¿Cómo funciona el cableado de conexión de 40G QSFP+ a 10G SFP+?
Muchas redes empresariales y de centros de datos todavía utilizan una combinación de enlaces ascendentes de 40G y conexiones de servidor de 10G.
En estos entornos, el cableado de conexión de 40G QSFP+ a 10G SFP+ proporciona una forma práctica de conectar un puerto de conmutador de 40G a cuatro enlaces de 10G independientes sin reemplazar la infraestructura de 10G existente.
Este método de implementación se usa comúnmente en arquitecturas de columna vertebral, redes de acceso a servidores y actualizaciones graduales de centros de datos.
¿Qué es la ruptura de 40G a 10G?
La ruptura de 40G permite dividir una interfaz 40G QSFP+ en cuatro conexiones 10G separadas.
La arquitectura más común es:
1 × 40G QSFP+
↓
4 × 10G SFP+
Dado que un puerto 40G QSFP+ contiene internamente cuatro carriles 10G independientes, el ancho de banda se puede distribuir en cuatro canales 10G individuales.
Esto ayuda a mejorar la utilización del puerto del switch y proporciona una ruta de migración rentable para redes de velocidad mixta.
¿Cómo funciona el cableado de ruptura?
En una implementación típica, un puerto de conmutador QSFP+ de 40G se configura en modo de conexión.
La conexión se puede entonces dividir en:
- Cables de conexión QSFP+ a 4×SFP+ DAC
- Cables de conexión QSFP+ a 4×SFP+ AOC
- Módulos QSFP+ SR4 conCables de fibra de ruptura MPO/MTP
Para implementaciones de ruptura óptica, el módulo QSFP+ SR4 utiliza cuatro carriles ópticos paralelos a través de una interfaz MPO/MTP.
El cable multiconector MPO separa estos carriles en cuatro conectores LC dúplex conectados a módulos 10G SFP+ individuales.
Escenarios de implementación comunes
Implementación de Spine-Leaf y acceso al servidor
Muchos centros de datos utilizan enlaces ascendentes de 40G entre conmutadores de columna y de hoja, mientras que los servidores todavía funcionan a 10G.
El cableado multiconector permite que un puerto de conmutador de 40G admita cuatro conexiones de servidor de 10G independientes.
Migración de red empresarial
Las implementaciones de ruptura brindan compatibilidad entre los conmutadores 40G más nuevos y la infraestructura 10G existente durante las actualizaciones graduales de la red.
Entornos de centros de datos de alta densidad
La ruptura de 40G ayuda a reducir el consumo de puertos del switch y mejorar la densidad del cableado dentro de los racks y gabinetes de servidores.
DAC frente a AOC frente a ruptura óptica
Diferentes soluciones de ruptura son adecuadas para diferentes entornos de implementación.
Fuga del DAC
- Menor costo
- Bajo consumo de energía
- Adecuado para conexiones de rack de corta distancia
Fuga de AOC
- Mayor distancia de transmisión
- Estructura de cable ligera
- Mejor flexibilidad del cable y flujo de aire del gabinete
ruptura óptica
- Mayor flexibilidad de implementación
- Adecuado para cableado de fibra estructurada
- Común en redes de centros de datos a gran escala
Consideraciones importantes de implementación
Antes de implementar cableado multiconector, se deben verificar varios factores:
- Si el interruptor admite el modo de ruptura
- Requisitos de configuración de puertos
- Polaridad MPO y mapeo de fibra.
- Limitaciones de distancia de transmisión
- Compatibilidad entre módulos y cables
Todos los cables multiconector también requieren transceptores compatibles y configuraciones de conmutadores compatibles.
Conclusión
El cableado de conexión de 40G QSFP+ a 10G SFP+ sigue siendo una solución práctica para entornos de red de velocidad mixta.
Al permitir que una interfaz 40G se conecte a cuatro enlaces 10G separados, las implementaciones de ruptura mejoran la flexibilidad y simplifican las actualizaciones de red en los centros de datos modernos.
HCH también ofrece soluciones de cables de conexión personalizadas para diferentes requisitos de implementación.
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