Съёмный модуль форм-фактора SFP+ (Enhanced Small Form factor Pluggable) представляет собой компактное устройство в металлическом корпусе. Данный вид модуля является эволюцией стандарта SFP.
Основные компоненты модуля остались те же: трансивер оснащён контактной группой для подключения к SFP+ порту сетевого устройства, а с другой стороны оптическим интерфейсом или электрическим интерфейсом RJ-45 (разъем 8Р8С) для подключения к линии передачи. В зависимости от модификации, модули SFP+ поддерживают передачу данных на скоростях от 1,25 Гбит/с до 11,3 Гбит/с, а именно:
После определения скорости и протокола передачи, необходимо определиться с технологией передачи, а именно с типом среды передачи, типом волокна, количеством свободных волокон, протяженностью оптической трассы. По этим характеристикам трансиверы SFP+ можно разделить на следующие типы:
Для наглядной иллюстрации сфер применения различных моделей SFP+ трансиверов, приведём несколько примеров.
В пределах машинного зала (серверной) или одного кампуса (здания), исторически принято использовать для организации канала пару волокон. В этом случае необходимо уточнить тип волокна: одномодовое или многомодовое (OM2, OM3, OM4).
В случае использования многомодовых волокон подойдут двухволоконные SFP+ SR трансиверы, которые оснащены VSCEL лазером и передают сигнал на длине волны 850 нм. В том же случае если в кабельной инфраструктуре используется одномодовое волокно, выбор ложиться на модули SFP+ LR с дальностью передачи 2 – 20 км.
При смешанной инфраструктуре, где в равной степени используются и многомодовое, и одномодовое волокна, наиболее правильным решением будет использование SFP+ LRM.
Трансиверы этой модели могут передавать информацию, как по многомодовым волокнам, так и по одномодовым, но следует помнить про достаточно ограниченную дальность передачи до 220 метров.
Copper SFP+ трансиверы представляют собой весьма удачное решение для «стыковки» активного сетевого оборудования с серверами, в которые часто встроен медный RJ45 разъем. В остальном этот вид SFP+ модулей сильно уступает, как по функциональности (дальность передачи), так и по цене, выше описанным аналогам.
Для единичного соединения площадок в рамках Metro-сети (города) целесообразнее использовать одноволоконные WDM SFP+ модули. Эта модель незначительно дороже двухволоконного аналога, однако, позволяет эффективнее использовать ёмкость существующих кабельных линий.
Особенностью этих трансиверов является работа на разных длинах волн, и как следствие, парность: модуль типа «А» работает только с модулем типа «Б». На одном конце линии устанавливается модуль, который передаёт информацию на волне 1270 нм и принимает на волне 1330 нм, а на другой стороне используется зеркальный модуль, с передачей на волне 1330 нм и приёмом сигнала на 1270 нм. При таких длинах волн используют трансиверы WDM SFP+ LR, дальностью до 60 км. Для передачи сигнала на расстояние 80 км, используются модули WDM SFP+ ZX с длинами волн передачи 1490/1550 нм.
В рамках городских сетей часто встречается нехватка свободных волокон. В таком случае применяются системы спектрального уплотнения CWDM или DWDM, в зависимости от необходимой ёмкости трассы.
Если на сети уже стоит какая-либо система уплотнения, необходимо выяснить, какие длины волн «свободны» (не задействованы на данный момент для передачи) и какие трансиверы используются (дальность передачи или оптический бюджет).
При необходимости организации каналов связи между городами Long-Haul сети, используются активные системы спектрального уплотнения DWDM с применением оптических усилителей EDFA и/или Raman. В этом случае выбор необходимого DWDM SFP+ трансивера происходит аналогично с выбором трансивера для многоканальной Metro сети, описанный выше.
Совместимость трансиверов форм-фактора SFP+ зачастую сводиться к двум основным факторам:
Для проверки совместимости трансиверов с сетевым оборудованием, первое что необходимо сделать – это уточнить список, поддерживаемых оборудованием трансиверов (support list). Данный список уникален для каждой модели сетевого оборудования, а также, варьируется в зависимости от установленной версии операционной системы. Подробный список поддерживаемых трансиверов указывается в технической спецификации оборудования.
Кроме списка совместимости, необходимо учитывать «специфичность» прошивок трансиверов каждого производителя.
