Онлайн Чат
Мы готовы помочь вам круглосуточно, 7 дней в неделю.
Напишите нам прямо сейчас, и мы быстро ответим.
Все Категории
Модули SFP
Услуги
Поддержка
О Нас
Ресурсы
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Сетевой трансформатор 5G Base-T
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Позаботьтесь о своем бизнесе с помощью множества надежных способов оплаты.
Используйте номер заказа или номер для отслеживания, чтобы проверить статус доставки.
Получите расценки как можно быстрее и получите более профессиональное обслуживание.
Помогите лучше управлять своим бюджетом и расходами.
Поддержка бесплатных образцов, эффективное достижение результатов тестирования.
Профессиональная команда поддержки и сервиса, чтобы вовремя решить ваши проблемы.
Обращайтесь к нам с любым интересующим вас вопросом, и мы поможем вам круглосуточно.
Быстро получите расценки и предложите более профессиональные услуги.
Познакомьтесь с нами и узнайте нашу миссию, веру, услуги и многое другое.
Найдите наши местоположения и свяжитесь с нами.
Управление качеством, тестирование, совместимость и соответствие глобальным стандартам.
Экскурсия по лаборатории, оптический испытательный стенд, инструмент проверки совместимости и запросы на тестирование.
Узнайте последние новости и события вокруг l-p.com
Подробное изучение технических руководств, отраслевых стандартов и информации о совместимости SFP-модулей.
Подробные сравнительные тесты и сопоставительные характеристики продуктов помогут вам выбрать подходящий модуль.
Изучите реальные решения для обеспечения связи в центрах обработки данных, на предприятиях и в телекоммуникационных сетях.
Важные советы по выбору скорости передачи данных, дальности передачи и типов разъемов.

SFP 50G (технически обозначается как SFP56) — это малогабаритный подключаемый трансивер, обеспечивающий передачу 50-гигабитного Ethernet (50GbE) по одной линии с использованием модуляции PAM4, стандартизированной в соответствии с IEEE 802.3cd. В то время как цены на оригинальные трансиверы 50G от производителей оборудования (OEM) обычно варьируются от 1,200 до более чем 8,000 долларов, сертифицированные оптические модули сторонних производителей обеспечивают идентичное оборудование, соответствующее стандарту MSA, и гарантированную совместимость с коммутаторами по цене от 100 до 250 долларов. Это позволяет центрам обработки данных снизить затраты на развертывание оптических модулей до 90% без ущерба для надежности физического уровня или пропускной способности.
Для современных сетевых архитекторов и менеджеров центров обработки данных модернизация инфраструктуры — это постоянный баланс между масштабированием пропускной способности и управлением жесткими ИТ-бюджетами. По мере того, как корпоративные сети, развертывание сетей 5G и высокопроизводительные вычислительные среды (HPC) выходят за рамки ограничений устаревших архитектур 10G и 25G (SFP28), трансивер SFP 50G стал критически важным компонентом для связи следующего поколения.
Основное архитектурное преимущество SFP56 заключается в его форм-факторе. В отличие от модулей QSFP28, которые используют четыре дискретные линии для достижения скорости 100 Гбит/с, трансивер SFP56 сохраняет точные физические размеры портов SFP прошлых поколений. Благодаря использованию 4-уровневой импульсно-амплитудной модуляции (PAM4) он фактически удваивает пропускную способность предыдущих поколений по одной линии. Это позволяет сетевым инженерам максимизировать плотность портов на коммутаторах верхнего уровня стойки (ToR), одновременно плавно масштабируя пропускную способность.
Однако развертывание плотной сети 50GbE создает серьезное коммерческое препятствие: зависимость от поставщика. Производители оборудования часто используют оптические трансиверы в качестве высокорентабельных аксессуаров, что создает огромную разницу между фактической себестоимостью производства оборудования и конечной розничной ценой.
