Malý připojitelný vysílač / přijímač - Small form-factor pluggable transceiver
![]() | tento článek může být pro většinu čtenářů příliš technická na to, aby je pochopili. Prosím pomozte to vylepšit na aby to bylo srozumitelné pro neodborníky, aniž by byly odstraněny technické podrobnosti. (Květen 2020) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |

The malý tvarový faktor připojitelný (SFP) je kompaktní, připojitelné za provozu modul síťového rozhraní používaný pro oba telekomunikace a datová komunikace aplikace. SFP rozhraní zapnuto síťový hardware je modulární slot pro konkrétní média vysílač za účelem připojení a optický kabel nebo někdy měděný kabel.[1] Výhodou použití SFP ve srovnání s pevnými rozhraními (např. modulární konektory v ethernetových přepínačích) je, že jednotlivé porty mohou být podle potřeby vybaveny libovolným vhodným typem transceiveru.
The tvarový faktor a elektrické rozhraní jsou specifikovány a dohoda o více zdrojích (MSA) pod záštitou Výbor pro malé rozměry.[2] SFP nahradil větší GBIC ve většině aplikací a byl označován jako a Mini-GBIC některými prodejci.[3]
Vysílače a přijímače SFP existují podporující synchronní optické sítě (SONET), Gigabitový Ethernet, Fibre Channel, PON a další komunikační standardy. Na úvod byly typické rychlosti 1 Gbit / s pro ethernetové SFP a až 4 Gbit / s pro Fibre Channel SFP moduly.[4] V roce 2006 SFP + Specifikace přinesla rychlosti až 10 Gbit / s a SFP28 iterace je navržena pro rychlosti 25 Gbit / s.[5]
O něco větší sourozenec je čtyřproudý Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP). Dodatečné pruhy umožňují rychlost 4krát vyšší než odpovídající SFP. V roce 2014 QSFP28 byla zveřejněna varianta umožňující rychlosti až 100 Gbit / s.[6] V roce 2019 úzce souvisí QSFP56 byl standardizován[7] zdvojnásobení nejvyšší rychlosti na 200 Gbit / s u produktů, které se již prodávají od hlavních prodejců.[8] Existují levné adaptéry, které umožňují umístit vysílače a přijímače SFP do portu QSFP.
Oba a SFP-DD,[9] což umožňuje 100 Gbit / s přes dva pruhy, stejně jako a QSFP-DD[10] byly zveřejněny specifikace, které umožňují rychlost 400 Gbit / s na osmi pruzích. Používají a tvarový faktor který je zpětně kompatibilní jejich předchůdcům. Alternativní konkurenční řešení, OSFP (Octal Small Format Pluggable) transceiver je také určen pro 400 Gbit / s optické spoje mezi síťovými zařízeními přes 8 × 50 Gbit / s elektrické datové dráhy.[11] Je to o něco větší verze než QSFP formfactor, který je schopen zpracovat větší výkony. Standard OSFP byl původně oznámen 15. listopadu 2016.[12] Jeho navrhovatelé tvrdí, že nízkonákladový adaptér umožní kompatibilitu modulů QSFP.[13]
Typy SFP
Vysílače a přijímače SFP jsou k dispozici s celou řadou specifikací vysílače a přijímače, což uživatelům umožňuje vybrat vhodný vysílač a přijímač pro každý spoj, aby poskytli požadované optický dosah přes dostupný typ optického vlákna (např. multimódové vlákno nebo jednovidové vlákno ). Vysílače a přijímače jsou také označeny svou přenosovou rychlostí. SFP moduly jsou běžně dostupné v několika různých kategoriích.
