กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 13 นาที

ไม่มีชื่อบทความ

โมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบ เสียบปลั๊กขนาดเล็ก ( SFP ) เป็น รูปแบบโมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่าย แบบเสียบปลั๊กได้ ขณะทำงานที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งใช้สำหรับทั้ง การสื่อสารโทรคมนาคม และ...

ขนาดเล็ก เสียบได้

อุปกรณ์ขนาดเล็กแบบเสียบได้ เชื่อมต่อกับ สายเคเบิลใยแก้วนำแสงสองเส้น

โมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบเสียบปลั๊กขนาดเล็ก ( SFP ) เป็น รูปแบบโมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่าย แบบเสียบปลั๊กได้ ขณะทำงานที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งใช้สำหรับทั้ง การสื่อสารโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เฟซ SFP บนฮาร์ดแวร์เครือข่ายเป็นช่องเสียบแบบโมดูลาร์สำหรับทรานซีฟเวอร์ เฉพาะสื่อ เช่น สำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือสายเคเบิลทองแดง[ 1 ]ข้อดีของการใช้ SFP เมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซแบบตายตัว (เช่นคอนเนคเตอร์แบบโมดูลาร์ในสวิตช์อีเธอร์เน็ต ) คือ พอร์ตแต่ละพอร์ตสามารถติดตั้งทรานซีฟเวอร์ประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เทอร์ มินัลสายออปติคอลการ์ดเครือข่ายสวิตช์และเราเตอร์

รูปแบบและอินเทอร์เฟซไฟฟ้าได้รับการกำหนดโดยข้อตกลงหลายแหล่ง (MSA) ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการรูปแบบขนาดเล็ก[ 2 ] SFP ได้เข้ามาแทนที่ตัวแปลงอินเทอร์เฟซกิกะบิต (GBIC) ขนาด ใหญ่กว่าในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ และ ผู้ขายบางรายเรียกมันว่าMini-GBIC [ 3 ]

ตัวรับส่งสัญญาณ SFP รองรับเครือข่ายออปติคอลแบบซิงโครนัส (SONET), Gigabit Ethernet , Fibre Channel , PONและมาตรฐานการสื่อสารอื่นๆ เมื่อเปิดตัว ความเร็วโดยทั่วไปอยู่ที่1 Gbit/sสำหรับ Ethernet SFP และสูงสุด4 Gbit/sสำหรับโมดูล Fibre Channel SFP [ 4 ]ในปี 2549 ข้อกำหนด SFP+ทำให้ความเร็วสูงถึง10 Gbit/sและSFP28รุ่นต่อมาที่เปิดตัวในปี 2557 [ 5 ]ได้รับการออกแบบมาสำหรับความเร็ว25 Gbit/ s [ 6 ]

QSFP ( Quad Small Form-factor Pluggable ) เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย โดยเลนเพิ่มเติมช่วยให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของ SFP ที่เทียบเท่ากัน ในปี 2014 มีการเผยแพร่ QSFP28ซึ่งช่วยให้ความเร็วสูงถึง100 Gbit/s [ 7 ] ในปี 2019 QSFP56 ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดได้ รับการกำหนดมาตรฐาน[ 8 ]ซึ่งเพิ่มความเร็วสูงสุดเป็นสองเท่าเป็น200 Gbit/sโดยมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายแล้วจากผู้จำหน่ายรายใหญ่[ 9 ]มีอะแดปเตอร์ราคาไม่แพงที่ช่วยให้สามารถวางทรานซีฟเวอร์ SFP ในพอร์ต QSFP ได้

ทั้งข้อกำหนด SFP - DD [ 10 ]ซึ่งรองรับความเร็ว100 Gbit/sผ่านสองเลน และ ข้อกำหนด QSFP-DD [ 11 ]ซึ่งรองรับความเร็ว400 Gbit/sผ่านแปดเลน ได้รับการเผยแพร่แล้ว[ 12 ] โดยข้อกำหนด เหล่านี้ใช้ฟอร์มแฟคเตอร์ที่เข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า โดยตรง [ 13 ]

ชิปที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างOctal Small Format Pluggable ( OSFP ) มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในปี 2022 [ 14 ]ซึ่งสามารถรองรับ การเชื่อมต่อ 800 Gbit/sระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายได้ ชิปนี้มีขนาดใหญ่กว่าฟอร์มแฟคเตอร์ QSFP เล็กน้อย ทำให้สามารถจ่ายพลังงานได้มากขึ้น และกำหนดอินเทอร์เฟซโฮสต์แบบ 60 พิน มาตรฐาน OSFP ได้รับการประกาศครั้งแรกในปี 2016 [ 15 ]โดยเวอร์ชัน 4.0 วางจำหน่ายในปี 2021 ซึ่งรองรับ800 Gbit/s ผ่าน เลนข้อมูลไฟฟ้า8× 100 Gbit/s [ 16 ]ผู้สนับสนุนกล่าวว่าอะแดปเตอร์ราคาประหยัดจะช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับโมดูล QSFP ได้[ 17 ]

ประเภท SFP

ทรานซีฟเวอร์ SFP มีให้เลือกใช้งานหลากหลายคุณสมบัติของตัวส่งและตัวรับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกทรานซีฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละลิงก์ เพื่อให้ได้ ระยะทางการส่ง สัญญาณแสงหรือไฟฟ้า ที่ต้องการ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ (เช่นสายทองแดงแบบบิดเกลียวหรือแบบ แกนคู่ สายไฟเบอร์ แบบมัลติโหมดหรือแบบซิงเกิลโหมด ) นอกจากนี้ ทรานซีฟเวอร์ยังถูกกำหนดตามความเร็วในการส่งสัญญาณด้วย โมดูล SFP มีจำหน่ายทั่วไปในหลายประเภทที่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบประเภท SFP
ชื่อความเร็วปกติเลนส์เข็มกลัดมาตรฐานแนะนำเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าอิน เทอร์เฟซPHYตัวเชื่อมต่อ
เอสเอฟพี100 เมกะบิต/วินาที120เอสเอฟเอฟไอเอ็นเอฟ-8074ไอ1 พฤษภาคม 2544ไม่มีเอ็มไอไอแอลซี, อาร์เจ45
เอสเอฟพี1 กิกะบิต/วินาที120เอสเอฟเอฟไอเอ็นเอฟ-8074ไอ1 พฤษภาคม 2544SFP* 100 เมกะบิต/วินาทีเอสจีเอ็มไอไอแอลซี, อาร์เจ45
ซีเอสเอฟพี1 กิกะบิต/วินาที2แอลซี
เอสเอฟพี+10 กิกะบิต/วินาที120SFF SFF-8431 4.12009-07-06เอสเอฟพีXGMIIแอลซี, อาร์เจ45
เอสเอฟพี2825 กิกะบิต/วินาที120SFF SFF-840213 กันยายน 2557SFP, SFP+แอลซี
เอสเอฟพี5650 กิกะบิต/วินาที120SFP, SFP+, SFP28แอลซี
เอสเอฟพี-ดีดี100 กิกะบิต/วินาที240SFP-DD MSA [ 18 ]26 มกราคม 2018SFP, SFP+, SFP28, SFP56แอลซี
เอสเอฟพี112100 กิกะบิต/วินาที12026 มกราคม 2018SFP, SFP+, SFP28, SFP56แอลซี
เอสเอฟพี-ดีดี112200 กิกะบิต/วินาที24026 มกราคม 2018SFP, SFP+, SFP28, SFP56, SFP-DD, SFP112แอลซี
ประเภท QSFP
คิวเอสเอฟพี4 กิกะบิต/วินาที438เอสเอฟเอฟไอเอ็นเอฟ-84381 พฤศจิกายน 2549ไม่มีจีเอ็มไอไอ
คิวเอสเอฟพี+40 กิกะบิต/วินาที438SFF SFF-84361 เมษายน 2555ไม่มีXGMIIแอลซี, เอ็มทีพี/เอ็มพีโอ
คิวเอสเอฟพี2850 กิกะบิต/วินาที238SFF SFF-866513 กันยายน 2557คิวเอสเอฟพี+แอลซี
คิวเอสเอฟพี28100 กิกะบิต/วินาที438SFF SFF-866513 กันยายน 2557คิวเอสเอฟพี+แอลซี, เอ็มทีพี/เอ็มพีโอ-12
คิวเอสเอฟพี56200 กิกะบิต/วินาที438SFF SFF-866529 มิถุนายน 2558QSFP+, QSFP28แอลซี, เอ็มทีพี/เอ็มพีโอ-12
คิวเอสเอฟพี112400 กิกะบิต/วินาที438SFF SFF-866529 มิถุนายน 2558QSFP+, QSFP28, QSFP56แอลซี, เอ็มทีพี/เอ็มพีโอ-12
คิวเอสเอฟพี-ดีดี400 กิกะบิต/วินาที876เอสเอฟเอฟไอเอ็นเอฟ-862827 มิถุนายน 2559QSFP+, QSFP28, [ 19 ] QSFP56แอลซี, เอ็มทีพี/เอ็มพีโอ-16

