Fibre Channel (FC) ist eine Hochgeschwindigkeitsnetzwerk-Interconnection-Technologie (normalerweise mit 2 Gbit / s, 4 Gbit / s, 8 Gbit / s, 16 Gbit / s und 32 Gbit / s), das hauptsächlich zum Anschließen von Computerspeichern verwendet wird. In der Vergangenheit wurde Fibre Channel hauptsächlich für Supercomputer verwendet, aber jetzt wird er auch zu einem gemeinsamen Verbindungstyp im Speicherbereich eines Unternehmens (SAN). Obwohl die Signale als Faserkanal bezeichnet werden, können sie auch über ein Twisted-Pair-Kabel laufen.
1. Die Merkmale vonFaserkanalTransceiver
Fibre -Channel -Transceiver werden für Fibre -Kanal -Speicher -Netzwerkverbindungen in Rechenzentren verwendet. Es umfasst das Senden, Empfangen, Taktdatenwiederherstellung und Kontrolle. Die optischen Module des Faserkanals können mit der Anwendung nach unten kompatibel sein, den diagnostischen Test der optischen Schleife und der Schaltkreisschleife unterstützen und einen stabilen Empfangsalarm liefern. Als Schnittstelle zwischen Faserkanalsystemen und optischen Netzwerkspeichergeräten hat sie die Eigenschaften der Miniaturisierung und des geringen Stromverbrauchs und kann die Dichte der Portanwendung verbessern. Darüber hinaus ist der Fibre-Channel-Transceiver heiß, was für das System-Debuggen vor Ort geeignet ist und eine digitale diagnostische Schnittstelle unterstützt. Das Netzwerkmanagement kann den Arbeitsstatus des optischen Moduls über die Kommunikationsschnittstelle überwachen.



2. Warum brauchen Rechenzentren Ballaststoffe?KanalTransceiver?
Verfügbarkeit:Die Datenspeicherung für Kerndienste kann nicht unterbrochen werden, und Glasfaserkanal-Netzwerke können sicherstellen, dass in Echtzeit auf Daten zugegriffen werden.
Leistung:Fibre Channel -Transceiver können eine bessere Leistung für den Kernservice bieten.
Ausdehnung: Das Fibre Channel -Netzwerk kann sicherstellen, dass es eine entsprechende Netzwerkstiftung gibt, die ein solches Geschäftssystem unterstützen kann, wenn das Unternehmen erweitert und die Speicherkapazität zunimmt.
Sicherheit:Faserkanal ist ein natürliches Sicherheitssystem. Ein Hacker kann das ID -Netzwerk innerhalb des Rechenzentrums angreifen und die Server angreifen, aber er kann Ihr Speichernetz nicht angreifen, da das SAN (Speichergebietsnetzwerk) von der Außenwelt von Natur aus isoliert ist. SAN kann Daten schützen und das Risiko von Datenlecks verringern
3. Was ist der Unterschied zwischen einem Faserkanaltransceiver und einem Ethernet -Transceiver?
TRansportPRotocol
Faserkanaltransceiver und Ethernet -optische Module folgen verschiedenen Protokollen. Der Faserkanal-Transceiver gehört zum Faserkanal-Protokoll und folgt nicht OSI (Open System Interconnection Referenzmodell), während das optische Ethernet-Modul den IEEE 802.3-Standard für paketbasierte physikalische Kommunikation in einem LAN (lokale Area-Netzwerke) entspricht. Es ist das Datenverbindungsschichtprotokoll im TCP/IP -Protokollstapel und gehört zum OSI -Modell. Faserkanal -Transceiver sind mit dem Ethernet -Protokoll kompatibel, während die optischen Ethernet -Module das Faserkanal -Protokoll nicht unterstützen.
Zuverlässigkeit
Fibre Channel -Transceiver bieten eine bessere Zuverlässigkeit. Sie sind für Benutzer ausgelegt, die nach hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz für den Blockspeicher suchen. Wenn Benutzer Speicherzugriff auf Dateiebene benötigen, werden Ethernet-Module bevorzugt.
ÜbertragungRaß
Derzeit unterstützen Fibre-Channel-Transceiver Raten von 1 Gbit/s, 2 Gbit/s, 8 Gbit/s, 16 Gbit/s, 32 Gbit/s und 128 Gbit/s, während Ethernet-Module einen größeren Bereich von Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützen können: 10/100/1000 Mbit/s und 10 Gbit/s, 25 Gbit/s, 40 Gbit/s, 50 Gbit/s, 100 Gbit/s, 200 Gbit/s, 400 Gbit/s.
