Nyheter

Hjem / Nyheter / Bransjenyheter / SFP -modul: En miniatyrgigant innen optisk kommunikasjon

SFP -modul: En miniatyrgigant innen optisk kommunikasjon

I dagens epoke med dataeksplosjon har høyhastighets og effektiv dataoverføring blitt hjørnesteinen i utviklingen av alle samfunnslag. I denne prosessen spiller SFP-modul (liten formfaktor-pluggbar modul) en sentral rolle innen optisk kommunikasjon med dens unike fordeler.

SFP -modul , hele navnet er liten formfaktor-pluggbar modul, det vil si en liten pluggbar optisk modul. Det er en optoelektronisk konverteringsmodul designet i samsvar med SFF-8472-standarden. Størrelsen er bare 10x10mm, som er mer enn halv mindre enn den tradisjonelle GBIC -modulen (Gigabit Interface Converter), derav navnet "Miniatyrisering". Denne designen sparer ikke bare verdifull plass, men lar også flere porter konfigureres på det samme panelet, noe som forbedrer enheten til enheten.

Hovedfunksjonene i SFP -modulen inkluderer:
Hot Pluggable: Støtter direkte innsetting eller fjerning av moduler uten å slå av strømmen, noe som gir stor bekvemmelighet for vedlikehold av utstyr og oppgraderinger.
Kompatibilitet: Etter multi-source-avtalen (MSA), kan SFP-modul produsert av forskjellige produsenter jobbe med det samme fysiske grensesnittet, og forbedre kompatibiliteten og fleksibiliteten til systemet.
Lave kostnader: Sammenlignet med andre typer optiske moduler, har SFP -modulen en lavere kostnad, noe som bidrar til å redusere den samlede systemkostnaden for eierskap (TCO).

Arbeidsprinsippet for SFP-modul involverer hovedsakelig to prosesser: fotoelektrisk konvertering og elektrooptisk konvertering. Ved den overførende enden blir det elektriske signalet for inngangen behandlet av den digitale signalprosessoren (DSP) for å drive halvlederlaser (LD) eller lysemitterende diode (LED) for å avgi et modulert optisk signal med tilsvarende hastighet. Etter at disse optiske signalene er overført til mottakende ende gjennom optisk fiber, blir de konvertert til elektriske signaler av fotodetektoren og behandles igjen av DSP for å gjenopprette de originale elektriske signalene.

SFP -modul inneholder også signalbehandlingskretser for forsterkning, forming, klokkeutvinning og annen behandling av signalet for å sikre signalets integritet og nøyaktighet. Samtidig er kontrollbrikken inne i modulen også ansvarlig for å overvåke statusen til modulen, for eksempel temperatur, spenning, optisk effekt osv., Og kommunisere med verten for å sikre stabil drift av modulen.

SFP -modul kan deles i henhold til forskjellige klassifiseringsstandarder, hovedsakelig inkludert:
Hastighetsklassifisering: som 155Mbps, 622Mbps, 1,25 Gbps, 2,5 Gbps, 4 Gbps, 10 Gbps og andre hastighetsmoduler for å oppfylle hastighetskravene til forskjellige applikasjonsscenarier.
Bølgelengdeklassifisering: for eksempel 850nm, 1310nm, 1550nm og andre bølgelengdemoduler, for å oppfylle kravene til forskjellige fibertyper og transmisjonsavstander.
Modusklassifisering: delt inn i enkeltmodus og multimode. Enmodus fiber er egnet for langdistanse, applikasjonsscenarier med høy båndbredde; Multimodefiber er egnet for applikasjonsscenarier med lav båndbredde.

Med den raske utviklingen av datasentre øker etterspørselen etter høyhastighets- og høy tetthetsdataoverføring. SFP -modulen spiller en viktig rolle i nettverkstilkoblingen til datasentre med sin miniatyrisering, høy ytelse og fleksibilitet.

Inne i datasenteret er forbindelsen mellom servere en del av kjernenettverket. SFP-modul kan brukes til å koble servere og brytere for å oppnå høyhastighets dataoverføring. For eksempel kan bruk av 10G SFP-moduler gi en overføringshastighet på 10 Gbps, og imøtekomme behovene til høyytelsesdatapirkning og big databehandling.

SFP-modul kan også brukes til å koble FIBER Channel (FC) enheter i SAN (lagringsarealnettverk) for å gi høyhastighets og pålitelig dataoverføring. I nettverksarkitekturen til datasenteret er aggregeringslaget ansvarlig for å koble tilgangslaget og kjernelaget. SFP -modul kan brukes til å koble sammen brytere i aggregeringslaget for å forbedre påliteligheten og skalerbarheten til nettverket.