В этом всеобъемлющем руководстве мы обходим маркетинговую неопределенность и предлагаем высокотехнический, основанный на данных анализ технологии SFP 50G . Эта статья, призванная помочь в принятии решений по закупкам и архитектуре, рассматривает следующие вопросы:
SFP 50G, официально обозначаемый как SFP56 (Small Form-factor Pluggable 56) , представляет собой одноканальный оптический трансивер, предназначенный для передачи 50 гигабит в секунду (Гбит/с). Стандартизированный по IEEE 802.3cd, он достигает такой пропускной способности за счет использования сигнализации PAM4 (импульсно-амплитудная модуляция 4-го уровня). Благодаря тому, что он имеет точно такие же физические размеры, как и устаревшие модули 10G SFP+ и 25G SFP28, SFP56 позволяет центрам обработки данных удвоить пропускную способность на порт, сохраняя при этом максимальную плотность размещения на лицевой панели коммутатора.

Для полного понимания инженерной ценности трансивера SFP56 необходимо рассмотреть лежащую в его основе модуляцию сигнала, которая делает возможной передачу данных со скоростью 50 Гбит/с по одной электрической линии.
Предыдущие поколения трансиверов, такие как 10G SFP+ и 25G SFP28, использовали кодирование NRZ (Non-Return-to-Zero). (Микроопределение: NRZ — это схема бинарной модуляции, которая передает один бит данных — либо 0, либо 1 — на каждый сигнальный символ.) Масштабирование NRZ до 50 Гбит/с на одной линии требует экспоненциально более высоких частот, что приводит к серьезному ухудшению сигнала и неприемлемым потерям на входе в медные и волоконно-оптические сети.
Для преодоления этого физического ограничения в SFP56 используется модуляция PAM4. В отличие от NRZ, PAM4 использует четыре различных уровня напряжения для передачи двух бит данных на символ (00, 01, 10, 11). Это архитектурное изменение фактически удваивает скорость передачи данных до 50 Гбит/с, работая при этом на той же скорости 25 Гбод, что и модуль SFP28, сохраняя целостность сигнала на физическом уровне.
Часто при планировании топологии центров обработки данных возникает путаница в отношении форм-факторов SFP и QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable). В то время как модуль QSFP28 обеспечивает скорость 100 Гбит/с за счет объединения четырех параллельных линий по 25 Гбит/с, модуль SFP56 обеспечивает скорость 50 Гбит/с по одной линии.
Эта однополосная архитектура имеет решающее значение для стратегий развертывания в верхней части стойки (ToR). Формат SFP56 позволяет сетевым архитекторам оснастить стандартный коммутатор высотой 1U (стоечный блок) до 48 портами. Это обеспечивает высокодетализированное, выделенное соединение 50GbE между сервером и коммутатором без физических неудобств, перегрева и сложных разветвительных кабелей, характерных для модулей QSFP.
| Форм-фактор | Максимальная скорость передачи данных | Конфигурация полос | Схема модуляции | Основной вариант использования |
|---|---|---|---|---|
| SFP28 | 25 Gbps | 1 x 25G | NRZ | Подключение устаревших серверов |
| SFP56 (SFP 50G) | 50 Gbps | 1 x 50G | PAM4 | Технология ToR следующего поколения и фронтальная сеть 5G |
| QSFP28 | 100 Gbps | 4 x 25G | NRZ | Агрегация позвоночника/ядра |
Выбор правильной среды SFP 50G полностью зависит от расстояния и бюджета канала связи. Для внутристоечных серверных соединений (от 1 до 3 метров) 50G DAC (Direct Attach Copper) обеспечивает минимальную задержку и энергопотребление. Для межрядных кросс-соединений в центрах обработки данных 50GBASE-SR использует лазеры с длиной волны 850 нм по многомодовому волокну (MMF) для обеспечения дальности до 100 метров. Для агрегации в кампусах или городских сетях 50GBASE-LR использует лазеры с длиной волны 1310 нм по одномодовому волокну (SMF) для достижения дальности до 10 километров.

При проектировании топологии 50GbE физическая среда определяет не только максимальную дальность передачи, но и тепловыделение, а также общую стоимость развертывания. Поскольку 50G использует модуляцию PAM4, которая очень чувствительна к ухудшению отношения сигнал/шум (SNR), сетевые архитекторы должны строго придерживаться спецификаций IEEE по дальности передачи. Ниже представлен подробный анализ трех основных категорий дальности передачи SFP56.
Кабели прямого подключения из меди (DAC) состоят из двухжильного медного провода с заводскими разъемами трансиверов SFP56. Это пассивные компоненты, то есть они не потребляют энергию для преобразования электрических сигналов в оптический свет.
