Как sfp, sfp+ и xfp делают нашу жизнь проще

Содержание:

Типы оптических SFP

Оптический SFP бывает разных типов на основе различных стандартов классификации. Существуют одномодовый SFP модуль и многомодовый модуль SFP в зависимости от типа кабеля, что позволяет пользователям выбирать подходящий модуль в соответствии с требуемым оптическим диапазоном для сети. Скорость передачи SFP модуля составляет от 100 Мбит/с до 4 Гбит/с и более. Рабочее расстояние этих оптических SFP может составлять от 500 метров до 100 километров. Модуль CWDM SFP и модули DWDM SFP также доступны для линий связи WDM. Кроме того, оптический SFP с интерфейсом RJ-45 позволяет осуществлять обмен данными по сетевым кабелям на витой паре. Вот простая классификация оптических SFP. В следующей таблице представлена простая классификация оптических SFP.

Типы SFP Тип модуля Разъём Расстояние Скорость передачи

Оптический SFP

SX, MX, LX, EX, ZX, EZX, BX

LC Duplex

100m-160км по MMF или SMF

100Мбит/с/
1000Мбит/с

CWDM/DWDM SFP

LC Duplex

10km-120км по SMF

SFP с интерфейсом RJ-45

1000BASE-T

RJ45

100м по медному кабелю витой парой

1000Мбит/с

10/100BASE-T

RJ45

100м по медному кабелю витой парой

100Мбит/с

10/100/1000BASE-T

RJ45

100м по медному кабелю витой парой

1000Мбит/с

Обычно порты SFP находятся в Ethernet коммутаторах, маршрутизаторах, межсетевых экранах и сетевых картах. Оптические SFP подключают сетевое устройство к оптическому или медному сетевому кабелю, например Cat5e. И другие типы оптических SFP, такие как 3G видео SFP, 12G видео SFP, также используются в камерах HD или системах мониторинга.

Особенности SFP поддержки различных типов оптики

Многие читатели знакомы с SFP трансиверами для двухволоконных патчкордов. Такие трансиверы имеют интерфейс с двумя разъёмами типа LC для подключения оптического кабеля к модулю.

Однако есть и другие модели трансиверов, например, SFP WDM, и разумеется, трансиверы с разъёмом RJ45, о которых шла речь выше.

Существует классификация SFP модулей по доступному расстоянию для передачи данных:

  • 550 м — для многомодовых;
  • 20, 40, 80, 120, 150 км для одномодовых модулей.

Выпускаются SFP модули нескольких стандартов с различными комбинациями приёмника (RX) и передатчика (TX).

Такой подход даёт возможность выбрать необходимую комбинацию для заданного соединения, исходя из используемого типа оптоволоконного кабеля: многомодовое (MM) или одномодовое (SM).

Помимо деления по типу оптоволокна, есть разделение по количеству используемых волокон. Есть SFP модули для парных оптических проводников: многомодовые и одномодовые.

Существуют и одноволоконные модули: WDM, а также CWDM и DWDM.

SFP модули для многомодовых патчкордов используют раздельные приёмник и передатчик фиксированной длины волны 850нм (собственно, для этого и нужно два оптических проводника в одном патчкорде).

В таких патчкордах используется крестообразное соединение от передатчика к приёмнику. (TX1\<—>RX2, RX1\<—>TX2).

Преимуществом многомодового оптоволокна является невосприимчивость к изгибам (до определённого разумного предела), что позволяет использовать, например, при монтаже стоечного оборудования, когда излишки длины патчкорда можно убрать в органайзер.

Как было уже указано выше, ограничением для многомодового оптоволокна является сравнительно небольшая длина (до 550м).

SFP модули для парных одномодовых соединений имеют раздельные приёмник и передатчик фиксированной длины волны либо 1310нм, либо 1550нм. Подключение делается по той же крестообразной схеме. Применение одномодовых SFP модулей делает возможным передачу данных на расстояния до 120км.

Однако не во всех случаях можно использовать парные оптоволоконные кабели. В некоторых случаях гораздо удобнее передавать сигнал в обе стороны по одному оптическому световоду.

SFP WDM — сокращение от Wavelength Division Multiplexing (спектральное уплотнение каналов). В данном случае модули (они же WDM Bi‑Directional, или Bi‑Di) используют совмещённый приёмопередатчик и работают в парах. Пара состоит из двух модулей с разной длиной волны: 1310нм и 1550нм.

