Qu’est-ce que SFP et SFP+ MSA? Pourquoi SFP/SFP+ MSA est-il important ?

May 20, 2020

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Un petit facteur de forme pluggable (SFP) est un type de dispositif de transceiver qui a été normalisé par le MSA (accord multi-source). La MSA définira les caractéristiques du système et est généralement un accord entre plusieurs fabricants. Les accords garantissent que tout appareil SFP ou SFP+ de n’importe quel fournisseur fonctionnera correctement. Cet article vous donnera une introduction plus complète à la SFP MSA et SFP+ MSA.

Vue d’ensemble des normes MSA du émetteur optique branché

Les émetteurs-récepteurs optiques SFP et SFP+ sont normalisés par MSA. Ces documents définissent strictement les caractéristiques suffisantes d’un émetteur-récepteur optique afin que les fournisseurs de systèmes (comme le commutateur Ethernet, le routeur et le convertisseur multimédia) puissent implémenter des ports sur leurs appareils, par conséquent, les émetteurs-récepteurs optiques rechargeables compatibles MSA (SFP ou SFP+) de n’importe quel fournisseur fonctionneront correctement.

Les émetteurs-récepteurs optiques rechargeables sont physiquement composés d’une petite carte de circuit imprimée (PCB) contenant des circuits électroniques, avec un « connecteur de bord » pcb électrique à une extrémité et, généralement, un connecteur à fibre optique (double type LC dans le cas des modules SFP/SFP+) à l’autre, emballé dans un boîtier métallique comprenant un verrou de dégagement. La fonction de base de l’appareil est de convertir les données de transmission électrique de l’hôte en un signal optique transmis sur un câble de fibre optique connecté, et, dans l’autre direction, de convertir un signal optique reçu en un signal électrique à envoyer au système hôte sur le connecteur de bord.

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Qu’est-ce qui est défini par le SFP MSA ou SFP+ MSA?

Les principaux éléments définis dans le SFP/SFP+ MSA sont énumérés comme suit :

Interface mécanique

  • Dimensions mécaniques de l’appareil (H: 8.5mm, W: 13.4mm, D: 56.5mm)

  • Connecteur de bord de transceiver pour accueillir l’accouplement de connecteur électrique monté sur PCB

  • Disposition mécanique du panneau d’accueil (emplacement/taille des plaquettes de soudure, etc.)

  • Forces d’insertion, d’extraction et de rétention

  • Étiquetage

  • Considérations relatives à la conception de lunettes pour les systèmes d’accueil

  • Aspects mécaniques de connecteur électrique

  • Dimensions d’assemblage de cage (cage creuse montée dans le système d’hôte)

Interface électrique

  • Définitions d’épingles

  • Exigences de calendrier et état I/S

  • Interface de définition de module et description du champ de données

En outre, la fonction de surveillance des diagnostics numériques (DDM) est courante dans de nombreux émetteurs-récepteurs SFP/SFP+ modernes tels que définis dans les spécifications MSA SFF-8472. « » dans GLC-LH-SMD représente la fonction DDM selon la norme de l’industrie MSA SFF-8472. Le SFF-8472 a ajouté l’interface DDM et a souligné que l’interface DDM est une extension de l’interface d’identification série définie dans la spécification GBIC, ainsi que la SFP MSA.

L’importance du SFP/SFP+ MSA

Les MSA, comme la plupart des efforts de normalisation, sont importants principalement parce qu’ils peuvent donner aux clients un choix dans les fournisseurs à partir desquels ils achètent des produits. La liberté de choix est le fondement de l’efficacité du fonctionnement des marchés. Les clients sur le marché devraient bénéficier de plusieurs fournisseurs indépendants, chacun en concurrence pour gagner une part du marché. Ce comportement oblige les fournisseurs à être aussi efficaces et créatifs que possible, ce qui réduit les coûts et offre aux clients le plus large éventail d’options.

Il est vrai que certains fournisseurs de systèmes ont tenté de subvertir la valeur standardisante de la SFP MSA ou SFP+ MSA. Le schéma le plus courant est d’écrire un code unique dans une partie de la mémoire indéfinie dans l’EEPROM de chaque SFP/SFP+. Lorsque le émetteur-récepteur est inséré dans le commutateur hôte, son EEPROM est lu et, si le code est « incorrect », le module est rejeté comme « incompatible ». Mais le FOCC peut le faire. Actuellement, FOCC propose une solution complète de marque compatible des émetteurs-récepteurs qui peuvent répondre aux demandes de Cisco, HP, Juniper, NETGEAR, Brocade etc.

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