صغير الحجم وقابل للتوصيل

SFP ( Small Form-factor Pluggable ) هو تنسيق وحدة واجهة شبكة مضغوط وقابل للتوصيل السريع يستخدم في كل من تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية واتصالات البيانات . واجهة SFP على أجهزة الشبكات عبارة عن فتحة معيارية لجهاز إرسال واستقبال خاص بالوسائط ، مثل كابل الألياف الضوئية أو كابل النحاس. [1] تتمثل ميزة استخدام SFPs مقارنة بالواجهات الثابتة (مثل الموصلات المعيارية في مفاتيح Ethernet ) في أنه يمكن تجهيز المنافذ الفردية بأنواع مختلفة من أجهزة الإرسال والاستقبال حسب الحاجة، مع تضمين الغالبية العظمى من محطات الخطوط الضوئية وبطاقات الشبكة والمفاتيح وأجهزة التوجيه .
يتم تحديد عامل الشكل والواجهة الكهربائية من خلال اتفاقية متعددة المصادر (MSA) تحت رعاية لجنة عامل الشكل الصغير . [2] حل SFP محل محول واجهة جيجابت الأكبر (GBIC) في معظم التطبيقات، وقد أشار إليه بعض البائعين باسم Mini-GBIC . [3]
توجد أجهزة إرسال واستقبال SFP تدعم الشبكات الضوئية المتزامنة (SONET) و Gigabit Ethernet و Fibre Channel و PON ومعايير الاتصالات الأخرى. عند التقديم، كانت السرعات النموذجية 1 جيجابت/ثانية لأجهزة SFP Ethernet وما يصل إلى 4 جيجابت/ثانية لوحدات SFP Fibre Channel. [4] في عام 2006، جلبت مواصفات SFP+ سرعات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية وتم تصميم إصدار SFP28 اللاحق ، الذي تم تقديمه في عام 2014، [5] لسرعات 25 جيجابت/ثانية . [6]
الشقيق الأكبر قليلاً هو Quad Small Form-factor Pluggable ( QSFP ) رباعي المسارات. تسمح المسارات الإضافية بسرعات تعادل 4 أضعاف SFP المقابلة لها. في عام 2014، تم نشر متغير QSFP28 مما يسمح بسرعات تصل إلى 100 جيجابت/ثانية . [7] في عام 2019، تم توحيد QSFP56 وثيق الصلة [8] مما أدى إلى مضاعفة السرعات القصوى إلى 200 جيجابت/ثانية مع بيع المنتجات بالفعل من كبار البائعين. [9] توجد محولات غير مكلفة تسمح بوضع أجهزة إرسال واستقبال SFP في منفذ QSFP.
تم نشر مواصفات SFP-DD ، [10] التي تسمح بسرعة 100 جيجابت/ثانية عبر مسارين، بالإضافة إلى مواصفات QSFP-DD [11] التي تسمح بسرعة 400 جيجابت/ثانية عبر ثمانية مسارات. [12] تستخدم هذه المواصفات عامل شكل متوافق بشكل مباشر مع الإصدارات السابقة لها. [13]
شقيق أكبر، OSFP (Octal Small Format Pluggable) لديه منتجات سيتم إصدارها في عام 2022 [14] قادرة على وصلات بسرعة 800 جيجابت/ثانية بين معدات الشبكة. إنه إصدار أكبر قليلاً من عامل شكل QSFP مما يسمح بمخرجات طاقة أكبر. تم الإعلان عن معيار OSFP في البداية في عام 2016 [15] مع إصدار الإصدار 4.0 في عام 2021 مما يسمح بسرعة 800 جيجابت/ثانية عبر 8 × 100 جيجابت/ثانية مسارات بيانات كهربائية. [16] يقول أنصاره أن المحول منخفض التكلفة سيسمح بالتوافق مع وحدات QSFP. [17]
أنواع SFP
تتوفر أجهزة الإرسال والاستقبال SFP بمجموعة متنوعة من مواصفات المرسل والمستقبل، مما يسمح للمستخدمين باختيار جهاز الإرسال والاستقبال المناسب لكل رابط لتوفير النطاق البصري أو الكهربائي المطلوب عبر نوع الوسائط المتاحة (على سبيل المثال ، كابلات النحاس المجدولة أو ثنائية المحور ، أو كابلات الألياف متعددة الأوضاع أو أحادية الوضع ). كما يتم تحديد أجهزة الإرسال والاستقبال وفقًا لسرعة نقلها. تتوفر وحدات SFP عادةً في عدة فئات مختلفة.