В первом случае используется передатчик с длиной волны 1550нм и приёмник с длиной волны 1310нм.

Во втором случае: наоборот, передатчик с длиной волны 1310нм и приёмник с длиной волны 1550нм.

Расстояние между двумя этими каналами составляет 240нм, что достаточно для того, чтобы различать эти два сигнала без специальных средств детектирования, и позволяет объединить эти два сигнала в одном световоде.

Благодаря совмещению каналов для соединения таких модулей нужна только одна оптоволоконная жила. Стандартные SFP WDM модули имеют разъём типа SC для одножильного соединения.

SFP CWDM — Coarse WDM — что дословно значит «грубый» WDM — это более поздняя реализация WDM с раздельными приёмником и передатчиком. SFPCWDM отличаются, в первую очередь, диапазоном каналов передачи, который варьируется от 1270нм до 1610нм:

  • 2 дополнительных канала 1270нм и 1290нм;

  • 16 основных (1310нм — 1610нм с шагом 20нм).

Данные модули имеют широкополосный приёмник, что позволяет 2 модулям с любыми длинами волн передачи работать в паре. Но для работы в паре такие модули использовать нерационально, более оптимально использовать 16 каналов с разными длинами волн, подключёнными к мультиплексору. Мультиплексор «собирает» свет разных длин волн, который излучают передатчики модулей, «объединяет» собранное в единый световой пучок и направляет по единственному одномодовому волокну далее. При приёме данных производится обратная процедура.

Рассказывая о кабелях и стандартах, стоит также упомянуть 10 гигабитный Direct Attached Cable (DAC) SFP+, работающий по стандарту 10GBASE и совместимый со стандартами 10G Ethernet, 8/10G Fibre Channel. Такие кабели стоят относительно недорого и чаще всего применяются на небольших расстояниях, например, для подключения СХД, серверов и других устройств к скоростной сети.

Рисунок 5. DAC10G-3M кабель Direct Attach

Трансиверы SFP по оптической СКС

Трансиверы SFP, работающие по оптическому волокну, состоят из стандартных 1000BASE-SX, 1000BASE-LX и 1000BASE-LX10, а также нестандартных, принятых в промышленности 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-LH, 1000BASE-EX и 1000BASE-ZX.

Версия SFP Среда Интерфейс Длина волны Макс. расстояние Уведомление
1000BASE-SX MMF* LC duplex 850 нм FDDI (~ 220 м), OM1 (~ 275 м), OM2 (~ 550 м)
1000BASE-LX MMF/SMF** LC duplex 1310 нм MMF (~ 550 м), SMF (~ 5 км)
1000BASE-LX10 SMF LC duplex 1310 нм ~ 10 км
1000BASE-LX/LH MMF/SMF LC duplex 1300 нм/1310 нм MMF (~ 550 м), SMF (~ 20 км) При использовании с MMF требуется Mode conditioning оптический патч-корд (только FDDI, OM1 и OM2 не могут использоваться с MMF более высокого уровня).
1000BASE-LH SMF LC duplex 1310 нм/1550 нм ~ 100 км
1000BASE-EX SMF LC duplex 1310 нм/1550 нм ~ 40 км
1000BASE-ZX SMF LC duplex 1550 нм ~ 70 км

* MMF = многомодовое волокно. ** SMF = одномодовое волокно.

Нестандартные версии трансиверов SFP создаются поставщиками трансиверов для удовлетворения требований гигабитной передачи различных приложений. Все они соответствуют соглашениям с несколькими источниками (MSA), чтобы обеспечить совместимость между оборудованием различных поставщиков. Например, до того, как был выпущен стандартный 1000BASE-LX10, нестандартные версии 1000BASE-LX/LH и 1000BASE-LH использовались в качестве собственного расширения.

Transceiver медиаконвертер

Пока самыми популярными являются классические медные (витая пара и прочее) линии связи adsl, shdsl, ethernet. Но оптические кабели постепенно становятся все больше и заметно распространенными. Монтаж волоконно-оптических линий (ВОЛ, ВОЛС) с развитием технологий удешевляется. Еще недавно интернет ими прокладывали преимущественно для юридических лиц, предприятий, а в последнее время много таких систем заказывают физические субъекты, обычные граждане желающие получить высокую скорость связи.

