Высокоэффективное решение для расщепления порта-прорыв порта от 40 г до 10G, как достичь?

В настоящее время большинство пользователей корпоративных сети и центров обработки данных используют схему разделения разрыва порта QSFP+ на SFP+ для эффективного и стабильного обновления сети 10G до 40G, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоскоростную передачу. Эта схема разделения портов от 40 до 10 г может полностью использовать существующие сетевые устройства, помочь пользователям сэкономить затраты и упростить конфигурацию сети. Так как же достичь передачи от 40 г до 10 г? В этой статье будут разделены три схемы расщепления, чтобы помочь вам достичь передачи 40 г до 10 г.

Что такое прорыв порта?

Прорывы обеспечивают подключение между сетевыми устройствами с различными портами скорости, в то же время полностью используя пропускную способность порта.

Режим прорыва на сетевом оборудовании (переключатели, маршрутизаторы и серверы) открывает новые способы для операторов сети, чтобы не отставать от темпов потребности в полосе пропускания. Добавляя высокоскоростные порты, которые поддерживают прорыв, операторы могут увеличить плотность порта лицевой панели и увеличить повышение скорости передачи данных.

Меры предосторожности для расщепления портов от 40 г до 10 г

Большинство переключателей в рыночном порте поддержки. Вы можете проверить, поддерживает ли ваше устройство расщепление портов, ссылаясь на руководство по продукту переключения или спросив поставщика. Обратите внимание, что в некоторых особых случаях порты коммутатора не могут быть разделены. Например, когда переключатель действует как листовой переключатель, некоторые из его портов не поддерживают разделение портов; Если порт коммутатора служит портом стека, порт не может быть разделен.

При разделении порта 40 Гбит/с на порты 4 x 10 Гбит/с убедитесь, что порт запускает 40 Гбит/с по умолчанию, а другие функции L2/L3 не включены. Обратите внимание, что во время этого процесса порт продолжает работать со скоростью 40 Гбит / с, пока система не перезагружается. Следовательно, после разделения порта 40 Гбит/с на порты 4 x 10 Гбит/с, используя команду CLI, перезапустите устройство, чтобы команда вступила в силу.

QSFP+ с SFP+ схема кабеля

В настоящее время схемы соединения QSFP+ до SFP+ в основном включают следующее:

QSFP+ TO 4*SFP+ DAC/AOC Direct Cable Connection Connection

Независимо от того, выбираете ли вы 40G QSFP+ до 4*10G SFP+ DAC высокоскоростного кабеля медного сердечника или активного кабеля 40G QSFP+ до 4*10G SFP+ AOC, соединение будет таким же, поскольку кабель DAC и AOC похожи на конструкцию и цель. Как показано на рисунке ниже, один конец прямого кабеля DAC и AOC представляет собой разъем QSFP+ 40G, а другой - четыре отдельных разъема SFP+ 10G SFP+. Разъем QSFP+ подключается непосредственно в порт QSFP+ на коммутаторе и имеет четыре параллельных двунаправленных канала, каждый из которых работает со скоростями до 10 Гбит / с. Поскольку высокоскоростные кабели DAC используют активные кабели меди и AOC, используют волокно, они также поддерживают различные расстояния передачи. Как правило, высокоскоростные кабели DAC имеют более короткие расстояния передачи. Это самая очевидная разница между ними.

QSFP+ до 4 SFP+ DAC AOC Direct Cable

В разделенном соединении от 40 до 10 г вы можете использовать 40G QSFP+ до 4*10G SFP+ прямой подключение к подключению к коммутатору без покупки дополнительных оптических модулей, сохранения сетевых затрат и упрощения процесса подключения. Однако расстояние передачи этого соединения ограничено (DAC≤10M, AOC≤100 м). Следовательно, прямой кабель DAC или AOC более подходит для подключения шкафа или двух соседних шкафов.

40G QSFP+ до 4*LC Дуплексной ветвь AOC Active Cable

Активный кабель 40G QSFP+ до 4*LC Duplex Act Active Active Active - это специальный тип активного кабеля AOC с разъемом QSFP+ на одном конце и четырьмя отдельными дуплексными прыгунами LC на другом. Если вы планируете использовать активное кабель от 40 до 10 г, вам нужно четыре оптических модуля SFP+, то есть график QSFP+ границы Active Active Cable Duplex 40G QSFP+ до 4*LC может быть непосредственно вставлен в порт 40G устройства, а интерфейс LC должен быть вставлен в соответствующую 10G SFP+ модуля на самом настроении. Поскольку большинство устройств совместимы с интерфейсами LC, этот режим подключения может лучше удовлетворить потребности большинства пользователей.

MTP-4*LC Оптическое волокно-джемпер

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

MTP-4 LC Оптическое волокно-джемпер

Как прорваться на 40 г на 4*10G на нашемMyLinking ™ Network Packet Broker ML-NPB-3210+ ?

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

Прорыв от 40 г до 4x10G

Чтобы ввести режим конфигурации CLI, войдите в устройство через последовательный порт или SSH Telnet. Запуститьдавать возможность---Настройка терминала---Интерфейс CE0---Скорость 40000---разразиться«Команды в последовательности, чтобы включить функцию прорыва порта CE0. Наконец, перезапустите устройство как предложено. После перезапуска устройство можно использовать нормально.

прорыв от 40 г до 4x10g 1

Прорыв от 40 г до 4x10g 2

После того, как устройство будет перезапущено, 40G Port CE0 был прорывом на 4 * 10GE Ports CE0.0, CE0.1, CE0.2 и CE0.3. Эти порты настроены отдельно как другие 10GE -порты.

Пример программы: включить функцию прорыва порта 40G в командной строке и прорывать порт 40G на четыре порта 10G, которые можно настроить отдельно как другие порты 10G.

Преимущества и недостатки

Преимущества прорыва:

● Более высокая плотность. Например, 36-портный переключатель QDD может обеспечить утроение плотности переключателя с однополосными портами нисходящей линии связи. Таким образом, достижение того же количества подключений с использованием меньшего количества коммутаторов.

● Доступ к нижней скорости интерфейсов. Например, приемопередатчик QSFP-4X10G-LR-S позволяет переключать только с портами QSFP для подключения интерфейсов 4x 10G LR на порт.

● Экономические сбережения. Из -за меньшей потребности в общем оборудовании, включая шасси, карты, поставщики питания, вентиляторы,…

Недостатки прорыва:

● Более сложная стратегия замены. Когда один из портов на приемопередатке, AOC или ЦАП, становится плохо, это требует замены всего трансивера или кабеля.

● Не так настраивается. В переключателях с однополосной нисходящей линейкой линейки каждый порт настроен индивидуально. Например, отдельный порт может быть 10G, 25G или 50G и может принять любой тип приемопередатчика, AOC или DAC. Порт только QSFP в режиме прорыва требует группового подхода, где все интерфейсы трансивера или кабеля являются одним и тем же типом.


Время публикации: май-12-2023