| اسم | السرعة الإسمية |
الممرات | معيار | قدَّم | متوافق مع الإصدارات السابقة | واجهة PHY | موصل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إس إف بي | 100 ميجابت/ثانية | 1 | SFF INF-8074i | 2001-05-01 | لا أحد | ميي | ال سي، ار جيه 45 |
| إس إف بي | 1 جيجابت/ثانية | 1 | SFF INF-8074i | 2001-05-01 | 100 ميجابت/ثانية SFP* | سغمي الثاني | ال سي، ار جيه 45 |
| سي إس إف بي | 1 جيجابت/ثانية | 2 | ال سي | ||||
| إس إف بي+ | 10 جيجابت/ثانية | 1 | إس إف إف إس إف إف-8431 4.1 | 2009-07-06 | إس إف بي | إكس جي إم آي آي | ال سي، ار جيه 45 |
| س ف ب28 | 25 جيجابت/ثانية | 1 | إس إف إف إس إف إف-8402 | 2014-09-13 | SFP، SFP+ | ال سي | |
| إس إف بي 56 | 50 جيجابت/ثانية | 1 | SFP، SFP+، SFP28 | ال سي | |||
| SFP-DD | 100 جيجابت/ثانية | 2 | SFP-DD MSA [18] | 2018-01-26 | SFP، SFP+، SFP28، SFP56 | ال سي | |
| إس إف بي 112 | 100 جيجابت/ثانية | 1 | 2018-01-26 | SFP، SFP+، SFP28، SFP56 | ال سي | ||
| إس إف بي-دي دي 112 | 200 جيجابت/ثانية | 2 | 2018-01-26 | SFP، SFP+، SFP28، SFP56، SFP-DD، SFP112 | ال سي | ||
| أنواع QSFP | |||||||
| برنامج QSFP | 4 جيجابت/ثانية | 4 | إس إف إف-8438 | 2006-11-01 | لا أحد | جي إم آي آي | |
| برنامج QSFP+ | 40 جيجابت/ثانية | 4 | إس إف إف إس إف إف-8436 | 2012-04-01 | لا أحد | إكس جي إم آي آي | LC، MTP/MPO |
| كيو إس إف بي 28 | 50 جيجابت/ثانية | 2 | إس إف إف إس إف إف-8665 | 2014-09-13 | برنامج QSFP+ | ال سي | |
| كيو إس إف بي 28 | 100 جيجابت/ثانية | 4 | إس إف إف إس إف إف-8665 | 2014-09-13 | برنامج QSFP+ | LC، MTP/MPO-12 | |
| كيو إس إف بي 56 | 200 جيجابت/ثانية | 4 | إس إف إف إس إف إف-8665 | 2015-06-29 | QSFP+، QSFP28 | LC، MTP/MPO-12 | |
| كيو إس إف بي 112 | 400 جيجابت/ثانية | 4 | إس إف إف إس إف إف-8665 | 2015-06-29 | QSFP+، QSFP28، QSFP56 | LC، MTP/MPO-12 | |
| QSFP-DD | 400 جيجابت/ثانية | 8 | إس إف إف-8628 | 2016-06-27 | QSFP+، QSFP28، [19] QSFP56 | LC، MTP/MPO-16 | |
لاحظ أن QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP56 مصممة لتكون متوافقة كهربائيًا مع SFP/SFP+/SFP28 أو SFP56 على التوالي. باستخدام محول بسيط أو كابل خاص متصل مباشرة، من الممكن توصيل هذه الواجهات معًا باستخدام مسار واحد فقط بدلاً من أربعة مسارات يوفرها عامل الشكل QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP56. وينطبق نفس الشيء على عامل الشكل QSFP-DD مع 8 مسارات والذي يمكن تخفيض مستواه إلى 4/2/1 مسار.
100 ميجابت/ثانيةإس إف بي
- ألياف متعددة الأوضاع، موصل LC ، مع ترميز باللون
الأسود أو البيج
- SX – 850 ميل بحري، بحد أقصى 550 مترًا
- ألياف متعددة الأوضاع، موصل LC ، مع ترميز باللون الأزرق
- ألياف أحادية الوضع، موصل LC، مع ترميز باللون الأزرق
- ألياف أحادية الوضع، موصل LC، مع ترميز باللون
الأخضر
- ZX – 1550 نانومتر، لمسافات تصل إلى 80 كم، (اعتمادًا على فقدان مسار الألياف)
- EZX – 1550 نانومتر، لمسافات تصل إلى 160 كم (اعتمادًا على فقدان مسار الألياف)
- ألياف أحادية الوضع، موصل LC ، ثنائي الاتجاه، مع ترميز باللون
الأزرق والأصفر
- BX (رسميًا BX10 ) - 1550 نانومتر/1310 نانومتر، أجهزة إرسال واستقبال SFP ثنائية الاتجاه أحادية الألياف بسرعة 100 ميجابت، مقترنة بـ BX-U ( أزرق ) و BX-D ( أصفر ) للوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة على التوالي، أيضًا لمسافات تصل إلى 10 كم. يتم أيضًا تصنيع إصدارات من أجهزة SFP ثنائية الاتجاه ذات طاقة إرسال أعلى مع قدرات طول رابط تصل إلى 40 كم.
- كابلات نحاسية مجدولة، موصل 8P8C (RJ-45)
- 100BASE-TX – لمسافات تصل إلى 100 متر.
1 جيجابت/ثانيةإس إف بي
- 1 إلى 1.25 جيجابت/ثانية ألياف متعددة الأوضاع، موصل LC ، مع ذراع استخراج أسود أو بيج [2]
- SX – 850 نانومتر، بحد أقصى 550 مترًا عند 1.25 جيجابت/ثانية (جيجابت إيثرنت). تدعم تطبيقات SFP متعددة الأوضاع الأخرى معدلات أعلى على مسافات أقصر. [20]
- 1 إلى 1. 25 جيجابت/ثانية ألياف متعددة الأوضاع، موصل LC ، ألوان ذراع الاستخراج غير موحدة
- SX+/MX/LSX/LX (يعتمد الاسم على الشركة المصنعة) – 1310 نانومتر، لمسافة تصل إلى 2 كم. [21] غير متوافق مع SX أو 100BASE-FX. يعتمد على LX ولكنه مصمم للعمل مع ألياف متعددة الأوضاع باستخدام كبل توصيل متعدد الأوضاع قياسي بدلاً من كبل تكييف الوضع المستخدم عادةً لتكييف LX مع الأوضاع المتعددة.
- 1 إلى 2.5 جيجابت/ثانية ألياف أحادية الوضع، موصل LC، مع رافعة استخراج زرقاء [2]
- LX – 1310 ميل بحري، لمسافات تصل إلى 10 كم (في الأصل، قطع LX مسافة 5 كم فقط وتبعه LX10 لمسافة 10 كم لاحقًا)
- EX – 1310 ميل بحري، لمسافات تصل إلى 40 كم
- ZX – 1550 نانومتر، لمسافات تصل إلى 80 كم (اعتمادًا على فقدان مسار الألياف)، مع ذراع استخراج أخضر (انظر GLC-ZX-SM1)
- EZX – 1550 نانومتر، لمسافات تصل إلى 160 كم (اعتمادًا على فقدان مسار الألياف)
- BX (رسميًا BX10 ) - 1490 نانومتر/1310 نانومتر، أجهزة إرسال واستقبال SFP ثنائية الاتجاه من الألياف الفردية، مقترنة باسم BX-U و BX-D للارتباط الصاعد والارتباط الهابط على التوالي، وأيضًا لمسافات تصل إلى 10 كم. [22] [23] يتم أيضًا تصنيع أشكال مختلفة من أجهزة SFP ثنائية الاتجاه والتي تستخدم 1550 نانومتر في اتجاه واحد، وإصدارات طاقة إرسال أعلى مع قدرات طول ارتباط تصل إلى 80 كم.
- 1550 ميل بحري 40 كم ( XD )، 80 كم ( ZX )، 120 كم ( EX أو EZX )
- SFSW – أجهزة إرسال واستقبال أحادية الألياف بطول موجي واحد، لحركة المرور ثنائية الاتجاه على ألياف واحدة. عند اقترانها بتقنية CWDM، تعمل هذه الأجهزة على مضاعفة كثافة حركة المرور في وصلات الألياف. [24] [25]
- تحقق أجهزة الإرسال والاستقبال ذات تقسيم الطول الموجي الخشن (CWDM) وتقسيم الطول الموجي الكثيف (DWDM) عند أطوال موجية مختلفة مسافات قصوى مختلفة. تدعم أجهزة الإرسال والاستقبال ذات تقسيم الطول الموجي الخشن (CWDM) وتقسيم الطول الموجي الكثيف (DWDM) عادةً مسافات ارتباط تبلغ 40 و80 و120 كم.
- 1 جيجابت/ثانية لكابلات النحاس المجدولة ذات الموصل 8P8C (RJ-45)
- 1000BASE-T – تتضمن هذه الوحدات دوائر واجهة مهمة لإعادة ترميز الطبقة الفرعية للترميز الفيزيائي [26] ويمكن استخدامها فقط لشبكة جيجابت إيثرنت بسبب الكود الخطي المحدد. وهي غير متوافقة مع (أو بالأحرى: ليس لها مكافئات لـ) Fibre Channel أو SONET. على عكس معظم منافذ 1000BASE-T النحاسية غير SFP المدمجة في معظم أجهزة التوجيه والمفاتيح، لا يمكن عادةً تشغيل وحدات SFP 1000BASE-T بسرعات 100BASE-TX .
- 100 ميجابت/ثانية من النحاس والبصريات – قام بعض البائعين بشحن 100 ميجابت/ثانية من SFPs محدودة النطاق لتطبيقات الألياف الضوئية إلى المنازل والاستبدال المباشر لدوائر 100BASE-FX القديمة . هذه نادرة نسبيًا ويمكن الخلط بينها بسهولة مع 100 ميجابت/ثانية من SFPs. [27]
- على الرغم من عدم ذكره في أي وثيقة مواصفات رسمية، فإن الحد الأقصى لمعدل البيانات لمعيار SFP الأصلي هو 5 جيجابت/ثانية . [28] تم استخدام هذا في النهاية بواسطة كل من 4GFC Fibre Channel وDDR Infiniband وخاصة في شكل QSFP رباعي المسارات.
- في السنوات الأخيرة، [ متى؟ ] تم إنشاء أجهزة إرسال واستقبال SFP تسمح بسرعات إيثرنت تبلغ 2.5 جيجابت/ثانية و 5 جيجابت/ثانية مع أجهزة SFP ذات 2.5GBASE-T [29] و5GBASE-T. [30]
10 جيجابت/ثانيةإس إف بي+

SFP + ( قابل للتوصيل بعامل شكل صغير محسن ) هو إصدار محسن من SFP يدعم معدلات بيانات تصل إلى 16 جيجابت/ثانية . نُشرت مواصفات SFP+ لأول مرة في 9 مايو 2006، وتم نشر الإصدار 4.1 في 6 يوليو 2009. [31] يدعم SFP+ 8 جيجابت/ثانية Fibre Channel و 10 Gigabit Ethernet ومعيار شبكة النقل الضوئي OTU2. إنه تنسيق صناعي شائع يدعمه العديد من بائعي مكونات الشبكة. على الرغم من أن معيار SFP+ لا يتضمن ذكرًا لـ 16 جيجابت/ثانية Fibre Channel، إلا أنه يمكن استخدامه بهذه السرعة. [32] بالإضافة إلى معدل البيانات، فإن الاختلاف الرئيسي بين 8 و 16 جيجابت/ثانية Fibre Channel هو طريقة التشفير. إن التشفير 64b/66b المستخدم لسرعة 16 جيجابت/ثانية هو آلية تشفير أكثر كفاءة من التشفير 8b/10b المستخدم لسرعة 8 جيجابت/ثانية ، ويسمح بمضاعفة معدل البيانات دون مضاعفة معدل الخط. لا يستخدم 16GFC حقًا إشارات 16 جيجابت/ثانية في أي مكان. إنه يستخدم معدل خط 14.025 جيجابت/ثانية لتحقيق ضعف معدل إنتاج 8GFC. [33]
كما يقدم SFP+ إمكانية التوصيل المباشر لتوصيل منفذي SFP+ بدون أجهزة إرسال واستقبال مخصصة. تتوفر كبلات التوصيل المباشر (DAC) في أشكال سلبية (حتى 7 أمتار) ونشطة (حتى 15 مترًا) وبصرية نشطة (AOC، حتى 100 متر).