โปรดทราบว่า QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP56 ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานร่วมกับ SFP/SFP+/SFP28 หรือ SFP56 ได้ทางไฟฟ้า โดยใช้อะแดปเตอร์แบบง่ายหรือสายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงแบบพิเศษ ก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซเหล่านี้เข้าด้วยกันได้โดยใช้เพียงเลนเดียวแทนที่จะใช้สี่เลนตามแบบฉบับของ QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP56 เช่นเดียวกันกับฟอร์มแฟคเตอร์ QSFP-DD ที่มี 8 เลน ซึ่งสามารถลดระดับการทำงานเหลือ 4/2/1 เลนได้

SFP 100 เมกะบิต/วินาที

  • สายไฟเบอร์แบบมัลติโหมดขั้วต่อ LCมีให้ เลือก สีดำหรือสี เบจ
    • SX 850 นาโนเมตร สำหรับระยะสูงสุด 550 เมตร   
  • สายไฟเบอร์แบบมัลติโหมด ขั้วต่อ LCพร้อมรหัส สีน้ำเงิน
    • FX 1300นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 5กิโลเมตร   
    • LFX (ชื่ออาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต) 1310นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 5กิโลเมตร   
  • สายไฟเบอร์แบบซิงเกิลโหมด ขั้วต่อ LC พร้อมรหัส สีน้ำเงิน
    • LX 1310นาโนเมตร สำหรับระยะทางไม่เกิน 10กิโลเมตร   
    • EX 1310 นาโนเมตร สำหรับระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร   
  • สายไฟเบอร์แบบซิงเกิลโหมด ขั้วต่อ LC พร้อมรหัสสี เขียว
    • ZX 1550นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 80กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับการสูญเสียสัญญาณในเส้นใยแก้วนำแสง)   
    • EZX 1550 นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 160 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับการสูญเสียสัญญาณในเส้นใยแก้วนำแสง)   
  • สายไฟเบอร์แบบซิงเกิลโหมด ขั้วต่อ LC แบบสองทิศทาง พร้อม รหัส สีน้ำเงินและสีเหลือง
    • BX (ชื่ออย่างเป็นทางการคือBX10 ) ตัวรับส่งสัญญาณ SFP แบบสองทิศทาง 100 เมกะบิต ความถี่ 1550 นาโนเมตร/1310 นาโนเมตร แบบไฟเบอร์เดี่ยว จับคู่เป็นBX-U ( สีน้ำเงิน ) และBX-D ( สีเหลือง ) สำหรับการส่งสัญญาณขึ้นและลงตามลำดับ รองรับระยะทางสูงสุด 10 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการผลิต SFP แบบสองทิศทางรุ่นอื่นๆ ที่มีกำลังส่งสูงกว่าและรองรับระยะทางเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง 40 กิโลเมตร     
  • สาย เคเบิลทองแดงแบบคู่บิดเกลียว ขั้วต่อ8P8C (RJ-45)
    • 100BASE-TX สำหรับระยะทางสูงสุด 100 เมตร 