(Преимущества и недостатки) Хотя DAC-кабели являются наиболее экономичным решением для развертывания в верхней части стойки (ToR), для передачи сигналов 50G PAM4 требуется более толстая медная экранировка, чем для устаревших кабелей 10G. 3-метровый DAC-кабель 50G часто изготавливается из жесткого провода 26 AWG. Для коммутаторов высокой плотности 1U управление радиусом изгиба десятков толстых DAC-кабелей может ограничивать поток воздуха и усложнять обслуживание. Рекомендация: Ограничьте развертывание пассивных DAC-кабелей длиной 2 метра или менее; для более длинных внутристоечных участков рассмотрите активные оптические кабели (AOC) или оптику SR.
Спецификация 50GBASE-SR (Short Reach) — это отраслевой стандарт для соединения коммутаторов в разных стойках или рядах в пределах одного объекта.
Пример использования: 50GBASE-SR идеально подходит для архитектур типа «конец ряда» (EoR) или «середина ряда» (MoR), где ЦАПы физически не могут дотянуться. Если в вашем помещении уже используется двухжильная кабельная система OM4 LC, замена 25GBASE-SR на 50GBASE-SR — это простая операция «подключи и работай».
Для межкампусных соединений, городских сетей (MAN) или соединений с базовыми станциями сотовой связи 5G трансивер 50GBASE-LR (Long Reach) обеспечивает необходимую оптическую мощность для передачи сигналов на большие расстояния без потери пакетов данных.
Поскольку изготовление высокоточных лазеров с длиной волны 1310 нм для модуляции PAM4 является чрезвычайно сложным процессом, оптика 50GBASE-LR имеет самую высокую цену, что делает вопрос ценообразования между OEM-производителями и сторонними поставщиками особенно важным для развертывания сетей на больших расстояниях.
| Параметр | Средний | Макс. охват | Длина волны / Технология | Первичное применение |
|---|---|---|---|---|
| 50G ЦАП | Твинаксиальная медь | 3 метров | Пассивные электрические | Коммутатор «сервер — ToR» (внутристоечный) |
| 50GBASE-СР | ММФ (ОМ4/ОМ5) | 100 метров | 850 нм VCSEL | Переключение на переключение (из ряда в ряд) |
| 50GBASE-LR | Одноволновый межчастотный сигнал (OS2) | 10 км | Лазер 1310 нм | Кампус / Интернет-провайдер / 5G Fronthaul |
В чём разница между OEM-производителями и сторонними производителями SFP-модулей 50G?
Технически, в физическом плане различий нет. Как производители оригинального оборудования (OEM), так и сторонние поставщики закупают свои оптические компоненты на одних и тех же глобальных заводах, регулируемых Соглашением о многостороннем сотрудничестве (MSA). Фактические различия заключаются в кодировании EEPROM, наценке бренда и моделях цепочки поставок. Трансиверы SFP56 сторонних производителей обходят наценку OEM, снижая капитальные затраты на 80–90% при обеспечении идентичной производительности 50 Гбит/с PAM4, при условии, что они правильно закодированы для коммутатора хоста.

При проектировании модернизации центра обработки данных команды по закупкам неизбежно сталкиваются с огромной разницей в ценах. Официальный трансивер Cisco или HPE 50GBASE-SR может стоить более 1,200 долларов, в то время как аналог от стороннего производителя продается примерно за 150 долларов. Для принятия обоснованного архитектурного решения крайне важно оценить стоимость, доступность, поддержку и риски развертывания с точки зрения практического бизнеса.
Чтобы понять, почему оптические компоненты сторонних производителей являются жизнеспособным вариантом, сетевым инженерам необходимо понимать, как производятся трансиверы. (Микроопределение: Соглашение о многостороннем сотрудничестве (MSA) — это отраслевой консорциум, который строго определяет физические размеры, электрические интерфейсы и оптические параметры трансиверов.) Благодаря MSA, оптический модуль SFP 50G является высоко стандартизированным товаром.
