คู่มือโมดูล 25G SFP28: วิธีเลือกโมดูลที่เหมาะสม
Mar 30, 2026| โมดูล 25G SFP28 เป็นตัวรับส่งสัญญาณออปติคัลแบบเสียบได้-ขนาดกะทัดรัดที่เชื่อมต่อได้ ซึ่งให้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต 25 กิกะบิตบนเลนเดียว โดยใช้ฟอร์มแฟคเตอร์ทางกายภาพเดียวกันกับโมดูล SFP และ SFP+ ซึ่งหมายความว่าระบบวางสายเคเบิลที่มีอยู่มักจะสามารถนำมาใช้ซ้ำได้เมื่อพอร์ตโฮสต์รองรับการทำงานของ SFP28 อยู่แล้ว โมดูล SFP28 ถูกใช้ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล, เครือข่ายส่วนหน้า 5G, แคมปัสขององค์กร และคลัสเตอร์การประมวลผลประสิทธิภาพสูง- ซึ่งแบนด์วิดท์ 10G กลายเป็นปัญหาคอขวด แต่ 100G ยังคงมีต้นทุน-ต้องห้ามในชั้นการเข้าถึง

SFP28 จริงๆ แล้วหมายถึงอะไร?
"SFP" ย่อมาจาก Small Form-factor Pluggable - ซึ่งเป็นการออกแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม-สำหรับโมดูลเครือข่ายแบบถอดเปลี่ยนได้แบบร้อน-ซึ่งมีการใช้งานมานานกว่ายี่สิบปี "28" หมายถึงอัตราอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าสูงถึง 28 Gbps ในทางปฏิบัติ โมดูลนี้ใช้สำหรับ 25 Gigabit Ethernet (กำหนดโดยมาตรฐาน IEEE 802.3by และ 802.3cc) และแอปพลิเคชัน 32G Fibre Channel ทำไมต้อง 28 Gbps แทนที่จะเป็น 25 พอดี? ความจุเพิ่มเติมช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับโอเวอร์เฮดของโปรโตคอล การเข้ารหัสการแก้ไขข้อผิดพลาด และการกู้คืนนาฬิกา - งานดูแลทำความสะอาดที่ใช้แบนด์วิดท์เกินอัตราข้อมูล 25G ที่ระบุ
จากมุมมองทางกายภาพ ตัวรับส่งสัญญาณ SFP28 มีลักษณะเหมือนกับโมดูล SFP+ รุ่นเก่า ทั้งสองมีขนาดเท่ากัน (8.5 × 13.4 × 56.5 มม.) และใช้ขั้วต่อไฟฟ้า 20 พินเดียวกัน ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมการนำ 25G มาใช้จึงได้ก้าวไปอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูล: ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถเสียบโมดูล SFP28 เข้ากับพอร์ตที่รองรับ SFP28 บนสวิตช์รุ่นใหม่ และรับปริมาณงาน 2.5 เท่าของปริมาณงานที่มีทันทีด้วย SFP+ - ไม่ต้องรันไฟเบอร์ใหม่ ไม่ต้องกำหนดค่าแร็คใหม่
SFP28 กับ SFP+: เหตุใดเส้นทางการอัปเกรดจึงมีความสำคัญ
หากเครือข่ายของคุณยังคงใช้งานลิงก์ 10G SFP+ ที่เลเยอร์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ กรณีอัปเกรดสำหรับ 25G SFP28 ก็น่าสนใจ พอร์ต SFP28 แต่ละพอร์ตให้แบนด์วิธมากกว่า SFP - 2.5 เท่า 25 Gbps - 2.5 ในขณะที่ใช้พลังงานเท่ากันโดยประมาณ (โดยทั่วไปคือ 1.0 W ถึง 1.5 W ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง) เมื่อใช้งานแบบต่อ-กิกะบิต จะทำให้ SFP28 ประหยัดพลังงานมากขึ้นอย่างมาก- และราคาต่อกิกะบิตก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษที่นี่ หากคุณเสียบโมดูล SFP+ รุ่นเก่าเข้ากับพอร์ต SFP28 พอร์ตจะช้าลงเป็น 10G โดยอัตโนมัติและทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้การย้ายข้อมูลแบบค่อยเป็นค่อยไป-ทีละ-ใช้งานได้จริง: คุณสามารถอัปเกรด NIC ของเซิร์ฟเวอร์และสวิตช์ระดับบนสุด-ของ-เป็นฮาร์ดแวร์ที่มีความสามารถ 25G- ได้ทันที จากนั้นจึงสลับใน SFP28 optics เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อความต้องการปริมาณงานของคุณเพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังดำเนินการอยู่สภาพแวดล้อมตัวรับส่งสัญญาณ SFP ความเร็วผสม-โดยที่ 10G และ 25G อยู่ร่วมกันบนแชสซีเดียวกัน