SFP 1 กิกะบิต/วินาที

  • ไฟเบอร์มัลติโหมด1 ถึง1.25 Gbit/s ขั้วต่อ LCพร้อมคันโยกดึงสีดำหรือสีเบจ[ 2 ]
    • SX 850 นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 550 เมตร ที่1.25 Gbit/s (กิกะบิตอีเธอร์เน็ต) แอปพลิเคชัน SFP แบบมัลติโหมดอื่นๆ รองรับอัตราที่สูงกว่านี้ในระยะทางที่สั้นกว่า[ 20 ]   
  • สายไฟเบอร์มัลติโหมด1 ถึง1.25 Gbit/s , ขั้วต่อ LC , สีของคันโยกดึงสายไม่ได้กำหนดมาตรฐานไว้
    • SX+/MX/LSX/LX (ชื่อขึ้นอยู่กับผู้ผลิต) 1310 นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 2 กม. [ 21 ]ไม่เข้ากันกับ SX หรือ 100BASE-FX อิงตาม LX แต่ได้รับการออกแบบให้ทำงานกับไฟเบอร์มัลติโหมดโดยใช้สายแพทช์มัลติโหมดมาตรฐานแทนที่จะใช้สายปรับสภาพโหมดที่ใช้กันทั่วไปในการปรับ LX ให้เข้ากับมัลติโหมด   
  • ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว1 ถึง2.5 Gbit/s ขั้วต่อ LC พร้อมคันโยกดึงสีน้ำเงิน [ 2 ]
    • LX 1310 นาโนเมตร สำหรับระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร (เดิมทีLXครอบคลุมเพียง 5 กิโลเมตร และLX10สำหรับระยะทาง 10 กิโลเมตรได้ถูกพัฒนาตามมาภายหลัง)     
    • EX 1310 นาโนเมตร สำหรับระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร   
    • ZX 1550 นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 80 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับการสูญเสียสัญญาณในเส้นใยแก้วนำแสง) พร้อมคันโยกดึงสัญญาณสีเขียว (ดู GLC-ZX-SM1)   
    • EZX 1550 นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 160 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับการสูญเสียสัญญาณในเส้นใยแก้วนำแสง)   
    • BX (อย่างเป็นทางการคือBX10 ) 1490 nm/1310 nm, ตัวรับส่งสัญญาณ SFP Gigabit แบบไฟเบอร์เดี่ยวสองทิศทาง จับคู่เป็นBX-UและBX-Dสำหรับอัพลิงก์และดาวน์ลิงก์ตามลำดับ สำหรับระยะทางสูงสุด 10 กม. [ 22 ] [ 23 ]นอกจากนี้ยังมีการผลิต SFP สองทิศทางแบบต่างๆ ที่ใช้ 1550 nm ในทิศทางเดียว และรุ่นที่มีกำลังส่งสูงกว่าพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อระยะทางสูงสุด 80 กม.      
    • 1550  นาโนเมตร 40  กม. ( XD ), 80  กม. ( ZX ), 120  กม. ( EXหรือEZX )
    • SFSW ตัวรับส่งสัญญาณความยาวคลื่นเดียวแบบไฟเบอร์เดี่ยว สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบสองทิศทางบนไฟเบอร์เดี่ยว เมื่อใช้ร่วมกับ CWDM จะทำให้ความหนาแน่นของการรับส่งข้อมูลของลิงก์ไฟเบอร์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า[ 24 ] [ 25 ] 
    • ตัวรับส่งสัญญาณ แบบมัลติเพล็กซ์แบ่งความยาวคลื่นหยาบ (CWDM) และแบบมัลติเพล็กซ์แบ่งความยาวคลื่นหนาแน่น (DWDM) ที่ความยาวคลื่นต่างๆ กัน สามารถรองรับระยะทางสูงสุดที่แตกต่างกันได้ โดยทั่วไปแล้ว ตัวรับส่งสัญญาณ CWDM และ DWDM จะรองรับระยะทางเชื่อมต่อที่ 40, 80 และ 120  กิโลเมตร ตามลำดับ
  • 1 กิกะบิต/วินาทีสำหรับสายเคเบิลทองแดงแบบบิดเกลียวคู่ ขั้ว ต่อ 8P8C (RJ-45)
    • 1000BASE-T โมดูลเหล่านี้มีวงจรอินเทอร์เฟซที่สำคัญสำหรับการเข้ารหัสPhysical Coding Sublayer [ 26 ]และสามารถใช้ได้เฉพาะกับGigabit Ethernet เท่านั้น เนื่องจากรหัสสายเฉพาะ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีสิ่งที่เทียบเท่ากับ) Fibre Channelหรือ SONET ได้ แตกต่างจากพอร์ต 1000BASE-T ทองแดงที่ไม่ใช่ SFP ส่วนใหญ่ที่รวมอยู่ในเราเตอร์และสวิตช์ส่วนใหญ่ SFP 1000BASE-T มักจะไม่สามารถทำงานที่ความเร็ว100BASE-TX ได้ 
  • สายทองแดงและสายใยแก้วนำแสงความเร็ว100 Mbit/s ผู้จำหน่ายบางรายได้จัดส่งSFP ความเร็ว100 Mbit/s แบบจำกัดสำหรับแอปพลิเคชัน ไฟเบอร์ถึงบ้านและการเปลี่ยน วงจร 100BASE-FX เดิมแบบเสียบ ปลั๊ก ซึ่งค่อนข้างหายากและอาจทำให้สับสนกับSFP ความเร็ว100 Mbit/s ได้ง่าย [ 27 ] 
  • แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงในเอกสารข้อกำหนดอย่างเป็นทางการใดๆ อัตราข้อมูลสูงสุดของมาตรฐาน SFP ดั้งเดิมคือ5 Gbit/s [ 28 ] ซึ่งในที่สุดก็ถูกนำไปใช้โดยทั้ง 4GFC Fibre Channel และ DDR Infiniband โดยเฉพาะในรูปแบบ QSFP สี่เลน
  • ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการสร้างทรานซีฟเวอร์ SFP ที่จะช่วยให้ ความเร็ว อีเธอร์เน็ต2.5 Gbit/sและ5 Gbit/s สามารถทำได้ ด้วย SFP ที่มี 2.5GBASE-T [ 29 ]และ 5GBASE-T [ 30 ]

SFP+ 10 กิกะบิต/วินาที

ด้านบนคือทราน ซีฟเวอร์ XFP อีเธอร์เน็ต10 กิกะบิต และด้านล่าง คือทรานซีฟเวอร์ SFP+

SFP + ( enhanced small form-factor pluggable ) เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ SFP ที่รองรับอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 16 Gbit/sข้อกำหนด SFP+ ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และเวอร์ชัน 4.1 ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 [ 31 ] SFP+ รองรับFibre Channel 8 Gbit/s , 10 Gigabit Ethernetและ มาตรฐาน Optical Transport Network OTU2 เป็นรูปแบบที่นิยมในอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้จำหน่ายส่วนประกอบเครือข่ายหลายราย แม้ว่ามาตรฐาน SFP+ จะไม่ได้กล่าวถึง Fibre Channel 16 Gbit/sแต่ก็สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วนี้[ 32 ]นอกเหนือจากอัตราการส่งข้อมูลแล้ว ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Fibre Channel 8 และ16 Gbit/sคือวิธีการเข้ารหัส การเข้ารหัส 64b/66bที่ใช้สำหรับ16 Gbit/sเป็นกลไกการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพมากกว่า8b/10bที่ใช้สำหรับ8 Gbit/sและช่วยให้สามารถเพิ่มอัตราข้อมูลเป็นสองเท่าโดยไม่ต้องเพิ่มอัตราสายเป็นสองเท่า 16GFC ไม่ได้ใช้ สัญญาณ 16 Gbit/s จริงๆ แต่ใช้อัตราสาย 14.025 Gbit/sเพื่อให้ได้ปริมาณงานเป็นสองเท่าของ 8GFC [ 33 ] 

นอกจากนี้ SFP+ ยังแนะนำการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Attach ) สำหรับเชื่อมต่อพอร์ต SFP+ สองพอร์ตโดยไม่ต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณเฉพาะ สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรง (DAC) มีให้เลือกทั้งแบบพาสซีฟ (สูงสุด 7  เมตร), แอคทีฟ (สูงสุด 15  เมตร) และแอคทีฟออปติคอล (AOC, สูงสุด 100  เมตร)

โมดูล SFP+ 10 Gbit/sมีขนาดเท่ากับ SFP ทั่วไป ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถนำการออกแบบทางกายภาพที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำสำหรับสวิตช์ 24 และ 48 พอร์ต และการ์ดไลน์ แบบโมดูลาร์ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ โมดูล XENPAKหรือXFP รุ่นก่อนหน้า โมดูล SFP+ เหลือวงจรไว้ใช้งานบนบอร์ดโฮสต์มากกว่าที่จะอยู่ภายในโมดูล[ 34 ]ด้วยการใช้อะแดปเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอคทีฟ โมดูล SFP+ อาจใช้ในอุปกรณ์รุ่นเก่าที่มีพอร์ตXENPAK [ 35 ]และพอร์ตX2 ได้ [ 36 ] [ 37 ]