název | Standard | Představený | Postavení | Velikost | Zpětně kompatibilní | MAC blokovat do a PHY čip | Média | Konektor | Max. Počet kanálů | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Mbit / s SFP | SFF INF-8074i | 2001-05-01 | proud | 113,9 mm2 | žádný | MII | Vlákno, měď | LC, RJ45 | 1 | |
1 Gbit / s SFP | SFF INF-8074i | 2001-05-01 | proud | 113,9 mm2 | 100 Mbit / s SFP * | SGMII | Vlákno, měď | LC, RJ45 | 1 | |
1 Gbit / s cSFP | proud | 113,9 mm2 | Vlákno | LC | 2 | |||||
10 Gbit / s SFP + | SFF SFF-8431 4.1 | 2009-07-06 | proud | 113,9 mm2 | 1 Gbit / s SFP | XGMII | Vlákno, měď, DAC | LC, RJ45 | 1 | |
25 Gbit / s SFP28 | SFF SFF-8402 | 2014-09-13 | proud | 113,9 mm2 | 10 Gbit / s SFP + | Vlákno, DAC | LC | 1 | ||
50 Gbit / s SFP56 | proud | 113,9 mm2 | Vlákno, DAC | LC | 1 | |||||
4 Gbit / s QSFP | SFF INF-8438 | 2006-11-01 | proud | 156 mm2 | žádný | GMII | 4 | |||
40 Gbit / s QSFP + | SFF SFF-8683 | 2012-04-01 | proud | 156 mm2 | žádný | XGMII | Vlákno. DAC | LC, MTP / MPO | 4 | CWDM |
50 Gbit / s QSFP28 | SFF SFF-8665 | 2014-09-13 | proud | 156 mm2 | QSFP + | Vlákno, DAC | LC | 2 | ||
100 Gbit / s QSFP28 | SFF SFF-8665 | 2014-09-13 | proud | 156 mm2 | žádný | Vlákno, DAC | LC, MTP / MPO-12 | 4 | CWDM | |
200 Gbit / s QSFP56 | SFF SFF-8665 | 2015-06-29 | proud | 156 mm2 | žádný | Vlákno, DAC | LC, MTP / MPO-12 | 4 | ||
400 Gbit / s QSFP-DD | SFF INF-8628 | 2016-06-27 | proud | 156 mm2 | QSFP +, QSFP28[14] | Vlákno, DAC | LC, MTP / MPO-16 | 8 | CWDM |
100 Mbit / s SFP
- Vícerežimové vlákno, LC konektor, s Černá nebo Béžový barevné kódování
- SX - 850 nm, maximálně 550 m
- Vícerežimové vlákno, LC konektor, s modrý barevné kódování
- Jednovidové vlákno, LC konektor, s modrý barevné kódování
- Jednovidové vlákno, LC konektor, s zelená barevné kódování
- ZX - 1550 nm, pro vzdálenosti do 80 km (v závislosti na ztrátě dráhy vlákna)
- EZX - 1550 nm, na vzdálenosti až 160 km (v závislosti na ztrátě dráhy vlákna)
- Single-mode fiber, LC konektor, obousměrný, s modrý a žlutá barevné kódování
- BX (oficiálně BX10) - 1550 nm / 1310 nm, jednovláknové obousměrné 100 Mbit SFP vysílače a přijímače, spárované jako BX-U (modrý) a BX-D (žlutá) pro uplink a downlink, také pro vzdálenosti do 10 km. Vyrábí se také varianty obousměrných SFP, které mají vyšší verze vysílacího výkonu s možností délky spojení až 40 km.
- Měděná kroucená dvoulinka, 8P8C (RJ-45) konektor
- 100BASE-TX - na vzdálenosti do 100 m.
1 Gbit / s SFP
- 1 Gbit / s vícerežimové vlákno, LC konektor, s černou nebo béžovou extrakční pákou[2]
- SX - 850 nm, maximálně 550 m při 1,25 Gbit / s (gigabitový Ethernet). Jiné multimódové aplikace SFP podporují ještě vyšší rychlosti na kratší vzdálenosti.[15]
- 1,25 Gbit / s vícerežimové vlákno, LC konektor, barvy extrakční páky nejsou standardizovány
- SX + / MX / LSX (název závisí na výrobci) - 1310 nm, na vzdálenost až 2 km.[16] Není kompatibilní s SX nebo 100BASE-FX. Je založen na LX, ale je zkonstruován pro práci s multimódovým vláknem s použitím standardního multimódového propojovacího kabelu namísto kabelu pro úpravu režimu, který se běžně používá k přizpůsobení LX do multimódu.