Иногда у интернет провайдеров, чтобы развернуть сразу обширную сеть нет средств или это на некотором этапе развития их сервиса нецелесообразно. Проблема решается подключением абонентов через transceiver медиаконвертеры. В народе — «медик». Основная задача  приспособить сигнал с оптоволокна для передачи на витую пару и наоборот. Аппарат переводит электрический импульс (именно такой на металлических жилах) в оптический (таковой на ВОЛ). Если кратко, то это электронно-оптический преобразователь.

Популярный внешний вид — небольшая коробочка, напоминающая устаревшие уже модемы, в высоту около 2 см, в длину и ширину 10 см.

На корпусе есть такие элементы:

  • разъем питания, то есть для работы (преобразования) сигналов потребуется слаботочное питания, в данном случае применяется отдельный небольшой блок питания;
  • минимум 1 медный порт, но может быть и больше, если обслуживается несколько станций. Данный порт предназначен для подсоединения к компьютеру или роутеру;
  • 1 (или больше) оптический порт для подключения с сетью оператора через ВОЛС.

Такой трансивер-медиаконвертер не является роутером и даже коммутатором. Это так называемый прозрачный мост, переходник, просто пропускающий через себя трафик в точке перехода связи с электросреды в опто. Обычно приборчик без IP, веб-интерфейсов (встречаются модели с ним, но редко).

Виды медиаконвертеров

Варианты медиаконверторов-ресиверов:

  • по скоростным характеристикам: 100 мегабитные (D-Link DMC-920R/T), 1 гигабитные (D-Link DMC-1910R/T). Особенность: работают на одной скорости, опции ее регулировки нет как аппаратно, так и программно;
  • по разъемам. Есть встроенные трансиверы со стандартом SC, LC или с портом под SFP. Разъем в последнем варианте зависит от применяемого модуля;
  • тип волокна:
    • одномодовые
    • многомодовые
    • особый вид — для перехода между двумя указанными выше;
  • по возможностям управления:
    • неуправляемые, до недавнего времени все были такими;
    • управляемые, со своим веб-интерфейсом, позволяют применить («навесить») тег vlan id стандарта 802.1q;
  • внешнее исполнение:
    • платы «голые» с разъемами под крепление во внутреннем пространстве оборудования;
    • заключены в коробочку с отдельным блоком питания.

На станциях связи (у интернет-провайдеров) для удобства применения медиаконвертеров монтируются специальные корзины с разъемами под такие микросхемы с уже подведенным питанием, что позволяет обойтись без блоков розеток.

Для предоставления услуг интернета описанный тип аппаратов по-прежнему результативный, но морально устаревает, постепенно становится менее популярным, поскольку чаще абонентам ставят специальные коммутаторы, принимающие несколько услуг, а также можно приобрести роутер с оптопортом и трансивером внутри, что намного удобнее.

Но трансиверы-медиаконверторы по-прежнему популярные и порой незаменимые для постройки оптоволоконной сети видеонаблюдения (пример такой рассмотрим ниже подробно) и для подобных целей.

Дорогие

В категорию дорогих оптических устройств попали модели, стоимость которых превышает 2000 рублей.

Industrial SFP+ Copper 10 Гбит/с, до 30 м, UTP Cat6, RJ-45

Промышленный прибор фирмы производителя Modultech, представляет собой съемный приемо-передатчик для организации связи в местах с тяжелыми климатическими условиями, при которых температурный режим может варьироваться от -40 до +85 градусов.  Модель данного прибора обеспечивает передачу сведений на скорости до 10 Гбит/с и на расстояние до 30 м, все это происходит по витой паре категории 5е, с рабочим разъемом RJ-45. Связь осуществляется по двухволоконным линиям.

Industrial SFP+ Copper 10 Гбит/с, до 30 м, UTP Cat6, RJ-45
Достоинства:

  • качество;
  • надежность;
  • температурный режим.

Недостатки:

цена.

