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.

As you build out a high-performance 10G network, choosing the right connectivity medium can drastically impact your deployment costs, бюджет мощности и задержка, SFP 10GBASE-CX1 — commonly known as a direct-attach copper (DAC) Твинаксиальный кабель — has become a staple in modern центров обработки данных. Operating over short distances, this hardware specification offers a highly efficient, plug-and-play alternative to expensive fiber optics and power-hungry standard copper cabling.
In Cisco network environments, the SFP 10GBASE-CX1 shines in high-density, short-range deployments like Верхняя часть стойки (ToR) switching, server-to-переключатель patching, and Сети хранения данных (SAN). This guide explores the technical architecture of 10GBASE-CX1, compares it to alternative 10G media types, and breaks down the core use cases and hardware compatibility you need to know to optimize your network infrastructure.
The SFP 10GBASE-CX1 standard forms the foundation of short-range, high-speed copper connectivity within modern data centers. By integrating the 10G SFP+ трансивер module directly with a fixed copper cable, this architecture eliminates the need for separate оптические модули and patch cords. This design provides a highly reliable, low-power, and cost-effective физический слой engineered specifically for localized 10-Gigabit Ethernet развертывания.

В основе архитектуры SFP 10GBASE-CX1 лежит двухжильный (Twinax) кабель — специализированная медная среда, предназначенная для передачи высокочастотных данных. В отличие от стандартного коаксиального кабеля, использующего один проводник, Twinax имеет два внутренних проводника, окруженных диэлектриком и общим плетеным экраном. Эта уникальная конструкция имеет решающее значение для поддержания целостности высокоскоростного сигнала по медному кабелю.
The performance of 10GBASE-CX1 Трансивер SFP is strictly bound by physical length constraints, making it a specialized tool for localized patching. Because it is a copper-based medium running at incredibly high frequencies, signal degradation happens rapidly as length increases, restricting its deployment to immediate rack environments.
Для обеспечения бесперебойной совместимости в различных сетевых средах, SFP 10GBASE-CX1 соответствует строгим международным стандартам в области аппаратного и электрического оборудования. Эта стандартизированная структура гарантирует, что коммутатор Cisco может надежно подключаться к различным сетевым интерфейсным картам серверов без проблем с установлением соединения.
The electrical signaling, контроль доступа к среде передачи данных (MAC) parameters, and physical layer rules are derived from the IEEE 802.3ae standard, which first standardized 10-Gigabit Ethernet operation, and later refined by complementary specifications for copper media. This ensures uniform data framing and error-checking capabilities across all compliant devices.
Simultaneously, the physical form factor and mechanical dimensions adhere to the SFP + Соглашение с несколькими источниками (MSA), specifically outlined in documents like SFF-8431. The MSA defines the precise sizing of the connector housing, the pin configurations, and the I²C serial communication interface. Because of this strict compliance, network engineers can confidently deploy 10GBASE-CX1 cables knowing they will physically fit and electrically align with any standard SFP+ port.
При проектировании сетевой инфраструктуры 10-гигабитного уровня выбор подходящего типа носителя информации требует баланса между производительностью, стоимостью и ограничениями физической среды. Хотя SFP 10GBASE-CX1 предлагает высокооптимизированное решение для локальных соединений, ему приходится конкурировать с оптическим волокном и стандартной витой парой медных кабелей. Понимание различий в задержке, энергопотреблении и гибкости этих технологий является ключом к проектированию эффективной сети центра обработки данных.