ข้อแม้สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้วิศวกรหลายคนไม่ระวัง-: ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังทำงานในทิศทางเดียวเท่านั้น พอร์ต SFP28 จะยอมรับโมดูล SFP+ รุ่นเก่าและต่อรองได้ถึง 10G - แต่โดยทั่วไปโมดูล SFP28 จะไม่ทำงานในพอร์ต SFP+ รุ่นเก่า พอร์ต SFP+ ส่วนใหญ่จำกัดไว้ที่ 10 Gbps และจะปฏิเสธโมดูลที่เร็วกว่าทันที สวิตช์บางตัวยังต้องการให้คุณตั้งค่าความเร็วพอร์ตด้วยตนเองผ่านทางบรรทัดคำสั่งก่อนที่จะแทรก-โมดูลอัตราอื่น ข้ามขั้นตอนนั้นไป และคุณอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการแก้ไขปัญหาลิงก์ที่ต้องใช้คำสั่ง CLI เพียงคำสั่งเดียวในการแก้ไข
หมายเหตุการใช้งาน - ความเร็วทั่วไป-กับดักการเจรจาหากคุณกำลังวางแผนการโยกย้าย 10G-เป็น-25G แบบเป็นเฟส ให้ตรวจสอบการสนับสนุนระดับความเร็วพอร์ต-สำหรับสวิตช์ทุกรุ่นในเส้นทางก่อนที่จะสั่งซื้อออปติก SFP28 ไม่ใช่เรื่องแปลกที่วิทยาเขตของผู้จำหน่ายหลายรายจะมีสวิตช์บางตัวที่พอร์ต SFP+ ปฏิเสธโมดูล 25G ในขณะที่สวิตช์บางตัวจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น หากมีข้อสงสัย ให้ทดสอบโมดูลเดี่ยวในช่วงการบำรุงรักษาก่อนสั่งซื้อจำนวนมาก
ประเภทของโมดูล 25G SFP28 และข้อมูลจำเพาะ
ตัวรับส่งสัญญาณ 25G SFP28 บางรุ่นไม่สามารถใช้แทนกันได้ โมดูลที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยสามประการ: ระยะทางที่สัญญาณต้องเดินทาง ประเภทสายไฟเบอร์ที่คุณติดตั้งไว้แล้ว และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน นี่คือรายละเอียดของตัวแปรหลัก ตามด้วยตารางเปรียบเทียบ-แบบข้าง-สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
25G SFP28 SR (ระยะเอื้อมสั้น)
โมดูล SR ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อระยะสั้น-ในระยะทาง - สูงสุดถึง 100 เมตร ใช้เลเซอร์ 850 นาโนเมตรจับคู่กับมัลติโหมดไฟเบอร์ (ประเภทของสายเคเบิลไฟเบอร์ที่มักติดตั้งไว้ล่วงหน้า-ภายในอาคารศูนย์ข้อมูล) คุณจะต้องใช้ไฟเบอร์มัลติโหมดเกรด OM3 หรือ OM4 พร้อมตัวเชื่อมต่อ LC duplex มาตรฐาน ระยะการเข้าถึงสูงสุดคือ 70 เมตรบนไฟเบอร์ OM3 และ 100 เมตรบน OM4 โดยมีเงื่อนไขว่า RS-FEC (รูปแบบการแก้ไขข้อผิดพลาด) ถูกเปิดใช้งานบนพอร์ตสวิตช์ หากไม่เปิดใช้งาน FEC ระยะทางที่ใช้งานได้จะลดลงเหลือประมาณ 30–50 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพของไฟเบอร์ของคุณ
นี่คือโมดูลที่ทำหน้าที่สำคัญสำหรับการเชื่อมต่อภายในเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล - เซิร์ฟเวอร์-เพื่อ-สลับลิงก์ การเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลภายในแถวแร็ค และ-การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง โมดูล SR เป็นตัวเลือก SFP28 แบบออปติคัลที่มีราคาต่ำสุด- และใช้พลังงานน้อยกว่า 1.0 W ในแต่ละโมดูล ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความหนาแน่นสูง- ซึ่งมีสวิตช์ตัวเดียวหลายสิบตัว
25G SFP28 LR (ระยะไกล)
โมดูล LR ถูกสร้างขึ้นสำหรับระยะทางสูงสุด 10 กิโลเมตร พวกเขาใช้เลเซอร์ 1310 นาโนเมตร และต้องการไฟเบอร์โหมดเดี่ยว- (เกรด OS2) - แตกต่างจากไฟเบอร์ที่โมดูล SR ใช้ การใช้พลังงานจะสูงกว่า SR เล็กน้อย โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 1.0 ถึง 1.5 W ต่อโมดูล
