를 하위 스위치의 QDD-400G-LR4-S와 QSFP-100G-LR4-I 또는 QSFP-100G-4W40-I로 마이그레이션하십시오.
캠퍼스와 엣지 데이터룸 간의 단거리 DCI

캠퍼스와 엣지 데이터룸 간의 단거리 DCI

  • 캠퍼스 코어와 인근 에지 데이터룸 간의 기본 400G DCI 트렁크에 대해 DR4 도달 거리가 제한적이거나 기존 광섬유 경로가 단일 쌍 LC로 제한된 경우 QDD-400G-FR4-S를 실행하십시오.
  • 단거리 DCI 회랑에서 여러 세대의 스파인/리프 또는 어플라이언스 포트를 연결하기 위해 유연한 2x100G 브레이크아웃이 필요한 경우 QDD-400G-DR4-S와 QDD-2X100-CWDM4-S 또는 QDD-2X100-SR4-S를 함께 사용하십시오.
  • DCI 경로가 더 긴 메트로 또는 캠퍼스 간 광섬유를 통과해야 하는 경우, 선택된 DR4 기반 링크를 QDD-400G-LR4-S 또는 QDD-400G-LR8-S로 업그레이드하고, 원격 장치에서 QSFP-100G-LR4-I 또는 QSFP-100G-4W40-I와 페어링하여 4x100G 서비스를 제공하십시오.
건물 간 및 수직 입상관 광섬유 최적화

건물 간 및 수직 입상관 광섬유 최적화

  • 건물 라이저에 이미 다중 광섬유 MPO 트렁크가 있고 비용 최적화된 4x100G 분배가 우선시되는 경우 Cisco QDD-400G-DR4-S를 QDD-4X100G-LR-S 및 QSFP-100G-LR4-I와 함께 유지하십시오.
  • MPO 업그레이드가 비실용적인 경우 LC 종단 단일 쌍 라이저 광섬유를 통해 QDD-400G-FR4-S로 전환하고, 하위 집계 노드에서는 QSFP-100G-FR-S= 또는 QSFP-100G-CWDM4-S=를 사용하십시오.
  • 고층 건물 라이저 또는 캠퍼스 전체 수직 링크에는 QDD-400G-LR4-S 또는 QDD-400G-LR8-S를 채택하여 거리 및 광 예산이 DR4 허용 범위를 초과하는 경우 QSFP-100G-LR4-I 또는 QSFP-100G-4W40-I를 통해 일관된 100G 액세스를 보장하십시오.
서비스 제공업체 및 기업용 메트로 링 에지

서비스 제공업체 및 기업용 메트로 링 에지

  • 광섬유 쌍이 부족한 메트로 링 에지 라우터에서 기본 400G 클라이언트 측 광 모듈로 QDD-400G-FR4-S를 사용하고, 집계 장치에서 QSFP-100G-FR-S= 또는 QSFP-100G-CWDM4-S=를 통해 고객에게 제공되는 100G 서비스를 연결하십시오.
  • QDD-400G-DR4-S를 QDD-2X100-LR4-S 또는 QDD-4X100G-LR-S와 함께 고밀도 PoP에 배포하여 기존 단일 모드 광섬유망을 통해 도매 또는 기업 고객을 위해 400G 용량을 여러 개의 100G 핸드오프로 분할할 수 있습니다.
  • 메트로 구간이나 링 바이패스 구간이 FR4 규격을 초과하는 고객 또는 파트너 장비에서 QDD-400G-LR4-S 또는 QDD-400G-LR8-S를 QSFP-100G-LR4-I와 함께 선택적으로 사용하여 에지 도달 범위와 SLA 적용 범위를 확장하십시오.
AI 및 고처리량 연구실/테스트베드 패브릭

AI 및 고처리량 연구실/테스트베드 패브릭

  • QDD-400G-DR4-S를 QDD-2X100-SR4-S 또는 QDD-2X100-CWDM4-S와 함께 실험실 환경에서 활용하여 400G와 여러 100G 토폴로지 간에 신속하게 재구성함으로써 차세대 캠퍼스 및 DCI 설계를 검증할 수 있습니다.
  • 실제 운영 환경에서 사용되는 단일 광섬유 400G 링크를 모방하는 안정적인 테스트베드를 구축하기 위해 QDD-400G-FR4-S를 표준으로 사용하고, 실제 액세스 및 집계 계층을 모델링하기 위해 QSFP-100G-FR-S= 또는 QSFP-100G-CWDM4-S= 엔드포인트를 연결하십시오.
  • QDD-400G-LR4-S 또는 QDD-400G-LR8-S를 QSFP-100G-4W40-I와 함께 사용하여 실제 환경에 변경 사항을 적용하기 전에 캠퍼스 간 또는 지역 DCI 환경을 시뮬레이션하여 장거리 지연 시간 및 성능 테스트를 수행하십시오.

