Fiber Channel (FC) är en höghastighetsnätverksteknik (vanligtvis körs på 2 Gbps, 4 Gbps, 8 Gbps, 16 Gbps och 32 Gbps), som huvudsakligen används för att ansluta datalagringsenheter. Tidigare användes Fiber Channel mest för superdatorer, men nu blir det också en vanlig anslutningstyp i ett företags lagringsområde Network (SAN). Trots att de kallas Fiber Channel kan dess signaler också köra över tvinnad parkabel.
1. Funktionerna hosFiberkanalSändtagare
Fiber Channel -sändtagare används för Fiber Channel Storage Network -länkar i datacenter. Det inkluderar överföring, mottagning, återhämtning av klocka och kontroll. De optiska modulerna i Fiber Channel kan vara nedåt kompatibla med applikationen, stödja diagnostiskt test av den optiska slingan och kretslingan och ge ett stabilt som får larm. Eftersom gränssnittet mellan fiberkanalsystem och optiska nätverkslagringsenheter har egenskaperna för miniatyrisering och låg effektförbrukning och kan förbättra tätheten för portapplikationen. Dessutom är Fiber Channel Transceiver varm-pluggbar, vilket är bekvämt för systemfelsökning på plats och stöder ett digitalt diagnostiskt gränssnitt. Nätverkshanteringen kan övervaka arbetsstatusen för den optiska modulen genom kommunikationsgränssnittet.



2. Varför behöver datacentra fiberKanalSändtagare?
Tillgänglighet:Datalagring för kärntjänster kan inte avbrytas och fiberkanalnätverk kan säkerställa att data nås i realtid.
Prestanda:Fiber Channel -sändtagare kan ge bättre prestanda för kärntjänst.
Expansibilitet: Fiber Channel Network kan se till att när verksamheten expanderar och lagringskapacitet ökar finns det en motsvarande nätverksstiftelse som kan stödja ett sådant affärssystem.
Säkerhet:Fiber Channel är ett naturligt säkerhetssystem. En hackare kan attackera ID -nätverket i datacentret och attackera servrarna, men han kan inte attackera ditt lagringsnätverk eftersom SAN (lagringsområdet) är naturligt isolerat från omvärlden. SAN kan skydda data och minska risken för dataläckage
3. Vad är skillnaden mellan en fiberkanaltransceiver och en Ethernet -sändtagare?
TransportProtokol
Fiber Channel -sändtagare och Ethernet -optiska moduler följer olika protokoll. Fiber Channel Transceiver tillhör Fiber Channel-protokollet och följer inte OSI (Open System Interconnection Reference Model), medan Ethernet Optical Module följer IEEE 802.3 Standard för paketbaserad fysisk kommunikation i ett LAN (Local Area Networks). Det är datalänkskiktprotokollet i TCP/IP -protokollstacken och tillhör OSI -modellen. Fiber Channel Transceivers är kompatibla med Ethernet -protokollet, medan Ethernet -optiska moduler inte stöder Fiber Channel -protokollet.
Pålitlighet
Fiber Channel Transceivers erbjuder bättre tillförlitlighet. De är designade för användare som letar efter hög hastighet, låg latens för blocklagring. Om användare behöver lagringsnivå lagringsåtkomst föredras Ethernet-moduler.
ÖverföringRåt
För närvarande stödjer Fiber Channel Transceiver -priser på 1 Gbps, 2 Gbps, 8 Gbps, 16 Gbps, 32 Gbps och 128 Gbps, medan Ethernet -moduler kan stödja ett större intervall av transmissionshastigheter: 10/100/1000 Mbps och 10 Gbps, 25 Gbps, 40 Gbps, 50 Gbps, 100 Gbps, 200 Gbps.
Dessutom är uppdaterings -iterationshastigheten för fiberkanaltransceiver långsam, från 1 Gbps till 128 Gbps. Uppenbarligen är kapaciteten och utgången från Ethernet -modulen mycket högre än för Fiber Channel -modulen. 400G Ethernet QSFP-DD-modulen är nästan 400 gånger den ursprungliga 1G SFP-modulen. Därför är Ethernet -optisk modul mer i linje med den ökande efterfrågan på hög bandbredd än fiberkanaloptisk modul.
Ansökan
Traditionellt fiberkanalnätverk, inklusive Fiber Channel Switch och Fiber Channel HBA, är ett av de viktigaste valen i SAN. Fiberkanalbrytare ansluter lagring till SAN, medan Fiber Channel HBAS ansluter till servrar. Fiber Channel är ett av de bästa sätten att överföra stora mängder data mellan servrar och lagringsenheter. Genom Fiber Channel Protocol (FCOE) kan fiberkanalkommunikation köras på Ethernet. Fiber Channel Transceivers har använts i stora företag och datacenter under lång tid.

Ethernet -optiska moduler används vanligtvis i LAN (Local Area Networks) och ibland i WAN (Wide Area Networks). Jämfört med arbetsscenariot för Fiber Channel-sändtagare är applikationsmiljön för Ethernet-moduler mer flexibel och mångfaldig baserat på användarens bandbreddkrav och kan hittas i en mängd olika inställningar, från små kontor till hyperskaliga datacentra. Ethernet -nätverksomkopplare är mångsidiga när det gäller stapelbarhet, antalet portar, överföringshastigheter etc.
4. Sammanfattning
För det snabbt transformerande datacentret, för att uppfylla de höga I / O och högpresterande kraven för all-Flash-minnesuppsättningar, är den sjätte generationens 32Gbps-modul för FC SFP+ särskilt viktigt. När företag använder flashminne för att göra om sitt datacenter och optimera applikationsprestanda, behöver de låg latens, bandbredd med hög kapacitet och ett pålitligt nätverk. För närvarande har 70-80% av Flash Array -lagringssystem distribuerats med hjälp av fiberkanaler. I framtiden kommer nästa generations flash-lagring baserat på den icke-flyktiga minnesstandarden (NVME) att integreras sömlöst med 6: e generationens fiberkanalnätverk.
Mefiber's Fiber Channel Transceiver -serie inkluderar 8G, 16G och 32G optiska moduler. Kompatibel med Brocade, HPE, IBM, Cisco, Juniper Networks, QLogic, H3C, HW och andra märken av fiberkanalomkopplare.
| Modell | Beskrivning |
|---|---|
| SFP -8 G 85- SW | 8G FC SFP + 850 NM 300M |
| 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 100m |
| 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 100m |
| Sfp 28-32 g 31- lw | 32G FC SFP 28 1310 nm 10 km |