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การเชื่อมต่ออาคารที่แยกจากกันในวิทยาเขต การเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลทั่วเขตเมืองใหญ่ และ 5G midhaul (การเชื่อมโยงระหว่างฟังก์ชันเครือข่ายแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย) ช่วง 10 กม. ครอบคลุมระยะทางระหว่างไซต์งานส่วนใหญ่ขององค์กรและผู้ให้บริการ- โดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณหรือรีพีทเตอร์ ซึ่งช่วยให้บริหารจัดการต้นทุนลิงก์ทั้งหมดได้ เคล็ดลับการประหยัดต้นทุนที่สำคัญ-: หากระยะทางจริงของคุณคือ 8 กม. คุณไม่จำเป็นต้องมีโมดูล ER ที่พิกัด 40 กม.- - การเลือกระยะการเข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับ-ระยะทางในโลกจริงของคุณคือหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดการใช้จ่ายด้านทัศนศาสตร์โดยไม่ทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง
25G SFP28 ER (การเข้าถึงแบบขยาย)
เมื่อระยะทางในการเชื่อมต่อของคุณขยายไปถึง 40 กิโลเมตร โมดูล ER คือคำตอบ สิ่งเหล่านี้ใช้ตัวส่งเลเซอร์ที่ทรงพลังกว่าและตัวรับที่มีความไวมากกว่าเพื่อรักษาคุณภาพสัญญาณในระยะยาวของไฟเบอร์ ทำงานบนไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่ 1310 นาโนเมตรและกินไฟประมาณ 1.5–2.0 W RS-FEC บนพอร์ตโฮสต์จำเป็นสำหรับการทำงานเต็ม-
ผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางภูมิศาสตร์ที่แยกจากกัน องค์กรที่เชื่อมโยงไซต์วิทยาเขตที่ห่างไกล และลิงก์แบ็คฮอล 5G ซึ่งครอบคลุมระยะทางชานเมืองหรือชนบท ต่างก็พึ่งพา ER optic แม้ว่าต้นทุนต่อ-โมดูลจะสูงกว่า LR แต่ความสามารถในการครอบคลุม 40 กม. โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ระดับกลางมักจะทำให้ ER เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
25G BiDi SFP28
โมดูลมาตรฐานใช้เส้นใยสองเส้น - เส้นหนึ่งในการส่ง และอีกเส้นหนึ่งเพื่อรับ โมดูลแบบสองทิศทาง (BiDi) ย่อส่วนดังกล่าวให้เหลือเพียงเกลียวเดียวโดยการส่งและรับแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันไปพร้อมๆ กัน จะต้องใช้งานเป็นคู่ที่ตรงกัน: โมดูล "ประเภท A" ที่ปลายด้านหนึ่งและโมดูล "ประเภท B" ที่ปลายอีกด้าน แต่ละประเภทใช้การกำหนดความยาวคลื่นย้อนกลับ (เช่น ประเภท A ส่งที่ 1310 นาโนเมตรและรับที่ 1,490 นาโนเมตร ในขณะที่ประเภท B ทำตรงกันข้าม) โดยทั่วไปตัวรับส่งสัญญาณ BiDi SFP28 จะมีความยาวถึง 10–15 กม. บนไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-
BiDi มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่จำนวนเส้นใยมีจำกัด เนื่องจากจะลดความต้องการเส้นใยลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับโมดูลไฟเบอร์มาตรฐานสอง- ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการปรับใช้ 5G fronthaul ซึ่งพื้นที่ท่อไฟเบอร์มักถูกจำกัดระหว่างเสาเซลล์และหน่วยประมวลผลเบสแบนด์ ผู้ประกอบการเครือข่ายประเมินตัวเลือกตัวรับส่งสัญญาณแสงอุณหภูมิทางอุตสาหกรรม-สำหรับตู้วิทยุกลางแจ้ง มักเลือกโมดูล BiDi SFP28 ที่มีช่วงการทำงานขยาย (-40 องศาถึง 85 องศา)
การแจ้งเตือนการปรับใช้ BiDi ที่จับคู่การสั่งซื้อคู่ BiDi ที่ไม่ตรงกันถือเป็นข้อผิดพลาดในการจัดซื้อที่พบบ่อยอย่างน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดตัว 5G ขนาดใหญ่-ซึ่งมีโมดูลหลายร้อยโมดูลจัดส่งไปยังไซต์เซลล์ต่างๆ แต่ละลิงค์ต้องมีประเภท A หนึ่งประเภทและประเภท B หนึ่งประเภทที่ปลายตรงข้ามกัน - หากปลายทั้งสองได้รับประเภทเดียวกัน ลิงค์จะไม่ทำงาน ก่อนที่จะออกใบสั่งซื้อจำนวนมาก ให้แมปจุดสิ้นสุดของลิงก์ทุกจุดและกำหนดการกำหนด A/B อย่างชัดเจน ข้อผิดพลาดในสเปรดชีตในขั้นตอนการสั่งซื้อนั้นถูกกว่าการแก้ไขมากกว่าการส่งช่างเทคนิคมาก
25G CWDM และ DWDM SFP28