SFP+ WDM, 10Гбит/с, 1270/1330нм, 20км, LC, DDM

Одноволоконное устройство компании Optronic, предусмотрено для перемещения сведений на волну длиной 1330/1270 нм, со скоростью 10 Гбит/с и на расстояние 20 км. Оснащен оптическим разъемом LC и имеет температурный режим от 0 до +70 градусов, позволяет проводить замену не останавливая процесс работы. Предусмотрена поддержка функции DDM, но ее должны поддерживать два оборудования, то есть не только сам модуль, но еще и коммутатор. Работа осуществляется с одномодовым волокном, а двунаправленная передача данных производится в спектральном уплотнении WDM. При создании трансивера данной модели, производители используют современное оборудование и качественные комплектующие, что и обеспечивает высокую скорость и отличное качество передаваемых сведений.

SFP+ WDM, 10Гбит/с, 1270/1330нм, 20км, LC, DDM
Достоинства:

  • высокая скорость;
  • надежность;
  • наличие DDM;
  • расстояние;
  • стоимость.

Недостатки:

гарантийный срок.

XFP+ Double LC, 10Гбит/c, 1310нм, 20км, DDM

Трансиверы компании NetLink — недорогие и компактные устройства, обеспечивающие быструю передачу сведений на расстояние до 20 км. Рабочая длина волны составляет 1310 нм, а скорость передачи достигает 10 Гбит/с, все это осуществляется по двум одномодовым оптическим волокнам. Прибор создан в соответствии с требованиями и стандартами IEEE 802.3ae, оснащен разъемом Duplex LC. Также модель поддерживает DDM функцию, позволяющую контролировать важные параметры прибора, такие как температурный режим, принимаемая и передаваемая мощность.

XFP+ Double LC, 10Гбит/c, 1310нм, 20км, DDM
Достоинства:

  • DDM;
  • Расстояние, на которое передаются сведения;
  • скорость;
  • цена.

Недостатки:

гарантия производителя 1 год.

Оптические трансиверы — это неотъемлема часть современных коммуникационных систем, при помощи них происходит качественная и надежная передача информации. Но перед приобретением подобного устройства, необходимо ознакомится с его функциональными возможностями, сопоставить их с потребностями и только после это приобретать. Если навыков  выборе нет, то всегда моно воспользоваться помощью специалистов в данной области.

Принцип работы SFP модулей

Оптические модули SFP состоят из нескольких основных компонентов:

  1. Передатчик (Tx) – лазерный;
  2. Приемник (Rx) – широкополосный фотоприемник;
  3. Оптический разъем (ы;
  4. Печатная плата;
  5. Карта EEPROM;
  6. Контактные следы;
  7. Металлический корпус;
  8. Механизм фиксации.

Устройство модуля SFP.

Получая информацию от переключателя в виде электрических сигналов, приемопередатчик преобразует ее в оптический сигнал, который излучается лазером. И наоборот, оптический сигнал, принимаемый фотодиодом, преобразуется в электрический. Таким образом, в современных волоконно-оптических линиях связи информация проходит через съемный оптический приемопередатчик.

Одной из основных характеристик оптических модулей является оптический бюджет трансивера, от которого зависит максимальная дальность передачи. Оптический бюджет зависит от чувствительности приемника и мощности лазерного излучения; легко рассчитать по формуле:

AR = Pmin-Smax,

где AR – оптический бюджет, Pmin – минимальная выходная мощность передатчика, Smax – максимальное значение чувствительности фотоприемника. Чем выше значения Pmin и Smax, тем больше оптический бюджет, а это означает, что больше дальность действия этого трансивера. Этот параметр чрезвычайно важен при выборе трансиверов для систем уплотнения или на большие расстояния.

Что следует учитывать при выборе

Перед приобретением следует не только ознакомиться с характеристиками покупаемого прибора, но и учесть некоторые дополнительные моменты:

  • Совместимость приемника и передатчика, данный параметр можно назвать самым важным из всех учитываемых при выборе модели. Перед приобретением, следует уточнять данные моменты у продавца.
  • Новый или уже использованный оптический модуль, на рынке встречается большое количество приборов, но к сожалению не все они новые. Встречаются уже использованные, но они отличаются между собой, а зная чем, возможно избежать ненужных затрат. Итак, использованное устройство чаще всего имеет царапины на внешней части корпуса и на внутренней части порта, как правило, это главный момент, который говорит о том, что прибор уже использовался. Еще одним способом выявить состояние трансивера является проверка мощности и сравнение результата проведенного теста со спецификацией, если результаты значительно отличаются, то вероятнее всего продается уже использованный ранее модуль.
  • Цена, если рассматривать трехсторонний SFP, то его приобретение будет более выгодным, а разницы в производительности нет ни какой.
  • Стабильность температурного режима, в дата центрах или коммуникаторах, где в основном используются оптические устройства SFP, температура может значительно отличаться, а слишком высокие или низкие могут негативно сказываться на оптической мощности приборов.
  • Качество и обслуживание, качество работы модели можно понять за год, а период эксплуатации от производителя, в среднем составляет 5 лет. Поэтому, выбирать следует проверенные бренды, которые не откажут через полгода или год.