자주 묻는 질문

캠퍼스 또는 단거리 DCI 설계에서 400G QSFP-DD DR4 브레이크아웃을 FR4로 교체해야 하는 시점은 언제입니까?

  • 캠퍼스 또는 DCI 단일 모드 링크가 일반적인 DR4 도달 범위를 초과하는 경우, 여러 개의 병렬 광섬유를 피하려는 경우, 또는 다운스트림 100G 엔드포인트 수가 변경되어 단일 400G 지점 간 링크를 운영하는 것이 더 간단해지는 경우 QDD-400G-DR4-S 브레이크아웃에서 QDD-400G-FR4-S로 전환하는 것을 고려해야 합니다.
  • 실제로 FR4는 다음과 같은 경우에 주로 사용됩니다. 1) 기존 광섬유 또는 크로스 커넥트로 인해 링크 버짓이 빠듯한 경우, 2) 4x100G DR4 브레이크아웃보다 광섬유 관리가 용이해야 하는 경우, 또는 3) 향후 설비 재배선 없이 400G LR4/LR8로 마이그레이션할 수 있는 여유 공간을 확보하려는 경우. 광 모듈을 변경하기 전에 현재 패칭, 광섬유 유형 및 다운스트림 QSFP-100G 광 모듈을 검토하여 새로운 400G FR4 설계가 여전히 이중화 및 확장성 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

건물 간 및 단거리 DCI 링크에 QDD-400G-DR4-S, QDD-400G-FR4-S 및 400G LR4/LR8 중에서 어떤 것을 선택해야 할까요?

  • QDD-400G-DR4-S는 캠퍼스 집선 블록 내에서 비교적 짧고 깨끗한 단일 모드 회선을 통해 400G-to-4x100G 변환이 필요하고, 이미 여분의 광섬유와 구조화된 병렬 케이블이 있는 경우에 주로 사용합니다.
  • 캠퍼스 또는 단거리 DCI 연결에 단일 광섬유 쌍 지점 간 링크를 선호하고 DR4보다 더 나은 거리 및 광섬유 효율성을 원하지만 LR4/LR8의 비용 및 도달 범위를 감수하고 싶지 않다면 QDD-400G-FR4-S로 전환하십시오.
  • 캠퍼스 또는 DCI 경로에 장거리 건물 간 또는 메트로 구간, 여러 개의 패치 패널, 또는 혼합 ODF 환경이 포함되어 확장된 도달 거리와 강력한 링크 버짓이 더 높은 광학 부품 비용보다 중요한 경우 CIS:QDD-400G-LR4-S 또는 QDD-400G-LR8-S를 선택하십시오.
  • 실용적인 접근 방식은 거리, 커넥터 수 및 향후 증가 가능성을 기준으로 각 링크를 매핑하는 것입니다. DR4는 짧고 분기가 잦은 구간에, FR4는 중간 거리의 단일 쌍 링크에, LR4/LR8은 링크 여유가 중요한 길거나 고도로 분할된 경로에 사용합니다.

시스코 스위치에서 400G DR4 브레이크아웃을 FR4로 변경하기 전에 어떤 호환성 및 구성 점검이 필요합니까?

  • DR4 브레이크아웃을 FR4로 교체하기 전에 Cisco 플랫폼 및 소프트웨어 릴리스가 QDD-400G-FR4-S를 지원하는지, 그리고 현재 브레이크아웃으로 구성된 포트를 네이티브 400G 모드로 되돌릴 수 있는지 확인하십시오.
  • 다운스트림 100G QSFP 모듈(예: QSFP-100G-CWDM4-S=, QSFP-100G-FR-S=, CIS:QSFP-100G-LR4-I, CIS:QSFP-100G-4W40-I)이 다른 리프 또는 집계 인터페이스로 용도 변경되었거나 재설계의 영향을 받는 링크에서 완전히 제거되었는지 확인하십시오.
  • 또한, FR4 광케이블에 대한 트랜시버 DOM/진단 모니터링 및 알람 임계값이 올바르게 설정되었는지, 그리고 마이그레이션 기간 동안 잘못된 패칭을 방지하기 위해 광섬유 패칭 계획(이전에 DR4에서 사용했던 MPO-LC 전환 포함)이 업데이트되었는지 확인해야 합니다. 필요한 경우, CCIE 팀에 사전 점검 및 마이그레이션 지침을 요청할 수 있습니다. 무료 CCIE 지원참고: 제품 및 지역에 따라 특정 보증 조건 및 지원 서비스가 다를 수 있습니다. 정확한 내용은 공식 정보를 참조하십시오. 추가 문의 사항은 다음 연락처로 문의하십시오. router-switch.com.