SFP 10GBASE-CX1 (Direct Attach Copper) and 10GBASE-SR fiber optics are both popular choices for СФП+ 10G networks, but they operate on entirely different physical principles. SFP-модуль 10G SR опирается на многомодовое волокно кабели и оптические приемопередатчики to convert electrical signals into light pulses. This conversion process introduces a tiny amount of electronic latency. In contrast, 10GBASE-CX1 transmits pure electrical signals directly over copper wire, bypassing the transceiver conversion delay and offering a near-zero latency advantage that is highly prized in high-frequency trading networks.
С финансовой точки зрения, 10GBASE-CX1 значительно экономичнее для коротких расстояний, поскольку вы приобретаете единый интегрированный кабельный узел, а не два отдельных оптических модуля и оптоволоконный патч-корд. В таблице ниже приведены основные различия в производительности и стоимости развертывания между этими двумя типами носителей.
| Характеристика / Метрика | SFP 10GBASE-CX1 (пассивный ЦАП) | 10GBASE-SR оптоволокно |
| Передающая среда | Двухосная медь | Многомодовое оптическое волокно (OM3/OM4) |
| Компоненты оборудования | Интегрированная сборка из одного кабеля | 2 трансивера + 1 оптоволоконный патч-кабель |
| Задержка | Сверхнизкое время отклика (приблизительно 0.1 мкс на канал) | Низкий уровень (приблизительно 1 мкс из-за оптического преобразования) |
| Максимальное расстояние | До 5m | До 300 м (OM3) / 400 м (OM4) |
| Относительная стоимость | Низкий (наиболее экономичный вариант для ближнего радиуса действия) | Высокая (обусловлена себестоимостью производства трансиверов) |
Standard 10GBASE-T technology utilizes traditional RJ-45 copper patches (Category 6A or 7) to deliver 10G speeds over longer distances up to 100m. However, pushing such high frequencies over twisted-pair copper requires intensive цифровая обработка сигналов (DSP) смягчить перекрестные помехи and echo, which consumes a massive amount of electrical power. SFP 10GBASE-CX1 completely bypasses the need for complex DSP because its shielded Twinax design natively blocks interference over short distances.
Consequently, passive 10GBASE-CX1 cables consume virtually zero power (around 0.25 watts per cable), whereas a 10GBASE-T SFP (like СФП-10Г-Т) can consume up to 2 to 5 watts. The following comparison highlights how this power gap affects overall data center тепловое управление.
| Характеристика / Метрика | SFP 10GBASE-CX1 (пассивный ЦАП) | 10GBASE-T медный (RJ-45) |
| потребляемая мощность | примерно 0.25 Вт на кабель | 2.0–5.0 Вт на порт |
| Рассеивание тепла | Незначительный тепловой след | Высокая тепловая нагрузка (требуется мощное охлаждение) |
| Кабельная сеть | Двухосная медь | Витая пара Cat 6A / Cat 7 |
| Максимальное расстояние | До 5m | До 100m |
| Тип соединителя | SFP+ Прямое подключение | Стандартный RJ-45 |
Несмотря на то, что SFP 10GBASE-CX1 отличается высокой энергоэффективностью и экономичностью, его физические характеристики создают определенные проблемы при развертывании. Двухжильные медные кабели заметно толще и жестче, чем многомодовые оптоволоконные кабели и стандартные кабели Ethernet с витой парой. Плотная экранировка и внутренняя двухпроводная конструкция означают, что для кабелей 10GBASE-CX1 действуют гораздо более строгие требования к минимальному радиусу изгиба.
Слишком резкое сгибание кабеля Twinax может привести к необратимой деформации внутреннего диэлектрика сердечника, вызывая несоответствие импеданса, что, в свою очередь, приводит к повреждению пакетов или немедленному обрыву связи. Сетевые инженеры должны тщательно планировать прокладку кабелей внутри серверных стоек, избегая крутых углов и обеспечивая достаточную защиту от механических повреждений вблизи портов коммутаторов SFP+.
Выбор между SFP 10GBASE-CX1, многомодовым оптоволокном 10GBASE-SR и медным кабельным решением 10GBASE-T в конечном итоге сводится к физической топологии: а именно, к тому, подключаете ли вы компоненты внутри одной стойки (внутристоечная) или соединяете отдельные ряды стоек в пределах центра обработки данных (межстоечная).
For intrarack applications, such as connecting a Top-of-Rack (ToR) Cisco Nexus switch to neighboring servers right below it, 10GBASE-CX1 is almost always the ideal choice due to its low cost, ultra-low latency, and minimal power consumption. However, for interrack or конец строки (EoR) architectures where cable runs easily exceed 5 meters, 10GBASE-CX1 becomes physically non-viable. For those extended distances, network architects can transition to multimode fiber optics for its distance capabilities or a 10GBASE-T solution if utilizing pre-existing structured copper patches.
В современных центрах обработки данных наиболее распространенным вариантом использования кабелей SFP 10GBASE-CX1 является размещение сетевого коммутатора в верхней части серверного шкафа (Top-of-Rack, ToR). Размещение сетевого коммутатора в верхней части серверного шкафа позволяет использовать короткие кабели Twinax для передачи всего трафика от вычислительных ресурсов к коммутатору локально. Такой подход минимизирует длину кабельных трасс, значительно снижает затраты на развертывание и упрощает локальное управление оборудованием.