โมดูลการแบ่งมัลติเพล็กซ์ความยาวคลื่น (WDM) ความยาวคลื่น (WDM) ช่วยให้ช่อง 25G อิสระหลายช่องสามารถแบ่งปันไฟเบอร์คู่เดียว - เปลี่ยนไฟเบอร์หนึ่งให้เป็นไฟเบอร์เสมือนหลายอันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โมดูล CWDM ใช้ความยาวคลื่นโดยเว้นระยะห่าง 20 นาโนเมตรและเข้าถึงได้ไกลถึง 10–40 กม. โมดูล DWDM บรรจุช่องสัญญาณไว้แน่นยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันบนไฟเบอร์เดียวกันได้มากขึ้น
โมดูลเหล่านี้มีความจำเป็นในเครือข่าย 5G fronthaul ซึ่งการเชื่อมต่อ 25G หกรายการขึ้นไปต้องใช้ไฟเบอร์เส้นเดียวร่วมกันระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและตำแหน่งเสาอากาศหลายจุด นอกจากนี้ยังรองรับสถานการณ์การรวมกลุ่มในเมืองใหญ่ซึ่งการติดตั้งไฟเบอร์ใหม่ทำไม่ได้จริงหรือมีราคาแพงมาก ความเข้าใจคุณสมบัติตัวรับส่งสัญญาณเครือข่าย เช่น การจับคู่ความยาวคลื่นและแผนการมอดูเลตเป็นสิ่งสำคัญเมื่อระบุออปติก WDM เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการทำงานร่วมกัน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและมีค่าใช้จ่ายสูงในการใช้งาน WDM: การซื้อโมดูลสองโมดูลที่เข้ากันได้บนกระดาษ - ทั้งสองโหมดเดียว- ทั้งสองโหมดได้รับการจัดอันดับสำหรับระยะทางเท่ากัน - เพียงแต่พบว่าลิงก์ปฏิเสธที่จะเกิดขึ้น ผู้ร้ายมักมีความยาวคลื่นไม่ตรงกัน (เช่น โมดูลหนึ่งที่ 1310 นาโนเมตร และอีกโมดูลที่ 1550 นาโนเมตร) เว้นแต่คุณจะจงใจใช้เทคโนโลยี BiDi ที่ออกแบบมาสำหรับความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ปลายทั้งสองด้านของลิงก์ต้องใช้ความยาวคลื่นเดียวกัน เมื่อสั่งซื้อเลนส์ CWDM หรือ DWDM สำหรับการปรับใช้หลาย-ไซต์ ให้ตรวจสอบการกำหนดความยาวคลื่นที่แน่นอนต่อช่องสัญญาณก่อนทำการสั่งซื้อเสมอ
ความยาวคลื่นไม่ตรงกัน - สถานการณ์ความล้มเหลวของโลกที่แท้จริง-ปัญหานี้อันตรายที่สุดในองค์กรที่จัดหาระบบออพติกจากผู้ขายหลายรายเมื่อเวลาผ่านไป สองโมดูลอาจดูเหมือนกันบนฉลาก - ฟอร์มแฟคเตอร์เดียวกัน พิกัดระยะทางเท่ากัน ประเภทไฟเบอร์เดียวกัน - และยังคงปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงเนื่องจากความยาวคลื่นไม่ตรงกันที่ฝังอยู่ในแผ่นข้อมูลจำเพาะ ก่อนสั่งซื้อจำนวนมาก ให้ดึงความยาวคลื่นจริงจากเอกสารข้อมูลของผู้ขาย และ-อ้างอิงโยงทั้งสองด้านของทุกลิงก์ที่วางแผนไว้

การเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงด่วน-: คุณต้องการโมดูลใด
| ประเภทโมดูล | ระยะทางสูงสุด | ประเภทไฟเบอร์ | ความยาวคลื่น | ดึงพลัง | ต้นทุนสัมพัทธ์ | ดีที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เอสอาร์(การเข้าถึงระยะสั้น) | 100 ม. (OM4) 70 ม. (OM3) |
มัลติโหมด OM3/OM4 |
850 นาโนเมตร | < 1.0 W | $ ต่ำสุด | ภายในศูนย์ข้อมูล - เซิร์ฟเวอร์-เพื่อ-สลับ, พื้นที่เก็บข้อมูล, ลิงก์คลัสเตอร์ HPC |
| แอล.อาร์(ระยะไกล) | 10 กม | โหมดเดี่ยว- OS2 |
1310 นาโนเมตร | 1.0 – 1.5 W | $$ กลาง | การสร้าง-เพื่อ-สร้างการเชื่อมโยงวิทยาเขต, รถไฟใต้ดิน DCI, 5G กลางทาง |
| เอ่อ(ขยายการเข้าถึง) | 40 กม | โหมดเดี่ยว- OS2 |
1310 นาโนเมตร | 1.5 – 2.0 W | $$$ สูงกว่า | วิทยาเขตระยะไกล- สำนักงานระหว่างผู้ให้บริการ- เครือข่าย 5G แบ็คฮอลข้ามพื้นที่ชนบท/ชานเมือง |
| บีดี(แบบสองทิศทาง) | 10 – 15 กม | โหมดเดี่ยว- OS2 เส้นเดี่ยว |
1270/1330 นาโนเมตร หรือ 1310/1490 นาโนเมตร (จับคู่ A+B) |
1.0 – 1.5 W | $$ กลาง | ไซต์ที่มีไฟเบอร์-มีข้อจำกัด - 5G fronthaul พื้นที่ท่อมีจำกัด |
| CWDM | 10 – 40 กม | โหมดเดี่ยว- OS2 |
1271 – 1331 นาโนเมตร (ระยะห่าง 20 นาโนเมตร) |
1.0 – 1.5 W | $$$ สูงกว่า | มัลติเพล็กซ์ช่อง 25G หลายช่องบนไฟเบอร์เดียว - 5G fronthaul, metro WDM |
| DWDM | 40 กม.+ | โหมดเดี่ยว- OS2 |
