+86-0559-5290604
في مركز البيانات اليوم وبيئة الشبكة عالية السرعة ، أصبحت تقنية Ethernet 10G هي التكوين السائد. كمكون أساسي لاتصال شبكة 10G ، يحدد أداء الوحدة البصرية SFP مباشرة جودة ناقل الحركة واستقرار نظام الشبكة بأكمله.
10g SFP Duplex 300M 850NM LC Connector 10GBASE-SR MMF يتبع بشكل صارم التصميم القياسي لـ IEEE 802.3AE 10GBASE-SR ، باستخدام ليزر سطح التجويف العمودي 850nm (VCSEL) كمصدر للضوء ، وعند استخدامه مع الألياف الضوئية Multimode OM3 أو OM4 ، يمكن أن تصل مسافة الإرسال إلى 300 متر. تعتمد الوحدة تصميم واجهة LC المزدوجة لضمان انتقال ثنائي الاتجاه ومستقر للإشارة ، مع الحفاظ على مزايا التغليف المصغرة لتلبية احتياجات نشر المنفذ عالي الكثافة.
من منظور خصائص الطول الموجي ، يعمل النطاق 850nm جيدًا في نقل الألياف المتعددة ، مع فقدان انتقال منخفض وخصائص عرض النطاق الترددي الجيد. تتيح وظيفة مراقبة التشخيص الرقمية المدمجة للوحدة (DDM) المراقبة في الوقت الفعلي للمعلمات الرئيسية مثل الطاقة البصرية ودرجة الحرارة والتحيز الحالي ، وما إلى ذلك ، مما يوفر دعمًا قويًا لصيانة الشبكة. عادةً ما يتم التحكم في استهلاك الطاقة داخل 1W ، والذي يلبي متطلبات مراكز البيانات الحديثة لتوفير الطاقة وحماية البيئة.
بالمقارنة مع حلول الألياف ذات الوضع الواحد ، فإن أنظمة الألياف متعددة الأدوار 10GBBASE-SR تتمتع بمزايا كبيرة في التكلفة في مسافات الإرسال في غضون 300 متر. يجعل القطر الأساسي الأكبر للألياف متعددة الأدوار (عادة 50 أو 62.5 ميكرون) محاذاة الألياف والاتصال أسهل ، مما يقلل من صعوبة التثبيت والصيانة. في الوقت نفسه ، يكون مصدر ضوء VCSEL 850nm المستخدم في أنظمة الألياف متعددة الأدوار أقل في التكلفة وأكثر موثوقية من الليزر 1310nm أو 1550nm شائع الاستخدام في أنظمة الوضع الواحد.
إن التصميم الأمثل للألياف البصرية Multimode OM3 و OM4 يحل بشكل فعال مشكلة تشتت الوضع للألياف البصرية متعددة الأدوار التقليدية. من خلال التحكم بدقة في توزيع مؤشر الانكسار ، فإنه يوفر عرضًا فعالًا للوضع النطاق الترددي الذي يزيد عن 2000 ميجا هرتز · كيلومتر في نافذة 850nm ، والتي تلبي بالكامل متطلبات الإرسال التي يبلغ طولها 300 متر بسرعة 10 جيجابت في الثانية. يستخدم هذا النوع من الألياف الضوئية عادة غمد مائيًا مدهشًا لسهولة التعرف والإدارة.
الوحدات البصرية SFP SFP SFP مناسبة بشكل خاص لسيناريوهات مثل اتصالات الخادم إلى التبديل داخل مراكز البيانات ، وشبكات مساحة التخزين (SANS) ، واتصالات شبكة العمود الفقري لشبكة الحرم الجامعي للمؤسسات. في هذه التطبيقات ، عادة ما تكون مسافة الإرسال 300 متر كافية لتغطية متطلبات الاتصال داخل معظم غرف الكمبيوتر أو بين الطوابق.
انتبه إلى مطابقة أنواع الألياف البصرية أثناء النشر. على الرغم من أن الوحدة النمطية متوافقة مع ألياف OM1 و OM2 و OM3 و OM4 متعددة الأدوار ، إلا أن أقصى مسافات الإرسال التي تدعمها أنواع الألياف البصرية المختلفة تختلف اختلافًا كبيرًا: يجب استخدام الألياف البصرية OM1/OM2 فقط للوصول إلى 300 متر.
لضمان أفضل أداء لوحدة 10G SFP SR ، يوصى بالتحقق من ميزانية الطاقة البصرية الرابط بانتظام. يجب أن تكون القوة البصرية المستلمة بين عتبة الحساسية ونقطة التحميل الزائد للوحدة ، وعادة ما تكون في نطاق -9.5dbm إلى -2.4dbm. قد تتسبب الطاقة البصرية العالية جدًا في تشبع الطرف المتلقي ، في حين أن الطاقة المنخفضة للغاية ستؤثر على معدل خطأ بت.
عند حدوث فشل في الارتباط ، يمكن استخدام المعلمات في الوقت الفعلي الذي تم الحصول عليه بواسطة وظيفة DDM للتشخيص الأولي. تتضمن خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها النموذجية ما يلي: التحقق مما إذا كان اتصال الألياف صحيحًا ، مما يؤكد أن نوع الألياف يفي بمتطلبات المسافة ، وتنظيف وجه نهاية الموصل ، وقياس الخسارة الشاملة ، وما إلى ذلك. تجدر الإشارة إلى أن الألياف البصرية متعددة الأدوار يجب أن تتجنب دائرة نصف قطرها صغيرة جدًا ، والتي ستسبب تسربًا عالي الترتيب وزيادة الوصول.
مع تطور مراكز البيانات نحو الكثافة العالية وسرعة أعلى ، ستستمر وحدة SFP SFP 10G في الحفاظ على وضع مهم في مجال التطبيقات المتوسطة وقصير بسبب تقنيتها الناضجة وفعالية التكلفة الممتازة. في الوقت نفسه ، ظهر جيل جديد من تقنية الألياف المتعددة مثل OM5 (النطاق العريض MMF) ، والذي يوفر مسارًا انتقاليًا سلسًا للترقيات المستقبلية إلى 40 جم/100 جرام عن طريق تحسين أداء النطاق الترددي في نطاق 850-950nm.
من نموذج التغليف ، يحل SFP محل الحزم ذات الحجم الكبير المبكرة مثل Xenpak/x2 نظرًا لحجمها المدمج والراحة الساخنة. في المستقبل ، مع نضوج تكنولوجيا السيليكون الضوئية ، قد تتطور الوحدات البصرية نحو التكامل الأعلى وانخفاض استهلاك الطاقة ، ولكن ستبقى مبادئ الإرسال الأساسية وبنية الشبكة مستقرة في المستقبل المنظور .