- 1 až 2,5 Gbit / s single-mode fiber, LC konektor, s modrou extrakční pákou[2]
- LX - 1310 nm, na vzdálenosti do 10 km (původně LX právě ujetých 5 km a LX10 na 10 km a později)
- EX - 1310 nm, na vzdálenosti až 40 km
- ZX - 1550 nm, na vzdálenosti až 80 km (v závislosti na ztrátě dráhy vlákna), se zelenou extrakční pákou (viz GLC-ZX-SM1)
- EZX - 1550 nm, na vzdálenosti až 160 km (v závislosti na ztrátě dráhy vlákna)
- BX (oficiálně BX10) - 1490 nm / 1310 nm, obousměrné gigabitové SFP transceivery s jedním vláknem, spárované jako BX-U a BX-D pro uplink a downlink také pro vzdálenosti do 10 km.[17][18] Vyrábí se také varianty obousměrných SFP, které využívají 1550 nm v jednom směru, a verze s vyšším vysílacím výkonem s možností délky spojení až 80 km.
- 1550 nm 40 km (XD), 80 km (ZX), 120 km (EX nebo EZX)
- SFSW - jednovláknové vysílače s jednou vlnovou délkou pro obousměrný provoz na jednom vlákně. Ve spojení s CWDM zdvojnásobují hustotu provozu optických spojů.[19][20]
- Multiplexování s hrubým dělením vlnových délek (CWDM) a husté multiplexování s dělením vlnových délek (DWDM) vysílače a přijímače na různých vlnových délkách dosahujících různých maximálních vzdáleností. Vysílače a přijímače CWDM a DWDM obvykle podporují vzdálenost 40 km, 80 km a 120 km.
- 1 Gbit / s pro měděnou kroucenou dvoulinku, 8P8C (RJ-45) konektor
- 1000BASE-T - tyto moduly obsahují významné obvody rozhraní pro Windows Fyzická kódovací podvrstva překódování[21] a lze použít pouze pro gigabitový Ethernet z důvodu konkrétního kódu linky. Nejsou kompatibilní s (nebo spíše: nemají ekvivalenty pro) Fibre Channel nebo SONET. Na rozdíl od SFP, měděných portů 1000BASE-T integrovaných do většiny směrovačů a přepínačů, SFP 1000BASE-T obvykle nemohou pracovat na 100BASE-TX rychlosti.
- 100 Mbit / s měděné a optické - někteří prodejci dodávali omezené SFP 100 Mbit / s Fiber-to-the-Home aplikace a nahrazení starších verzí 100BASE-FX obvodů. Ty jsou relativně neobvyklé a lze je snadno zaměnit za SFP 100 Mbit / s.[22]
- Ačkoli to není uvedeno v žádném oficiálním specifikačním dokumentu, maximální rychlost přenosu dat původního standardu SFP je 5 Gbit / s.[23] To bylo nakonec použito jak 4GFC Fibre Channel, tak DDR Infiniband, zejména v jeho čtyřproudové formě QSFP.
- V posledních letech,[když? ] Byly vytvořeny vysílače a přijímače SFP, které to umožní 2,5 Gbit / s a 5 Gbit / s Ethernet rychlosti s SFP s 2,5 GBASE-T[24] a 5 GBASE-T.[25]
10 Gbit / s SFP +

The SFP + (vylepšený malý tvarový faktor připojitelný) je vylepšená verze SFP, která podporuje přenosové rychlosti až 16Gbit / s. Specifikace SFP + byla poprvé zveřejněna 9. května 2006 a verze 4.1 zveřejněna 6. července 2009.[26] SFP + podporuje 8 Gbit / s Fibre Channel, 10 Gigabit Ethernet a Optická transportní síť standardní OTU2. Jedná se o populární průmyslový formát podporovaný mnoha prodejci síťových komponent. Ačkoli standard SFP + nezahrnuje zmínku o 16 Gbit / s Fibre Channel, lze jej použít při této rychlosti.[27][A]
Představuje také SFP + přímé připojení pro připojení dvou portů SFP + bez vyhrazených transceiverů. Kabely s přímým připojením (DAC) existují v pasivních (až 7 m), aktivních (až 15 m) a aktivních optických (AOC, až 100 m) variantách.