ซี-แบนด์ (ระยะห่างหนาแน่น) |
1.5 – 2.5 W | $$$$ สูงที่สุด | ความหนาแน่นของช่องสัญญาณสูงสุดบนเครือข่ายเมโทรเกรดไฟเบอร์ - ผู้ให้บริการ- ที่มีอยู่ |
วิธีอ่านตารางนี้ (สำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้าง)เริ่มต้นด้วยสองคำถาม:
(1) ปลายทั้งสองของลิงค์นี้อยู่ห่างกันแค่ไหน?ซึ่งจะกำหนดข้อกำหนดด้านระยะทางของคุณและทำให้คอลัมน์ "ประเภทโมดูล" แคบลง
(2) มีการติดตั้งสายไฟเบอร์ชนิดใดแล้ว?มัลติโหมด (OM3/OM4) เป็นเรื่องปกติภายในอาคารศูนย์ข้อมูล โหมดเดี่ยว- (OS2) ใช้สำหรับการวิ่งกลางแจ้งระยะยาวระหว่างอาคาร จับคู่คำตอบทั้งสองนี้กับตาราง แล้วคุณจะมีรายชื่อที่ต้องการ หากระยะห่างของคุณต่ำกว่า 100 ม. และคุณมีไฟเบอร์มัลติโหมด SR ก็เกือบจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเสมอไป หากคุณกำลังเชื่อมต่ออาคารที่แยกจากกันซึ่งห่างกันไม่เกิน 10 กม. ด้วยไฟเบอร์โหมดเดี่ยว- LR คือตัวเลือกมาตรฐาน ย้ายไปยังโมดูล ER, BiDi หรือ WDM เมื่อระยะทาง ความขาดแคลนไฟเบอร์ หรือความหนาแน่นของช่องสัญญาณต้องการเป็นพิเศษเท่านั้น
แอปพลิเคชันหลักที่ขับเคลื่อนการนำ 25G SFP28 มาใช้
สถานการณ์การปรับใช้สามสถานการณ์ทำให้เกิดความต้องการ 25G SFP28 จำนวนมากทั่วโลก
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล (สถาปัตยกรรมสไปน์-ลีฟ)กรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับสวิตช์ที่ใกล้ที่สุด เนื่องจากการ์ดเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ได้ย้ายจาก 10G เป็น 25G - การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นประมาณปี 2018–2019 และเร่งความเร็วผ่าน 2024 - พอร์ตสวิตช์ที่หันเข้าหาแต่ละเซิร์ฟเวอร์จึงจำเป็นต้องมีโมดูล SFP28 ที่ตรงกัน Leaf Switch ทั่วไปที่มีพอร์ตดาวน์ลิงก์ SFP28 48 พอร์ตและพอร์ตอัปลิงก์ QSFP28 6 พอร์ตจะรวมแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์ 1.2 Tbps เข้ากับความจุอัปสตรีม 600 Gbps - ในอัตราส่วน 2:1 ซึ่งทำงานได้ดีสำหรับปริมาณงานระบบคลาวด์และองค์กรส่วนใหญ่ องค์กรที่ใช้แอปพลิเคชันที่มีความละเอียดอ่อน-ที่มีความหน่วง เช่น การซื้อขายทางการเงินหรือ-การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ มักมุ่งเป้าไปที่อัตราส่วน 1:1 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน-ลิงก์สไปน์ความเร็วสูงขึ้น แม้ว่าชั้นการเข้าถึงจะอยู่ที่ 25G ก็ตาม อัปลิงค์ 100G QSFP28 นั้นใช้เลน 25G สี่เลนภายใน ซึ่งหมายความว่าตัวรับส่งสัญญาณ 25G SFP28คือองค์ประกอบพื้นฐานของโครงสร้างเครือข่ายทั้งหมด
5G ส่วนหน้าและกลางเครื่องสถาปัตยกรรมของเครือข่ายวิทยุ 5G สร้างความต้องการมหาศาลสำหรับการเชื่อมโยงออปติคัล 25G ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยวิทยุระยะไกลที่เสาส่งสัญญาณ เซ็กเมนต์ 25G SFP28 เป็นหมวดหมู่ออปติกที่โดดเด่นในตลาด 5G ในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากการสร้างสถานีฐานขนาดใหญ่ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ความท้าทายที่สำคัญคือสภาพแวดล้อม - การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในวงกว้าง ข้อกำหนดด้านเวลาที่แม่นยำ และข้อจำกัดทางกายภาพของตู้ระยะไกลที่มีกำลังและพื้นที่จำกัด โมดูล SFP28 -ระดับอุตสาหกรรม (-40 องศาถึง 85 องศา ) พร้อมการสนับสนุนการซิงโครไนซ์กำลังกลายเป็นมาตรฐานสำหรับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เมื่อใช้งานข้ามไซต์เซลล์หลายแห่งที่มีความพร้อมใช้งานของไฟเบอร์ที่จำกัด โมดูล CWDM SFP28 สามารถมัลติเพล็กซ์ช่อง 25G หลายช่องบนเส้นเดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานของไฟเบอร์ได้อย่างมาก การเลือกตัวรับส่งสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมโทรคมนาคมเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการเข้าถึงและความยาวคลื่น - ความเข้าใจโดยที่ประเภทใยแก้วนำแสงของตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกันจะทำงานได้ดีที่สุดช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้งานที่มีค่าใช้จ่ายสูง
