Was ist der Unterschied zwischen 10GBASE-T, SFP + , DAC?

Dec 21, 2020 Eine Nachricht hinterlassen

Übersicht über 10GBASE-T Kupfertransceiver, SFP + Optische Transceiver, SFP + Hochgeschwindigkeitskabel

Die 10GBASE-T SFP + Kupfer-Transceiver sind für Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen über 10-Gb-Ethernet ausgelegt und können über CAT 6A/7-Netzwerkleitungen übertragen werden. Es ist das erste 10G-Transceiver, das 10Gb/S über Ethernet-Kupferkabel liefert und die MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8432 erfüllt.

10GbE SFP + optische Transceiver können auch für 10G-Netzwerkübertragung verwendet werden, die maximale Übertragungsstrecke beträgt 100km. Es kommt in vielen Modellen, wie 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR, etc. .

Für SFP + DAC-Hochgeschwindigkeitskabel werden 10-GbE-Kupferkabel als aktive oder passive Dual-Koaxialkabel-Baugruppen verwendet, wobei SFP + Anschlüsse an beiden Enden 10G-Kurzstreckenverbindungen ermöglichen. Daher werden SFP + Hochgeschwindigkeitskabel häufig für Tor-Switch-Stack-Verbindungen sowie für Kurzstreckenverbindungen zwischen Switch-Ports und Ethernet-Schnittstellen auf Server- und Rack-Speichergeräten verwendet.

Was ist der Unterschied zwischen 10GBASE-T Kupfer, SFP + optischen und SFP + DAC Hochgeschwindigkeitskabeln?

Flexibilität & Rückwärtskompatibilität

Die 10GBASE-T Kupfertransceiver verwenden die interoperable 10GBASE-T-Technologie, die RJ45-Steckverbinder verwendet und automatisch zwischen 10/100/1000 Mbit/s und 10G-Raten ausgehandelt werden kann. Mit anderen Worten, die 10GBASE-T Kupfertransceiver sind abwärtskompatibel mit Standard-Kupferkabel-Netzwerkgeräten. Die 10GbE SFP + optischen Transceiver können in 10G Ethernet und 10G Fiber Channel verwendet werden, sind aber nicht mit einem Kupferkabelsystem kompatibel, obwohl es manchmal in 1G-Glasfasernetzwerken verwendet werden kann. Wie für das SFP + DAC High Speed Kabel ist es nicht kompatibel mit vorhandenen Gigabit Ethernet und wird nur für Verbindungen zu 10G Ethernet-Switches verwendet.

Verzögerung

Mit der zunehmenden Nutzung von private Cloud-Anwendungen wächst der Bedarf an geringer Latenz in großen Rechenzentren rapide. Eine niedrige Latenz ist entscheidend, um schnelle Reaktionszeiten zu gewährleisten und CPU-Leerlaufzyklen zu reduzieren, was die Effizienz und den ROI von Rechenzentren verbessern kann. Die 10GBASE-T Kupfertransceiver verwenden den PHY-Standard, der die Übertragung von Daten über Kupferkabel ohne Fehler mittels Blockcodierung ermöglicht. Die Norm definiert die 10GBASE-T Kupfertransceiver mit einer Transceiverzeit von 2,6 Mikrosekunden. Das SFP + Fiber verwendet ein vereinfachtes elektronisches Gerät, das nicht codiert ist und eine Verzögerungszeit von etwa 300 Nanosekunden pro Link hat. Wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht, ist die Verzögerung von SFP + Fiber geringer als die der beiden anderen Produkte.

Übertragungsabstand

Die maximale Übertragungsentfernung von 10GBASE-T-Transceivern auf Cat6a oder Cat7 beträgt 100 Meter, und die maximale Übertragungsentfernung von 10GbE SFP + Transceivern auf Single-Mode-Faser beträgt 100 Kilometer. Das Hochgeschwindigkeitskabel SFP + DAC kann jedoch nur bis zu 10 Meter übertragen, was für die Verdrahtungzwischenverbindung zwischen dem Chassis und dem Gehäuse geeignet ist. Wenn die Übertragungsentfernung kein zu berücksichtigender Faktor ist, ist das SFP + DAC-Hochgeschwindigkeitskabel mit geringerem Stromverbrauch und geringerer Verzögerung eine ideale Routinglösung für das Routing von Rechenzentren.

Kosten

10GBASE-T RJ45 Transceiver werden in der Regel mit CAT6A- oder CAT7-Netzwerkkabeln verkabelt, was weniger teuer ist als 10GbE SFP + optische Verkabelung. In einem Rechenzentrum werden oft Hunderte von Kabeln benötigt, und die Verwendung von billigen Internetkabeln kann viel Geld sparen. Darüber hinaus können die 10GBASE-T Kupfertransceiver die Nutzung der bestehenden Kupferkabelstrukturverkabelung maximieren, aber auch eine Menge Kosten sparen. 10G SFP + optische Transceiver erfordern relativ teure Singlemode- oder Multimode-Faserbrücken zu übertragen, und Glasfaser-Verkabelungssysteme sind teuer zu warten. Das SFP + DAC Hochgeschwindigkeitskabel ist das billigste der drei, mit dem einzigen Nachteil ist die begrenzte Reichweite.

10GBASE-T Kupfertransceiver, SFP + optische Transceiver, SFP + DAC High-Speed-Kabel-Anwendungsszenario


10GBASE-T Kupfer, 10GbE SFP + optische und SFP + DAC Hochgeschwindigkeitskabel können alle für 10G Ethernet-Übertragung verwendet werden, aber sie haben verschiedene Anwendungsszenarien in Rechenzentren und Enterprise Networks. Die 10GBASE-T SFP + Kupfer-Transceiver werden häufig verwendet, um Verkabelungsverbindungen zu den Rechenzentren und Enterprise Networks des Rack Top (Tor), Mor, Eor in einer Entfernung von 30 Metern zu übertragen. 10G SFP + optische Transceiver werden häufig in Rechenzentren im Tor, Mor, Eor Backbone-Kernnetz mit einer maximalen Übertragungsentfernung von 100 km verwendet. Bei SFP + DAC-Hochgeschwindigkeitskabeln werden diese in der Regel für Server-zu-Rack- oder Intra-Rack-Verdrahtungsverbindungen zu Tor-Switches verwendet, in der Regel in einer Entfernung von 10 Metern, z. B. Verbindungen zwischen Switches über dem Rack und Servern oder Speichergeräten.

Schlussfolgerung
Alles in allem unterscheiden sich die 10GBASE-T Kupfertransceiver, die SFP + Optical Transceiver und das SFP + DAC Hochgeschwindigkeitskabel in Flexibilität, Rückwärtskompatibilität, Entfernung, Anwendungslatenz und Kosten. Sie können das richtige Produkt basierend auf Ihren Netzwerkanforderungen auswählen. Es ist erwähnenswert, dass mit der Popularität der Glasfaser-Verkabelung, Kupfer-Verkabelungssystem wird allmählich vom Markt zurückziehen, daher 10GBASE-T Kupfer-Transceiver werden allmählich aus dem Markt zurückziehen. Mit der Senkung von Preis und Stromverbrauch sind 10GbE SFP + optische Transceiver eine ideale Lösung für das Rechenzentrumsnetzwerk.