Moduly SFP + 10 Gbit / s mají přesně stejné rozměry jako běžné SFP, což umožňuje výrobci zařízení znovu použít stávající fyzický design pro 24 a 48portové přepínače a modulární linkové karty. Ve srovnání s předchozími XENPAK nebo XFP moduly, moduly SFP + ponechávají více obvodů, které mají být implementovány na hostitelské desce namísto uvnitř modulu.[28] Díky použití aktivního elektronického adaptéru lze moduly SFP + použít ve starších zařízeních s XENPAK porty [29] a X2 porty.[30][31]
Moduly SFP + lze popsat jako omezující nebo lineární typy; to popisuje funkčnost vestavěné elektroniky. Omezující moduly SFP + zahrnují zesilovač signálu, který přetváří (degradovaný) přijímaný signál, zatímco lineární ne. Lineární moduly se používají hlavně se standardy pro nízkou šířku pásma, jako je 10GBASE-LRM; jinak jsou upřednostňovány omezující moduly.[32]
25 Gbit / s SFP28
SFP28 je rozhraní 25 Gbit / s, které se vyvinulo z 100 Gigabit Ethernet rozhraní, které je obvykle implementováno s datovými pruhy 4 x 25 Gbit / s. V mechanických rozměrech identické s SFP a SFP +, SFP28 implementuje jeden pruh 28 Gbit / s[33] pojme 25 Gbit / s dat s režií kódování.[34]
Existují moduly SFP28 podporující jedno-[35] nebo více režimů[36] optická připojení, aktivní optický kabel[37] a přímé připojení mědi.[38][39]
cSFP
The kompaktní malé provedení s možností připojení (cSFP) je verze SFP se stejným mechanickým tvarovým faktorem, který umožňuje dva nezávislé obousměrné kanály na port. Používá se především ke zvýšení hustoty portů a snížení využití vláken na port.[40][41]
SFP-DD
The malá připojitelná dvojitá hustota (SFP-DD) dohoda o více zdrojích je nový standard pro zdvojnásobení hustoty portů. Podle webu SFD-DD MSA: „Síťové zařízení založené na SFP-DD bude podporovat starší SFP moduly a kabely a nové produkty s dvojitou hustotou.“[42]
Typy QSFP

Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP) vysílače a přijímače jsou k dispozici s řadou typů vysílačů a přijímačů, což uživatelům umožňuje vybrat vhodný vysílač a přijímač pro každý spoj, aby poskytli požadované optický dosah přes více režimů nebo jednovidové vlákno.
4 Gbit / s QSFP
- Původní dokument QSFP specifikoval přenášení čtyř kanálů Gigabitový Ethernet, 4GFC (FiberChannel ) nebo DDR InfiniBand.[43]
40 Gbit / s QSFP +
- QSFP + je vývoj QSFP, který podporuje čtyři přenosové kanály 10 Gbit / s 10 Gigabit Ethernet, 10GFC FiberChannel nebo QDR InfiniBand.[44] 4 kanály lze také kombinovat do jednoho 40 Gigabit Ethernet odkaz.
50 Gbit / s QSFP14
- Standard QSFP14 je navržen pro přenos FDR InfiniBand, SAS-3.[45] nebo 16G Fibre Channel
100 Gbit / s QSFP28
- Standard QSFP28[6] je určen k nošení 100 Gigabit Ethernet, EDR InfiniBand nebo 32G Fibre Channel. Někdy se tento typ vysílače / přijímače označuje také jako „QSFP100“ nebo „100G QSFP“[46] pro jednoduchost.
200 Gbit / s QSFP56
- QSFP56 je navržen pro přenášení 200 Gigabit Ethernet, HDR InfiniBand nebo 64G Fibre Channel. Největším vylepšením je, že QSFP56 používá čtyřúrovňovou pulzní amplitudovou modulaci (PAM-4 ) namísto nevrátit se k nule (NRZ). Používá stejné fyzické specifikace jako QSFP28 (SFF-8665), s elektrickými specifikacemi od SFF-8024[47] a revize 2.10a SFF-8636.[7] Někdy se tento typ vysílače a přijímače označuje jako „200G QSFP“[48] pro jednoduchost.
Fanout
Výrobci přepínačů a směrovačů implementující ve svých produktech porty QSFP + často umožňují použití jednoho portu QSFP + jako čtyř nezávislých 10 gigabitový ethernet připojení, což výrazně zvyšuje hustotu portů. Například typický 24portový QSFP + 1U switch bude schopen obsluhovat připojení 96x10GbE.[49][50][51] Existují také fanoutové kabely pro přizpůsobení jednoho portu QSFP28 čtyřem nezávislým 25 gigabitový ethernet Porty SFP28 (QSFP28-to-4 × SFP28)[52] stejně jako kabely pro přizpůsobení jednoho portu QSFP56 čtyřem nezávislým 50 gigabitový ethernet Porty SFP56 (QSFP56-to-4 × SFP56).[53]
Aplikace

SFP zásuvky se nacházejí v Ethernetové přepínače, směrovače, brány firewall a karty síťového rozhraní. Používají se ve Fibre Channel hostitelské adaptéry a skladovací zařízení. Kvůli jejich nízké ceně, nízkému profilu a schopnosti poskytnout připojení k různým typům optických vláken poskytuje SFP takové zařízení se zvýšenou flexibilitou.
