Guía del módulo 25G SFP28: cómo elegir el correcto

Mar 30, 2026|

Un módulo 25G SFP28 es un transceptor óptico compacto-conectable en caliente que ofrece conectividad Ethernet de 25 Gigabit en un solo carril. Comparte el mismo factor de forma física que los módulos SFP y SFP+, lo que significa que la planta de cableado existente a menudo se puede reutilizar cuando el puerto host ya admite el funcionamiento SFP28. Los módulos SFP28 se utilizan en centros de datos, redes fronthaul 5G, campus empresariales y clústeres informáticos de alto-rendimiento donde el ancho de banda 10G se ha convertido en un cuello de botella, pero 100G sigue teniendo un costo-prohibitivo en la capa de acceso.

25G SFP28 module

 

¿Qué significa realmente SFP28?

"SFP" significa Small Form-factor Pluggable - el diseño-estándar de la industria para módulos de red-intercambiables en caliente que se ha utilizado durante más de veinte años. El "28" se refiere a la velocidad de interfaz eléctrica de hasta 28 Gbps. En la práctica, el módulo se utiliza para aplicaciones de 25 Gigabit Ethernet (definidas por los estándares IEEE 802.3by y 802.3cc) y 32G Fibre Channel. ¿Por qué 28 Gbps en lugar de exactamente 25? La capacidad adicional proporciona margen para tareas de limpieza de protocolo, codificación de corrección de errores y recuperación de reloj - que consumen ancho de banda más allá de la velocidad de datos nominal de 25G.

Desde un punto de vista físico, un transceptor SFP28 parece idéntico al módulo SFP+ anterior. Ambos comparten las mismas dimensiones (8,5 × 13,4 × 56,5 mm) y utilizan el mismo conector eléctrico de 20 pines. Esta compatibilidad con versiones anteriores es una de las principales razones por las que la adopción de 25G ha avanzado tan rápidamente en entornos de centros de datos: los operadores de red pueden conectar un módulo SFP28 a un puerto compatible con SFP28 en un conmutador más nuevo e inmediatamente obtener 2,5 veces el rendimiento que tenían con SFP+ - sin nuevos tendidos de fibra ni necesidad de reconfiguración de rack.

 

 

SFP28 frente a SFP+: por qué es importante la ruta de actualización

Si su red todavía ejecuta enlaces 10G SFP+ en la capa de acceso al servidor, el caso de actualización para 25G SFP28 es convincente. Cada puerto SFP28 ofrece 25 Gbps - 2.5 veces más ancho de banda que SFP+ - y consume aproximadamente la misma potencia (normalmente de 1,0 W a 1,5 W según el alcance). Por -gigabit, eso hace que SFP28 sea significativamente más eficiente-en energía, y el costo por gigabit ha disminuido constantemente a medida que los volúmenes de producción han aumentado.

La compatibilidad con versiones anteriores merece aquí una atención especial. Si conecta un módulo SFP+ antiguo a un puerto SFP28, el puerto se ralentizará automáticamente a 10G y funcionará normalmente. Esto hace que las migraciones graduales,-paso-paso, sean prácticas: puede actualizar las NIC del servidor y los conmutadores de la parte superior-de-rack a hardware compatible con 25G-ahora y luego cambiar la óptica SFP28 con el tiempo a medida que crezcan las demandas de su carga de trabajo. Esa flexibilidad es especialmente valiosa para las organizaciones que ejecutanentornos de transceptor SFP de velocidad mixta-donde conviven 10G y 25G en un mismo chasis.

Una advertencia importante que toma por sorpresa a muchos ingenieros-: la compatibilidad con versiones anteriores funciona en una sola dirección. Los puertos SFP28 aceptarán módulos SFP+ más antiguos y negociarán hasta 10G - pero los módulos SFP28 generalmente no funcionarán en puertos SFP+ más antiguos. La mayoría de los puertos SFP+ tienen un límite de 10 Gbps y rechazarán directamente el módulo más rápido. Algunos conmutadores también requieren que configures manualmente la velocidad del puerto a través de la línea de comando antes de insertar un módulo de velocidad- diferente; omita ese paso y podría dedicar una hora a solucionar problemas de un enlace que solo necesita un comando CLI para solucionarlo.

 

Nota de implementación - Una trampa de velocidad-de negociación comúnSi está planificando una migración gradual de 10G-a-25G, verifique la compatibilidad con la velocidad a nivel de puerto-en cada modelo de conmutador en la ruta antes de solicitar la óptica SFP28. No es raro que un campus de proveedores mixtos tenga algunos conmutadores cuyos puertos SFP+ rechacen módulos de 25G, mientras que otros manejan la transición sin problemas. En caso de duda, pruebe un solo módulo en una ventana de mantenimiento antes de realizar un pedido al por mayor.