Учитывая все эти тонкости, можно приобрести устройство, которое позволяет получать качественный сигнал и при этом прослужит долгое время не доставляя неудобств пользователю.

Дополнительные сведения

  • Таблица совместимости модулей Cisco SPF для 100 Мбит Ethernet
  • Таблица совместимости модулей трансиверов CiscoGigabit Ethernet
  • Таблица совместимости трансиверов Cisco WDM
  • Процедуры проверки и очистки оптоволоконных соединений
  • Проблемы очистки волоконно-оптических каналов связи сжатым воздухом
  • Поддержка продуктов SFP Cisco
  • Поддержка продуктов GBIC/SFP 802.1Q в ПО Cisco CWDM
  • Служба технической поддержки модулей трансивера Cisco
  • Служба технической поддержки коммутаторов Cisco
  • Поддержка продуктов для ЛВС
  • Техническая поддержка коммутационных решений для ЛВС
  • Cisco Systems — техническая поддержка и документация

Переход на более высокую скорость: От SFP к SFP+ и SFP28

Тенденция к более высокой скорости и более высокой пропускной способности всегда неудержима, от Fast Ethernet до Gigabit Ethernet, а затем до 10 Gigabit Ethernet и 25 Gigabit Ethernet. В то же время публикуются новые устройства для передачи данных, SFP+ для 10 Гигабит и SFP28 для 25 гигабитных Ethernet. Наиболее очевидным различием между ними является скорость передачи данных, в то время как все они используют одну и ту же упаковку форм-фактора. Давайте посмотрим, в чем разница между SFP и SFP+ и SFP28.

Спецификации SFP SFP+ SFP28
Скорость передачи данных 1.25G
2.5G/3G/4.25G
6G/8.5G/10G 25G
Тип Одномод/многомод
Simplex/Duplex
CWDM/DWDM
Одномод/многомод
Simplex/Duplex
CWDM/DWDM
Одномод/многомод
(к моменту написания этого поста)
Расстояние 100 м/300 м/2 км/
10 км/15 км/
20 км/40 км/
60 км/80 км/
100 км/120 км/
150 км
220 м/300 м/
2 км/10 км/
20 км/40 км/
60 км/80 км
100 м/10 м
(к моменту написания этого поста)
Длина волны 850 нм
1310 нм/1490 нм/1550 нм
1270 нм-1610 нм
ITU Channel 17 ~ Channel 61
850 нм
1310 нм/1490 нм/1550 нм
1270 нм-1610 нм
ITU Channel 17 ~ Channel 61
850 нм/1310 нм
(к моменту написания этого поста)

Для этих трансиверов с одинаковой упаковкой низкоскоростной оптический трансивер может быть подключен к слоту с более высокой скоростью и работать с более низкой скоростью передачи данных, например, SFP можно использовать в слоте SFP+ для передачи 1G, но обратное невозможно.

Как работает устройство

Надо отличать оптические (проводные) и беспроводные радиочастотные трансиверы, последние применяются для телефонной связи, радиостанций (интересный факт, в FM они не используются, так как прием/передача тут — две разные задачи), в рациях, смартфонах, мобильниках, для беспроводных устройств. Мы остановимся на проводных оптических приборах.

Устройства могут устанавливаться в стандартные электрические порты или в SFP или SFP+ гнезда и иные, встроенные в коммутатор.

Устройство в своем составе имеет лазер (передатчик) и фотомодуль (приемо узел), что позволяет одновременно принимать и передавать световые сигналы по ОВ.

Мониторинг рабочих параметров SFP (DDM)

Для контроля рабочих параметров в модулях SFP, как и в трансиверах других форм-факторов, используется цифровая система контроля – DDM. Цифровой диагностический мониторинг сокращенно DDM, функция цифрового мониторинга рабочих параметров приемопередатчиков SFP, SFP + и XFP. Это позволяет отслеживать в реальном времени рабочие параметры приемопередатчика, такие как: приложенное напряжение, температура приемопередатчика, ток смещения лазера и оптическая мощность на выходе TX, полученная оптическая мощность RX.