Standardizace
Transceiver SFP není standardizován žádným oficiálním normalizačním orgánem, ale je specifikován a dohoda o více zdrojích (MSA) mezi konkurenčními výrobci. SFP byl navržen po GBIC rozhraní a umožňuje větší hustota portů (počet vysílačů a přijímačů na danou oblast) než GBIC, proto je SFP také známý jako mini-GBIC.
Z praktického hlediska se však někteří výrobci síťových zařízení zabývají zámek dodavatele postupy, při nichž záměrně narušují kompatibilitu s „obecnými“ SFP přidáním kontroly do zařízení firmware který povolí pouze vlastní moduly dodavatele.[54] Výrobci SFP třetích stran zavedli SFP s EEPROM, které lze naprogramovat tak, aby odpovídaly ID každého dodavatele.[55]
Barevné kódování SFP
Barevné kódování SFP
Barva | Standard | Média | vlnová délka | Poznámky |
---|---|---|---|---|
Černá | INF-8074 | Multimode | 850 nm | |
Béžový | INF-8074 | Multimode | 850 nm | |
Černá | INF-8074 | Multimode | 1310 nm | |
Modrý | INF-8074 | Singlemode | 1310 nm | |
Červené | proprietární (bez SFF) | Singlemode | 1310 nm | Používá se na 25GBASE-ER[56] |
Zelená | proprietární (bez SFF) | Singlemode | 1550 nm | Používá se na 100BASE-ZE |
Červené | proprietární (bez SFF) | Singlemode | 1550 nm | Používá se na 10GBASE-ER |
Bílý | proprietární (bez SFF) | Singlemode | 1550 nm | Používá se na 10GBASE-ZR |
Barevné kódování CWDM SFP [57]
Barva | Standard | vlnová délka | Poznámky |
---|---|---|---|
Šedá | 1270 nm | ||
Šedá | 1290 nm | ||
Šedá | 1310 nm | ||
fialový | 1330 nm | ||
Modrý | 1350 nm | ||
Zelená | 1370 nm | ||
Žlutá | 1390 nm | ||
oranžový | 1410 nm | ||
Červené | 1430 nm | ||
Hnědý | 1450 nm | ||
Šedá | 1470 nm | ||
fialový | 1490 nm | ||
Modrý | 1510 nm | ||
Zelená | 1530 nm | ||
Žlutá | 1550 nm | ||
oranžový | 1570 nm | ||
Červené | 1590 nm | ||
Hnědý | 1610 nm |
Barevné kódování BiDi SFP
název | Standard | Strana A Barevný TX | Strana A vlnové délky TX | Strana B Barevně TX | Vlnová délka strany B, TX | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
1000BASE-BX | Modrý | 1310 nm | Nachový | 1490 nm | ||
1000BASE-BX | Modrý | 1310 nm | Žlutá | 1550 nm | ||
10 GBASE-BX 25 GBASE-BX | Modrý | 1270 nm | Červené | 1330 nm | ||
10 GBASE-BX | Bílý | 1490 nm | Bílý | 1550 nm |
Barevné kódování QSFP
Barva | Standard | vlnová délka | Multiplexování | Poznámky |
---|---|---|---|---|
Béžový | INF-8438 | 850 nm | Ne | |
Modrý | INF-8438 | 1310 nm | Ne | |
Bílý | INF-8438 | 1550 nm | Ne |
Signály


Transceiver SFP obsahuje a tištěný spoj s hranový konektor s 20 podložkami, které se na zadní straně spojují s elektrickým konektorem SFP v hostitelském systému. QSFP má 38 padů včetně 4 vysokorychlostních datových párů přenosu a 4 vysokorychlostních datových párů přenosu.[43][44]
Podložka | název | Funkce |
---|---|---|
1 | VeeT | Uzemnění vysílače |
2 | Tx_Fault | Indikace poruchy vysílače |
3 | Tx_Disable | Při vysoké hodnotě je optický výstup deaktivován |
