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Transcetor SFP de cobre para aplicações 1000BASE

  • Transcetor SFP de cobre para aplicações 1000BASE Fibermart
  • Monday 24 June, 2019
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Um SFP de cobre da Cisco e um SFP ótico fornecem exatamente a mesma interface física e elétrica para qualquer porta da placa de linha. Isto requer apenas um design de placa de linha única que possa lidar com todo o espectro de ligações de cobre e fibra. O transcetor SFP de cobre com utilização de portas pode adaptar-se de forma mais eficiente às alterações dos requisitos da rede.

No passado, devido ao seu baixo custo e compatibilidade com as LAN existentes, a Ethernet de 100 Mb/s era muito popular. Com a crescente procura por uma entrega mais rápida de informação, as LAN Ethernet de alta largura de banda estão a evoluir. O 1000BASE (Gigabit Ethernet de 1 Gbps) surgiu e elevou a tecnologia Ethernet a um novo patamar. A Gigabit Ethernet, como nova tecnologia de rede, era uma solução viável para satisfazer os maiores requisitos de largura de banda. A implementação inicial da tecnologia ocorrerá em backbones de alta velocidade e grupos de trabalho especializados. Os padrões iniciais do 1000BASE foram criados e mantidos pelo grupo de trabalho 802.3z do Comité de Normas IEEE LAN-MAN em Junho de 1998.
 
Agora que a Ethernet de 1000 Mb/s foi aplicada de forma geral, os equipamentos correspondentes, como o cabo e o transcetor, são necessários para tornar a rede mais eficiente.
 
Antes de 2000, o módulo transcetor ótico SFP combinava funções de transmissão e receção num formato compacto, de baixo consumo de energia e baixo custo. Atualmente, é muito utilizado em Fibre Channel, Gigabit Ethernet (GbE) e SONET/SDH, suportando taxas de dados entre 125 Mb/s e 4 Gb/s. Posteriormente, alguns fabricantes fabricaram portas SFP com transcetores de cobre. O transcetor SFP (Small Form Factor Pluggable) de cobre pode manter a flexibilidade de configuração e a elevada utilização de portas a baixo custo para redes óticas. Devido a estas vantagens, a necessidade de transcetores SFP de cobre aumenta significativamente.
 

Flexibilidade de configuração com elevado nível de porta

 

Na ausência de um transcetor de cobre, os utilizadores que pretendam suportar tráfego Ethernet tanto em cobre como em fibra ótica devem oferecer duas placas de linha dedicadas a um ou outro meio ou, em alternativa, placas híbridas com um número fixo de portas de cobre e gaiolas óticas. No entanto, esta abordagem é pouco eficiente, uma vez que as portas disponíveis para cada tipo de meio raramente correspondem às topologias em constante evolução da rede.
 
Nos ambientes de rede atuais, os sistemas têm de lidar com a convergência contínua do tráfego de dados, voz e vídeo, bem como com topologias que combinam o Protocolo Internet (IP) com o tráfego PDH legado e integram requisitos especializados, como o Fibre Channel ou o ATM. Como os switches GbE, os routers e as plataformas de aprovisionamento multisserviços (MSPPs), por exemplo, precisam de oferecer flexibilidade ao nível da porta para lidar com interfaces de fibra e cobre, o transcetor SFP de cobre torna-se a melhor forma de otimizar a flexibilidade ao nível da porta.
 
Um SFP de cobre da Cisco e um SFP ótico fornecem exatamente a mesma interface física e elétrica para qualquer porta da placa de linha. Isto requer apenas um design de placa de linha única que possa lidar com todo o espectro de ligações de cobre e fibra. O transcetor SFP de cobre com utilização de portas pode adaptar-se de forma mais eficiente às alterações dos requisitos da rede.
 

Baixo custo

 
A abordagem tradicional de placa de linha dedicada aumenta os custos de inventário, uma vez que exige um baixo nível de reconfiguração no terreno. O transcetor SFP de cobre e um design de placa de linha comum para todas as portas reduzem significativamente os custos de inventário, além de completar a reconfiguração do cobre para a fibra.
 
Em suma, o transcetor SFP de cobre apresenta vantagens como a maior densidade de portas, melhor utilização do sistema e baixos custos globais. Oferece aos utilizadores um nível de flexibilidade inexistente até então. Portanto, o transcetor SFP de cobre continuará a ganhar popularidade.
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