SFP (англ. Small Form-factor Pluggable) — промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи и приема данных в телекоммуникациях.
Назначение
правитьМодули SFP используются для присоединения платы сетевого устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного устройства) к оптическому волокну или неэкранированной витой паре, выступающими в роли сетевого кабеля.
Модуль SFP пришёл на смену более громоздкому модулю GBIC. Модуль имеет разъём, сопоставимый по размеру с разъёмом 8P8C, то есть позволяет на 1 юните (1U) 19-дюймового телекоммуникационного оборудования разместить до 48 оптических портов.
Наиболее распространённые области применения SFP-модулей — передача данных в телекоммуникационных сетях на скоростях выше 100 Mbps с использованием следующих технологий:
- Ethernet: 100 Mbps, 1 Gbps, 1,25 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps
- SDH: STM-1 (155 Mbps), STM-4 (622 Mbps), STM-16 (2488 Mbps)
- Fibre Channel: 1, 2, 4, 8, 16, 32 Gbps
Также встречаются универсальные SFP-модули, которые способны транспортировать как 100 Мбит Ethernet, 1 Гбит Ethernet, так и STM4 и STM16-потоки.
В основном, для подключения к модулю используется один разъем типа LC или SC (такие модули еще называют "одноглазыми") либо два разъема LC ("двуглазые" модули). Оптические модули с одним разъемом мультиплексируют сигнал, обеспечивая дуплексную передачу по одному волокну. Такие модули обычно содержат в своем названии маркировку Bi-Directional, BiDi, или название технологии мультиплексирования (WDM,DWDM,CWDM...). Также существуют модули с электрическим интерфейсом и разъёмом RJ45.
Для использования в 10 Гбит сетях появились новые форм-факторы модулей XFP, X2, XENPAK. Они отличаются большими габаритами, чем SFP. Также популярна модификация разъема SFP для скоростей в 10 Гбит - SFP+. Стандартно используются разъёмы типа LC или SC.
Типы SFP-модулей
правитьДоступны SFP модули в вариантах для различных типов физического носителя (медные кабели с витой парой, многомодовые или одномодовые волоконно-оптические кабели) и с различными характеристиками приёмника (RX) и передатчика (TX) для волоконно-оптических кабелей, что позволяет выбирать для использования соответствующую комбинацию из принимающего и передающего каналов для обеспечения необходимой оптической или электрической досягаемости, исходя из используемого (доступного) типа физического носителя. Трансиверы также различаются по дальности и скорости передачи. Модули SFP обычно доступны в нескольких различных категориях.[источник не указан 766 дней]
Обозначение | Стандарт | Дата ввода | Состояние | Размер | Обратная совместимость | MAC block to a PHY chip | Тип носителя | Тип разъёма (коннектора) | Кол-во каналов | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Mbit/s SFP | SFF INF-8074i | 2001-05-01 | current | 113.9 mm2 | none | MII | Оптика, медь | LC, RJ45 | 1 | |
1 Gbit/s SFP | SFF INF-8074i | 2001-05-01 | current | 113.9 mm2 | 100 Mbit/s SFP* | SGMII | Оптика, медь | LC, RJ45 | 1 | |
1 Gbit/s cSFP | current | 113.9 mm2 | Оптика | LC | 2 | |||||
10 Gbit/s SFP+ | SFF SFF-8431 4.1 | 2009-07-06 | current | 113.9 mm2 | 1 Gbit/s SFP | XGMII | Оптика, медь, DAC | LC, RJ45 | 1 | |
25 Gbit/s SFP28 | SFF SFF-8402 | 2014-09-13 | current | 113.9 mm2 | 10 Gbit/s SFP+ | Оптика, DAC | LC | 1 | ||
50 Gbit/s SFP56 | current | 113.9 mm2 | Оптика, DAC | LC | 1 | |||||
4 Gbit/s QSFP | SFF INF-8438 | 2006-11-01 | current | 156 mm2 | none | GMII | 4 | |||
40 Gbit/s QSFP+ | SFF SFF-8683 | 2012-04-01 | current | 156 mm2 | none | XGMII | Оптика. DAC | LC, MTP/MPO | 4 | CWDM |
50 Gbit/s QSFP28 | SFF SFF-8665 | 2014-09-13 | current | 156 mm2 | QSFP+ | Оптика, DAC | LC | 2 | ||
100 Gbit/s QSFP28 | SFF SFF-8665 | 2014-09-13 | current | 156 mm2 | none | Оптика, DAC | LC, MTP/MPO-12 | 4 | CWDM | |
200 Gbit/s QSFP56 | SFF SFF-8665 | 2015-06-29 | current | 156 mm2 | none | Оптика, DAC | LC, MTP/MPO-12 | 4 | ||
400 Gbit/s QSFP-DD | SFF INF-8628 | 2016-06-27 | current | 156 mm2 | QSFP+, QSFP28[1] | Оптика, DAC | LC, MTP/MPO-16 | 8 | CWDM |
Разновидности SFP-модулей для волоконно-оптических кабелей по длинам волн и их обозначения:
- 850 нм 550 м MMF — SX
- 1310 нм 10 км SMF — LX
- 1550 нм (40 км — EX, 80 км — ZX, 120 км — EZX) и DWDM.
- 1310/1550 нм 10 км SMF — BX
Существует также CWDM и одноволоконные двунаправленные (1310/1550 нм UpStream/DownStream) SFP-модули.
- 1270~1610 нм 40 км,80 KM, SMF — CWDM[2]
Технические характеристики Ethernet SFP-модулей
править- Спецификации: SFF-8074i
- Скорость работы: 1250 Мбит/с
- Стандарт: IEEE802.3z
- Допускается «горячая» замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap)
- Тип оптического волокна: многомодовое (MM) или одномодовое (SM)
- Напряжение питания: 3,3 В.
- Габаритные размеры: 14,60 x 56,60 x 13,35 мм
- Характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз.
Класс безопасности «1» по стандарту МЭК–825 означает, что лазер безопасен в условиях его использования по назначению, т.е. излучение SFP-модуля отводится по световоду в точку приема. В иных случаях (например, при отключении кабеля в какой–либо из точек соединения) излучение лазера может представлять опасность для здоровья. |
Digital Diagnostics Monitoring
правитьСовременные оптические SFP-модули имеют поддержку цифрового мониторинга диагностики (Digital Diagnostics Monitoring — DDM), функционирующего в соответствии с отраслевым стандартом SFF-8472. Другими словами, эта функция также известна как функция цифрового оптического контроля (digital optical monitoring — DOM).
См. также
правитьПримечания
править- ↑ Cisco 400G QSFP-DD Cable and Transceiver Modules Data Sheet (англ.). Cisco. Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 27 марта 2020 года.
- ↑ OPTCORE CWDM SFP . Optcore.net. Дата обращения: 1 июня 2017. Архивировано 25 апреля 2019 года.
Ссылки
править- Статья о качестве и надежности SFP модулей, часть 1 Архивная копия от 15 сентября 2012 на Wayback Machine
- Статья о качестве и надежности SFP модулей, часть 2 Архивная копия от 6 сентября 2012 на Wayback Machine
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |