Fiber Channel (FC) er en højhastighedsnetværksforbindelsesteknologi (normalt kører med 2 Gbps, 4 Gbps, 8 Gbps, 16 Gbps og 32 Gbps), som hovedsageligt bruges til at forbinde computerlagringsenheder. Tidligere blev Fiber Channel for det meste brugt til supercomputere, men nu er det også ved at blive en almindelig forbindelsestype i en virksomheds lagerområde -netværk (SAN). På trods af at de kaldes Fiber Channel, kan dens signaler også køre over snoet par-kabel.
1.FiberkanalTransceiver
Fiberkanaltransceivere bruges til links til opbevaring af fiberkanal -netværk i datacentre. Det inkluderer transmission, modtagelse, urgendannelse af urdata og kontrol. De optiske moduler af Fiber Channel kan være nedadgående med applikationen, understøtte den diagnostiske test af den optiske sløjfe og kredsløbssløjfe og tilvejebringe en stabil modtagelsesalarm. Som grænsefladen mellem fiberkanalsystemer og optiske netværksopbevaringsenheder har det egenskaberne ved miniaturisering og lavt strømforbrug og kan forbedre havnen i portapplikationen. Derudover er fiberkanaltransceiver varmpluggbar, hvilket er praktisk til systemfejlbugging på stedet og understøtter en digital diagnostisk grænseflade. Netværksstyring kan overvåge arbejdsstatus for det optiske modul gennem kommunikationsgrænsefladen.



2. Hvorfor har datacentre brug for fiberKanalTransceivere?
Tilgængelighed:Datalagring for kernetjenester kan ikke afbrydes, og Fiber Channel-netværk kan sikre, at der er adgang til data i realtid.
Præstation:Fiberkanaltransceivere kan give bedre ydelse til kernetjeneste.
Udvidelighed: Fiber Channel Network kan sikre, at når virksomheden udvides, og opbevaringskapaciteten øges, er der et tilsvarende netværksfundament, der kan understøtte et sådant forretningssystem.
Sikkerhed:Fiberkanal er et naturligt sikkerhedssystem. En hacker kan angribe ID -netværket inde i datacentret og angribe serverne, men han kan ikke angribe dit lagernetværk, fordi SAN (Storage Area Network) naturligt er isoleret fra omverdenen. SAN kan beskytte data og reducere risikoen for datalækage
3. Hvad er forskellen mellem en fiberkanaltransceiver og en Ethernet -transceiver?
TRansportPRotocol
Fiberkanaltransceivere og Ethernet -optiske moduler følger forskellige protokoller. Fiberkanaltransceiver tilhører Fiber Channel Protocol og følger ikke OSI (Open System Interconnection Reference Model), mens Ethernet-optisk modul overholder IEEE 802.3 Standard for pakkebaseret fysisk kommunikation i et LAN (Local-netværk). Det er datalinklagets protokol i TCP/IP -protokolstakken og hører til OSI -modellen. Fiberkanaltransceivere er kompatible med Ethernet -protokollen, mens Ethernet -optiske moduler ikke understøtter Fiber Channel -protokollen.
Pålidelighed
Fiberkanaltransceivere tilbyder bedre pålidelighed. De er designet til brugere, der leder efter høj hastighed, lav latenstid til blokopbevaring. Hvis brugere har brug for opbevaring af opbevaringsniveau på filniveau, foretrækkes Ethernet-moduler.
SmitteRspiste
På nuværende tidspunkt understøtter fiberkanaltransceiver -understøttelseshastigheder på 1 Gbps, 2 Gbps, 8 Gbps, 16 Gbps, 32 Gbps og 128 Gbps, mens Ethernet -moduler kan understøtte en større række transmissionshastigheder: 10/100/1000 Mbps og 10 Gbps, 25 Gbps, 40 Gbps, 50 Gbps, 100 Gbps, 200 Gbps, 400 Gbps.
Derudover er opdaterings -iterationshastigheden for fiberkanaltransceiver langsom fra 1 Gbps til 128 Gbps. Naturligvis er kapaciteten og output fra Ethernet -modulet meget højere end for fiberkanalmodulet. 400G Ethernet QSFP-DD-modulet er næsten 400 gange det originale 1G SFP-modul. Derfor er Ethernet -optisk modul mere på linje med den stigende efterspørgsel efter høj båndbredde end optisk modul med fiberkanal.
Anvendelse
Traditionelt Fiber Channel Network, inklusive Fiber Channel Switch og Fiber Channel HBA'er, er et af de vigtigste valg af SAN. Fiberkanalafbryder tilslutningsopbevaring til SAN, mens Fiber Channel HBAS Connect switches til servere. Fiber Channel er en af de bedste måder at overføre store mængder data mellem servere og lagerenheder. Gennem Fiber Channel Protocol (FCOE) kan fiberkanalkommunikation køre på Ethernet. Fiberkanaltransceivere er blevet brugt i store virksomheder og datacentre i lang tid.

Ethernet -optiske moduler bruges typisk i LAN (lokale netværk) og undertiden i WAN (bredt netværk). Sammenlignet med arbejdsscenariet for fiberkanaltransceivere er applikationsmiljøet for Ethernet-moduler mere fleksibelt og forskelligartet baseret på brugerens båndbreddebehov og kan findes i forskellige indstillinger, fra små kontorer til hyperskala datacentre. Ethernet -netværksafbrydere er alsidige med hensyn til stakbarhed, antallet af porte, transmissionshastigheder osv.
4. Resume
For det hurtigt transformerende datacenter, for at imødekomme kravene til det høje I / O og højtydende krav til all-flash-hukommelsesarrays, er den 6. generation 32 Gbps-modul af FC SFP+ særlig vigtig. Når virksomheder bruger flashhukommelse til at redesigne deres datacenter og optimere applikationsydelsen, har de brug for båndbredde med høj kapacitet, båndbredde med høj kapacitet og et pålideligt netværk. På nuværende tidspunkt er 70-80% af flash -array -opbevaringssystemer blevet implementeret ved hjælp af fiberkanaler. I fremtiden vil næste generations flashlagring baseret på den ikke-flygtige hukommelsesstandard (NVME) være problemfrit integreret med 6. generation af Fiber Channel Networks.
Mefiber's Fiber Channel Transceiver -serie inkluderer 8G, 16G og 32G optiske moduler. Kompatibel med Brocade, HPE, IBM, Cisco, Juniper Networks, Qlogic, H3C, HW og andre mærker af Fiber Channel -switches.
| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 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 |