Механизм, используемый производителями оборудования для обеспечения привязки к конкретному поставщику, основан на программном обеспечении. Каждый модуль SFP56 содержит микросхему EEPROM (электрически стираемая программируемая постоянная память). Производители оборудования программируют эту микросхему с помощью собственной криптографической подписи. Когда вы подключаете оптический модуль к коммутатору (например, Cisco Nexus или Juniper QFX), операционная система коммутатора запрашивает информацию из EEPROM. Если подпись отсутствует, возникает ошибка «неподдерживаемый трансивер».
Авторитетные сторонние поставщики устраняют этот пробел, программируя EEPROM таким образом, чтобы она точно соответствовала сигнатуре OEM-производителя. Высококлассные сторонние поставщики имеют обширные лаборатории проверки, физически тестируя свои 50G-оптические модули внутри целевых коммутаторов, чтобы гарантировать совместимость по принципу «подключи и работай» без генерации предупреждений в командной строке.
1. Капитальные затраты (стоимость)
Традиционно производители оригинального оборудования (OEM) рассматривают оптические компоненты как высокодоходные аксессуары, используемые для субсидирования затрат на НИОКР при разработке шасси и ASIC. В зависимости от дальности действия (SR или LR), стоимость OEM-оптического компонента 50G может составлять от 1,200 до 8,000 долларов. Оптические компоненты сторонних производителей отражают реальную рыночную стоимость оборудования, обычно от 100 до 250 долларов. В условиях высокой плотности развертывания 48-портовых коммутаторов ToR это означает экономию сотен тысяч долларов капитальных затрат на каждую стойку.
2. Доступность цепочки поставок
В периоды обновления оборудования сроки поставки являются критически важным показателем. Производители оригинального оборудования (OEM) часто полагаются на производство по принципу «точно в срок» (JIT), что может привести к срокам поставки специализированной оптики, такой как 50GBASE-LR, от 6 до 12 месяцев. Сторонние поставщики работают по модели локализованного складского хранения, часто предлагая доставку на следующий день или в течение недели для оптовых заказов SFP56.
3. Риски развертывания и поддержка технической поддержки (так называемая «игра в обвинения»)
Основной риск, связанный с оптическими модулями сторонних производителей, заключается не в аппаратных сбоях, а в проблемах с поддержкой со стороны поставщика. Если сетевой инженер открывает заявку в Центр технической поддержки (TAC) по поводу обрыва соединения, представитель службы поддержки OEM-производителя часто указывает на оптический модуль стороннего производителя как на виновника, чтобы избежать диагностики операционной системы основного коммутатора.
Стратегия снижения рисков (преимущества и недостатки модели «запасных частей»):
Чтобы обойти эти проблемы с поддержкой, архитекторы центров обработки данных используют гибридную стратегию развертывания.
| Фактор принятия решения | Оригинальная оптика от производителя (OEM) | Оптика сторонних производителей |
|---|---|---|
| Происхождение оборудования | Литейные заводы, соответствующие требованиям MSA | Литейные заводы, соответствующие требованиям MSA |
| Средняя цена (50GBASE-SR) | $1,200–$3,500+ | $ 100 - $ 150 |
| Время выполнения заказа | Недели в Месяцы | Обычно доставка на следующий день (при наличии на складе) |
| Проверка EEPROM | Собственная заблокированная подпись | Индивидуальный код для каждой ОС коммутатора |
| Поддержка TAC Фрикцион | Нулевое трение | Высокий уровень (производители оборудования могут отказать в поддержке) |
Как обеспечить совместимость SFP 50G сторонних производителей?
Для обеспечения совместимости сторонних производителей с SFP56 сетевым инженерам необходимо проверить три ключевых элемента: поддержку аппаратного обеспечения ASIC хоста (проверка того, что порт действительно является SFP56, а не устаревшим SFP28), точное кодирование EEPROM производителем и политики прошивки коммутатора в ОС. Используя команды переопределения через интерфейс командной строки (CLI) — например, service unsupported-transceiver в Cisco NX-OS — и вручную настраивая согласование скорости PAM4, администраторы могут обойти программные блокировки OEM-производителя и установить стабильные каналы связи 50 Гбит/с.

Использование оптики сторонних производителей является стандартной практикой в корпоративных центрах обработки данных, но требует строгой технической проверки. Поскольку форм-фактор SFP56 физически идентичен более старым модулям 10G (SFP+) и 25G (SFP28), легко могут возникнуть ситуации обрыва связи из-за несоответствия аппаратных параметров, блоков прошивки или сбоев автоматического согласования. Ниже представлена инженерная схема для обеспечения бесшовной интеграции SFP 50G сторонних производителей.