Структура и работа этой системы описаны в спецификации SFF-8472. Более подробное описание DDM можно найти здесь.

Трансивер зачем нужен

Трансивер представляет собой устройство небольших размеров, помещенное в металлический корпус. С одной стороны у него расположены контакты, предназначенные для подключения к главному устройству, а с другой — закрываемые разъемы (порты) для подключения кабелей. Предмет имеет продолговатую форму и компактные размеры, которые чуть больше флеш-накопителя.

Трансивер, устройство, использование которого позволяет превращать электрические сигналы в оптические, а также дает возможность:

  • присоединять участки локальной сети, расположенные на расстоянии более 100 метров, без использования дополнительных усилителей;
  • не применять PON-модемы при подсоединении к провайдеру ВОЛС;
  • использовать модуль и кабель, позволяющие увеличивать скорость и дальность потока информации.

Само устройство подходит для подключения к линиям имеющим различные параметры передачи.

Плюсы его использования

Прибор имеет ряд преимуществ, среди которых выделяют:

  • скорость передачи сведений, которая повышается при использовании приборов;
  • дальность трансляции также увеличивается;
  • объем передаваемых данных за счет того, что используются системы спектрального мультиплексирования тоже увеличивается;
  • возможность одновременно применять разные типы трансиверов в одном коммутаторе для абонентов находящихся на разных расстояниях.

Трансиверы не требуют дополнительных источников питания, в случае их замены нет необходимости в отключении электропитания оборудования, к которому модули подключаются. Девайсы способны передавать данные со скоростью около 1250 Мбит/секунду, а некоторые модели даже позволяют отслеживать сигнал по оптоволоконной линии при помощи отображения его главных параметров.

Поддерживаемые коммутаторы Catalyst

В данном разделе перечислены коммутаторы Cisco Catalyst, поддерживающие модули трансиверов Cisco SFP.

Примечание: Если модуль / устройство поддерживает модули трансиверов 100M SFP и Gigabit Ethernet SFP, они могут использоваться одновременно в соответствующих портах. Однако, объединение (выделение каналов) различных типов модулей трансиверов не поддерживается.

Серия Catalyst 6500/6000:

Модули

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-X6148-FE-SFP

GLC-FE-100FX

GLC-FE-100LX

GLC-FE-100BX-D

GLC-FE-100BX-U

GLC-FE-100EX

GLC-FE-100ZX

—

—

WS-SUP720

WS-SUP32-8GE-3B

WS-SUP32-10GE-3B

WS-X6724-SFP

WS-X6748-SFP

—

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

Серия Catalyst 4500

Модули

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-X4248-FE-SFP

GLC-FE-100FX

GLC-FE-100LX

GLC-FE-100BX-D

GLC-FE-100BX-U

—

—

WS-X4013+TS

WS-X4506-GB-T

WS-X4516-10GE

—

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

WS-X4013+10GE

—

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

WS-4448-GB-SFP

—

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

—

Серия Catalyst 3750

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C3750-24PS

WS-C3750-24TS

WS-C3750-48PS

WS-C3750-48TS

WS-C3750G-12S

WS-C3750G-24PS

WS-C3750G-24TS

WS-C3750G-48PS

WS-C3750G-48TS

GLC-GE-100FX

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

WS-C3750-24FS-S

WS-C3750G-24TS-E1U

WS-C3750G-24TS-S1U

GLC-GE-100FX

—

—

Серия Catalyst 3750-E

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C3750E-24TD

WS-C3750E-24PD

WS-C3750E-48TD

WS-C3750E-48PD

WS-C3750E-48PD-F

GLC-GE-100FX

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

Серия Catalyst 3560

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C3560-8PC

GLC-FE-100FX

GLC-FE-100LX

GLC-FE-100BX-D

GLC-FE-100BX-U

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

WS-C3560-24PS

WS-C3560-48PS

WS-C3560-24TS

WS-C3560-48TS

WS-C3560G-24PS

WS-C3560G-24TS

WS-C3560G-48PS

WS-C3560G-48TS

GLC-GE-100FX

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

Серия Catalyst 3560-E

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C3560E-24TD

WS-C3560E-24PD

WS-C3560E-48TD

WS-C3560E-48PD

WS-C3560E-48PD-F

GLC-GE-100FX

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

Серия Catalyst 2970

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C2970G-24TS

GLC-GE-100FX

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

Все CWDM SFP

Серия Catalyst 2960

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C2960-24TC-L

WS-C2960-48TC-L

WS-C2960G-24TC-L

GLC-GE-100FX

GLC-FE-100FX

GLC-FE-100LX

GLC-FE-100BX-D

GLC-FE-100BX-U

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

GLC-BX-D

GLC-BX-U

Все CWDM SFP

Серия Catalyst 2950

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C2950ST-8 LRE

WS-C2950ST-24 LRE

WS-C2950ST-24 LRE997

—

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

Все CWDM SFP

Серия Catalyst 2948G:

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-C2948G-GE-TX

—

GLC-T

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

Все CWDM SFP

Серия Catalyst Express 500

Коммутаторы

100M SFP

Gigabit Ethernet SFP

CWDM SFP

WS-CE500-24LC

WS-CE500-24PC

WS-CE500G-12TC

GLC-GE-100FX

GLC-FE-100FX

GLC-FE-100LX

GLC-FE-100BX-D

GLC-FE-100BX-U

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-ZX-SM

—

Другие типы устройств, поддерживающие модули трансиверов Cisco SFP см. в следующих документах:

Основные понятия о трансиверах

Более правильно ставить перед термином «трансивер» слово «сетевой» или «конвертер». В большинстве случаев он относится к сетевому типу оборудования. Transceiver — совокупность слов receiver и transmitter (термины для приемника и передатчика на англ.).

Трансивер (сетевой, конвертер) — это прибор для приема/передачи сигналов между различными (физически) средами, оснащением связи, компьютерным оборудованием.

Такие приемопередатчики являют собой устройство, соединяющие интерфейс хоста (главной вычислительной машины) с локальными сетями, например, стандарта Ethernet. Аппарат передает сигнал в кабель, позволяет станциям передавать и принимать из общего сетевого окружения передачи, делать конвертацию от витой пары к оптоволоконному кабелю и наоборот. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.

Transceiver чрезвычайно удобный: это компактный модуль (часто немногим больше флешки), который вставляется в посадочные места на коммутаторе, сетевом оборудовании. Может быть и отдельной коробочкой со своим блоком питания (часто такие медиаконвертеры). Монтаж элементарный: достаточно вставить в гнездо, соединить разъемы и штекеры. Можно также вставить в плату обычного сетевого адаптера в RJ-45. Устройства съемные.

Например, трансивер Gls-lh-sm способен передавать по ВОЛС на 500 м и до десятка км без потерь качества сигнала, без усилителей. Расстояния для иных моделей могут быть еще большими. Это самые лучшие и эффективные на сегодняшний день инструменты для построения оптоволоконных сетей.

Итак, трансивер, что делает:

  • конвертирует сигнал из среды сетевого элемента (ЭВМ), например, из внутренней электрической, во внешнюю транспортную с ОВ или наоборот. Такие модели, выступающие связывающим звеном между оптической и медной линией, именуются средопреобразователями или медиаконвертерами;
  • выступает сетевым устройством, связывающим элементы сети.

Алгоритм работы подобен радиостанциям и в этом состоит одна из главных особенностей — устройство может одновременно передавать и получать данные.

Организовать интернет-связь, подключение к сети ПК можно витой парой, но есть и другой более эффективный, более технологичный способ — оптоволокно. Именно для этого используют не обычные сетевые адаптеры под RJ-45 и медный кабель, а с трансиверами под ВОЛС. Приборы позволяют преобразовывать некие параллельные данные, транспортирующиеся по шине компьютера, в поток уже последовательного типа, которым можно предавать их по кабелю, объединяющего ПК в сеть.

Настройте модули SFP.

Настройте скорость интерфейса и дуплексный режим

Интерфейсы Ethernet на коммутаторе работают на скоростях 10, 100 или 1000 Мбит/с, или 10000 Мбит/с в полнодуплексном или полудуплексном режиме. В полнодуплексном режиме, две станции могут отправлять и принимать данные одновременно. Обычно порты 10 Мбит/с работают в полудуплексном режиме, т. е. станции могут либо принимать, либо отправлять данные.