4 | SDA | 2vodičová sériová datová linka rozhraní |
5 | SCL | 2vodičové hodiny sériového rozhraní |
6 | Mod_ABS | Chybí modul, připojení k VeeT nebo VeeR v modulu označuje přítomnost modulu hostiteli |
7 | RS0 | Ohodnoťte výběr 0 |
8 | Rx_LOS | Ztráta signálu u přijímače |
9 | RS1 | Hodnotit výběr 1 |
10 | Zatáčet | Uzemnění přijímače |
11 | Zatáčet | Uzemnění přijímače |
12 | RD- | Obrácená přijatá data |
13 | RD + | Přijatá data |
14 | Zatáčet | Uzemnění přijímače |
15 | VccR | Napájení přijímače (3,3 V, max. 300 mA) |
16 | VccT | Výkon vysílače (3,3 V, max. 300 mA) |
17 | VeeT | Uzemnění vysílače |
18 | TD + | Přenášejte data |
19 | TD- | Obrácený přenos dat |
20 | VeeT | Uzemnění vysílače |
Podložka | název | Funkce |
---|---|---|
1 | GND | Přízemní |
2 | Tx2n | Převrácený datový vstup vysílače |
3 | Tx2p | Neinvertovaný vstup dat vysílače |
4 | GND | Přízemní |
5 | Tx4n | Převrácený datový vstup vysílače |
6 | Tx4p | Neinvertovaný vstup dat vysílače |
7 | GND | Přízemní |
8 | ModSelL | Výběr modulu |
9 | ResetL | Reset modulu |
10 | Vcc-Rx | Napájení přijímače +3,3 V. |
11 | SCL | Dvouvodičové hodiny sériového rozhraní |
12 | SDA | Dvouvodičové sériové rozhraní |
13 | GND | Přízemní |
14 | Rx3p | Neinvertovaný datový výstup přijímače |
15 | Rx3n | Přijímač převrácený datový výstup |
16 | GND | Přízemní |
17 | Rx1p | Neinvertovaný datový výstup přijímače |
18 | Rx1n | Přijímač převrácený datový výstup |
19 | GND | Přízemní |
20 | GND | Přízemní |
21 | Rx2n | Přijímač převrácený datový výstup |
22 | Rx2p | Neinvertovaný datový výstup přijímače |
23 | GND | Přízemní |
24 | Rx4n | Přijímač převrácený datový výstup |
25 | Rx4p | Neinvertovaný datový výstup přijímače |
26 | GND | Přízemní |
27 | ModPrsL | Modul je přítomen |
28 | IntL | Přerušit |
29 | Vcc-Tx | Napájení vysílače +3,3 V |
30 | Vcc1 | Napájení +3,3 V. |
31 | Režim LP | Režim nízké spotřeby |
32 | GND | Přízemní |
33 | Tx3p | Neinvertovaný vstup dat vysílače |
34 | Tx3n | Převrácený datový vstup vysílače |
35 | GND | Přízemní |
36 | Tx1p | Neinvertovaný vstup dat vysílače |
37 | Tx1n | Převrácený datový vstup vysílače |
38 | GND | Přízemní |
Mechanické rozměry

Fyzické rozměry transceiveru SFP (a jeho následných rychlejších variant) jsou užší než pozdější protějšky QSFP, což umožňuje umístění transceiverů SFP do portů QSFP pomocí levného adaptéru. Oba jsou menší než Transceiver XFP.
SFP[2] | QSFP[43] | XFP[58] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | v | mm | v | mm | v | |
Výška | 8.5 | 0.33 | 8.5 | 0.33 | 8.5 | 0.33 |
Šířka | 13.4 | 0.53 | 18.35 | 0.722 | 18.35 | 0.722 |
Hloubka | 56.5 | 2.22 | 72.4 | 2.85 | 78.0 | 3.07 |
Informace o EEPROM
SFP MSA definuje 256bajtovou paměťovou mapu do EEPROM popisující možnosti transceiveru, standardní rozhraní, výrobce a další informace, které jsou přístupné přes sériové rozhraní I²C rozhraní na 8bitové adrese 1010000X (A0h).