Наиболее распространенная ошибка при развертывании оптических модулей 50G — это неправильная физическая установка. Трансивер SFP56 физически вставляется в любой порт SFP+ или SFP28. Однако, если базовый коммутатор ASIC и SerDes (сериализатор/десериализатор) рассчитаны только на передачу сигналов 25G NRZ, порт не сможет обрабатывать сигнал 50G PAM4.
Операционные системы корпоративных коммутаторов (такие как Cisco NX-OS, Arista EOS или Juniper Junos) активно опрашивают EEPROM трансивера при его подключении. Если уникальный идентификатор организации (OUI) производителя не соответствует криптографическому белому списку OEM-производителя, коммутатор отключит порт и пометит его как подозрительный. err-disable состоянии.
(Микро-определение: EEPROM — это микросхема памяти внутри трансивера, которая хранит идентификационные данные, включая название производителя, серийный номер и поддерживаемые длины волн.)
Для безопасного обхода этого ограничения прошивки сетевым администраторам необходимо ввести определенные скрытые команды CLI, чтобы заставить коммутатор принимать оптические модули сторонних производителей:
service unsupported-transceiverмаркетологов. На втором месте Instagram – no errdisable detect cause gbic-invalid.touch /mnt/flash/enable3rdPartyTransceivers в оболочке bash или используйте команду CLI. transceiver third-party accept в зависимости от версии EOS.NON-JNPR) в логах, но не отключит порт, при условии, что EEPROM оптического модуля правильно закодирована в соответствии со стандартами MSA.На скоростях 50 Гбит/с использование автоматического согласования (AN) и обучения канала (LT) может привести к нестабильности, особенно при подключении коммутаторов от разных производителей (например, магистрального коммутатора Cisco к оконечному коммутатору Arista) с использованием оптики сторонних производителей. Поскольку в 50 Гбит/с используется модуляция PAM4, запасы по соотношению сигнал/шум значительно меньше, чем у более старых оптических систем NRZ.
Устранение неполадок при согласовании скорости (преимущества и недостатки жесткого кодирования):
Если соединение с модулем SFP56 стороннего производителя не устанавливается, возможно, хост-порт пытается переключиться на скорость 25G NRZ.
speed 50000Отключение автоматического согласования переводит SerDes в режим PAM4, устраняя проблемы нестабильности связи, вызванные несоответствием протоколов.| Фаза проверки | Техническая проверка | Ожидаемый результат / Решение |
|---|---|---|
| Аппаратный уровень | Поддерживает ли ASIC коммутатора SFP56 / PAM4? | Избегайте установки модулей SFP56 в устаревшие порты, предназначенные только для модулей SFP28. |
| Программный уровень | Выдает ли коммутатор сигнал о неподдерживаемом трансивере? | Примените команды обхода командной строки (например, service unsupported-transceiver). |
| Уровень протокола | Неэффективны ли методы автоматического согласования и обучения связям? | Установите скорость интерфейса на 50000 (50 Гбит/с) и отключите AN/LT. |
SFP 50G (SFP56) обеспечивает передачу данных со скоростью 50 Гбит/с по одной линии с использованием модуляции PAM4. Дальность действия составляет от 3 метров (50G DAC) до 10 километров (50GBASE-LR). В то время как OEM-оптика стоит дорого (от 1,200 долларов и выше), совместимая с MSA оптика сторонних производителей предлагает точно такие же физические характеристики менее чем за 250 долларов. Совместимость достигается за счет кодирования EEPROM и команд обхода CLI коммутатора.

Чтобы помочь сетевым архитекторам и группам по закупкам в проведении коммерческих исследований, мы собрали прямые технические ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся развертывания SFP 50G.
Разница заключается в архитектуре линий и модуляции. SFP28 обеспечивает передачу 25 Гбит/с по одной линии с использованием модуляции NRZ. SFP56 (техническое название SFP 50G) использует идентичную физическую конфигурацию с одной линией, но применяет модуляцию PAM4 для удвоения пропускной способности до 50 Гбит/с. QSFP28 физически больше и достигает 100 Гбит/с за счет объединения четырех параллельных линий NRZ 25 Гбит/с. Передача трафика 50 Гбит/с PAM4 через стандартный оптический модуль SFP28 NRZ 25 Гбит/с невозможна.