วิทยาเขตองค์กรและเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลองค์กรที่เชื่อมต่ออาคารหลายหลังภายในวิทยาเขตมักต้องการลิงก์ 1–10 กม. ที่ 25G - ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโมดูล SFP28 LR บนไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่มีอยู่ เครือข่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเติบโต: 32G Fibre Channel ซึ่งใช้อินเทอร์เฟซทางกายภาพ SFP28 เดียวกัน กำลังเข้ามาแทนที่มาตรฐาน 16G แบบเก่าในสภาพแวดล้อม-พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชทั้งหมด ซึ่งความต้องการด้านประสิทธิภาพมีมากกว่า-การเชื่อมต่อรุ่นก่อนหน้า
วิธีเลือกโมดูล 25G SFP28 ที่เหมาะสม
การเลือกตัวรับส่งสัญญาณ 25G SFP28 เกี่ยวข้องมากกว่าการจับคู่หมายเลขระยะทางกับประเภทไฟเบอร์ ปัจจัยเชิงปฏิบัติหลายประการกำหนดว่าโมดูลจะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณหรือไม่
ตรวจสอบความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มโมดูล SFP28 เป็นไปตาม-มาตรฐานอุตสาหกรรม (Multi-ข้อตกลงแหล่งที่มาหรือ MSA) แต่ผู้ผลิตสวิตช์บางรายใช้การตรวจสอบเฟิร์มแวร์ที่ปฏิเสธโมดูลที่ไม่ได้เข้ารหัสเฉพาะสำหรับแบรนด์ของตน -ผู้จำหน่ายโปรแกรมตัวรับส่งสัญญาณบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียง-รหัสประจำตัวเฉพาะและโมดูลทดสอบบนฮาร์ดแวร์สวิตช์จริงก่อนจัดส่ง การตัดสินใจระหว่างการซื้อเลนส์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) กับเลนส์ที่เข้ากันได้ของบุคคลที่สาม- มักจะขึ้นอยู่กับการประเมินเชิงโครงสร้างของประเภทตัวรับส่งสัญญาณ SFPต้นทุน และกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ขาย
ยืนยันโรงงานไฟเบอร์ของคุณการแทรกโมดูลโหมดเดี่ยว- (เช่น LR) ลงในลิงก์ที่ใช้ไฟเบอร์มัลติโหมดจะไม่ทำงาน - ไฟเบอร์ทั้งสองประเภทส่งแสงด้วยวิธีที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน ก่อนสั่งซื้อออปติก ให้ตรวจสอบ: (1) ประเภทของไฟเบอร์ที่ติดตั้ง (โหมดมัลติโหมดเทียบกับโหมดเดี่ยว-), (2) ประเภทการขัดเงาตัวเชื่อมต่อ (UPC เป็นมาตรฐานสำหรับแอปพลิเคชัน SFP28 ส่วนใหญ่ ตัวเชื่อมต่อ APC จะทำให้เกิดปัญหา) และ (3) การสูญเสียสัญญาณทั้งหมดผ่านลิงก์ รวมถึงตัวเชื่อมต่อและตัวต่อ ในการรันโหมดเดี่ยว-สั้นๆ ให้ตรวจสอบด้วยว่ากำลังไฟที่ได้รับจะไม่เกินอินพุตสูงสุดของโมดูล - สัญญาณที่มากเกินไปสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องรับได้ เช่นเดียวกับที่สัญญาณที่น้อยเกินไปทำให้เกิดข้อผิดพลาด
บัญชีสำหรับข้อกำหนด FECโมดูล 25G SFP28 ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการแก้ไขข้อผิดพลาดไปข้างหน้า (FEC) บนพอร์ตสวิตช์เพื่อให้ได้ระยะทางที่กำหนด FEC เป็นกลไกการกู้คืนข้อผิดพลาดทางดิจิทัล-ที่สร้างไว้ในสวิตช์ - ซึ่งถือเป็นเครือข่ายความปลอดภัยที่จะจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในการส่งสัญญาณก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการรับส่งข้อมูลของคุณ หากไม่มี FEC การเข้าถึงที่ใช้งานได้จะลดลงอย่างมาก ยืนยันว่าสวิตช์ของคุณรองรับประเภท FEC ที่จำเป็น (RS-FEC เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด) และปลายทั้งสองด้านของลิงค์ได้รับการกำหนดค่าเหมือนกัน