تتمتع وحدات SFP+ بسرعة 10 جيجابت/ثانية بنفس أبعاد وحدات SFP العادية تمامًا، مما يسمح لمصنع المعدات بإعادة استخدام التصميمات المادية الموجودة لمفاتيح 24 و48 منفذًا وبطاقات الخطوط المعيارية . وبالمقارنة بوحدات XENPAK أو XFP السابقة ، تترك وحدات SFP+ المزيد من الدوائر ليتم تنفيذها على لوحة المضيف بدلاً من داخل الوحدة. [34] ومن خلال استخدام محول إلكتروني نشط، يمكن استخدام وحدات SFP+ في المعدات القديمة ذات منافذ XENPAK [35] ومنافذ X2 . [36] [37]
يمكن وصف وحدات SFP+ بأنها أنواع محدودة أو خطية ؛ وهذا يصف وظيفة الإلكترونيات المضمنة. تتضمن وحدات SFP+ المحدودة مكبر إشارة لإعادة تشكيل الإشارة المستقبلة (المتدهورة) في حين لا تتضمن الوحدات الخطية ذلك. تُستخدم الوحدات الخطية بشكل أساسي مع معايير النطاق الترددي المنخفض مثل 10GBASE-LRM ؛ بخلاف ذلك، تُفضل الوحدات المحدودة. [38]
25 جيجابت/ثانيةس ف ب28
SFP28 عبارة عن واجهة بسرعة 25 جيجابت/ثانية والتي تطورت من واجهة إيثرنت بسرعة 100 جيجابت والتي يتم تنفيذها عادةً باستخدام 4 مسارات بيانات بمساحة 25 جيجابت/ثانية . وهي متطابقة من حيث الأبعاد الميكانيكية مع SFP وSFP+، وتنفذ SFP28 مسارًا واحدًا بسرعة 28 جيجابت/ثانية [39] يستوعب 25 جيجابت/ثانية من البيانات مع تكلفة إضافية للترميز. [40]
توجد وحدات SFP28 تدعم اتصالات الألياف أحادية الوضع [41] أو متعددة الأوضاع [42] وكابل بصري نشط [43] وكابل نحاسي متصل بشكل مباشر. [44] [45]
سي إس إف بي
يُعد موصل SFP الصغير المدمج القابل للتوصيل ( cSFP ) نسخة من موصل SFP بنفس عامل الشكل الميكانيكي مما يسمح بقناتين ثنائيتي الاتجاه مستقلتين لكل منفذ. يتم استخدامه في المقام الأول لزيادة كثافة المنفذ وتقليل استخدام الألياف لكل منفذ. [46] [47]
SFP-DD
اتفاقية المصادر المتعددة ذات الكثافة المزدوجة القابلة للتوصيل ذات عامل الشكل الصغير ( SFP-DD ) هي معيار نُشر في عام 2019 لمضاعفة كثافة المنافذ. وفقًا لموقع SFD-DD MSA: "ستدعم معدات الشبكة المستندة إلى SFP-DD وحدات وكابلات SFP القديمة ومنتجات الكثافة المزدوجة الجديدة." [48] يستخدم SFP-DD مسارين للإرسال.
حاليًا، يتم تحديد السرعات التالية:
- SFP112:100 جيجابت/ثانية باستخدام PAM4 على زوج واحد (وليس كثافة مزدوجة) [18]
- SFP-DD:100 جيجابت/ثانية باستخدام PAM4 و50 جيجابت/ثانية باستخدام NRZ [18]
- SFP-DD112:200 جيجابت/ثانية باستخدام PAM4 [18]
- QSFP112:400 جيجابت/ثانية (4 ×112 جيجابت/ثانية ) [49]
- QSFP-DD:400 جيجابت/ثانية /200 جيجابت/ثانية (8 ×50 جيجابت/ثانية و8 ×25 جيجابت/ثانية ) [50]
- QSFP-DD800 (سابقًا QSFP-DD112):800 جيجابت/ثانية (8 ×112 جيجابت/ثانية ) [49]
- QSFP-DD1600 (مسودة)1.6 تيرابايت/ثانية [51]
برنامج QSFP

تتوفر أجهزة إرسال واستقبال صغيرة الحجم رباعية الشكل ( QSFP ) مع مجموعة متنوعة من أنواع أجهزة الإرسال والاستقبال، مما يسمح للمستخدمين باختيار جهاز الإرسال والاستقبال المناسب لكل رابط لتوفير النطاق البصري المطلوب عبر الألياف متعددة الأوضاع أو أحادية الوضع .
- 4 جيجابت/ثانية
- حددت وثيقة QSFP الأصلية أربع قنوات تحمل Gigabit Ethernet أو 4GFC ( FiberChannel ) أو DDR InfiniBand . [52]
- 40 جيجابت/ثانية (QSFP+)
- QSFP+ هو تطور لـ QSFP لدعم أربع قنوات بسرعة 10 جيجابت/ثانية تحمل 10 جيجابت إيثرنت ، أو 10GFC FiberChannel ، أو QDR InfiniBand . [53] يمكن أيضًا دمج القنوات الأربع في رابط إيثرنت واحد بسرعة 40 جيجابت .
- 50 جيجابت/ثانية (QSFP14)
- تم تصميم معيار QSFP14 لحمل FDR InfiniBand أو SAS-3 [54] أو 16G Fibre Channel.
- 100 جيجابت/ثانية (QSFP28)
- تم تصميم معيار QSFP28 [7] لحمل 100 Gigabit Ethernet أو EDR InfiniBand أو 32G Fibre Channel. في بعض الأحيان يُشار إلى هذا النوع من أجهزة الإرسال والاستقبال أيضًا باسم QSFP100 أو 100G QSFP [55] من أجل التبسيط.
- 200 جيجابت/ثانية (QSFP56)
- تم تصميم QSFP56 لحمل 200 Gigabit Ethernet أو HDR InfiniBand أو 64G Fibre Channel. أكبر تحسين هو أن QSFP56 يستخدم تعديل سعة النبضة بأربعة مستويات ( PAM-4 ) بدلاً من عدم العودة إلى الصفر (NRZ). يستخدم نفس المواصفات الفيزيائية مثل QSFP28 (SFF-8665)، مع المواصفات الكهربائية من SFF-8024 [56] والمراجعة 2.10a من SFF-8636. [8] يُشار أحيانًا إلى نوع جهاز الإرسال والاستقبال هذا باسم 200G QSFP [57] من أجل البساطة.