โมดูล SFP+ สามารถอธิบายได้ว่าเป็น ประเภท จำกัดหรือเชิงเส้นซึ่งอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน โมดูล SFP+ แบบจำกัดจะมีตัวขยายสัญญาณเพื่อปรับรูปร่างสัญญาณที่ได้รับ (ที่เสื่อมคุณภาพ) ในขณะที่แบบเชิงเส้นไม่มี โมดูลเชิงเส้นส่วนใหญ่ใช้กับมาตรฐานแบนด์วิดท์ต่ำ เช่น10GBASE-LRMมิเช่นนั้นจะนิยมใช้โมดูลแบบจำกัดมากกว่า[ 38 ]

SFP28 ความเร็ว 25 กิกะบิต/วินาที

SFP28 เป็น อินเทอร์เฟซ 25 Gbit/sซึ่งพัฒนามาจาก อินเทอร์เฟซ 100 Gigabit Ethernetซึ่งโดยทั่วไปจะใช้งานด้วยเลนข้อมูล 4 x 25 Gbit/s SFP28 มีขนาดทางกลเหมือนกับ SFP และ SFP+ แต่ใช้เลน28 Gbit/s หนึ่งเลน [ 39 ]รองรับข้อมูล25 Gbit/s พร้อมค่าใช้จ่ายในการเข้ารหัส [ 40 ]

โมดูล SFP28 รองรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์ แบบซิงเกิลโหมด [ 41 ]หรือมัลติโหมด[ 42 ] สายเคเบิลออปติคอลแบบแอคทีฟ [ ​​43 ]และทองแดงแบบเชื่อมต่อโดยตรง[ 44 ] [ 45 ]

ซีเอสเอฟพี

cSFP ( compact small form-factor pluggable ) เป็น SFP เวอร์ชันที่มีฟอร์มแฟคเตอร์เชิงกลแบบเดียวกัน ทำให้มีช่องสัญญาณแบบสองทิศทางอิสระสองช่องต่อพอร์ต โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพอร์ตและลดการใช้ไฟเบอร์ต่อพอร์ต[ 46 ] [ 47 ]

เอสเอฟพี-ดีดี

ข้อตกลงหลายแหล่งที่มาของ SFP-DD ( Small Form-Factor Pluggable Double Density ) เป็นมาตรฐานที่เผยแพร่ในปี 2019 สำหรับการเพิ่มความหนาแน่นของพอร์ตเป็นสองเท่า ตามเว็บไซต์ SFP-DD MSA ระบุว่า "อุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ SFP-DD จะรองรับโมดูลและสายเคเบิล SFP รุ่นเก่า และผลิตภัณฑ์ความหนาแน่นสองเท่ารุ่นใหม่" [ 48 ] SFP-DD ใช้สองเลนในการส่งข้อมูล

ปัจจุบันมีการกำหนดความเร็วไว้ดังนี้:

  • SFP112:100  Gbit/sโดยใช้ PAM4 บนคู่เดียว (ไม่ใช่ความหนาแน่นสองเท่า) [ 18 ]
  • เอสเอฟพี-ดีดี:100  กิกะบิต/วินาทีโดยใช้ PAM4 และ50  Gbit/sโดยใช้ NRZ [ 18 ]
  • SFP-DD112:200  Gbit/sโดยใช้ PAM4 [ 18 ]
  • QSFP112:400  กิกะบิต/วินาที (4 ×112  Gbit/s ) [ 49 ]
  • QSFP-DD:400  กิกะบิต/วินาที /200  กิกะบิต/วินาที (8 ×50  กิกะบิต/วินาทีและ 8 ×25  กิกะบิต/วินาที ) [ 50 ]
  • QSFP-DD800 (เดิมคือ QSFP-DD112):800  กิกะบิต/วินาที (8 ×112  Gbit/s ) [ 49 ]
  • QSFP-DD1600 (ฉบับร่าง)1.6  Tbit/s [ 51 ]

คิวเอสเอฟพี

ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP+ 40  Gb
ภาพแสดงการถอดชิ้นส่วนทรานซีฟเวอร์ QSFP ที่แสดงการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP+ 40 Gbit แสดงการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง

ทรานซีฟเวอร์แบบ Quad Small Form-factor Pluggable ( QSFP ) มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภทของตัวส่งและตัวรับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกทรานซีฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละลิงก์ เพื่อให้ได้ระยะการส่งสัญญาณแสง ที่ต้องการ ผ่านใยแก้ว นำแสง แบบมัลติโหมดหรือซิงเกิลโหมด

4 กิกะบิต/วินาที
เอกสาร QSFP ฉบับดั้งเดิมระบุช่องสัญญาณสี่ช่องที่ส่งผ่านGigabit Ethernet , 4GFC ( FiberChannel ) หรือ DDR InfiniBand [ 52 ]
40 กิกะบิต/วินาที (QSFP+)
QSFP+ เป็นวิวัฒนาการของ QSFP เพื่อรองรับ ช่องสัญญาณ 10 Gbit/s จำนวน 4 ช่องที่ส่งข้อมูล10 Gigabit Ethernet , 10GFC FiberChannelหรือ QDR InfiniBand [ 53 ] ช่องสัญญาณทั้ง 4 ช่องยังสามารถรวมกันเป็นลิงก์40 Gigabit Ethernet เดียวได้อีกด้วย
50 กิกะบิต/วินาที (QSFP14)
มาตรฐาน QSFP14 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ FDR InfiniBand , SAS-3 [ 54 ]หรือ 16G Fibre Channel
100 กิกะบิต/วินาที (QSFP28)
มาตรฐาน QSFP28 [ 7 ]ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ100 Gigabit Ethernet , EDR InfiniBandหรือ 32G Fibre Channel บางครั้งทรานซีฟเวอร์ประเภทนี้ก็ถูกเรียกว่าQSFP100หรือ100G QSFP [ 55 ]เพื่อความง่าย
200 กิกะบิต/วินาที (QSFP56)
QSFP56 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ200 Gigabit Ethernet , HDR InfiniBandหรือ 64G Fibre Channel การปรับปรุงที่สำคัญที่สุดคือ QSFP56 ใช้การมอดูเลชั่นแอมพลิจูดพัลส์สี่ระดับ ( PAM-4 ) แทนที่จะเป็นแบบไม่กลับเป็นศูนย์ (NRZ) โดยใช้ข้อกำหนดทางกายภาพเดียวกันกับ QSFP28 (SFF-8665) พร้อมข้อกำหนดทางไฟฟ้าจาก SFF-8024 [ 56 ]และ SFF-8636 เวอร์ชัน 2.10a [ 8 ]บางครั้งทรานซีฟเวอร์ประเภทนี้เรียกว่า200G QSFP [ 57 ]เพื่อความง่าย