Deploying high-density blade servers inside a standard chassis requires massive networking трафик back to the core infrastructure. SFP 10GBASE-CX1 provides the ideal physical link to bridge these blade server chassis enclosures directly to fixed-configuration Cisco Nexus switches positioned at the top of the same rack.
Использование коротких пассивных кабелей Twinax позволяет сетевым администраторам задействовать все доступные порты SFP+ на коммутаторе Nexus, не превышая допустимые значения энергопотребления или температурного режима. Простота подключения и использования этих интегрированных модулей обеспечивает быструю установку и возможность «горячей» замены при добавлении или замене вычислительных узлов.
Надлежащее управление температурным режимом внутри плотно упакованных серверных шкафов зависит от беспрепятственного воздушного потока спереди назад. Традиционные медные кабели RJ-45 категории 6A, как известно, толстые и громоздкие; размещение десятков таких кабелей в одной стойке создает массивные пучки, которые задерживают тепло и отводят воздух внутри шкафа.
Кабели SFP 10GBASE-CX1 Twinax имеют гораздо меньший физический профиль, чем стандартные витые пары. Выбор вариантов 30 AWG для коротких участков обеспечивает аккуратную прокладку кабеля, оптимизирует потоки воздуха и предотвращает перегрев, который может повредить чувствительные компоненты сервера.
В высокочастотной торговле (ВЧТ) и финансовых подсетях каждая микросекунда задержки передачи данных напрямую влияет на прибыльность. Стандартные оптические трансиверы и оборудование 10GBASE-T для передачи витой пары вносят внутреннюю задержку обработки при преобразовании цифровых сигналов.
Благодаря использованию прямого, не усиленного медного соединения, SFP 10GBASE-CX1 передает электрические сигналы с практически нулевой задержкой. Это преимущество в скорости делает его идеальным выбором для соединения серверов алгоритмической торговли высокой плотности с коммутаторами Cisco Nexus с низкой задержкой в одной стойке.
Помимо центров обработки данных, SFP 10GBASE-CX1 играет решающую роль в корпоративных кампусных сетях на уровне ядра и распределения. Когда несколько магистральных коммутаторов кампуса размещаются в одной центральной стойке оборудования, кабельная система Twinax предлагает высоконадежный способ обработки больших объемов агрегированного трафика. Она предоставляет сетевым инженерам экономически эффективную стратегию для устранения локальных узких мест без использования дорогостоящих портов оптоволоконных коммутаторов.

In an enterprise network distribution layer, adjacent switches frequently need to pass enormous amounts of восточно-западный трафик between different network segments. Using SFP 10GBASE-CX1 to build Inter-Switch Links (ISL) allows co-located Cisco Catalyst or Nexus switches to communicate at line-rate 10G speeds without any added latency.
Благодаря локализации высокоскоростных каналов связи непосредственно в стойке, предприятия сохраняют свои оптоволоконные кабели большой дальности для участков, выходящих за пределы основного телекоммуникационного помещения. Такой подход к локализованной коммутации медных кабелей обеспечивает высокую организованность, исключительную скорость и простоту обслуживания основной инфраструктуры.
To prevent a single point of failure from dropping the entire enterprise network, engineers use the Протокол управления агрегацией каналов (LACP) to bundle multiple physical ports into a single logical channel. SFP 10GBASE-CX1 is an excellent fit for grouping multiple 10G ports together between core switches sitting in the same cabinet.
Объединение нескольких соединений Twinax увеличивает общую доступную пропускную способность восходящего канала, обеспечивая при этом автоматическое переключение оборудования в случае отказа. Если один кабель случайно отсоединится или получит физическое повреждение, оставшиеся каналы 10GBASE-CX1 мгновенно примут трафик без простоя сети.
Во многих корпоративных кампусных сетях до сих пор используются устаревшие гигабитные Ethernet-каналы (1G) между распределительным и магистральным уровнями, что создает серьезные сетевые узкие места в часы пиковой нагрузки. Модернизация этих устаревших каналов до 10G с использованием традиционных оптоволоконных модулей может быстро стать экономически невыгодной при работе с десятками коммутаторов.
SFP 10GBASE-CX1 offers a highly economical upgrade path for retrofitting legacy Cisco Catalyst aggregation stacks. Network administrators can swap out old Модули SFP 1 Гбит/с for 10G Twinax Кабели DAC, immediately multiplying backbone performance by tenfold without needing to overhaul the existing rack layout or invest in costly new fiber plant infrastructure.
В высокомпропускная способность storage environments, data availability and transfer speeds dictate overall system performance. SFP 10GBASE-CX1 provides an ultra-reliable, high-bandwidth interconnect well-suited for localized Storage Area Networks (SAN) and dedicated backup clusters. By utilizing these low-latency copper links, organizations can maximize data retrieval speeds and streamline intensive backup cycles within the same equipment rack.