Прямое физическое подключение невозможно из-за разницы в размерах между форм-факторами SFP и QSFP. Для подключения оптического модуля SFP56 к порту QSFP необходимо использовать адаптер QSA (Quad to Small Form-factor Pluggable Adapter). Предупреждение для инженеров: даже с адаптером ASIC коммутатора должен явно поддерживать сигнализацию 50G PAM4 на этом конкретном порту. Многие устаревшие порты 100G QSFP28 поддерживают только сигнализацию NRZ и не распознают модуль SFP56.
Производители оригинального оборудования (OEM), такие как Cisco и HPE, используют модель ценообразования с высокой маржой на оптические трансиверы, чтобы субсидировать затраты на исследования и разработки своего основного коммутационного оборудования. Сторонние поставщики обходят эту наценку. Поскольку все трансиверы производятся в соответствии со строгими стандартами многостороннего соглашения (MSA), оптический модуль стороннего производителя стоимостью 150 долларов и оптический модуль OEM-производителя стоимостью 1,500 долларов имеют идентичные лазеры и приемники без операционной системы. Единственное различие заключается в программной блокировке, специфичной для OEM-производителя, запрограммированной в EEPROM.
Спецификация 50GBASE-LR поддерживает максимальную дальность передачи в 10 километров. Это достигается за счет передачи оптического сигнала с длиной волны 1310 нм по одномодовому волокну OS2 (SMF). Для расстояний короче 100 метров центрам обработки данных следует использовать гораздо более экономичную спецификацию 50GBASE-SR по многомодовому волокну OM4/OM5 (MMF).
Это зависит от вашей топологии. (Преимущества и недостатки)
Для выбора правильного модуля SFP56 необходимо согласовать физическую среду передачи с архитектурным расстоянием и бюджетом канала связи. Используйте 50G DAC для восходящих каналов связи сервер-коммутатор с нулевой задержкой на расстоянии 1-3 м. Разверните оптику 50GBASE-SR поверх многомодового оптоволокна OM4 для кросс-коммутаций между коммутаторами на расстоянии до 100 м. Для агрегации сети или 5G-фронтхола используйте 50GBASE-LR поверх одномодового оптоволокна OS2 на расстояниях до 10 км. Всегда используйте оптику сторонних производителей, совместимую с MSA, чтобы оптимизировать капитальные затраты в этих конфигурациях.
Разработка отказоустойчивой топологии 50GbE — задача не из легких. Поскольку модуляция PAM4 очень чувствительна к вносимым потерям и ухудшению сигнала, сетевые архитекторы должны строго подбирать тип трансивера в соответствии с конкретной физической средой. Ниже представлена четкая схема принятия инженерных решений для выбора подходящего модуля SFP 50G на основе распространенных сценариев использования в центрах обработки данных.

Сценарий: Подключение высокопроизводительных вычислительных серверов (HPC) или систем хранения данных непосредственно к коммутатору верхнего уровня стойки (ToR) в пределах одного стандартного 19-дюймового шкафа.
DAC против AOC (Плюсы и минусы):
Поскольку для ЦАП 50G требуется толстая медная экранировка (часто 26 AWG), они становятся физически жесткими.
Сценарий: Подключение коммутаторов ToR к коммутаторам агрегации End-of-Row (EoR) или создание локализованной магистральной сети (spine-and-leaf) через смежные проходы в центре обработки данных.
(Микроопределение: Бюджет потерь сигнала — это максимально допустимое ухудшение качества сигнала до отказа канала связи. 50GBASE-SR поверх OM4 обеспечивает очень гибкий бюджет потерь сигнала, что делает его идеальным для сред с множеством коммутационных панелей.)
Сценарий: Соединение географически разнесенных зданий центров обработки данных, привязка корпоративных кампусных сетей к узлу интернет-провайдера или подключение базовых блоков 5G к удаленным радиомодулям.
