ファイバーチャネル(FC)は、高速ネットワーク相互接続テクノロジー(通常、2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、および32Gbpsで実行されています)であり、主にコンピューターストレージデバイスを接続するために使用されます。過去には、ファイバーチャネルは主にスーパーコンピューターに使用されていましたが、現在ではエンタープライズのストレージエリアネットワーク(SAN)の共通の接続タイプにもなりつつあります。ファイバーチャネルと呼ばれているにもかかわらず、その信号はツイストペアケーブルを介して実行することもできます。
1。の特徴ファイバーチャネルトランシーバー
ファイバーチャネルトランシーバーは、データセンターのファイバーチャネルストレージネットワークリンクに使用されます。これには、送信、受信、クロックデータの回復、および制御が含まれます。ファイバーチャネルの光学モジュールは、アプリケーションと下方に互換性があり、光ループと回路ループの診断テストをサポートし、安定した受信アラームを提供できます。ファイバーチャネルシステムと光ネットワークストレージデバイスの間のインターフェースとして、小型化と低電力消費の特性があり、ポートアプリケーションの密度を改善できます。さらに、ファイバーチャネルトランシーバーはホットプラグ可能であり、システムのデバッグに最適で、デジタル診断インターフェイスをサポートしています。ネットワーク管理は、通信インターフェイスを介して光モジュールの作業ステータスを監視できます。



2.なぜデータセンターにはファイバーが必要なのかチャネルトランシーバー?
可用性:コアサービスのデータストレージを中断することはできず、ファイバーチャネルネットワークはデータにリアルタイムでアクセスできるようにします。
パフォーマンス:ファイバーチャネルトランシーバーは、コアサービスにより優れたパフォーマンスを提供できます。
拡張性: Fiber Channel Networkは、ビジネスが拡大し、ストレージ容量が増加すると、そのようなビジネスシステムをサポートできる対応するネットワークファンデーションがあることを保証できます。
安全:ファイバーチャネルは自然セキュリティシステムです。ハッカーはデータセンター内のIDネットワークを攻撃してサーバーを攻撃できますが、SAN(ストレージエリアネットワーク)が外部から自然に分離されているため、ストレージネットワークを攻撃することはできません。 SANはデータを保護し、データの漏れのリスクを減らすことができます
3.ファイバーチャネルトランシーバーとイーサネットトランシーバーの違いは何ですか?
TランズポートPロトコル
ファイバーチャネルトランシーバーとイーサネット光学モジュールは、さまざまなプロトコルに従います。ファイバーチャネルトランシーバーはファイバーチャネルプロトコルに属し、OSI(オープンシステム相互接続参照モデル)に従いませんが、イーサネット光学モジュールは、LAN(ローカルエリアネットワーク)のパケットベースの物理通信のIEEE 802.3標準に準拠しています。これは、TCP/IPプロトコルスタックのデータリンクレイヤープロトコルであり、OSIモデルに属します。ファイバーチャネルトランシーバーはイーサネットプロトコルと互換性があり、イーサネット光モジュールはファイバーチャネルプロトコルをサポートしていません。
信頼性
ファイバーチャネルトランシーバーは、より良い信頼性を提供します。これらは、ブロックストレージの高速で低レイテンシを探しているユーザー向けに設計されています。ユーザーがファイルレベルのストレージアクセスが必要な場合は、イーサネットモジュールが推奨されます。
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現在、ファイバーチャネルトランシーバーは、1Gbps、2Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、および128Gbpsのレートをサポートしていますが、イーサネットモジュールは、10/100/100Mbpsおよび10gbps、25gbps、40gbps、50gbps、100gbps、200gbps、200gbps、10gbps、25gbps、40gbps、400gbpsの範囲をサポートできます。
さらに、ファイバーチャネルトランシーバーの更新速度は、1Gbpsから128Gbpsまで遅いです。明らかに、イーサネットモジュールの容量と出力は、ファイバーチャネルモジュールの容量と出力よりもはるかに高くなっています。 400GイーサネットQSFP-DDモジュールは、元の1G SFPモジュールのほぼ400倍です。したがって、イーサネット光学モジュールは、ファイバーチャネル光モジュールよりも高い帯域幅の需要の増加に沿っています。
応用
ファイバーチャネルスイッチやファイバーチャネルHBAを含む従来のファイバーチャネルネットワークは、SANの主な選択肢の1つです。ファイバーチャネルスイッチはストレージをSANに接続し、ファイバーチャネルHBASをサーバーに接続します。ファイバーチャネルは、サーバーとストレージデバイス間で大量のデータを転送する最良の方法の1つです。ファイバーチャネルプロトコル(FCOE)を通じて、ファイバーチャネル通信はイーサネットで実行できます。ファイバーチャネルトランシーバーは、大企業やデータセンターで長い間使用されてきました。

イーサネット光学モジュールは、通常、LAN(ローカルエリアネットワーク)で、時にはWAN(広いエリアネットワーク)で使用されます。ファイバーチャネルトランシーバーの動作シナリオと比較して、イーサネットモジュールのアプリケーション環境は、ユーザーの帯域幅要件に基づいてより柔軟で多様であり、小規模オフィスからハイパースケールのデータセンターまで、さまざまな設定で見つけることができます。イーサネットネットワークスイッチは、スタック性、ポートの数、伝送レートなどの点で汎用性があります。
4。概要
急速に変換されるデータセンターの場合、All-Flashメモリアレイの高いI / Oおよび高性能要件を満たすために、FC SFP+の第6世代32Gbpsモジュールが特に重要です。企業がフラッシュメモリを使用してデータセンターを再設計し、アプリケーションのパフォーマンスを最適化する場合、レイテンシ、大容量帯域幅、信頼できるネットワークが必要です。現在、フラッシュアレイストレージシステムの70-80%がファイバーチャネルを使用して展開されています。将来、非揮発性メモリ標準(NVME)に基づく次世代のフラッシュストレージは、第6世代のファイバーチャネルネットワークとシームレスに統合されます。
Mefiberのファイバーチャネルトランシーバーシリーズには、8G、16G、および32G光学モジュールが含まれます。 Brocade、HPE、IBM、Cisco、Juniper Networks、Qlogic、H3C、HW、およびその他のファイバーチャネルスイッチのブランドと互換性があります。
| モデル | 説明 |
|---|---|
| sfp -8 g 85- sw | 8G FC SFP + 850 nm 300m |
| sfp -8 g 31- lw | 8G FC SFP + 1310 nm 10km |
| sfp -8 g 31- ew | 8G FC SFP + 1310 nm 40km |
| sfp -8 g 55- ew | 8G FC SFP + 1550 nm 40km |
| sfp -8 g 55- zw | 8G FC SFP + 1550 nm 80km |
| sfp -16 g 85- sw | 16G FC SFP + 850 nm 100M |
| sfp -16 g 31- lw | 16G FC SFP + 1310 nm 10km |
| sfp -16 g 55- ew | 16G FC SFP + 1550 nm 40km |
| sfp -16 g 55- zw | 16G FC SFP + 1550 nm 80km |
| SFP-CW16GXX -40 c | 16G FC CWDM SFP + 1470 〜1610nm 40km |
| SFP-DW16GXX -40 c | 16G FC DWDM SFP + 1528 。77〜1563。86 nm 40km |
| 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 10km |