Современные твердотельные и флэш-накопители требуют мощных неблокирующих конвейеров для предотвращения узких мест ввода/вывода (I/O). Кабели SFP 10GBASE-CX1 часто используются для прямого подключения этих высокоскоростных флэш-накопителей к специализированным контроллерам хранения данных, таким как коммутаторы серии Cisco MDS.
Использование кабелей Twinax для этих ближних соединений хранения данных гарантирует, что экстремально высокие показатели IOPS (операций ввода/вывода в секунду), генерируемые флэш-накопителями, будут передаваться на коммутатор хранения данных без задержек. Такая локализованная конфигурация обеспечивает высокостабильный слой коммутационной матрицы, избегая сложностей и деликатности оптических патч-кордов в корпусах для хранения данных высокой плотности.
For block-level data transfers over standard IP networks, protocols like iSCSI and high-performance Сетевое хранилище (NAS) demand predictable, line-rate throughput. SFP 10GBASE-CX1 provides the steady 10-Gigabit pipeline necessary to handle heavy read and write requests coming from multi-tenant application servers.
Благодаря тому, что кабели Twinax не подвержены накладным расходам на обработку или дрожанию пакетов, которые иногда встречаются в энергоемких системах 10GBASE-T, трафик iSCSI остается идеально плавным. Оптимизированная пропускная способность гарантирует максимальную скорость отклика в виртуализированных средах, работающих поверх томов NAS или iSCSI, во время пиковых нагрузок.
Плановое резервное копирование данных и масштабные циклы репликации нагружают сетевые интерфейсы на пределе их возможностей в течение нескольких часов подряд. Непрерывная и высокая электрическая нагрузка может привести к ухудшению сигнала или потере пакетов в кабелях с недостаточной защитой из-за перекрестных помех от соседних проводов.
The robust, dual-conductor shielded design of SFP 10GBASE-CX1 guarantees excellent signal integrity during these long, intensive data dumps. By natively blocking external electromagnetic interference, Twinax cables prevent CRC errors and packet retransmissions, ensuring that backup windows are completed on time without data corruption.
Бесшовная интеграция компонентов SFP 10GBASE-CX1 требует строгого соблюдения матриц совместимости оборудования и операционных систем. Платформы Cisco изначально поддерживают эти кабели Direct Attach Copper (DAC) в своих основных корпоративных и дата-центровых линейках при условии использования соответствующей версии программного обеспечения. Обеспечение совместимости между устройствами разных производителей и использование встроенных инструментов проверки защищает сети от отключений портов и сбоев каналов связи, вызванных неправильной конфигурацией.