В стандарте
Обращаем внимание, что оптические разъёмы трансиверов очень чувствительны к попадающей в них грязи. Из-за загрязнения оптических портов могут ухудшаться приемо-передающие характеристики модуля. В крайних случаях загрязнение оптических портов может повлечь за собой выход из строя трансивера. В связи с этим, рекомендуем снимать заглушку оптического разъёма непосредственно перед подключением. Это позволит минимизировать возможное попадание пыли внутрь оптического разъёма трансивера.
Внимательное отношение к оптическим соединениям позволит облегчить запуск каналов и оборудования, а также это способствует длительной и надёжной работе.
Для извлечения SFP+ модуля из SFP+ порта:
Хранить трансиверы необходимо с установленной защитной заглушкой, в специальном блистере, либо антистатическом пакете, в условиях, описанных в технической документации: температура хранения составляет -40…+85°С, при влажности от 0 до 95% без конденсата. Соблюдение условий хранения убережёт модули от загрязнений, возможных механических повреждений и электростатических разрядов.
Все современные трансиверы, в том числе форм-фактор SFP+, оснащены системой DDM (Digital Diagnostic Monitoring). Система цифрового мониторинга позволяет в реальном времени контролировать значения:
Кроме текущего значения, в системе так же отображаются пороговые значения каждого из параметров. Эти значения записаны в трансивере, и индивидуальны для каждого типа трансивера.
Рассмотрим подробнее каждый из этих параметров DDM:
Функция DDM является простым и удобным инструментом для первичной диагностики неисправностей и предотвращения возможных неполадок. Более подробно о Digital Diagnostic Monitoring можно ознакомиться по
При использовании SFP+ модулей можно столкнуться с ситуацией, когда лазер установленного трансивера «не светит», что может говорить, как о том, что на лазер не подаётся напряжение, так и о том, что испускаемый лазером импульс, слишком мал. Это может происходить по нескольким причинам:
Проверить чистоту оптического порта можно при помощи специального микроскопа для оптических разъемов и коннекторов.
Если в ходе осмотра порта выясниться что он засорён, и оптический сигнал не может «преодолеть» загрязнение, необходимо произвести очистку при помощи специальных чистящих устройств: One-Click-Cleaner или без ворсовых палочек. Если проверить состояние порта «Tx» нечем, то необходимо произвести чистку оптического порта SFP+ модуля превентивно. Использование для очистки спиртом или спиртосодержащих смесей не рекомендуется, так как это может вывести трансивер из строя.
Для проверки того, что трансивер инициализирован коммутатором, а порт, в который он установлен активен, необходимо подключиться к сетевому оборудованию и зайти в конфигурацию конкретного порта. В ней должна быть отображена служебная информация о трансивере (артикул, серийный номер, тип трансивера и т.д.), а также информация о состоянии трансивера (подключён, не поддерживается, установлено неизвестное устройство и т.д.). Ещё должна стоять отметка, указывающая на активность порта. В том случае если порт не активен, его необходимо перевести в активное состояние. Если же система не инициализировала SFP+, необходимо проверить совместим ли проблемный модуль с данным сетевым оборудованием.
Если перечисленные действия не произвели требуемого эффекта, то с большой долей вероятности можно предполагать неисправность лазера, и обращаться к производителю для получения сервисного обслуживания/ремонта или замены неисправного SFP+ модуля.
Распространённой неполадкой является ситуация, когда порт сетевого оборудования в состоянии «link up», но при этом передача данных не происходит. В таком случае необходимо произвести следующие манипуляции:
Важно отметить, что стандарт SFF-8432 допускает погрешность при измерении параметров. Для уровней Tx и Rx точность измерения составляет ±3 дБ. На практике фактическая точность измерения гораздо лучше, но необходимо учитывать эту особенность. При диагностике неисправностей следует перепроверять показания DDM измерителем мощности.
Достаточно часто встречаются неисправности приёмников SFP+ модулей высокой дальности (более 40 км). В таких модулях установлен APD приёмник, который очень чувствителен к мощному подаваемому сигналу. APD приёмник легко вывести из строя простым прямым подключением – соединить высокомощный передатчик с приёмником без дополнительной аттенюации. Так как максимально допустимая подаваемая на APD приёмник мощность, составляет -9 дБм, а средняя мощность передатчиков колеблется в диапазоне 0 – 4 дБм, такая разница в уровнях оптических сигналов с лёгкостью выводит приёмник из строя. Так же необходимо отметить, что неисправность APD приёмника вызванная перегрузкой, не является гарантийным случаем. Подробнее о модулях с APD приемниками можно почитать здесь.