ผู้ผลิตสวิตช์และเราเตอร์ที่ใช้พอร์ต QSFP+ ในผลิตภัณฑ์ของตนมักจะอนุญาตให้ใช้พอร์ต QSFP+ เพียงพอร์ตเดียวเป็นการ เชื่อมต่อ อีเธอร์เน็ต 10 กิกะบิตอิสระ สี่ช่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความหนาแน่นของพอร์ตได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น สวิตช์ QSFP+ 1U ทั่วไปที่มี 24 พอร์ต จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อ 10GbE ได้ 96 ช่อง[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]นอกจากนี้ยังมีสายเคเบิลแบบ fanout สำหรับแปลงพอร์ต QSFP28 เพียงพอร์ตเดียวให้เป็นพอร์ต SFP28 อีเธอร์เน็ต 25 กิกะบิต อิสระสี่พอร์ต (QSFP28-to-4×SFP28) [ 61 ]รวมถึงสายเคเบิลสำหรับแปลงพอร์ต QSFP56 เพียงพอร์ตเดียวให้เป็นพอร์ต SFP56 อีเธอร์เน็ต 50 กิกะบิตอิสระสี่พอร์ต (QSFP56-to-4×SFP56) [ 62 ]

แอปพลิเคชัน

สวิตช์อีเธอร์เน็ตที่มีช่อง SFP ว่างสองช่อง (ด้านล่างซ้าย)

ซ็อกเก็ต SFP พบได้ในสวิตช์อีเธอร์เน็ตเราเตอร์ ไฟร์วอลล์ และการ์ดอินเทอร์เฟซเครือข่ายนอกจากนี้ยังใช้ในอะแดปเตอร์โฮสต์ Fibre Channel และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ขนาดเล็ก และสามารถเชื่อมต่อกับใยแก้วนำแสงประเภทต่างๆ ได้ ทำให้ SFP ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับอุปกรณ์เหล่านี้

ซ็อกเก็ตและทรานซีฟเวอร์ SFP ยังใช้สำหรับการส่งสัญญาณอินเทอร์ เฟซดิจิทัลแบบอนุกรม (SDI) ระยะไกลอีกด้วย[ 63 ]

การกำหนดมาตรฐาน

ตัวรับส่งสัญญาณ SFP ไม่ได้รับการกำหนดมาตรฐานอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานใดๆ แต่ได้รับการกำหนดโดยข้อตกลงร่วมหลายแหล่ง (MSA) ระหว่างผู้ผลิตที่แข่งขันกัน SFP ได้รับการออกแบบโดยอิงจาก อินเทอร์เฟ ซ GBICและอนุญาตให้มีความหนาแน่นของพอร์ต (จำนวนตัวรับส่งสัญญาณต่อพื้นที่ที่กำหนด) มากกว่า GBIC ซึ่งเป็นเหตุผลที่ SFP ถูกเรียกว่า mini-GBIC ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายบางรายมีส่วนร่วมใน แนวปฏิบัติ ผูกขาดผู้ขายโดยจงใจทำลายความเข้ากันได้กับ SFP ทั่วไป โดยการเพิ่มการตรวจสอบใน เฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ที่จะเปิดใช้งานเฉพาะโมดูลของผู้ขายเองเท่านั้น[ 64 ]ผู้ผลิต SFP จากภายนอกได้แนะนำ SFP ที่มี EEPROM ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมให้ตรงกับรหัสผู้ขายใดก็ได้[ 65 ] ผู้ขายที่ทราบกัน ว่าผูกขาดพอร์ต SFP ของตน ได้แก่HPEและCisco

การกำหนดรหัสสีของ SFP

การกำหนดรหัสสีของ SFP

สีมาตรฐานสื่อความยาวคลื่นหมายเหตุ

สีดำ

อินเอฟ-8074มัลติโหมด850  นาโนเมตร
สีเบจอินเอฟ-8074มัลติโหมด850  นาโนเมตร

สีดำ

อินเอฟ-8074มัลติโหมด1300  นาโนเมตร

สีฟ้า

อินเอฟ-8074โหมดเดี่ยว1310  นาโนเมตร
สีแดงกรรมสิทธิ์(ไม่ใช่ SFF)โหมดเดี่ยว1310  นาโนเมตรใช้กับ 25GBASE-ER [ 66 ]
สีเขียวกรรมสิทธิ์(ไม่ใช่ SFF)โหมดเดี่ยว1550  นาโนเมตรใช้กับ 100BASE-ZE
สีแดงกรรมสิทธิ์(ไม่ใช่ SFF)โหมดเดี่ยว1550  นาโนเมตรใช้กับ 10GBASE-ER
สีขาวกรรมสิทธิ์(ไม่ใช่ SFF)โหมดเดี่ยว1550  นาโนเมตรใช้ได้กับ 10GBASE-ZR

การกำหนดรหัสสีของ CWDM SFP

ดูเพิ่มเติม : การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นหยาบ

สี[ 67 ]มาตรฐานความยาวคลื่นหมายเหตุ
สีเทา1270  นาโนเมตร
สีเทา1290  นาโนเมตร
สีเทา1310  นาโนเมตร
ไวโอเล็ต1330  นาโนเมตร
สีฟ้า1350  นาโนเมตร
สีเขียว1370  นาโนเมตร
สีเหลือง1390  นาโนเมตร
ส้ม1410  นาโนเมตร
สีแดง1430  นาโนเมตร
สีน้ำตาล1450  นาโนเมตร
สีเทา1470  นาโนเมตร
ไวโอเล็ต1490  นาโนเมตร
สีฟ้า1510  นาโนเมตร
สีเขียว1530  นาโนเมตร
สีเหลือง1550  นาโนเมตร
ส้ม1570  นาโนเมตร
สีแดง1590  นาโนเมตร
สีน้ำตาล1610  นาโนเมตร

การกำหนดรหัสสีของ BiDi SFP

ชื่อมาตรฐานด้าน A สี TXด้าน A ความยาวคลื่น TXด้าน B สี TXความยาวคลื่นด้าน B TXหมายเหตุ
1000BASE-BXสีฟ้า1310  นาโนเมตรสีม่วง1490  นาโนเมตร
1000BASE-BXสีฟ้า1310  นาโนเมตรสีเหลือง1550  นาโนเมตร
10GBASE-BX 25GBASE-BXสีฟ้า1270  นาโนเมตรสีแดง1330  นาโนเมตร
10GBASE-BXสีขาว1490  นาโนเมตรสีขาว1550  นาโนเมตร

การกำหนดรหัสสีของ QSFP

สีมาตรฐานความยาวคลื่นการมัลติเพล็กซ์หมายเหตุ
สีเบจไอเอ็นเอฟ-8438850  นาโนเมตรเลขที่
สีฟ้าไอเอ็นเอฟ-84381310  นาโนเมตรเลขที่
สีขาวไอเอ็นเอฟ-84381550  นาโนเมตรเลขที่

สัญญาณ

ภาพด้านหน้าของโมดูล SFP พร้อมขั้วต่อ LC ในตัว แสดงทิศทางการส่งสัญญาณของขั้วต่อออปติคอลทั้งสอง
ภาพแสดงชิ้นส่วนของ OC-3 SFP ที่แยกออกมาแล้ว ส่วนบนที่เป็นโลหะคือไดโอดเลเซอร์ส่งสัญญาณ ส่วนล่างที่เป็นพลาสติกคือไดโอดรับแสง

เมื่อมองเข้าไปในตัวเชื่อมต่อออปติคอล ตัวที่อยู่ทางซ้ายคือตัวส่งสัญญาณ และตัวที่อยู่ทางขวาคือตัวรับสัญญาณ[ 68 ]