Компания Cisco обеспечивает широкую аппаратную поддержку SFP 10GBASE-CX1 (часто заказываемых под базовым номером SFP-H10GB-CUxM) во всех своих флагманских коммутационных портфелях. В центрах обработки данных вся серия Cisco Nexus (включая Nexus 9000, 7000, 5000 и 3000) предлагает встроенную поддержку этих кабелей Twinax на всех портах SFP+ на скорости передачи данных. Для корпоративных сетей Cisco Catalyst 9300, 9500 и устаревшие серии 3850/4500-X поддерживают модули 10GBASE-CX1, однако администраторам необходимо проверить минимальные требования к версии программного обеспечения Cisco IOS-XE или NX-OS с помощью официальной матрицы совместимости Cisco, чтобы избежать ошибок, связанных с неподдерживаемыми трансиверами.
When an SFP 10GBASE-CX1 cable is plugged into a Cisco port, the underlying operating system immediately queries the cable's internal EEPROM to verify its authenticity and capabilities. Network engineers can use the CLI command show interface Ethernetx/y transceiver (on NX-OS) or show idprom interface (on IOS) to read this hardware data. These commands expose vital identification tracking information, including the vendor name, Cisco part number, serial number, and exact physical cable length, confirming the link is recognized and ready for data transmission.
Подключение коммутатора Cisco к устройству стороннего производителя с использованием кабеля Twinax от стороннего производителя может привести к ошибке «transceiver err-disabled» (ошибка трансивера отключена) из-за блокировок, установленных производителем. Для обхода этого ограничения в лабораторных или непроизводственных условиях инженеры могут использовать глобальную команду конфигурации service unsupported-transceiver на платформах Cisco IOS/IOS-XE. Кроме того, крайне важно учитывать внутренние различия в номерах компонентов Cisco, где «SFP-H10GB-CU3M» обозначает стандартный пассивный кабель, тогда как активные варианты или эквиваленты от других производителей могут потребовать явной корректировки конфигурации для поддержания стабильности соединения.
Для поддержания стабильности соединения с кабелями SFP 10GBASE-CX1 требуется целенаправленный подход к диагностике физического уровня. Поскольку медная инфраструктура Twinax ведет себя иначе, чем оптоволоконная, стандартные методы отладки должны быть адаптированы для выявления электрических неисправностей и проблем с экранированием. Использование специализированных инструментов командной строки Cisco IOS и NX-OS позволяет администраторам быстро изолировать физические дефекты от несоответствий конфигурации.

Сетевые инженеры часто замечают, что при выполнении команд оптической диагностики на интерфейсе 10GBASE-CX1 возвращаются пустые или неподдерживаемые поля. Это происходит потому, что цифровой оптический мониторинг (DOM) по своей сути предназначен для измерения оптической телеметрии, такой как мощность передачи/приема лазера, ток смещения и оптическое затухание. Поскольку пассивный кабель прямого подключения к медному проводу (DAC) передает исключительно электрические сигналы по медной проволоке и не содержит внутренних лазеров или оптических фотодетекторов, в нем полностью отсутствуют аппаратные датчики, необходимые для генерации телеметрии DOM.
Проблемы на физическом уровне в каналах связи Twinax обычно возникают из-за неаккуратного обращения, чрезмерного изгиба или низкого качества производства. Если кабель SFP 10GBASE-CX1 превышает минимальный радиус изгиба, внутренние двойные проводники могут растянуться или деформироваться, создавая локальное несоответствие импеданса. Этот структурный дефект отражает электрические сигналы обратно к передающему порту вместо того, чтобы позволить им плавно пройти к приемнику, искажая пакеты данных и вызывая немедленную потерю пакетов.
Для выявления периодически возникающих искажений данных в канале Twinax администраторам необходимо не ограничиваться базовым отображением состояния портов (включено/выключено), а внимательно отслеживать аппаратные счетчики. Выполнение команд show interface Ethernetx/y (в NX-OS) или show interfaces counters errors (в IOS) позволяет получить информацию о неисправностях в реальном времени. Постоянное увеличение количества ошибок циклической избыточности (CRC), ошибок ввода или коротких пакетов убедительно указывает на проблему с электрическим или физическим экранированием в самом кабельном узле 10GBASE-CX1.
When a 10GBASE-CX1 port fails to establish a link or constantly cycles between an up and down state (port flapping), the issue is usually an автосогласование or speed mismatch. Because passive Twinax cables do not actively negotiate speeds like twisted-pair copper, the switch and the attached server NIC must be explicitly configured to match. Forcing both ends to 10G speed and full duplex using the speed 10000 and duplex full interface commands is a standard troubleshooting step to stabilize a flapping or unresponsive Twinax connection.

Интеграция SFP 10GBASE-CX1 в вашу сетевую стратегию — это высокоэффективный способ оптимизации производительности на коротких расстояниях. Благодаря балансу между стоимостью, скоростью и энергопотреблением, этот тип носителя является незаменимым инструментом для локальных соединений высокой плотности. При планировании следующего развертывания учитывайте следующие ключевые моменты:
Готовы оптимизировать свою сеть?
Для создания надежной и экономически эффективной инфраструктуры 10G требуется высококачественное, точно спроектированное оборудование, гарантирующее полную совместимость с платформой. Ознакомьтесь с полностью соответствующими стандартам и прошедшими тщательное тестирование модулями Twinax DAC, разработанными для бесшовной интеграции в ваши среды Cisco, посетив сайт. LINK-PP Официальный магазин Сегодня. Найдите идеальный баланс производительности и стоимости при модернизации вашей сети.