غالبًا ما يسمح مصنعو المحولات والموجهات الذين ينفذون منافذ QSFP+ في منتجاتهم باستخدام منفذ QSFP+ واحد كأربعة اتصالات مستقلة بسرعة 10 جيجابت إيثرنت ، مما يزيد بشكل كبير من كثافة المنافذ. على سبيل المثال، سيكون المحول QSFP+ 1U النموذجي المكون من 24 منفذًا قادرًا على خدمة 96x10GbE اتصالات. [58] [59] [60] توجد أيضًا كبلات مروحية لتكييف منفذ QSFP28 واحد مع أربعة منافذ مستقلة بسرعة 25 جيجابت إيثرنت SFP28 (QSFP28-to-4×SFP28) [61] بالإضافة إلى كبلات لتكييف منفذ QSFP56 واحد مع أربعة منافذ مستقلة بسرعة 50 جيجابت إيثرنت SFP56 (QSFP56-to-4×SFP56). [62]
التطبيقات

توجد مقابس SFP في مفاتيح Ethernet وأجهزة التوجيه وجدران الحماية وبطاقات واجهة الشبكة . وتُستخدم في محولات مضيف Fibre Channel ومعدات التخزين. ونظرًا لتكلفتها المنخفضة وصغر حجمها وقدرتها على توفير اتصال بأنواع مختلفة من الألياف الضوئية، توفر SFP لهذه المعدات مرونة متزايدة.
تُستخدم أيضًا مآخذ التوصيل وأجهزة الاستقبال والإرسال SFP لنقل واجهة رقمية تسلسلية (SDI) لمسافات طويلة. [63]
التوحيد القياسي
لا يتم توحيد جهاز الإرسال والاستقبال SFP بواسطة أي هيئة معايير رسمية، بل يتم تحديده من خلال اتفاقية متعددة المصادر (MSA) بين الشركات المصنعة المتنافسة. تم تصميم SFP على غرار واجهة GBIC ، ويسمح بكثافة منافذ أكبر (عدد أجهزة الإرسال والاستقبال لكل منطقة معينة) من GBIC، ولهذا السبب يُعرف SFP أيضًا باسم mini-GBIC.
ومع ذلك، وكمسألة عملية، يمارس بعض مصنعي معدات الشبكات ممارسات تقييد البائعين حيث يكسرون التوافق عمدًا مع أجهزة SFP العامة عن طريق إضافة فحص في البرامج الثابتة للجهاز والذي سيمكن وحدات البائع فقط. [64] قدم مصنعو SFP من جهات خارجية أجهزة SFP مع EEPROMs والتي يمكن برمجتها لتتوافق مع أي معرف بائع. [65]
ترميز الألوان لـ SFP
ترميز الألوان لـ SFP
| لون | معيار | وسائط | الطول الموجي | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
أسود |
رقم INF-8074 | متعدد الأوضاع | 850 نانومتر | |
| البيج | رقم INF-8074 | متعدد الأوضاع | 850 نانومتر | |
أسود |
رقم INF-8074 | متعدد الأوضاع | 1300 نانومتر | |
أزرق |
رقم INF-8074 | الوضع الأحادي | 1310 نانومتر | |
| أحمر | الملكية (غير SFF) |
الوضع الأحادي | 1310 نانومتر | تم استخدامه على 25GBASE-ER [66] |
| أخضر | الملكية (غير SFF) |
الوضع الأحادي | 1550 نانومتر | مستخدم على 100BASE-ZE |
| أحمر | الملكية (غير SFF) |
الوضع الأحادي | 1550 نانومتر | تم استخدامه على 10GBASE-ER |
| أبيض | الملكية (غير SFF) |
الوضع الأحادي | 1550 نانومتر | تم استخدامه على 10GBASE-ZR |
ترميز الألوان لـ CWDM SFP[67]
| لون | معيار | الطول الموجي | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| رمادي | 1270 نانومتر | ||
| رمادي | 1290 نانومتر | ||
| رمادي | 1310 نانومتر | ||
| بنفسجي | 1330 نانومتر | ||
| أزرق | 1350 نانومتر | ||
| أخضر | 1370 نانومتر | ||
| أصفر | 1390 نانومتر | ||
| البرتقالي | 1410 نانومتر | ||
| أحمر | 1430 نانومتر | ||
| بني | 1450 نانومتر | ||
| رمادي | 1470 نانومتر | ||
| بنفسجي | 1490 نانومتر | ||
| أزرق | 1510 نانومتر | ||
| أخضر | 1530 نانومتر | ||
| أصفر | 1550 نانومتر | ||
| البرتقالي | 1570 نانومتر | ||
| أحمر | 1590 نانومتر | ||
| بني | 1610 نانومتر |
ترميز الألوان لـ BiDi SFP
| اسم | معيار | الجانب أ اللون TX | الجانب أ الطول الموجي TX | الجانب ب اللون TX | طول الموجة الجانبية B TX | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BASE-BX | أزرق | 1310 نانومتر | أرجواني | 1490 نانومتر | ||
| 1000BASE-BX | أزرق | 1310 نانومتر | أصفر | 1550 نانومتر | ||
| 10 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي - بي إكس 25 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي - بي إكس |
أزرق | 1270 نانومتر | أحمر | 1330 نانومتر | ||
| 10 جيجابايت-بي اكس | أبيض | 1490 نانومتر | أبيض | 1550 نانومتر |
الترميز اللوني لـ QSFP