ตัวรับส่งสัญญาณ SFP ประกอบด้วยแผงวงจรพิมพ์ที่มีขั้วต่อขอบ ที่ มีแผ่นรอง 20 แผ่นที่เข้าคู่กันที่ด้านหลังกับขั้วต่อไฟฟ้า SFP ในระบบโฮสต์ QSFP มีแผ่นรอง 38 แผ่น รวมถึงคู่ข้อมูลส่งความเร็วสูง 4 คู่และคู่ข้อมูลรับความเร็วสูง 4 คู่[ 52 ] [ 53 ]

แผนผังขาไฟฟ้าของ SFP [ 2 ]
แผ่นรองชื่อการทำงาน
1วีทสายดินเครื่องส่งสัญญาณ
2ข้อผิดพลาดในการส่งการบ่งชี้ความผิดพลาดของตัวส่งสัญญาณ
3ปิดใช้งาน Tx_เอาต์พุตแสงถูกปิดใช้งานเมื่ออยู่ในระดับสูง
4เอสดีเอสายข้อมูลอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย (โดยใช้ โปรโตคอล CMOS EEPROMที่กำหนดไว้สำหรับ ตระกูล ATMEL AT24C01A/02/04 [ 69 ] )
5เอสซีแอลนาฬิกาอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย
6มอด_ABSหากไม่มีโมดูล การเชื่อมต่อกับ VeeT หรือ VeeR ในโมดูลจะบ่งชี้ว่าโมดูลนั้นมีอยู่จริงในโฮสต์
7อาร์เอสโอเลือกอัตรา 0
8Rx_LOSสัญญาณบ่งชี้การสูญเสียสัญญาณของเครื่องรับ
9อาร์เอส1ให้คะแนนเลือก 1
10วีเออร์สายรับสัญญาณ
11วีเออร์สายรับสัญญาณ
12อาร์ดี-ข้อมูลที่ได้รับแบบกลับด้าน
13อาร์ดี+ข้อมูลที่ได้รับ
14วีเออร์สายรับสัญญาณ
15วีซีซีอาร์แหล่งจ่ายไฟของตัวรับ (3.3  V, สูงสุด 300  mA)
16วีซีซีทีกำลังส่งของตัวส่งสัญญาณ (3.3  V, สูงสุด 300  mA)
17วีทสายดินเครื่องส่งสัญญาณ
18ทีดี+ส่งข้อมูล
19ทีดี-ส่งข้อมูลแบบกลับด้าน
20วีทสายดินเครื่องส่งสัญญาณ
แผนผังขาไฟฟ้า QSFP [ 52 ]
แผ่นรองชื่อการทำงาน
1ก.น.พื้น
2ทx2nอินพุตข้อมูลแบบกลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
3ทx2pอินพุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
4ก.น.พื้น
5ทx4nอินพุตข้อมูลแบบกลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
6ทx4pอินพุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
7ก.น.พื้น
8ม็อดเซลการเลือกโมดูล
9รีเซ็ตแอลรีเซ็ตโมดูล
10วีซีซี-อาร์เอ็กซ์แหล่งจ่ายไฟตัวรับสัญญาณ +3.3  V
11เอสซีแอลนาฬิกาอินเทอร์เฟซอนุกรมแบบสองสาย
12เอสดีเอข้อมูลอินเทอร์เฟซอนุกรมแบบสองสาย
13ก.น.พื้น
14อาร์เอ็กซ์3พีเอาต์พุตข้อมูลที่ไม่กลับด้านของตัวรับ
15อาร์เอ็กซ์3เอ็นเอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ
16ก.น.พื้น
17อาร์เอ็กซ์1พีเอาต์พุตข้อมูลที่ไม่กลับด้านของตัวรับ
18รx1nเอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ
19ก.น.พื้น
20ก.น.พื้น
21รx2nเอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ
22อาร์เอ็กซ์2พีเอาต์พุตข้อมูลที่ไม่กลับด้านของตัวรับ
23ก.น.พื้น
24อาร์เอ็กซ์4เอ็นเอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ
25อาร์เอ็กซ์4พีเอาต์พุตข้อมูลที่ไม่กลับด้านของตัวรับ
26ก.น.พื้น
27ม็อดพร์สแอลโมดูลปัจจุบัน
28นานาชาติขัดจังหวะ
29วีซีซี-เอ็กซ์แหล่งจ่ายไฟเครื่องส่งสัญญาณ +3.3  V
30วีซีซี1แหล่งจ่ายไฟ +3.3  V
31แอลพีโมดโหมดประหยัดพลังงาน
32ก.น.พื้น
33ทx3pอินพุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
34ทx3nอินพุตข้อมูลแบบกลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
35ก.น.พื้น
36ทx1pอินพุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
37ทx1nอินพุตข้อมูลแบบกลับด้านของตัวส่งสัญญาณ
38ก.น.พื้น

ขนาดเชิงกล

ภาพด้านข้างของโมดูล SFP ความลึก ซึ่งเป็นมิติที่ยาวที่สุด คือ56.5 มม. (2.22 นิ้ว )  

ขนาดทางกายภาพของตัวรับส่งสัญญาณ SFP (และรุ่นที่เร็วกว่าในภายหลัง) นั้นแคบกว่าตัวรับส่งสัญญาณ QSFP รุ่นหลังๆ ซึ่งทำให้สามารถเสียบตัวรับส่งสัญญาณ SFP ลงในพอร์ต QSFP ได้โดยใช้อะแดปเตอร์ราคาไม่แพง ทั้งสองแบบมีขนาดเล็กกว่าตัวรับส่งสัญญาณ XFP

โมดูล SFP ที่ใช้ขั้วต่อไฟเบอร์แบบ SC ไม่ได้ระบุเสมอไปว่าใช้การเชื่อมต่อแบบ SC/APC (แบบทำมุม) หรือ SC/UPC (แบบขัดเงาพิเศษ) โดยแบบ SC/UPC เป็นแบบที่พบได้บ่อยที่สุด

มิติ
SFP [ 2 ]QSFP [ 52 ]XFP [ 70 ]
มม.ในมม.ในมม.ใน
ความสูง8.50.338.50.338.50.33
ความกว้าง13.40.5318.350.72218.350.722
ความลึก56.52.2272.42.8578.03.07

ข้อมูล EEPROM และอินเทอร์เฟซการจัดการ

SFP MSA กำหนดแผนที่หน่วยความจำขนาด 256 ไบต์ลงใน EEPROM ซึ่งอธิบายความสามารถของทรานซีฟเวอร์ อินเทอร์เฟซมาตรฐาน ผู้ผลิต และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซอนุกรมI²Cที่แอดเดรส 8 บิต 0b1010000X (0xA0) [ 71 ]

มาตรฐานรุ่นต่อมายังระบุตำแหน่งหน่วยความจำ (แบบชั่วคราว) ซึ่งช่วยให้สามารถสังเกตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวรับส่งสัญญาณได้

มาตรฐานอินเทอร์เฟซการจัดการ
ฟอร์มแฟคเตอร์มาตรฐานอินเทอร์เฟซการจัดการ
เอสเอฟพี+เอสเอฟเอฟ-8472
คิวเอสเอฟพี+เอสเอฟเอฟ-8636