Monitorování digitální diagnostiky
Moderní optické vysílače a přijímače SFP podporují standardní funkce monitorování digitální diagnostiky (DDM).[59] Tato funkce je také známá jako digitální optické monitorování (DOM). Tato schopnost umožňuje sledování provozních parametrů SFP v reálném čase. Mezi parametry patří optický výstupní výkon, optický vstupní výkon, teplota, zkreslený proud laseru a napájecí napětí transceiveru. V síťových zařízeních jsou tyto informace obvykle poskytovány prostřednictvím Jednoduchý protokol pro správu sítě (SNMP). Rozhraní DDM umožňuje koncovým uživatelům zobrazovat diagnostické údaje a alarmy pro vysílače / přijímače optických vláken a lze jej použít k diagnostice, proč vysílač nefunguje.
Viz také
Poznámky
- ^ Kromě datové rychlosti je hlavním rozdílem mezi 8 a 16 Gbit / s Fibre Channel metoda kódování. Kódování 64b / 66b použitý pro 16 Gbit / s je efektivnější kódovací mechanismus než 8b / 10b používá se pro 8 Gbit / s a umožňuje zdvojnásobení datové rychlosti bez zdvojnásobení rychlosti linky. Výsledkem je 14,025 Gbit / s linková rychlost pro 16 Gbit / s Fibre Channel.
Reference
- ^ „Definice SFP z encyklopedie časopisu PC Magazine“. www.pcmag.com. Citováno 10. května 2018.
- ^ A b C d E Výbor SFF (12. května 2001), Specifikace INF-8074i pro vysílač a přijímač SFP (Small Formfactor Pluggable), vyvoláno 30. dubna 2020
- ^ „Mini-GBIC SFP transceiver Cisco MGBSX1 Gigabit SX“. Citováno 25. března 2018.
- ^ „4G Fibre Channel SFP“. Flexoptix GmbH. Citováno 5. října 2019.
- ^ „SFF-8402: SFP + 1X 28 Gb / s zásuvný vysílač / přijímač (SFP28)“. 1.9. Výbor SNIA SFF. 13. září 2014. Citováno 26. března 2019.
- ^ A b „SFF-8665: QSFP + 28 Gb / s 4X zásuvný vysílač a přijímač (QSFP28)“. 1.9. Výbor SNIA SFF. 29. června 2015. Citováno 26. března 2019.
- ^ A b „Rozhraní pro správu pro 4proudové moduly a kabely“. SFF-8636 (rev. 2.10a vyd.). Výbor SNIA SFF. 24. září 2019. Citováno 11. října 2019.
- ^ „Stručná informace o produktu Mellanox Quantum 8700 40 portů QSFP56“ (PDF).
- ^ „SFP-DD MSA“.
- ^ „QSFP-DD MSA“.
- ^ „Lightwave Online novinový článek re: 400 GB“.
- ^ „OSFP MSA“.
- ^ Adaptér OSFP na QSFP
- ^ „Datový list kabelových a transceiverových modulů Cisco 400G QSFP-DD“. Cisco. Citováno 27. března 2020.
- ^ Specifikace Agilestar / Finisar FTLF8524P2BNV (PDF)
- ^ „PROLINE 1000BASE-SX EXT MMF SFP F / CISCO 1310NM 2KM - SFP-MX-CDW - ethernetové vysílače“. CDW.com. Citováno 2. ledna 2017.
- ^ Jednosměrný obousměrný SFP transceiver (PDF), MRV, archivovány od originál (PDF) 19. dubna 2016
- ^ Gigabitové obousměrné SFP, Optická technologie Yamasaki, archivovány z originál 3. února 2010, vyvoláno 16. června 2010
- ^ „Jednovláknové gigabitové transceivery s jednou vlnovou délkou“. Světelná vlna. Citováno 5. září 2002.
- ^ „Princip BiDi transceiveru s jednou vlnovou délkou“. Gigalight. Archivovány od originál 3. dubna 2014.
- ^ Specifikace konvertoru médií / fyzické vrstvy VSC8211
- ^ „Fiberstore: 100 M SFP“.
- ^ „Časté dotazy k SFP +“. Společnost Siemon. 20. srpna 2010. Citováno 22. února 2016.