ประเมินข้อจำกัดด้านพลังงานและความร้อนในสวิตช์ลีฟความหนาแน่นสูง-ซึ่งมีพอร์ต SFP28 ทั้งหมด 48 พอร์ต การดึงพลังงานรวมจากโมดูลเพียงอย่างเดียวอาจสูงถึง 50–70 W การผสมโมดูล SR และ LR ในสวิตช์เดียวกันจะสร้างโปรไฟล์ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจส่งผลต่อพอร์ตข้างเคียงได้ ตรวจสอบเสมอว่างบประมาณด้านพลังงานของสวิตช์และการออกแบบการระบายความร้อนสามารถรองรับการทำงานที่โหลดเต็มที่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เลวร้ายที่สุด- ก่อนที่จะนำไปใช้งานในขนาดที่ต้องการ
ความเข้ากันได้กับ 100G QSFP28 ผ่านการฝ่าวงล้อม
หนึ่งในรูปแบบการใช้งานจริงที่สุดจะเชื่อมต่อพอร์ต SFP28 สี่พอร์ตเข้ากับพอร์ต QSFP28 เดียวโดยใช้สายเคเบิล "แยก" พิเศษ นี่คือวิธีการทำงาน: โมดูล 100G QSFP28 มีเลน 25G อิสระสี่เลนจริงๆ สายเคเบิลแยกจะแยกสี่เลนเหล่านั้นเพื่อให้แต่ละเลนเชื่อมต่อกับพอร์ต SFP28 แยกต่างหากบนสวิตช์ดาวน์สตรีมหรือเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้สายเคเบิลแยกส่วนทองแดงโดยตรง- (สำหรับระยะทางไม่เกิน 5 เมตร) สายเคเบิลแยกส่วนแบบออปติคัลแบบแอคทีฟ (สูงสุด 100 เมตร) หรือชุดบังเหียนไฟเบอร์ที่มีโมดูลออปติคัลแยกกันที่ปลายแต่ละด้าน วิธีการแยกส่วนช่วยเพิ่มการใช้พอร์ตสูงสุดบนสวิตช์อัปสตรีม และลดความยุ่งยากในการเดินสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้าง
สำหรับองค์กรที่อยู่ในช่วงกลางของการโยกย้ายแบบเป็นขั้นตอนซึ่งมีสวิตช์ 10G รุ่นเก่าและสวิตช์ 100G ใหม่อยู่ร่วมกัน สายเคเบิลแยกสามารถทำหน้าที่เป็นบริดจ์ - ได้ แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับรุ่นสวิตช์และเฟิร์มแวร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องก็ตาม ด้าน 100G ทำงานที่ความเร็วเต็ม 4×25G และแต่ละเลนเชื่อมต่อกับพอร์ตดาวน์สตรีม ไม่ว่าพอร์ตดาวน์สตรีมนั้นจะรันที่ 10G หรือ 25G ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบความเข้ากันได้แบบแยกส่วนในเอกสารประกอบสวิตช์ของคุณเสมอ ก่อนที่จะถือว่าโทโพโลยีนี้จะทำงานตามที่คาดไว้

ทางเลือก DAC และ AOC สำหรับ Pluggable Optics
สำหรับการเชื่อมต่อที่สั้นมาก - ภายในแร็คเดียวหรือระหว่างแร็คข้างเคียง - คุณไม่จำเป็นต้องมีโมดูลออปติคัลเลย สายเคเบิล . 25G SFP28 Direct Attach Copper (DAC) เป็น-ส่วนประกอบทองแดงที่ต่อปลายไว้ล่วงหน้าที่เสียบโดยตรงเข้ากับพอร์ต SFP28 ที่ปลายทั้งสองข้าง Passive DAC รองรับสูงสุด 3 เมตรที่ 25G; Active DAC ขยายออกไปประมาณ 10 เมตร สายเคเบิลแบบชิ้นเดียวเหล่านี้-มีต้นทุนต่อการเชื่อมต่อต่ำที่สุด ช่วยลดความเสี่ยงที่ขั้วต่อออปติคัลสกปรก และใช้พลังงานน้อยกว่าตัวรับส่งสัญญาณที่แยกกัน Active Optical Cables (AOC) เชื่อมช่องว่างระหว่าง DAC และออปติคัลแบบเสียบได้ สูงถึง 100 เมตรโดยใช้ไฟเบอร์ แต่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตัวรับส่งสัญญาณแยกต่างหากสำหรับปลายแต่ละด้าน ตัวเลือกทั้งสองผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติตัวรับส่งสัญญาณทำหน้าที่หลายบทบาททั่วทั้งระดับการประมวลผล พื้นที่เก็บข้อมูล และเครือข่าย
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ฉันสามารถใช้โมดูล SFP+ ในพอร์ต SFP28 ได้หรือไม่