การตรวจสอบวินิจฉัยทางดิจิทัล

ตัวรับส่งสัญญาณ SFP แบบออปติคอลสมัยใหม่รองรับฟังก์ชันการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัลมาตรฐาน (DDM) [ 72 ]คุณสมบัตินี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อการตรวจสอบแบบออปติคอลดิจิทัล (DOM) ความสามารถนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของ SFP ได้แบบเรียลไทม์ พารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ กำลังเอาต์พุตแบบออปติคอล กำลังอินพุตแบบออปติคอล อุณหภูมิ กระแสไบแอสเลเซอร์ และแรงดันไฟฟ้าของตัวรับส่งสัญญาณ ในอุปกรณ์เครือข่าย ข้อมูลนี้มักจะพร้อมใช้งานผ่านSimple Network Management Protocol (SNMP) อินเทอร์เฟซ DDM ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถแสดงข้อมูลการวินิจฉัยและสัญญาณเตือนสำหรับตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง และสามารถใช้เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่ตัวรับส่งสัญญาณไม่ทำงาน

ดูเพิ่มเติม

  1. "คำจำกัดความของ SFP จากสารานุกรม PC Magazine" . www.pcmag.com . สืบค้นเมื่อ10 พฤษภาคม 2018 .
  2. 1 2 3 4 5คณะกรรมการ SFF (12 พฤษภาคม 2544), ข้อกำหนด INF-8074i สำหรับทรานซีฟเวอร์ SFP (Small Formfactor Pluggable)สืบค้นเมื่อ30 เมษายน 2563
  3. "Cisco MGBSX1 Gigabit SX Mini-GBIC SFP Transceiver" . สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2018 .
  4. "4G Fibre Channel SFP" . Flexoptix GmbH . สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2019 .
  5. "ร่าง SFF-8402 CB"สมาชิกSNIAสมาคมอุตสาหกรรมเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล (SNIA) 2 ธันวาคม 2022 สืบค้นเมื่อ24กันยายน2024
  6. "SFF-8402: โซลูชันทรานซีฟเวอร์แบบเสียบได้ SFP+ 1X 28 Gb/s (SFP28)" . 1.9. คณะกรรมการ SNIA SFF. 13 กันยายน 2014. สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2019 .
  7. 1 2 "SFF-8665: โซลูชันทรานซีฟเวอร์แบบเสียบได้ 4X QSFP+ 28 Gb/s (QSFP28)" . 1.9. คณะกรรมการ SNIA SFF. 29 มิถุนายน 2015. สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2019 .
  8. 1 2 "อินเท อร์เฟซการจัดการสำหรับโมดูลและสายเคเบิล 4 เลน" SFF-8636 (ฉบับแก้ไข 2.10a ) คณะกรรมการ SNIA SFF 24 กันยายน 2019 สืบค้นเมื่อ11 ตุลาคม 2019 
  9. "เอกสารสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ Mellanox Quantum 8700 40 พอร์ต QSFP56" (PDF )
  10. "SFP-DD MSA "
  11. "QSFP-DD MSA "
  12. "บทความข่าว Lightwave Online เกี่ยวกับ 400Gb" 18 พฤศจิกายน 2016
  13. "ความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง: QSFP-DD/QSFP28/QSFP+/SFP+"เดเร็กสืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2022
  14. "บทนำ - คู่มือผู้ใช้ระบบสวิตช์ NVIDIA QM97X0 NDR - เอกสารเครือข่าย NVIDIA" . docs.nvidia.com . สืบค้นเมื่อ18 มกราคม 2022 .
  15. "OSFP MSA "
  16. " OSFP MSA ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนด OSFP 4.0 สำหรับโมดูล 800G" www.osfpmsa.org (ข่าวประชาสัมพันธ์) สืบค้นเมื่อ18 มกราคม 2022 เมื่อข้อกำหนด 800G เสร็จสมบูรณ์แล้ว กลุ่มกำลังพัฒนาข้อกำหนดสำหรับโมดูล 1600G
  17. "อะแดปเตอร์ OSFP เป็น QSFP" (PDF) . สืบค้นเมื่อ2 พฤศจิกายน 2021 .
  18. 1 2 3 4 SFP-DD MSA (11 มีนาคม 2022) "ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ SFP-DD/SFP-DD112/SFP112 สำหรับทรานซีฟเวอร์แบบเสียบได้ SFP112 และ SFP DOUBLE DENSITY รุ่นแก้ไข 5.1" (PDF )
  19. "เอกสารข้อมูลโมดูลสายเคเบิลและตัวรับส่งสัญญาณ Cisco 400G QSFP-DD" . Cisco . สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2020 .
  20. ข้อมูลจำเพาะของ Agilestar/Finisar FTLF8524P2BNV (PDF)
  21. "PROLINE 1000BASE-SX EXT MMF SFP F/CISCO 1310NM 2KM - SFP-MX-CDW - Ethernet Transceivers" . CDW.com . สืบค้นเมื่อ2 มกราคม 2017 .
  22. ตัวรับส่งสัญญาณ SFP แบบสองทิศทางชนิดไฟเบอร์เดี่ยว (PDF) , MRV, เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
  23. SFP แบบสองทิศทางระดับกิกะบิต , ยามาซากิ ออปติคอล เทคโนโลยี
  24. "ทรานซีฟเวอร์กิกะบิตความยาวคลื่นเดียวแบบไฟเบอร์เดี่ยว" . Lightwave . 5 กันยายน 2545 . สืบค้นเมื่อ5 กันยายน 2545 .
  25. "หลักการของทรานซีฟเวอร์ BiDi ความยาวคลื่นเดียว" . Gigalight. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
  26. ข้อมูลจำเพาะของตัวแปลงสื่อ/เลเยอร์ทางกายภาพ VSC8211
  27. "Fiberstore: 100 ล้าน SFPs " 
  28. "คำถามที่พบบ่อยสำหรับ SFP+"บริษัท ซีมอน 20 สิงหาคม 2553 สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559
  29. "2.5GBASE-T Copper SFP" . Flexoptix GmbH . สืบค้นเมื่อ4 ตุลาคม 2019 .
  30. "5GBASE-T Copper SFP" . Flexoptix GmbH . สืบค้นเมื่อ4 ตุลาคม 2019 .
  31. "ข้อกำหนด SFF-8431 สำหรับโมดูลเสียบปลั๊กขนาดเล็กแบบปรับปรุง SFP+ ฉบับแก้ไข 4.1" 6 กรกฎาคม 2552 สืบค้นเมื่อ25 กันยายน 2566
  32. Tektronix (พฤศจิกายน 2013). "การกำหนดคุณลักษณะของทรานซีฟเวอร์ SFP+ ที่อัตรา Fibre Channel 16G "
  33. "แผนงาน" . สมาคมอุตสาหกรรมไฟเบอร์แชนแนล. สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2023 .
  34. "กลุ่มผู้ผลิตอีเธอร์เน็ต 10 กิกะบิตจับตามอง SFP+" LightWave เมษายน 2549
  35. "อะแดปเตอร์ SFP+ เป็น XENPAK "
  36. "ตัวแปลง 10GBASE X2 เป็น SFP+" 27 ธันวาคม 2016
  37. "ตัวรับส่งสัญญาณ SFP "
  38. Ryan Latchman และ Bharat Tailor (22 มกราคม 2551). "เส้นทางสู่ SFP+: การตรวจสอบสถาปัตยกรรมโมดูลและระบบ" Lightwave . สืบค้นเมื่อ26 กรกฎาคม 2554 .{{cite web}}: CS1 maint: บริการเก็บถาวรที่เลิกใช้แล้ว ( ลิงก์ )
  39. "ตัวอย่าง SFP28 จากงาน Ethernet Summit" (PDF )
  40. "ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Cisco SFP28 "
  41. "ตัวรับ ส่ง สัญญาณ SFP28 LR 1310 นาโนเมตร" 
  42. ↑ " ตัวอย่างผลิตภัณฑ์SFP28 850 nm" (PDF ) 
  43. "สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบแอคทีฟ 25GbE SFP28" (PDF) . Mellanox . สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
  44. "สายเคเบิล Intel Ethernet SFP28 Twinaxial" (PDF) . สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2018 .
  45. "สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรง Cisco SFP28" (PDF )
  46. " กลุ่ม Compact SFP, Compact SFF MSA" Lightwave 20 กุมภาพันธ์ 2551 สืบค้นเมื่อ12เมษายน2561
  47. "แนะนำโมดูลเสียบขนาดเล็กกะทัดรัด (Compact SFP)" . Cisco Systems . สืบค้นเมื่อ12 มกราคม 2019 .
  48. http://sfp-dd.com/ SFP-DD MSA
  49. 1 2 QSFP-DD MSA (26 กรกฎาคม 2022) "ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ QSFP-DD/QSFP-DD800/QSFP112 สำหรับทรานซีฟเวอร์แบบเสียบได้ QSFP DOUBLE DENSITY 8X และ QSFP 4X ฉบับแก้ไข 6.3" (PDF )
  50. SFF INF-8628
  51. "QSFP-DD MSA" (PDF) . 25 กรกฎาคม 2024 . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2024 .
  52. 1 2 3 4คณะกรรมการ SFF. "ข้อกำหนดสาธารณะ QSFP (INF-8438)" (PDF) . คณะกรรมการ SFF. หน้า12. สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2016 . 
  53. 1 2คณะกรรมการ SFF. "ตัวรับส่งสัญญาณแบบเสียบได้ QSFP+ 10 Gbs 4X (SFF-8436)" (PDF) . หน้า13 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2016 .  
  54. คณะกรรมการ SFF. " โซลูชันทรานซีฟเวอร์แบบเสียบได้ 4X QSFP+ 14 Gb/s (QSFP14)" (PDF) . หน้า5 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2016 .  
  55. "เอกสารถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบออปติกและสายเคเบิล 100G" (PDF) . www.arista.com . Arista Networks .
  56. "SFF-8024: อินเทอร์เฟซการจัดการสำหรับสภาพแวดล้อมแบบใช้สายเคเบิล" . 4.6. คณะกรรมการ SNIA SFF. 14 กุมภาพันธ์ 2019. สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2019 .
  57. "ตัวรับส่งสัญญาณและสายเคเบิล Arista 400G: ถาม-ตอบ" (PDF) . www.arista.com . Arista Networks, Inc . สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2562 .
  58. "ข้อมูลจำเพาะของ Cisco Nexus 5600 "
  59. "Finisar 4 x 10GbE fanout QSFP" .
  60. "พอร์ต Arista 40Gb เป็นตัวแปลง 4 x 10GbE" (PDF )
  61. " ตัวแปลง QSFP28 เป็น SFP28"
  62. "QSFP56 : 4-2334236-1 ชุดสายเคเบิล I/O แบบเสียบได้" . TE Connectivity . 
  63. ↑ สำหรับโทรทัศน์ — ระบบส่งสัญญาณดิจิตอลแบบอนุกรมผ่าน ใย แก้วนำแสงสำหรับ สัญญาณSMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292 และ SMPTE 424M doi : 10.5594/SMPTE.ST297.2006 ISBN 978-1-61482-435-0เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2017 เรียกดูเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2024
  64. John Gilmore. "ช่องเสียบ SFP ไฟเบอร์อีเธอร์เน็ตแบบกิกะบิตและการล็อกอิน" . สืบค้นเมื่อ21 ธันวาคม 2010 .
  65. "ซีรี่ส์ FLEXBOX - การกำหนดค่าทรานซีฟเวอร์สากล" . สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2019 .
  66. "ตัวรับส่งสัญญาณ SFP28, โมดูลตัวรับส่งสัญญาณออปติคอล SFP28 25G" . FS เยอรมนี. สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2020 .
  67. "คุณรู้จักรหัสสีของทรานซีฟเวอร์ CWDM หรือไม่? | Optcore.net" 31 พฤษภาคม 2018 สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2020
  68. "หมายเหตุการติดตั้งโมดูลทรานซีฟเวอร์ Cisco SFP และ SFP+" . Cisco Systems . สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2021 .
  69. INF-8074i B4
  70. "INF-8077i: โมดูลเสียบปลั๊กขนาดเล็ก 10 กิกะบิต" (PDF)คณะกรรมการฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก 31 สิงหาคม 2548 เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรียกดูเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
  71. ข้อกำหนดด้านเวลาของอินเทอร์เฟซการจัดการ SFF INF-8438i
  72. SFF-8472 (PDF) , 21 พฤศจิกายน 2014, เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2017
  • กลุ่มงานด้านเทคนิคของบริษัทในเครือเทคโนโลยี SNIA SFF

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ไม่มีชื่อบทความ

โมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบ เสียบปลั๊กขนาดเล็ก ( SFP ) เป็น รูปแบบโมดูลอินเทอร์เฟซเครือข่าย แบบเสียบปลั๊กได้ ขณะทำงานที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งใช้สำหรับทั้ง การสื่อสารโทรคมนาคม และ...

ประเภท SFP

ทรานซีฟเวอร์ SFP มีให้เลือกใช้งานหลากหลายคุณสมบัติของตัวส่งและตัวรับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกทรานซีฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละลิงก์ เพื่อให้ได้ ระยะทางการส่ง สัญญาณแสง หรือ ไฟฟ้า ที่ต้องการ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ (เช่นสายทองแดง แบบบิดเกลียว หรือ แบบ...

SFP 100 เมกะบิต/วินาที

สายไฟเบอร์แบบมัลติโหมด ขั้วต่อ LC มีให้ เลือก สีดำ หรือสี เบจ SX – 850 นาโนเมตร สำหรับระยะสูงสุด 550 เมตร สายไฟเบอร์แบบมัลติ โหมด ขั้วต่อ LC พร้อมรหัส สีน้ำเงิน FX – 1300นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 5กิโลเมตร LFX (ชื่ออาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต) – 1310นาโนเมตร...

SFP 1 กิกะบิต/วินาที

ไฟเบอร์มัลติโหมด1 ถึง 1.25 Gbit/s ขั้วต่อ LC พร้อมคันโยกดึงสีดำหรือสีเบจ [ 2 ] SX – 850 นาโนเมตร สำหรับระยะทางสูงสุด 550 เมตร ที่ 1.