| لون | معيار | الطول الموجي | الإرسال المتعدد | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
| البيج | رقم INF-8438 | 850 نانومتر | لا | |
| أزرق | رقم INF-8438 | 1310 نانومتر | لا | |
| أبيض | رقم INF-8438 | 1550 نانومتر | لا |
الإشارات


إن أجهزة الإرسال والاستقبال SFP يمينية : من وجهة نظرها، فإنها ترسل على اليمين وتستقبل على اليسار. عند النظر إلى الموصلات الضوئية، يأتي الإرسال من اليسار ويكون الاستقبال على اليمين. [68]
يحتوي جهاز الإرسال والاستقبال SFP على لوحة دوائر مطبوعة بموصل حافة مزود بـ 20 لوحة تتزاوج في الخلف مع موصل SFP الكهربائي في نظام المضيف. يحتوي QSFP على 38 لوحة بما في ذلك 4 أزواج بيانات إرسال عالية السرعة و4 أزواج بيانات استقبال عالية السرعة. [52] [53]
| وسادة | اسم | وظيفة |
|---|---|---|
| 1 | فيت | جهاز الإرسال الأرضي |
| 2 | خطأ في Tx | مؤشر خطأ جهاز الإرسال |
| 3 | تعطيل Tx | تم تعطيل الإخراج البصري عند ارتفاعه |
| 4 | السبتيون | خط بيانات واجهة تسلسلية مكون من سلكين (باستخدام بروتوكول CMOS EEPROM المحدد لعائلة ATMEL AT24C01A/02/04 [69] ) |
| 5 | إس سي إل | ساعة واجهة تسلسلية ذات سلكين |
| 6 | تعديل_ABS | الوحدة غائبة، يشير الاتصال بـ VeeT أو VeeR في الوحدة إلى وجود الوحدة المضيفة |
| 7 | رس0 | معدل اختيار 0 |
| 8 | ار اكس_لوس | فقدان إشارة جهاز الاستقبال |
| 9 | ار اس 1 | معدل اختيار 1 |
| 10 | فير | جهاز الاستقبال الأرضي |
| 11 | فير | جهاز الاستقبال الأرضي |
| 12 | ر د- | تم عكس البيانات المستلمة |
| 13 | ر د+ | البيانات المستلمة |
| 14 | فير | جهاز الاستقبال الأرضي |
| 15 | في سي سي آر | طاقة المستقبل (3.3 فولت، الحد الأقصى 300 مللي أمبير) |
| 16 | مركز في سي سي تي | طاقة المرسل (3.3 فولت، الحد الأقصى 300 مللي أمبير) |
| 17 | فيت | جهاز الإرسال الأرضي |
| 18 | تي دي+ | نقل البيانات |
| 19 | TD- | نقل البيانات المقلوب |
| 20 | فيت | جهاز الإرسال الأرضي |
| وسادة | اسم | وظيفة |
|---|---|---|
| 1 | أرضي | أرضي |
| 2 | تكس2ن | إدخال البيانات المقلوب للمرسل |
| 3 | تكس2ب | إدخال بيانات غير معكوس لجهاز الإرسال |
| 4 | أرضي | أرضي |
| 5 | تي اكس 4 ان | إدخال البيانات المقلوب للمرسل |
| 6 | تكس4ب | إدخال بيانات غير معكوس لجهاز الإرسال |
| 7 | أرضي | أرضي |
| 8 | موديلسيل | اختيار الوحدة |
| 9 | إعادة تعيين | إعادة ضبط الوحدة |
| 10 | في سي سي-ار اكس | مصدر طاقة جهاز الاستقبال +3.3 فولت |
| 11 | إس سي إل | ساعة واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك |
| 12 | السبتيون | بيانات واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك |
| 13 | أرضي | أرضي |
| 14 | ركس3ب | إخراج بيانات غير معكوسة للمستقبل |
| 15 | ار اكس 3 ان | إخراج البيانات المقلوبة للمستقبل |
| 16 | أرضي | أرضي |
| 17 | ركس1ب | إخراج بيانات غير معكوسة للمستقبل |
| 18 | ار اكس 1 ان | إخراج البيانات المقلوبة للمستقبل |
| 19 | أرضي | أرضي |
| 20 | أرضي | أرضي |
| 21 | ار اكس 2 ان | إخراج البيانات المقلوبة للمستقبل |
| 22 | آر إكس 2 بي | إخراج بيانات غير معكوسة للمستقبل |
| 23 | أرضي | أرضي |
| 24 | ار اكس 4 ان | إخراج البيانات المقلوبة للمستقبل |
| 25 | ركس4ب | إخراج بيانات غير معكوسة للمستقبل |
| 26 | أرضي | أرضي |
| 27 | مودبرس إل | الوحدة موجودة |
| 28 | دولي | مقاطعة |
| 29 | Vcc-Tx | مصدر طاقة المرسل +3.3 فولت |
| 30 | في سي سي 1 | مصدر طاقة +3.3 فولت |
| 31 | وضع LPMode | وضع الطاقة المنخفضة |
| 32 | أرضي | أرضي |
| 33 | تكس3ب | إدخال بيانات غير معكوس لجهاز الإرسال |
| 34 | تكس 3ن | إدخال البيانات المقلوب للمرسل |
| 35 | أرضي | أرضي |
| 36 | تكس1ب | إدخال بيانات غير معكوس لجهاز الإرسال |
| 37 | تكس1ن | إدخال البيانات المقلوب للمرسل |
| 38 | أرضي | أرضي |
الأبعاد الميكانيكية

الأبعاد المادية لجهاز الإرسال والاستقبال SFP (وإصداراته الأسرع اللاحقة) أضيق من نظيراته QSFP الأحدث، مما يسمح بوضع أجهزة الإرسال والاستقبال SFP في منافذ QSFP عبر محول غير مكلف. وكلاهما أصغر من جهاز الإرسال والاستقبال XFP .