Darüber hinaus ist die Update -Iterationsgeschwindigkeit des Faserkanaltransceivers von 1 Gbit / s bis 128 Gbit / s langsam. Offensichtlich sind die Kapazität und die Ausgabe des Ethernet -Moduls viel höher als die des Glasfaserkanalmoduls. Das 400G-Ethernet-QSFP-DD-Modul ist fast das 400-fache des ursprünglichen 1G-SFP-Moduls. Daher entspricht das optische Ethernet -Modul eher der zunehmenden Nachfrage nach hoher Bandbreite als dem optischen Faserkanal -Modul.
Anwendung
Das herkömmliche Glasfaserkanal -Netzwerk, einschließlich Fibre Channel Switch und Fibre Channel HBAs, ist eine der Hauptentscheidungen von SAN. Fibre -Kanal -Switches stellen den Speicher mit dem SAN an, während HBAs -Faserkanal Switches mit Servern verbinden. Der Faserkanal ist eine der besten Möglichkeiten, um große Datenmengen zwischen Servern und Speichergeräten zu übertragen. Durch das Faserkanal -Protokoll (FCOE) kann die Faserkanalkommunikation auf Ethernet ausgeführt werden. Fibre -Kanal -Transceiver werden seit langem in großen Unternehmen und Rechenzentren eingesetzt.

Ethernet -optische Module werden typischerweise in LAN (lokale Gebietsnetzwerke) und manchmal in WAN (Wide Area Networks) verwendet. Im Vergleich zum Arbeitsszenario von Faserkanal-Transceivern ist die Anwendungsumgebung von Ethernet-Modulen basierend auf den Bandbreitenanforderungen des Benutzers flexibler und vielfältiger und kann in verschiedenen Umgebungen zu finden sein, von kleinen Büros bis hin zu Hyper-Skala-Rechenzentren. Ethernet -Netzwerkschalter sind in Bezug auf Stapierbarkeit, die Anzahl der Ports, Übertragungsraten usw. vielseitig.
4. Zusammenfassung
Für das schnell transformierende Rechenzentrum, um die hohen E / A- und Hochleistungsanforderungen von All-Flash-Speicherarrays zu erfüllen, ist das 32-Gbit / s-Modul der 6. Generation von FC SFP+ besonders wichtig. Wenn Unternehmen den Flash -Speicher verwenden, um ihr Rechenzentrum neu zu gestalten und die Anwendungsleistung zu optimieren, benötigen sie eine geringe Latenz, eine Bandbreite mit hoher Kapazität und ein zuverlässiges Netzwerk. Derzeit wurden 70-80% der Flash -Array -Speichersysteme mit Faserkanälen bereitgestellt. In Zukunft wird der Flash-Speicher der nächsten Generation auf der Grundlage des nichtflüchtigen Speicherstandards (NVME) nahtlos in Fasernetzwerke der 6. Generation integriert.
Die Mefiber -Glasfaserkanal -Transceiver -Serie umfasst 8G-, 16G- und 32G -optische Module. Kompatibel mit Brocade, HPE, IBM, Cisco, Juniper Networks, Qlogic, H3C, HW und anderen Marken von Fibre -Channel -Switches.
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| Sfp -8 g 85- SW | 8G FC SFP + 850 nm 300 m |
| Sfp -8 g 31- lw | 8G FC SFP + 1310 nm 10 km |
| Sfp -8 g 31- ew | 8G FC SFP + 1310 nm 40 km |
| Sfp -8 g 55- ew | 8G FC SFP + 1550 nm 40 km |
| Sfp -8 g 55- zw | 8G FC SFP + 1550 nm 80 km |
| Sfp -16 g 85- SW | 16G FC SFP + 850 nm 100 m |
| Sfp -16 g 31- lw | 16G FC SFP + 1310 nm 10 km |
| Sfp -16 g 55- ew | 16G FC SFP + 1550 nm 40 km |
| Sfp -16 g 55- zw | 16G FC SFP + 1550 nm 80 km |
| SFP-CW16GXX -40 c | 16G FC CWDM SFP + 1470 ~ 1610nm 40 km |
| Sfp-dw16gxx -40 c | 16G fc dwdm sfp + 1528. 77 ~ 1563. 86 nm 40 km |
| Sfp 28-32 g 85- SW | 32G FC SFP 28 850 nm 100 m |
| Sfp 28-32 g 31- lw | 32G FC SFP 28 1310 nm 10 km |