Was ist ein Fibre-Channel-Transceiver?

Fibre Channel ist eine Art Netzwerkspeicher-Switching-Technologie, die große Entfernungen und eine hohe Bandbreite bietet und die Übertragung großer Datendateien zwischen Speicher, Servern und Clients ermöglicht.

Fibre Channel (FC) ist eine Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungstechnologie (normalerweise mit 2 Gbit/s, 4 Gbit/s, 8 Gbit/s, 16 Gbit/s und 32 Gbit/s), die hauptsächlich zum Verbinden von Computerspeichergeräten verwendet wird. In der Vergangenheit wurde Fibre Channel hauptsächlich für Supercomputer verwendet, aber jetzt wird es auch zu einem gängigen Verbindungstyp im Storage Area Network (SAN) eines Unternehmens. Obwohl es als Fibre Channel bezeichnet wird, können seine Signale auch über Twisted-Pair-Kabel laufen.

 1. Die Merkmale von Fibre Channel Transceiver

 Fibre-Channel-Transceiver werden für Fibre-Channel-Speichernetzwerkverbindungen in Rechenzentren verwendet. Es umfasst Senden, Empfangen, Taktdatenwiederherstellung und Steuerung. Die optischen Module von Fibre Channel können mit der Anwendung abwärtskompatibel sein, den Diagnosetest der optischen Schleife und der Schaltkreisschleife unterstützen und einen stabilen Alarmempfang bereitstellen. Als Schnittstelle zwischen Fibre-Channel-Systemen und optischen Netzwerkspeichergeräten hat es die Eigenschaften der Miniaturisierung und des geringen Stromverbrauchs und kann die Dichte der Portanwendung verbessern. Darüber hinaus ist der Fibre-Channel-Transceiver Hot-Plug-fähig, was für das System-Debugging vor Ort praktisch ist, und unterstützt eine digitale Diagnoseschnittstelle. Das Netzwerkmanagement kann den Arbeitsstatus des optischen Moduls über die Kommunikationsschnittstelle überwachen.

Fibre-Channel-Transceiver-Typen

  2. Warum benötigen Rechenzentren Glasfaser? Kanal Transceiver?

  • Verfügbarkeit: Die Datenspeicherung für Kerndienste kann nicht unterbrochen werden, und Fibre Channel-Netzwerke können sicherstellen, dass auf Daten in Echtzeit zugegriffen wird.
  • Eigenschaften: Fibre-Channel-Transceiver können eine bessere Leistung für den Kerndienst bieten.
  • Erweiterbarkeit: Ein Fibre-Channel-Netzwerk kann sicherstellen, dass bei einer Expansion des Unternehmens und einer Erhöhung der Speicherkapazität eine entsprechende Netzwerkgrundlage vorhanden ist, die ein solches Geschäftssystem unterstützen kann.
  • Sicherheit: Fibre Channel ist ein natürliches Sicherheitssystem. Ein Hacker kann das ID-Netzwerk im Rechenzentrum und die Server angreifen, aber er kann Ihr Speichernetzwerk nicht angreifen, da das SAN (Storage Area Network) natürlich von der Außenwelt isoliert ist. SAN kann Daten schützen und das Risiko von Datenverlusten reduzieren

  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Fibre-Channel-Transceiver und einem Ethernet-Transceiver?

Transport PProtokoll

Fibre-Channel-Transceiver und optische Ethernet-Module folgen unterschiedlichen Protokollen. Der Fibre-Channel-Transceiver gehört zum Fibre-Channel-Protokoll und folgt nicht dem OSI (Open System Interconnection Reference Model), während das optische Ethernet-Modul dem IEEE 802.3-Standard für paketbasierte physikalische Kommunikation in einem LAN (Local Area Networks) entspricht. Es ist das Protokoll der Sicherungsschicht im TCP/IP-Protokollstapel und gehört zum OSI-Modell. Fibre-Channel-Transceiver sind mit dem Ethernet-Protokoll kompatibel, während optische Ethernet-Module das Fibre-Channel-Protokoll nicht unterstützen.

Zuverlässigkeit

 Fibre-Channel-Transceiver offäh bessere Zuverlässigkeit. Sie sind für Benutzer konzipiert, die nach hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz für Blockspeicherung suchen. Wenn Benutzer Speicherzugriff auf Dateiebene benötigen, werden Ethernet-Module bevorzugt.