| [2] إس إف بي | [52] برنامج التعليم العالي | إكس إف بي [70] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | في | مم | في | مم | في | |
| ارتفاع | 8.5 | 0.33 | 8.5 | 0.33 | 8.5 | 0.33 |
| عرض | 13.4 | 0.53 | 18.35 | 0.722 | 18.35 | 0.722 |
| عمق | 56.5 | 2.22 | 72.4 | 2.85 | 78.0 | 3.07 |
معلومات عن EEPROM
يحدد SFP MSA خريطة ذاكرة بحجم 256 بايت في EEPROM تصف قدرات جهاز الإرسال والاستقبال والواجهات القياسية والشركة المصنعة والمعلومات الأخرى، والتي يمكن الوصول إليها عبر واجهة I²C التسلسلية عند العنوان المكون من 8 بتات 0b1010000X (0xA0). [71]
مراقبة التشخيص الرقمي
تدعم أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية SFP الحديثة وظائف مراقبة التشخيص الرقمي القياسية (DDM). [72] تُعرف هذه الميزة أيضًا باسم المراقبة الضوئية الرقمية (DOM). تتيح هذه القدرة مراقبة معلمات تشغيل SFP في الوقت الفعلي. تتضمن المعلمات طاقة الإخراج الضوئية وطاقة الإدخال الضوئية ودرجة الحرارة وتيار تحيز الليزر وجهد إمداد جهاز الإرسال والاستقبال. في معدات الشبكة، تتوفر هذه المعلومات عادةً عبر بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP). تتيح واجهة DDM للمستخدمين النهائيين عرض بيانات التشخيص والتنبيهات لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية ويمكن استخدامها لتشخيص سبب عدم عمل جهاز الإرسال والاستقبال.
انظر أيضا
مراجع
- ^ "تعريف SFP من موسوعة مجلة PC Magazine". www.pcmag.com . تم الاسترجاع في 10 مايو 2018 .
- ^ abcde لجنة SFF (12 مايو 2001)، مواصفات INF-8074i لجهاز الإرسال والاستقبال SFP (Small Formfactor Pluggable) ، تم الاسترجاع في 30 أبريل 2020
- ^ "جهاز إرسال واستقبال Cisco MGBSX1 Gigabit SX Mini-GBIC SFP" . تم الاسترجاع في 25 مارس 2018 .
- ^ "4G Fibre Channel SFP". Flexoptix GmbH . تم الاسترجاع في 5 أكتوبر 2019 .
- ^ "مسودة SFF-8402 CB". أعضاء SNIA . رابطة صناعة شبكات التخزين (SNIA). 2 ديسمبر 2022. تم الاسترجاع في 24 سبتمبر 2024 .
- ^ "SFF-8402: SFP+ 1X 28 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP28)". 1.9. لجنة SNIA SFF. 13 سبتمبر 2014. تم الاسترجاع في 26 مارس 2019 .
- ^ ab "SFF-8665: QSFP+ 28 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP28)". 1.9. لجنة SNIA SFF. 29 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 26 مارس 2019 .
- ^ ab "واجهة إدارة للوحدات والكابلات ذات الأربع حارات". SFF-8636 (الطبعة 2.10a). لجنة SNIA SFF. 24 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع في 11 أكتوبر 2019 .
- ^ "ملخص منتج Mellanox Quantum 8700 40 port QSFP56" (PDF) .
- ^ "SFP-DD MSA".
- ^ "QSFP-DD MSA".
- ^ "مقالة إخبارية من Lightwave Online بخصوص 400 جيجابايت". 18 نوفمبر 2016.
- ^ "التوافق مع الإصدارات السابقة: QSFP-DD/QSFP28/QSFP+/SFP+". ديريك . تم الاسترجاع في 21 يوليو 2022 .
- ^ "مقدمة - دليل مستخدم أنظمة NVIDIA QM97X0 NDR SWITCH - مستندات الشبكات من NVIDIA". docs.nvidia.com . تم الاسترجاع في 18 يناير 2022 .
- ^ "OSFP MSA".
- ^ "OSFP MSA تعلن عن إصدار مواصفات OSFP 4.0 لوحدات 800G". www.osfpmsa.org (بيان صحفي) . تم الاسترجاع في 18 يناير 2022.
مع اكتمال مواصفات 800G، تعمل المجموعة على تطوير مواصفات لوحدات 1600G
- ^ "محول OSFP إلى QSFP" (PDF) . تم الاسترجاع في 2 نوفمبر 2021 .
- ^ abcd SFP-DD MSA (11 مارس 2022). "مواصفات الأجهزة SFP-DD/SFP-DD112/SFP112 لجهاز الإرسال والاستقبال SFP DOUBLE DENSITY PLUGGABLE TRANSCEIVER الإصدار 5.1" (PDF) .
- ^ "ورقة بيانات وحدات الكابلات وأجهزة الإرسال والاستقبال Cisco 400G QSFP-DD". Cisco . تم الاسترجاع في 27 مارس 2020 .
- ^ مواصفات Agilestar/Finisar FTLF8524P2BNV (PDF)
- ^ "PROLINE 1000BASE-SX EXT MMF SFP F/CISCO 1310NM 2KM - SFP-MX-CDW - Ethernet Transceivers". CDW.com . تم الاسترجاع في 2 يناير 2017 .
- ^ جهاز إرسال واستقبال SFP ثنائي الاتجاه بألياف مفردة (PDF) ، MRV، مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 أبريل 2016
- ^ Gigabit Bidirectional SFPs, Yamasaki Optical Technology
- ^ "أجهزة إرسال واستقبال جيجابت أحادية الألياف بطول موجي واحد". Lightwave . 5 سبتمبر 2002 . تم الاسترجاع في 5 سبتمبر 2002 .
- ^ "مبدأ جهاز الإرسال والاستقبال BiDi بطول موجي واحد". Gigalight. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2014.
- ^ مواصفات محول الوسائط/الطبقة الفيزيائية VSC8211
- ^ "Fiberstore: 100 M SFPs".
- ^ "الأسئلة الشائعة حول SFP+". شركة Siemon. 20 أغسطس 2010. تم الاسترجاع في 22 فبراير 2016 .
- ^ "2.5GBASE-T Copper SFP". Flexoptix GmbH . تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2019 .
- ^ "5GBASE-T Copper SFP". Flexoptix GmbH . تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2019 .