Невозможно настроить скорость портов модулей SFP, но можно настроить отмену согласования скорости (nonegotiate) при подключении к устройству, которое не поддерживает автоматическое согласование. Однако, когда модуль 1000BASE-T SFP находится в порту модуля SFP, можно настроить скорость 10, 100, 1000 Мбит/с или автоматически.

Невозможно настроить дуплексный режим портов модулей SFP, если только в порт не вставлен модуль 1000BASE-T SFP или 100BASE-FX MMF SFP. Все остальные модули SFP работают в полнодуплексном режиме.

  • Когда в порт SFP вставлен модуль 1000BASE-T SFP, можно настроить дуплексный режим auto или full.

  • Когда в порт SFP вставлен модуль 100BASE-FX SFP, можно настроить дуплексный режим half или full.

Примечание: Полудуплексный режим поддерживается интерфейсами Gigabit Ethernet. Однако невозможно настроить данные интерфейсы для работы в полудуплексном режиме.

Использование модулей SFP сторонних производителей

Использование трансиверов SFP сторонних производителей в устройствах Cisco не поддерживается Cisco. Одобренные компанией Cisco модули SFP имеют серийный EEPROM, который содержит серийный номер, имя и идентификатор поставщика, уникальный код безопасности и контрольную суммы CRC. Когда модуль SFP вставляется в коммутатор, программное обеспечение коммутатора считывает данные из EEPROM, чтобы проверить серийный номер, имя и идентификатор поставщика и пересчитать код безопасности и контрольную сумму CRC. Если неверен серийный номер, имя или идентификатор поставщика, код безопасности или контрольная сумма CRC, программное обеспечение создает данное сообщение об ошибке безопасности и переводит интерфейс в состояние «err-disable»:

Подключение модуля SFP к модулю GBIC

SFP и GBIC являются всего лишь подключением между реальным лазером и корпусом. Для подключения модуля SFP к модулю GBIC необходимо проверить следующее:

  • Тип используемого оптоволоконного кабеля: Одномодовый или мультимодовый.

  • Тип требуемого физического подключения: разъем SC, разъем ST и т.д..

Итог, важные интересные факты

Постройка сети, обеспечение интернета с трансиверами и оптоволокном в последнее время упрощается, так как выпускаются специальные роутеры, маршрутизаторы, коммутаторы с ними под оптоволокно. Есть также transceiver переходники, один из них на изобр. ниже:

На завершение приведем интересные нюансы:

  • все оборудование, работающее с оптоволокном чувствительное к пыли, вплоть до потери сигнала из-за нее. Чистить надо ни в коем случае не воздухом, а спецсалфеткой;
  • для витой пары на 10 Gb нет SFP трансиверов — пока по меди больше гига передавать не получается;
  • «медики» со встроенным оптопортом встречаются реже, поскольку стали применяться спец технологии CWDM с OADM. Чаще начинаются ставить роутеры с оптопортами;
  • если проводится оптоволокно по столбам, например, в село пользователю для улучшения качества интернета, то надо брать оптокабель с тросом. Если со стороны провайдера будет SFP, то со своей стороны особой разницы нет, что поставить — коммутатор или медиаконвертер. Если же дадут только медный порт, то придется ставить 2 медика. Если пользователь купит все за свой счет и отдаст на баланс провайдера, то последний может навесить на линию телефоны и прочие кабели, использовать ОВ по своему усмотрению. В этом нет особого вреда, если качество сигнала не пострадает. Можно не передавать ОВ на баланс провайдера, но пользователю придется его обслуживать, а при обрывах это может быть дорого;
  • надо также различать простые медиаконвертеры и ONT, ONU («аннушки») — абонентские терминалы, ставят на стороне пользователя. Медик по своим интеллектуальным функциям как простой свитч — то есть полностью «тупой». ONU — это уже более продвинутое, со своим «разумом» устройство, поддерживающее vlan, и с настройкой конфигураций разных сервисов. «Аннушки» ставят преимущественно уже с новым оборудованием, простые «медики» — для поддержки старых систем.

Выше — выборка из специализированного ресурса об ONU, которая также отображает тот факт, что оптические технологии развиваются чрезвычайно быстрыми темпами. Мы же в статье рассмотрели основы по одному из ее основных элементов — именуемым трансивером, выполняющим роль сетевого адаптера и медиаконвертера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *