Поскольку облачные вычисления, центры обработки данных и высокоскоростное сетевое оборудование продолжают развиваться, сетевые устройства все чаще требуют большего количества интерфейсов оптических приемопередатчиков в ограниченном пространстве PCB.,Роутеры и производители оборудования для центров обработки данных, интегрирующие множество оптических интерфейсов, обращаясь к механическим, электрическим,и требования EMI стали важным фактором при выборе разъемов.
Коннекторы SFP, SFP+ и QSFPДля инженеров выбор SFP-коннектора, SFP+-коннектора или QSFP-коннектора требует большего, чем просто определение типа интерфейса.Плотность портов, ПКЖ, формат передатчика и структура оборудования должны быть оценены вместе.
Проблемы ПКБ в многопортовых оптических интерфейсах
Более высокая плотность портов на ограниченном пространстве
Современные сетевые коммутаторы могут интегрировать многочисленные оптические интерфейсы.
Поэтому инженеры должны учитывать:
- Конфигурация соединителя с несколькими портами;
- Доступное пространство на ПКБ;
- Пространство для вставки оптического модуля;
- Механические помехи между соседними портами;
- Высокая плотность PCB маршрутизации.
Коннектор, клетка, оптический приемопередатчик и схема печатных плат следует рассматривать как единый комплексный проект.
Различные скорости сети требуют различных платформ интерфейсов
SFP и SFP+ обычно используются с компактными вставляемыми оптическими модулями, в то время как платформы QSFP предназначены для сетевых приложений с более высокой плотностью.Следовательно, стандарт оптического приемопередатчика должен быть подтвержден перед выбором соответствующей конструкции разъема..
Как SFP и QSFP соединители поддерживают высокоплотные конструкции?
SFP и QSFP разъемы устанавливают электрический интерфейс между печатным листом и подключаемым оптическим приемом, а соответствующая клетка обеспечивает механическое позиционирование и защиту интерфейса.
Коннекторы SFP/SFP+
Интерфейсы на основе SFP обычно рассматриваются для:
- коммутаторы Ethernet;
- Маршрутизаторы;
- телекоммуникационное оборудование;
- Сетевое оборудование центра обработки данных.
Для приложений SFP с несколькими портами инженеры должны оценить конфигурацию клетки, структуру монтажа печатных плат и расстояние между соседними интерфейсами.
Коннекторы QSFP
Платформы QSFP подходят для сетевого оборудования, требующего оптических интерфейсов с более высокой плотностью.и конструкция передней панели оборудования.
QSFP, QSFP28, QSFP-DD и OSFP не должны рассматриваться как взаимозаменяемые просто потому, что они используются для высокоскоростных оптических сетей.
Ключевые соображения при выборе соединителя
1. Подтвердить тип оптического передатчика
Перед выбором разъема определите, используется ли оборудование:
- SFP;
- SFP+;
- QSFP;
- QSFP28;
- QSFP-DD;
- OSFP.
Каждая платформа имеет свои собственные требования к механическим и электрическим интерфейсам.
2. Оценить конфигурацию и макет порта
Для оборудования с несколькими портами подтвердить:
- Конфигурация с одним или несколькими портами;
- ориентация на установку ПКБ;
- расстояние между портами;
- Устройство клетки;
- Доступное пространство на передней панели.
Портфолио оптоволоконных клеток и соединителей LINK-PP охватывает несколько SFP, QSFP и других подключаемых оптических интерфейсных платформ для различных конструкций сетевого оборудования.
3. Рассмотрим EMI и механические требования
Для высокоскоростного сетевого оборудования клетка обеспечивает не только механическое позиционирование, но и может быть частью стратегии управления EMI вокруг оптического интерфейса.
Таким образом, при выборе разъемов следует учитывать общую структуру оборудования и требования EMI, а не полагаться только на размеры разъемов.
Практический подход к выбору оборудования для ЦОДов
Производители оборудования для центров обработки данных могут использовать структурированный процесс отбора:
Тип передатчика → Плотность портов → Площадь печатного листа → Конфигурация клетки → Электрические и EMI требования
Например, переключатель, использующий несколько интерфейсов SFP+, должен быть оценен на предмет подходящей конфигурации клеток и разъемов с несколькими портами.Оборудование, использующее QSFP-передатчики, требует дополнительной проверки конкретного стандарта интерфейса и механической структуры..
Этот подход обеспечивает более практичную техническую базу B2B, чем поиск только лучшего SFP-коннектора,- потому что соединитель может быть оценен в соответствии с фактическими требованиями к конструкции оборудования.
Заключение
По мере того, как центр обработки данных и высокоскоростное сетевое оборудование переходят к более высокой плотности портов,Коннекторы SFP, SFP+ и QSFPостаются важными компонентами оптической взаимосвязи на уровне ПКБ.
Для производителей оборудования выбор разъемов должен основываться на типе оптического приемопередатчика, плотности портов, пространстве на печатных панелях, структуре клетки и требованиях EMI.Систематический подход к оценке помогает инженерам определить конфигурацию соединителя, которая соответствует фактическим требованиям оборудования высокой плотности сети.