Transmission R

 Derzeit Fibre-Channel-Transceiver Unterstützungsraten 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 Fibre-Channel-Transceivers langsam, von 1 Gbit/s bis 128 Gbit/s. Offensichtlich sind die Kapazität und Leistung des Ethernet-Moduls viel höher als die des Fibre-Channel-Moduls. Das 400G-Ethernet-QSFP-DD-Modul ist fast das 400-fache des ursprünglichen 1G-SFP-Moduls. Daher entspricht das optische Ethernet-Modul eher der steigenden Nachfrage nach hoher Bandbreite als das optische Faserkanalmodul.

Anwendung

Herkömmliche Fibre-Channel-Netzwerke, einschließlich Fibre-Channel-Switches und Fibre-Channel-HBAs, sind eine der wichtigsten Optionen für SAN. Fibre-Channel-Switches verbinden Speicher mit dem SAN, während Fibre-Channel-HBAs Switches mit Servern verbinden. Fibre Channel ist eine der besten Möglichkeiten, große Datenmengen zwischen Servern und Speichergeräten zu übertragen. Durch das Fibre-Channel-Protokoll (FCoE) kann die Fibre-Channel-Kommunikation über Ethernet laufen. Fibre-Channel-Transceiver werden seit langem in großen Unternehmen und Rechenzentren eingesetzt.

Anwendung von Fibre-Channel-Transceivern

Optische Ethernet-Module werden typischerweise in LAN (Local Area Networks) und manchmal in WAN (Wide Area Networks) verwendet. Im Vergleich zum Arbeitsszenario von Fibre-Channel-Transceivern ist die Anwendungsumgebung von Ethernet-Modulen je nach Bandbreitenbedarf des Benutzers flexibler und vielfältiger und findet sich in einer Vielzahl von Einstellungen, von kleinen offices bis hin zu Hyper-Scale-Rechenzentren. Ethernet-Netzwerk-Switches sind vielseitig in Bezug auf Stapelbarkeit, Anzahl der Ports, Übertragungsraten usw.

 4. Zusammenfassung

 Für das sich schnell wandelnde Rechenzentrum, um die hohen I/O- und Hochleistungsanforderungen von All-Flash-Speicherarrays zu erfüllen, ist das 6-Gbit/s-Modul der 32. FC-SFP+ ist besonders wichtig. Wenn Unternehmen Flash-Speicher verwenden, um ihr Rechenzentrum neu zu gestalten und die Anwendungsleistung zu optimieren, benötigen sie eine geringe Latenz, eine hohe Bandbreite und ein zuverlässiges Netzwerk. Derzeit werden 70–80 % der Flash-Array-Speichersysteme mithilfe von Fibre Channels bereitgestellt. In Zukunft wird Flash-Speicher der nächsten Generation auf Basis des Non-Volatile-Memory-Standards (NVMe) nahtlos in Fibre-Channel-Netzwerke der 6. Generation integriert.

Die Fibre-Channel-Transceiver-Serie von FiberMall umfasst 8G, 16Gund optische 32G-Module. Kompatibel mit BROCADE, HPE, IBM, Cisco, Juniper Networks, Qlogic, H3C, HW und anderen Marken von Fibre Channel Switches.

ModellBeschreibung
SFP-8G85-SW 8G FC SFP+ 850 nm 300 m
SFP-8G31-LW 8G FC SFP+ 1310 nm 10 km
SFP-8G31-EW 8G FC SFP+ 1310 nm 40 km
SFP-8G55-EW 8G FC SFP+ 1550 nm 40 km
SFP-8G55-ZW 8G FC SFP+ 1550 nm 80 km
SFP-16G85-SW 16G FC SFP+ 850 nm 100 m
SFP-16G31-LW 16G FC SFP+ 1310 nm 10 km
SFP-16G55-EW 16G FC SFP+ 1550 nm 40 km
SFP-16G55-ZW16G FC SFP+ 1550 nm 80 km
SFP-CW16GXX-40C16G FC CWDM SFP+ 1470~1610 nm 40 km
SFP-DW16GXX-40C16G FC DWDM SFP+ 1528.77~1563.86nm 40km
SFP28-32G85-SW 32G FC SFP28 850 nm 100 m
SFP28-32G31-LW 32G FC SFP28 1310 nm 10 km

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