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Ist es möglich, optische 10G SFP+, XFP, X2 und XENPAK Transceiver zu verbinden?

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2020-06-01 / Transceiver

Mit der Entwicklung neuer Netzwerktechnologien sind neue Transceiver auf den Markt gekommen. Diese Transceiver bieten im Vergleich zu den Vorgängermodellen erweiterte Funktionen und Stabilitätsoptionen. Dies ist bei den 10G Ethernet-Transceivern der Fall. Der erste und originale 10G Ethernet-Transceiver ist XENPAK. Obwohl diese Transceiver sehr alt sind, sind sie in Netzwerkinfrastrukturen immer noch weit verbreitet. Im Laufe der Zeit suchten die führenden Hersteller nach einer einfacheren und kompakteren Lösung für das 10G-Ethernet und entwickelten den X2-Transceiver. Dieser Transceiver ist kleiner als der XENPAK und bietet erweiterte Funktionen. Es gilt als Nachfolger von XENPAK mit SC-Stecker. Mit der Entwicklung des XFP entstand der erste kleine Formfaktor-Transceiver. Der XFP ist mindestens eine Hälfte kleiner als der X2 und stellt den LC-Stecker dar. XFP-Module sind im laufenden Betrieb austauschbar und protokollunabhängig und arbeiten typischerweise bei Nahinfrarotwellenlängen von 850 nm, 1310 nm oder 1550 nm. Endlich wurde der SFP+ als endgültige (vorerst) Lösung für 10GB Ethernet eingeführt. Es handelt sich um einen Small Form-Factor Pluggable Transceiver, der den gleichen physikalischen Formfaktor wie ein Gigabit SFP Transceiver verwendet. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit bieten sie Flexibilität und viele Switches verfügen über 1 GB und 10 GB Anschlüsse. Im Vergleich zu früheren XENPAK- oder XFP-Modulen lassen SFP+-Module mehr Schaltungen auf dem Host-Board statt im Modul zu implementieren.

Wenn es darum geht, alle diese Transceiver miteinander zu verbinden, ist es am wichtigsten, dass ihre Optik übereinstimmen muss. Da einige davon eine kostengünstige Lösung darstellen, ist es durchaus akzeptabel, einen X2 mit einem SFP oder einen SFP+ mit einem XENPAK oder einer anderen Kombination zu verbinden.

Hier sind einige Beispiele für das Mischen dieser Transceiver miteinander:

  • Die Verbindung SFP-10G-SR zu XENPAK-10GB-SR oder X2-10GB-SR ist mit einer korrekten Optik an jedem Ende möglich. Wenn die Optik z.B. Single-Mode ist, benötigen Sie Single-Mode Patchkabel. Wenn die Optik multimodal ist, benötigen Sie multimodale Patchkabel. Da sowohl XENPAK-10GB-SR als auch X2-10GB-SR multimodal sind, wären multimodale Kabel erforderlich.
  • Die Verbindung von LC-SC-Patchkabeln für X2-10GB-SR und SFP-10G-SR ist möglich, obwohl das SFP-10G-SR einen LC-Stecker und X2 einen SC-Stecker benötigt. Beim Anschluss dieser beiden Transceiver ist die Verwendung eines LC-SC-Patchkabels unerlässlich.
  • Obwohl SFP+-Transceiver kleiner als XFP-Transceiver sind, ist eine Verbindung möglich, da es sich bei beiden um 10 GB-Transceiver handelt. Die Wahl von SFP+ gegenüber XFP bringt jedoch einige Vorteile für die Tabelle. So sind beispielsweise die SFP+-Transceiver kompakter, können direkt mit den gleichen XFP-, X2- und XENPAK-Typen verbunden werden und sind kostengünstiger in der Anschaffung.

Die Unterschiede zwischen diesen Transceivern finden Sie unten:

 

XENPAK (figure 1)

X2 (figure 2)

XFP (figure 3)

SFP+ (figure 4)

Data rate

10G

10G

10G

6G/8.5G/10G

Distance

15m/100m/220m/300m/

400m/10km/40km/80km

15m/100m/220m/300m/

400m/10km/40km

220m/300m/

2km/10km/

20km/40km/

60km/80km/

120km

220m/300m/

2km/10km/

20km/40km/

60km/80km

Wavelength

850nm/1260nm/1355nm/1565nm

850nm/1260nm/1355nm/1565nm

850nm/1310nm/1550nm/

1270nm/1330nm

1270nm/1610nm

850nm/1310nm/1550nm

1310nm/1490nm/1550nm

1270nm-1610nm

Wenn Sie diese Transceiver miteinander verbinden möchten, ist die wichtigste Regel, dass Sie sicherstellen, dass ihre Optik übereinstimmt. Ihre detaillierten Eigenschaften finden Sie in den Datenblättern. Auch wenn es möglich ist, diese Sender-Empfänger miteinander zu verbinden, ist es sehr empfehlenswert, an beiden Enden der Verbindung den gleichen Sender-Empfänger-Typ zu verwenden.


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