Fibre Channel (FC) to technologia szybkiego połączenia sieciowego (zwykle działająca przy 2 Gb / s, 4 Gb / s, 8 Gb / s i 32 Gb / s), która służy głównie do łączenia urządzeń do przechowywania komputerów. W przeszłości Fibre Channel był najczęściej używany do superkomputerów, ale teraz staje się również wspólnym typem połączenia w sieci magazynowej przedsiębiorstwa (SAN). Pomimo nazwy Fibre Channel, jego sygnały mogą również przejechać kabel skręconego pary.
1. CechyFibre ChannelTransceiver
Transceivery Fibre Channel są używane do łączy sieci pamięci masowej światłowodowej w centrach danych. Obejmuje transmisję, odbieranie, odzyskiwanie danych i kontrolę. Moduły optyczne kanału światłowodowego mogą być kompatybilne w dół z zastosowaniem, obsługiwać test diagnostyczny pętli optycznej i pętli obwodu oraz zapewnić stabilny alarm odbierający. Jako interfejs między systemami światłowodów i urządzeniami do przechowywania sieci optycznych ma charakterystykę miniaturyzacji i niskiego zużycia energii i może poprawić gęstość aplikacji portu. Ponadto transceiver Fibre Channel jest na gorąco, co jest wygodne do debugowania systemu na miejscu i obsługuje cyfrowy interfejs diagnostyczny. Zarządzanie siecią może monitorować status roboczy modułu optycznego za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego.



2. Dlaczego centra danych potrzebują światłowodówKanałTransceiver?
Dostępność:Przechowywanie danych dla usług podstawowych nie można przerywać, a sieci Fibre Channel mogą zapewnić dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
Wydajność:Transceivery Fibre Channel mogą zapewnić lepszą wydajność dla podstawowych usług.
Rozciągliwość: Sieć Fibre Channel może zapewnić, że gdy firma rozszerza się, a pojemność pamięci wzrośnie, istnieje odpowiednia podstawa sieci, która może obsługiwać taki system biznesowy.
Bezpieczeństwo:Fibre Channel to naturalny system bezpieczeństwa. Haker może zaatakować sieć ID w centrum danych i zaatakować serwery, ale nie może zaatakować twojej sieci pamięci, ponieważ SAN (sieć obszaru pamięci) jest naturalnie odizolowana od świata zewnętrznego. SAN może chronić dane i zmniejszyć ryzyko wycieku danych
3. Jaka jest różnica między transceiverem kanału światłowodowego a transceiverem Ethernet?
TRansportPRotocol
Transceivery Fibre Channel i moduły optyczne Ethernet są zgodne z różnymi protokołami. Transceiver Fibre Channel należy do protokołu Fibre Channel i nie obserwuje OSI (model referencyjny otwartego systemu połączeń), podczas gdy moduł optyczny Ethernet jest zgodny ze standardem IEEE 802.3 dla komunikacji fizycznej opartej na pakiecie w LAN (sieci lokalne). Jest to protokół warstwy linków danych w stosie protokołu TCP/IP i należy do modelu OSI. Transceivery Fibre Channel są kompatybilne z protokołem Ethernet, a moduły optyczne Ethernet nie obsługują protokołu Fibre Channel.
Niezawodność
Transceiviver Fibre Channel oferują lepszą niezawodność. Są one zaprojektowane dla użytkowników, którzy szukają dużych, niskich opóźnień w zakresie przechowywania bloków. Jeśli użytkownicy potrzebują dostępu do pamięci na poziomie pliku, preferowane są moduły Ethernet.
PrzenoszenieRzjadł
Obecnie szybkości obsługi transceiverów kanału światłowodowego 1 Gb/s, 2 Gb/s, 8 Gb/s, 16 Gb/s, 32 Gb/s i 128 Gb/s, podczas gdy moduły Ethernet mogą obsługiwać większy zakres prędkości transmisji: 400/1000 MB/s i 10Gb/s, 25GBP, 25GBP, 40 gb/s, 100 gbps, 200 gb/s, 400 gb/s.