Стратегия оптимизации затрат: Поскольку лазеры с длиной волны 1310 нм сложны в производстве, оптические модули OEM 50GBASE-LR, как известно, очень дороги (часто превышают 3,000 долларов за порт). Именно в этом конкретном случае оптические модули SFP 50G от сторонних производителей обеспечивают наибольшую окупаемость инвестиций. Использование совместимых с MSA и проверенных по EEPROM оптических модулей LR от сторонних производителей позволяет предприятиям создавать магистральные каналы связи с гораздо меньшими капитальными затратами, чем у OEM-производителей.
| Архитектурный вариант использования | Расстояние | Рекомендуемый модуль SFP56 | Физическая среда | Профиль затрат (от стороннего поставщика) |
|---|---|---|---|---|
| Внутристоечная связь (сервер — ToR) | 1 - 3m | 50G ЦАП / AOC | Двухжильный медный кабель / Предварительно оконцованный оптоволоконный кабель | $ ($30 - $60) |
| Межстоечный (переключатель между коммутаторами) | До 100m | 50GBASE-СР | Многомодовое волокно OM4/OM5 (LC) | $$ (100 - $150) |
| Кампус / Метро / 5G | До 10km | 50GBASE-LR | Одномодовое волокно OS2 (LC) | $$$ (200 - 300 долларов) |
Решение зависит от соотношения физической плотности портов и суммарной пропускной способности ядра сети. Для сетей Top-of-Rack (ToR) и 5G-сетей на периферии сети следует использовать SFP 50G (SFP56), где критически важна максимальная плотность портов в одном канале (до 48 портов на шасси 1U) без сложных разветвительных кабелей. И наоборот, для агрегации ядра сети типа spine-and-leaf следует перейти к 100G (QSFP28), поскольку снижение стоимости гигабита оптики QSFP в настоящее время обеспечивает превосходную окупаемость инвестиций при интенсивном трафике в магистральной сети.
Среди сетевых инженеров и системных администраторов одной из наиболее обсуждаемых тем во время цикла обновления оборудования является вопрос о том, является ли 50GbE всего лишь «промежуточной» технологией. Поскольку рыночная цена оптических модулей 100G QSFP28 за последние годы резко упала, многие архитекторы сомневаются, является ли развертывание SFP 50G по-прежнему жизнеспособной долгосрочной стратегией.

Для разрешения этого спора необходимо оценить физические ограничения лицевых панелей переключателей, тепловые характеристики и требования к объединению полос движения.
Главное преимущество модуля SFP56 заключается не в суммарной скорости, а в его габаритах. SFP56 обеспечивает передачу данных со скоростью 50 Гбит/с по одной электрической линии с использованием модуляции PAM4, сохраняя при этом точные размеры портов 10G/25G.
Преимущества и недостатки стратегии 50G Edge:
Если ваша основная задача — передача огромных объемов агрегированных данных между коммутационными матрицами, то 100G QSFP28 — это отраслевой стандарт. Он обеспечивает скорость 100 Гбит/с за счет объединения четырех параллельных линий 25G NRZ.
Преимущества и недостатки стратегии 100G Core:
В конечном итоге, в хорошо спроектированном современном центре обработки данных будут использоваться оба типа модулей: SFP 50G для плотного однополосного доступа серверов на периферии и модули QSFP 100G/400G для магистральной сети.
Независимо от того, диктует ли ваша архитектура высокоплотную 50G-сеть на периферии или высокопроизводительное 100G-ядро, управление капитальными затратами без ущерба для целостности физического уровня имеет первостепенное значение. Для экономически эффективной реализации любой из этих стратегий команды сетевых инженеров полагаются на полностью проверенные оптические компоненты, соответствующие стандарту MSA. Вы можете приобрести трансиверы с EEPROM-памятью, точно соответствующие оригиналу, обойти зависимость от OEM-поставщика и получить гарантии корпоративного уровня непосредственно от производителя. LINK-PP Официальный магазин.
Об авторе: LINK-PP Команда инженеров центра обработки данных
Данное руководство составлено ведущими сетевыми архитекторами, специализирующимися на высокоскоростных оптических сетях и топологии корпоративных центров обработки данных. Обладая более чем 15-летним опытом проверки трансиверов, соответствующих стандарту MSA, наша команда тестирует и проверяет совместимость физического уровня на платформах Cisco, Juniper и Arista, обеспечивая надежное и экономически эффективное масштабирование современной ИТ-инфраструктуры.