- ^ "مواصفات SFF-8431 لوحدة SFP+ القابلة للتوصيل ذات الحجم الصغير المحسن، الإصدار 4.1". 6 يوليو 2009. تم الاسترجاع في 25 سبتمبر 2023 .
- ^ تكترونكس (نوفمبر 2013). "توصيف جهاز إرسال واستقبال SFP+ بمعدل قناة الألياف 16 جيجابت".
- ^ "خرائط الطرق". رابطة صناعة قنوات الألياف الضوئية . تم الاسترجاع في 5 مارس 2023 .
- ^ "معسكر إيثرنت 10 جيجابت يتطلع إلى SFP+". LightWave . أبريل 2006.
- ^ "محول SFP+ إلى XENPAK".
- ^ "محول 10GBASE X2 إلى SFP+". 27 ديسمبر 2016.
- ^ "جهاز الإرسال والاستقبال SFP".
- ^ رايان لاتشمان وبهارات تايلور (22 يناير 2008). "الطريق إلى SFP+: فحص بنيات الوحدات والأنظمة". Lightwave . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2013 . تم الاسترجاع في 26 يوليو 2011 .
- ^ "أمثلة Ethernet Summit SFP28" (PDF) .
- ^ "أمثلة على منتجات Cisco SFP28".
- ^ "أجهزة الإرسال والاستقبال SFP28 LR 1310 nm".
- ^ "مثال على منتج SFP28 850 نانومتر" (PDF) .
- ^ "كابل بصري نشط SFP28 بسرعة 25 جيجابت في الثانية" (ملف PDF) . Mellanox . تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2018 .
- ^ "Intel Ethernet SFP28 Twinaxial Cables" (PDF) . تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2018 .
- ^ "كابلات التوصيل المباشر Cisco SFP28" (PDF) .
- ^ "Compact SFP, Compact SFF MSA group forms". Lightwave . 20 فبراير 2008 . تم الاسترجاع في 12 أبريل 2018 .
- ^ "تقديم وحدة صغيرة الحجم وقابلة للتوصيل (Compact SFP)". Cisco Systems . تم الاسترجاع في 12 يناير 2019 .
- ^ http://sfp-dd.com/ SFP-DD MSA
- ^ ab QSFP-DD MSA (26 يوليو 2022). "مواصفات الأجهزة QSFP-DD/QSFP-DD800/QSFP112 لأجهزة الإرسال والاستقبال QSFP DOUBLE DENSITY 8X وQSFP 4X القابلة للتوصيل الإصدار 6.3" (PDF) .
- ^ SFF INF-8628
- ^ "QSFP-DD MSA" (PDF) . 25 يوليو 2024. تم الاسترجاع في 15 أغسطس 2024 .
- ^ abcd لجنة SFF. "المواصفات العامة لـ QSFP (INF-8438)" (PDF) . لجنة SFF. ص. 12. تم الاسترجاع في 22 يونيو 2016 .
- ^ لجنة SFF. "QSFP+ 10 Gbs 4X Pluggable Transceiver (SFF-8436)" (PDF) . ص. 13. تم الاسترجاع في 22 يونيو 2016 .
- ^ لجنة SFF. "QSFP+ 14 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP14)" (PDF) . ص. 5. تم الاسترجاع في 22 يونيو 2016 .
- ^ "100G Optics and Cabling Q&A Document" (PDF) . www.arista.com . Arista Networks .
- ^ "SFF-8024: واجهة إدارة البيئات المتصلة بالكابلات". 4.6. لجنة SFF التابعة لـ SNIA. 14 فبراير 2019. تم الاسترجاع في 4 أبريل 2019 .
- ^ "أجهزة الإرسال والاستقبال والكابلات Arista 400G: الأسئلة والأجوبة" (PDF) . www.arista.com . Arista Networks, Inc . تم الاسترجاع في 4 أبريل 2019 .
- ^ "مواصفات Cisco Nexus 5600".
- ^ "Finisar 4 x 10GbE fanout QSFP".
- ^ "منفذ Arista 40Gb إلى 4 x 10GbE breakout" (PDF) .
- ^ "الاختراق من QSFP28 إلى SFP28".
- ^ "QSFP56 : 4-2334236-1 مجموعات كبلات الإدخال/الإخراج القابلة للتوصيل". TE Connectivity .
- ^ للتلفزيون - نظام نقل الألياف الرقمية التسلسلي لإشارات SMPTE 259M وSMPTE 344M وSMPTE 292 وSMPTE 424M. doi :10.5594/SMPTE.ST297.2006. ISBN 978-1-61482-435-0. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2017 . تم الاسترجاع 15 يناير 2024 .
- ^ جون جيلمور. "فتحات SFP لألياف جيجابت إيثرنت وقفلها" . تم الاسترجاع في 21 ديسمبر 2010 .
- ^ "سلسلة FLEXBOX - تكوين أجهزة الإرسال والاستقبال العالمية" . تم الاسترجاع في 20 سبتمبر 2019 .
- ^ "SFP28 Transceiver, 25G SFP28 Optical Transceiver Module". FS Germany . تم الاسترجاع في 28 مارس 2020 .
- ^ "هل تعرف رمز لون جهاز الإرسال والاستقبال CWDM؟ | Optcore.net". 31 مايو 2018. تم الاسترجاع في 28 مارس 2020 .
- ^ "ملاحظات حول تركيب وحدة الإرسال والاستقبال SFP وSFP+ من Cisco". Cisco Systems . تم الاسترجاع في 26 يونيو 2021 .
- ^ INF-8074i B4
- ^ "INF-8077i: 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Module" (PDF) . Small Form Factor Committee. 31 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 مارس 2017. تم الاسترجاع في 16 مارس 2017 .
- ^ SFF INF-8438i 6.2.2 مواصفات توقيت واجهة الإدارة
- ^ SFF-8472 (PDF) , 21 نوفمبر 2014، تم أرشفته من الأصل (PDF) في 17 مارس 2017
روابط خارجية
- مجموعة العمل الفنية التابعة لـ SNIA SFF Technology