Ponadto prędkość iteracji aktualizacji transceiiveru Fibre Channel jest powolna, od 1 Gb / s do 128 Gb / s. Oczywiście pojemność i wyjście modułu Ethernet są znacznie wyższe niż w module Fibre Channel. Moduł QSFP-DD 400G Ethernet jest prawie 400 razy większy niż oryginalny moduł 1G SFP. Dlatego moduł optyczny Ethernet jest bardziej zgodny z rosnącym zapotrzebowaniem na wysoką przepustowość niż moduł optyczny Fibre Channel.
Aplikacja
Tradycyjna sieć Fibre Channel, w tym przełącznik Fibre Channel i HBA Fibre Channel, jest jednym z głównych wyborów SAN. Przełączniki Fibre Channel łączą pamięć do SAN, a HBA Fibre Channel łączy przełączniki do serwerów. Fibre Channel to jeden z najlepszych sposobów przesyłania dużych ilości danych między serwerami a urządzeniami pamięci masowej. Za pośrednictwem protokołu Fibre Channel (FCOE) komunikacja Fibre Channel może działać na Ethernet. Transceivery Fibre Channel od dłuższego czasu były używane w dużych przedsiębiorstwach i centrach danych.

Moduły optyczne Ethernet są zwykle używane w sieci LAN (sieci lokalne), a czasem w WAN (sieci szerokokątne). W porównaniu z działającym scenariuszem transceiverów Fibre Channel, środowisko aplikacji modułów Ethernet jest bardziej elastyczne i zróżnicowane w zależności od wymagań przepustowości użytkownika i można je znaleźć w różnych ustawieniach, od małych biur po hiper-skalę centrów danych. Przełączniki sieciowe Ethernet są wszechstronne pod względem możliwości stosu, liczby portów, szybkości transmisji itp.
4. Podsumowanie
W przypadku szybko przekształcającego się centrum danych, aby spełnić wysokie wymagania dotyczące I / O i wysokiej wydajności macierzy pamięci All-Flash, moduł 32 Gb / s FC SFP+ 6. generacji jest szczególnie ważny. Gdy przedsiębiorstwa używają pamięci flash do przeprojektowania swojego centrum danych i optymalizacji wydajności aplikacji, potrzebują niskiej opóźnienia, przepustowości o dużej pojemności i niezawodnej sieci. Obecnie 70-80% systemów magazynów Flash zostało wdrożonych przy użyciu kanałów światłowodowych. W przyszłości pamięć flash nowej generacji w oparciu o standard pamięci nieulotnej (NVME) będzie bezproblemowo zintegrowany z sieciami kanałów światłowodowych 6. generacji.
Seria transceiverów Fibre Channel Mefiber obejmuje moduły optyczne 8G, 16G i 32G. Kompatybilny z Brocade, HPE, IBM, Cisco, Juniper Networks, QLogic, H3C, HW i innymi markami przełączników Fibre Channel.
| Model | Opis |
|---|---|
| SFP -8 g 85- SW | 8G FC SFP + 850 nm 300m |
| SFP -8 g 31- lw | 8G FC SFP + 1310 nm 10 km |
| SFP -8 g 31- ew | 8G FC SFP + 1310 nm 40 km |
| SFP -8 g 55- ew | 8G FC SFP + 1550 nm 40 km |
| SFP -8 g 55- ZW | 8G FC SFP + 1550 nm 80 km |
| SFP -16 g 85- SW | 16G FC SFP + 850 Nm 100m |
| SFP -16 g 31- lw | 16G FC SFP + 1310 nm 10 km |
| SFP -16 g 55- ew | 16G FC SFP + 1550 nm 40 km |
| SFP -16 g 55- ZW | 16G FC SFP + 1550 nm 80km |
| SFP-CW16GXX -40 c | 16G FC CWDM SFP + 1470 ~ 1610nm 40 km |
| SFP-DW16GXX -40 c | 16G fc dw |
| SFP 28-32 g 85- SW | 32G FC SFP 28 850 nm 100m |
| SFP 28-32 g 31- lw | 32G FC SFP 28 1310 nm 10 km |