Высокоэффективное решение по разделению портов – разделение портов 40G на 10G, как добиться этого?

В настоящее время большинство пользователей корпоративных сетей и центров обработки данных используют схему разделения портов QSFP+ на SFP+ для эффективной и стабильной модернизации существующей сети 10G до сети 40G для удовлетворения растущего спроса на высокоскоростную передачу данных. Эта схема разделения портов 40G на 10G может в полной мере использовать существующие сетевые устройства, помочь пользователям сэкономить средства и упростить настройку сети. Так как же добиться передачи 40G на 10G? В этой статье будут представлены три схемы разделения, которые помогут вам добиться передачи 40G на 10G.

Что такое прорыв порта?

Разветвления обеспечивают связь между сетевыми устройствами с портами разной скорости, при этом полностью используя пропускную способность порта.

Режим Breakout на сетевом оборудовании (коммутаторы, маршрутизаторы и серверы) открывает новые способы для сетевых операторов идти в ногу со спросом на полосу пропускания. Добавляя высокоскоростные порты, которые поддерживают Breakout, операторы могут увеличить плотность портов лицевой панели и обеспечить возможность постепенного обновления до более высоких скоростей передачи данных.

Меры предосторожности при разделении портов 40G на 10G

Большинство коммутаторов на рынке поддерживают разделение портов. Вы можете проверить, поддерживает ли ваше устройство разделение портов, обратившись к руководству по эксплуатации коммутатора или обратившись к поставщику. Обратите внимание, что в некоторых особых случаях порты коммутатора не могут быть разделены. Например, когда коммутатор действует как Leaf-коммутатор, некоторые из его портов не поддерживают разделение портов; если порт коммутатора служит как порт стека, порт не может быть разделен.

При разделении порта 40 Гбит/с на 4 порта по 10 Гбит/с убедитесь, что порт работает на скорости 40 Гбит/с по умолчанию и никакие другие функции L2/L3 не включены. Обратите внимание, что во время этого процесса порт продолжает работать на скорости 40 Гбит/с до перезапуска системы. Поэтому после разделения порта 40 Гбит/с на 4 порта по 10 Гбит/с с помощью команды CLI перезапустите устройство, чтобы команда вступила в силу.

Схема подключения QSFP+ к SFP+

В настоящее время схемы подключения QSFP+ к SFP+ в основном включают следующее:

Схема прямого кабельного соединения QSFP+ с 4*SFP+ DAC/AOC

Независимо от того, выберете ли вы высокоскоростной кабель 40G QSFP+ - 4*10G SFP+ DAC с медным сердечником или активный кабель 40G QSFP+ - 4*10G SFP+ AOC, соединение будет одинаковым, поскольку кабели DAC и AOC схожи по конструкции и назначению. Как показано на рисунке ниже, один конец прямого кабеля DAC и AOC представляет собой разъем 40G QSFP+, а другой конец - четыре отдельных разъема 10G SFP+. Разъем QSFP+ подключается непосредственно к порту QSFP+ на коммутаторе и имеет четыре параллельных двунаправленных канала, каждый из которых работает со скоростью до 10 Гбит/с. Поскольку высокоскоростные кабели DAC используют медь, а активные кабели AOC используют оптоволокно, они также поддерживают разные расстояния передачи. Как правило, высокоскоростные кабели DAC имеют более короткие расстояния передачи. Это наиболее очевидное различие между ними.

Прямой кабель QSFP+ - 4 SFP+ DAC AOC

В разделенном соединении 40G на 10G вы можете использовать прямой соединительный кабель 40G QSFP+ на 4*10G SFP+ для подключения к коммутатору без покупки дополнительных оптических модулей, что экономит сетевые расходы и упрощает процесс подключения. Однако дальность передачи этого соединения ограничена (DAC≤10 м, AOC≤100 м). Поэтому прямой кабель DAC или AOC больше подходит для соединения шкафа или двух соседних шкафов.

40G QSFP+ - 4*LC Duplex AOC Branch Активный кабель

Активный кабель 40G QSFP+ to 4*LC duplex AOC branch — это особый тип активного кабеля AOC с разъемом QSFP+ на одном конце и четырьмя отдельными дуплексными перемычками LC на другом. Если вы планируете использовать активный кабель 40G to 10G, вам понадобятся четыре оптических модуля SFP+, то есть интерфейс QSFP+ активного кабеля 40G QSFP+ to 4*LC duplex можно напрямую вставить в порт 40G устройства, а интерфейс LC необходимо вставить в соответствующий оптический модуль 10G SFP+ устройства. Поскольку большинство устройств совместимы с интерфейсами LC, этот режим подключения может лучше удовлетворить потребности большинства пользователей.

Оптоволоконный соединитель MTP-4*LC

Как показано на следующем рисунке, один конец ответвления MTP-4*LC представляет собой 8-ядерный интерфейс MTP для подключения к оптическим модулям 40G QSFP+, а другой конец — четыре дуплексных LC-перемычки для подключения к четырем оптическим модулям 10G SFP+. Каждая линия передает данные со скоростью 10 Гбит/с для завершения передачи 40G в 10G. Это решение для подключения подходит для сетей высокой плотности 40G. Ответвления MTP-4*LC могут поддерживать передачу данных на большие расстояния по сравнению с кабелями прямого подключения DAC или AOC. Поскольку большинство устройств совместимы с интерфейсами LC, схема подключения ответвления MTP-4*LC может предоставить пользователям более гибкую схему проводки.

Оптоволоконный соединитель MTP-4 LC Branch

Как разбить 40G на 4*10G на нашемСетевой пакетный брокер Mylinking™ ML-NPB-3210+ ?

Пример использования: Примечание: Чтобы включить функцию коммутации порта 40G в командной строке, необходимо перезапустить устройство.

Разрыв 40G на 4x10G

Для входа в режим конфигурации CLI войдите в устройство через последовательный порт или SSH Telnet. Запустите «давать возможность---настроить терминал---интерфейс ce0---скорость 40000---разразиться” последовательно для включения функции разветвления порта CE0. Наконец, перезапустите устройство, как будет предложено. После перезапуска устройство можно использовать в обычном режиме.

прорыв 40G в 4x10G 1

прорыв 40G в 4x10G 2

После перезапуска устройства порт 40G CE0 был разбит на 4 * порта 10GE CE0.0, CE0.1, CE0.2 и CE0.3. Эти порты настраиваются отдельно как другие порты 10GE.

Пример программы: включение функции разветвления порта 40G в командной строке и разбиение порта 40G на четыре порта 10G, которые можно настроить отдельно как другие порты 10G.

Преимущества и недостатки Breakout

Преимущества прорыва:

● Более высокая плотность. Например, коммутатор QDD с 36 портами может обеспечить в три раза большую плотность, чем коммутатор с однополосными портами нисходящей линии связи. Таким образом, достигается то же количество подключений с использованием меньшего количества коммутаторов.

● Доступ к интерфейсам с более низкой скоростью. Например, трансивер QSFP-4X10G-LR-S позволяет коммутатору с портами только QSFP подключать 4 интерфейса 10G LR на порт.

● Экономия. Из-за меньшей потребности в общем оборудовании, включая шасси, карты, источники питания, вентиляторы, …

Недостатки прорыва:

● Более сложная стратегия замены. Когда один из портов на коммутационном трансивере, AOC или DAC, выходит из строя, требуется замена всего трансивера или кабеля.

● Не так настраиваемый. В коммутаторах с однополосными нисходящими каналами каждый порт настраивается индивидуально. Например, отдельный порт может быть 10G, 25G или 50G и может принимать любой тип трансивера, AOC или DAC. Порт только QSFP в режиме разрыва требует группового подхода, когда все интерфейсы трансивера или кабеля одного типа.


Время публикации: 12 мая 2023 г.