- ^ „2,5 GBASE-T Copper SFP“. Flexoptix GmbH. Citováno 4. října 2019.
- ^ „5GBASE-T Copper SFP“. Flexoptix GmbH. Citováno 4. října 2019.
- ^ „Specifikace SFF-8431 pro vylepšený zásuvný modul Small Form Factor SFP + revize 4.1“ (PDF). 6. července 2009. Citováno 16. března 2017.
- ^ Tektronix (listopad 2013). „Charakterizace vysílače a přijímače SFP + rychlostí 16 Fibre Channel“.
- ^ „10gigabitový ethernetový tábor SFP +“. Světelná vlna. Dubna 2006.
- ^ „Adaptér SFP + na XENPAK“.
- ^ „Převaděč 10 GBASE X2 na SFP +“.
- ^ "SFP vysílač".
- ^ Ryan Latchman a Bharat Tailor (22. ledna 2008). „Cesta k SFP +: zkoumání architektur modulů a systémů“. Světelná vlna. Citováno 26. července 2011.
- ^ „Příklady protokolu Ethernet Summit SFP28“ (PDF).
- ^ „Příklady produktů Cisco SFP28“.
- ^ „Vysílače a přijímače SFP28 LR 1310 nm“.
- ^ „Ukázkový produkt SFP28 850 nm“ (PDF).
- ^ „Aktivní optický kabel 25 GbE SFP28“ (PDF). Mellanox. Citováno 25. října 2018.
- ^ „Twinaxiální kabely Intel Ethernet SFP28“ (PDF). Citováno 25. října 2018.
- ^ „Kabely pro přímé připojení Cisco SFP28“ (PDF).
- ^ „Compact SFP, Compact SFF MSA group forms“. Světelná vlna. 20. února 2008. Citováno 12. dubna 2018.
- ^ „Představujeme kompaktní zásuvný modul s malým tvarovým faktorem (Compact SFP)“. Systémy Cisco. Citováno 12. ledna 2019.
- ^ http://sfp-dd.com/
- ^ A b C d Výbor SFF. „Veřejná specifikace QSFP (INF-8438)“ (PDF). Výbor SFF. str. 12. Citováno 22. června 2016.
- ^ A b Výbor SFF. „QSFP + 10 Gbs 4X Pluggable Transceiver (SFF-8436)“ (PDF). str. 13. Citováno 22. června 2016.
- ^ Výbor SFF. „QSFP + 14 Gb / s 4X zásuvný vysílač a přijímač (QSFP14)“ (PDF). str. 5. Citováno 22. června 2016.
- ^ Dokument „Otázky a odpovědi k 100G optice a kabeláži„ Arista “"" (PDF). www.arista.com. Arista Networks, Inc.
- ^ „SFF-8024: Rozhraní pro správu pro kabelová prostředí“. 4.6. Výbor SNIA SFF. 14. února 2019. Citováno 4. dubna 2019.
- ^ „Transceivery a kabely Arista 400G: Otázky a odpovědi“ (PDF). www.arista.com. Arista Networks, Inc.. Citováno 4. dubna 2019.
- ^ „Specifikace Cisco Nexus 5600“.
- ^ „Finisar 4 x 10GbE fanout QSFP“.
- ^ „Arista 40Gb port na 4 x 10GbE breakout“ (PDF).
- ^ „Přerušení QSFP28-to-SFP28“.
- ^ „QSFP56: 4-2334236-1 zásuvné kabelové sestavy I / O“. TE Connectivity.
- ^ John Gilmore. „Gigabit Ethernet fiber SFP sloty a lock-in“. Citováno 21. prosince 2010.
- ^ „SÉRIE FLEXBOX - KONFIGURACE UNIVERZÁLNÍCH PŘIJÍMAČŮ“. Citováno 20. září 2019.
- ^ „Transceiver SFP28, modul optického transceiveru 25G SFP28“. FS Německo. Citováno 28. března 2020.
- ^ „Znáte barevný kód vysílače a přijímače CWDM? | Optcore.net“. Citováno 28. března 2020.
- ^ „INF-8077i: 10 Gigabitový zásuvný modul v malém provedení“ (PDF). Výbor pro malé rozměry. 31. srpna 2005. Citováno 16. března 2017.
- ^ SFF-8472 (PDF), 21. listopadu 2014, archivovány z originál (PDF) dne 17. března 2017