FR4나 LR4로 업그레이드하지 않고 400G DR4 브레이크아웃 보드를 거리 한계까지 계속 사용할 경우 어떤 위험이 있을까요?

  • QDD-400G-DR4-S를 권장 거리 근처 또는 그 이상에서 사용하는 경우, 특히 여러 개의 패치 패널이나 구형 단일 모드 광섬유와 함께 사용할 경우 간헐적인 오류, BER 성능 저하, 문제 해결이 어려운 임의적인 링크 끊김 현상이 발생할 위험이 높아집니다.
  • 극한 환경에서는 새로운 크로스 커넥트를 추가하거나 커넥터가 약간 더러워지는 등의 사소한 변화조차도 이전에 안정적이었던 DR4 링크의 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이는 종종 집계 또는 DCI 경계에서 패킷 손실, CRC 오류 또는 예기치 않은 LACP 이벤트의 마이크로버스트 형태로 나타납니다.
  • 이러한 시나리오에서 QDD-400G-FR4-S 또는 CIS:QDD-400G-LR4-S/QDD-400G-LR8-S로 업그레이드하는 것은 단순히 도달 거리 증가뿐만 아니라 운영 안정성을 향상시키고 향후 하드웨어 또는 소프트웨어 변경으로 인해 이미 불안정한 링크가 한계에 도달할 위험을 줄여줍니다. 계획 단계에서는 광학 모듈 가격 차이를 비교할 때 예기치 않은 장애 비용과 문제 해결 시간을 고려해야 합니다.

어떻게 Router-switch.com 글로벌 캠퍼스/DCI 프로젝트에서 Cisco 400G 및 100G 광 모듈의 가용성, 배송 및 세금을 관리할 수 있습니까?

  • 시스코 400G QSFP-DD 및 100G 싱글모드 광 모듈의 재고 수준은 빠르게 변동될 수 있으므로, 납기는 일반적으로 제품 가용성, 주문 수량 및 배송지에 따라 사례별로 추정됩니다.
  • 재고가 있는 상품의 경우에도 배송 옵션 및 전체 배송 시간은 선택하신 물류 방식과 현지 수입 절차에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적인 옵션 및 제약 사항은 당사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 배송 방법 페이지를 확인하시기 바랍니다.
  • 국경을 넘는 캠퍼스 및 DCI 배치 시 관세, 부가가치세 및 기타 현지 요금이 부과될 수 있으며, 이러한 요금은 일반적으로 해당 지역의 관습에 따라 결정되며 당사에서 부과하는 것이 아닙니다. Router-switch.com계획 및 예산 책정에 대해서는 당사 자료를 참조하십시오. 세금 및 관세 지침을 숙지하고 내부 재무 또는 물류 팀과 협의하여 검증하십시오.
  • 공급 및 물류 상황은 변동될 수 있으므로 모든 일정 및 비용 정보는 예상치로 간주해야 합니다. 최종 확정은 주문 처리 과정 및 프로젝트 일정과의 협의 후에 이루어집니다.

만약 제 광학 전략이 DR4 브레이크아웃에서 FR4 또는 LR4로 나중에 변경될 경우, 제품 수명 주기, 보증 및 반품은 어떻게 되나요?

  • DR4 브레이크아웃(예: QDD-400G-DR4-S 및 CIS:QDD-4X100G-LR-S)에서 FR4 또는 LR4 기반 설계로 전환을 계획할 때는 각 광 모듈의 수명 주기 상태(EOL/EOSL)를 검토하여 신규 구매 및 향후 예비 부품 확보가 시스코의 로드맵과 일치하도록 해야 합니다. 이는 당사 웹사이트를 통해 신속하게 확인할 수 있습니다. EOL/EOSL 검사기.
  • Cisco 400G/100G 광 모듈 구매 시 보증 처리 안내 Router-switch.com 본 내용은 당사의 일반 정책을 따릅니다. 자세한 내용 및 보장 한도는 해당 페이지를 참조하십시오. 보증 정책 페이지를 만들고 내부 유지 관리 전략에 맞춰 조정하세요.
  • 구매 후 설계가 변경되어 특정 광학 부품이 더 이상 필요하지 않거나 결함이 있는 것으로 판명된 경우, 반품은 설명된 표준 RMA 및 검사 절차를 따라야 합니다. 반품 지침이는 추적성을 보장하고 캠퍼스 또는 DCI 구축 과정에서 발생하는 혼란을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
  • 참고: 제품 및 지역에 따라 특정 보증 조건 및 지원 서비스가 다를 수 있습니다. 정확한 내용은 공식 정보를 참조하십시오. 추가 문의 사항은 다음 연락처로 문의하십시오. router-switch.com.

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