ก. ใช่. พอร์ต SFP28 สามารถใช้งานร่วมกับโมดูล SFP+ รุ่นเก่าได้ แต่ลิงก์จะทำงานที่ 10G แทนที่จะเป็น 25G สิ่งนี้มีประโยชน์ในระหว่างการย้ายข้อมูลเป็นระยะ แต่ควรถือเป็นการจัดเตรียมชั่วคราว การใช้งาน SFP+ ในพอร์ต SFP28 ในระยะยาว-หมายความว่าคุณต้องจ่ายค่าฮาร์ดแวร์สวิตช์ที่รองรับ 25G- โดยไม่ได้ใช้ความจุเต็ม หากคุณใช้งาน 10G ในปัจจุบัน ให้ลองพิจารณาซื้อสวิตช์ที่รองรับ SFP28- ต่อไป คุณจะหลีกเลี่ยงการอัปเกรดสวิตช์รถยกในภายหลังเมื่อปริมาณงานต้องการ 25G และราคาพรีเมียมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งาน SFP28 ก็มีน้อยมาก
ถาม: โมดูล 25G SFP28 สามารถเข้าถึงได้สูงสุดเท่าใด
ตอบ: โมดูล 25G SFP28 มาตรฐาน{0}}การเข้าถึงที่ยาวที่สุดคือตัวแปร ER ซึ่งรองรับได้ถึง 40 กม. บนไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่เปิดใช้งาน RS-FEC ผู้จำหน่ายบางรายเสนอตัวแปร DWDM ที่ปรับแต่งได้เพิ่มเติมซึ่งสามารถเข้าถึงระยะทางที่ใกล้เคียงกันหรือมากกว่า แม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้ในแอปพลิเคชัน WDM ระดับเมโทรระดับผู้ให้บริการ- แทนที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลขององค์กร
ถาม: โมดูล 25G SFP28 จากผู้ผลิตหลายรายทำงานร่วมกันได้หรือไม่
ตอบ: โดยทั่วไปแล้วการทำงานร่วมกันจะเกิดขึ้นได้เมื่อข้อกำหนดด้านแสง (ความยาวคลื่น ระดับพลังงาน ความไวของตัวรับ) ความเข้ากันได้ของโฮสต์ การเข้ารหัส EEPROM และการตั้งค่า FEC ทั้งหมดสอดคล้องกัน มาตรฐาน IEEE 802.3 และ SFF-8402/SFF-8472 MSA กำหนดคุณลักษณะของสัญญาณออปติคอล ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับความเข้ากันได้ของผู้ให้บริการข้าม- การผสมผสานแบรนด์ต่างๆ บนลิงก์เดียวถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปใน-สภาพแวดล้อมเครือข่ายผู้จำหน่ายหลายราย - แต่ไม่รับประกันว่าจะได้ผลนอกกรอบ การล็อคของผู้จำหน่ายระดับเฟิร์มแวร์ การเข้ารหัส EEPROM ที่ไม่ตรงกัน และความแตกต่างของการกำหนดค่า FEC ล้วนสามารถป้องกันไม่ให้ลิงก์ปรากฏขึ้นแม้ว่าตัวเลนส์จะเข้ากันได้ทางเทคนิคก็ตาม การทดสอบลิงก์ผู้ขายแบบผสมก่อนดำเนินการใช้งานจริงจะต้องระมัดระวังเสมอ
ถาม: จำเป็นต้องใช้ FEC สำหรับการเชื่อมต่อ 25G SFP28 ทั้งหมดหรือไม่
ตอบ: แนะนำให้ใช้ FEC อย่างยิ่งและจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการเต็ม-ระยะไกลบนโมดูล 25G SFP28 ส่วนใหญ่ RS-FEC (Reed-Solomon Forward Error Correction) เป็นข้อกำหนดที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลิงก์ SR ที่ยาวเกิน 50 เมตร และลิงก์ LR/ER ทั้งหมด หากไม่มี FEC ระยะทางที่ทำได้และประสิทธิภาพอัตราความผิดพลาดของบิตจะลดลงอย่างมาก ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ FEC บนพอร์ตโฮสต์ทั้งสองก่อนการใช้งานเสมอ
ถาม: 25G SFP28 เข้ากับสถาปัตยกรรมเครือข่าย 100G ได้อย่างไร
ตอบ: ในการออกแบบศูนย์ข้อมูลสไปน์-ลีฟ โมดูล 25G SFP28 ให้การเข้าถึง-แบนด์วิธของเลเยอร์การเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงลีฟสวิตช์ จากนั้นสวิตช์ลีฟเหล่านั้นจะใช้อัปลิงก์ 100G QSFP28 ไปยังเลเยอร์กระดูกสันหลัง โดยแต่ละลิงก์ 100G จะมีเลน 25G สี่เลนอยู่ภายใน ลำดับชั้นตั้งแต่ 25G- ถึง-100G นี้เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูลระดับองค์กรที่สร้างหรือรีเฟรชตั้งแต่ปี 2020 และจะปรับขนาดตามธรรมชาติเป็นลิงก์สไปน์ 400G ตามความต้องการการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างโรงงานไฟเบอร์และชั้นวางแบบเดียวกันที่รองรับลิงก์เซิร์ฟเวอร์ 25G SFP28 จะยังคงทำหน้าที่เป็นระดับการเข้าถึงต่อไป แม้ว่าแบนด์วิดท์การรวมอัปสตรีมจะทวีคูณ - ซึ่งทำให้ 25G เป็นการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงในชั้นการเข้าถึง