 

 

 

 

Tipos de módulos SFP28 25G y sus especificaciones

No todos los transceptores 25G SFP28 son intercambiables. El módulo adecuado para su red depende de tres factores: qué tan lejos debe viajar la señal, qué tipo de cable de fibra ya tiene instalado y las condiciones ambientales de la implementación. A continuación se muestra un desglose de las variantes principales, seguido de una tabla comparativa-por-para referencia rápida.

 

25G SFP28 SR (corto alcance)

El módulo SR está diseñado para conexiones de corta-distancia - de hasta 100 metros. Utiliza un láser de 850 nm emparejado con fibra multimodo (el tipo de cable de fibra más comúnmente pre-instalado en los edificios de los centros de datos). Necesitará fibra multimodo de grado OM3 u OM4 con conectores dúplex LC estándar. El alcance máximo es de 70 metros en fibra OM3 y 100 metros en OM4, siempre que RS-FEC (una forma de corrección de errores) esté habilitado en el puerto del conmutador. Sin FEC habilitado, la distancia utilizable se reduce a aproximadamente 30 a 50 metros, dependiendo del estado de la fibra.

Este es el módulo de caballo de batalla para conexiones dentro de un - servidor- de un centro de datos para-conmutar enlaces, conexiones de almacenamiento dentro de una fila de rack e interconexiones informáticas de alto-rendimiento. Los módulos SR son la opción SFP28 óptica de menor costo-y consumen menos de 1,0 W de energía cada uno, lo que los hace ideales para implementaciones de alta-densidad donde docenas ocupan un solo conmutador.

 

25G SFP28 LR (largo alcance)

Los módulos LR están diseñados para distancias de hasta 10 kilómetros. Utilizan un láser de 1310 nm y requieren fibra monomodo-(grado OS2) - un tipo de fibra diferente a la que utilizan los módulos SR. El consumo de energía es ligeramente superior al SR, normalmente entre 1,0 y 1,5 W por módulo.

Los usos típicos incluyen conectar edificios separados en un campus, vincular instalaciones de centros de datos en un área metropolitana y midhaul 5G (el vínculo entre funciones de red centralizadas y distribuidas). El alcance de 10 km cubre la mayoría de las distancias entre empresas y operadores-sin necesidad de amplificadores de señal o repetidores, lo que mantiene el costo total del enlace manejable. Un importante-consejo para ahorrar costos: si su distancia real es de 8 km, no necesita un módulo ER con clasificación de 40 km-- elegir el alcance adecuado para su distancia mundial-real es una de las formas más sencillas de reducir el gasto en óptica sin sacrificar la confiabilidad.

 

25G SFP28 ER (alcance extendido)

Cuando la distancia de su enlace se extiende a 40 kilómetros, los módulos ER son la respuesta. Estos utilizan un transmisor láser más potente y un receptor más sensible para mantener la calidad de la señal en tramos de fibra más largos. Operan con fibra monomodo-a 1310 nm y consumen aproximadamente entre 1,5 y 2,0 W. Se requiere RS-FEC en el puerto host para una operación de distancia completa-.

Los proveedores de servicios que conectan instalaciones geográficamente separadas, las empresas que conectan campus distantes y los enlaces de backhaul 5G que abarcan distancias suburbanas o rurales dependen de la óptica ER. Si bien el costo por-módulo es mayor que el de LR, la capacidad de cubrir 40 km sin agregar equipos intermedios a menudo hace que ER sea la opción más económica cuando se considera el costo total de la infraestructura.

 

25G BiDi SFP28

Los módulos estándar utilizan dos hilos de fibra - uno para transmitir y otro para recibir. Los módulos bidireccionales (BiDi) lo reducen a un solo hilo al transmitir y recibir luz en diferentes longitudes de onda simultáneamente. Deben desplegarse en pares coincidentes: un módulo "Tipo A" en un extremo y un módulo "Tipo B" en el otro. Cada tipo utiliza la asignación de longitud de onda inversa (por ejemplo, el tipo A transmite a 1310 nm y recibe a 1490 nm, mientras que el tipo B hace lo contrario). Los transceptores BiDi SFP28 suelen alcanzar entre 10 y 15 km a través de fibra monomodo.

BiDi es especialmente valioso en situaciones en las que el número de hilos de fibra es limitado, ya que reduce el requisito de fibra a la mitad en comparación con los módulos estándar de dos-fibras. Esto lo convierte en una opción popular para implementaciones de fronthaul 5G, donde el espacio de los conductos de fibra a menudo está limitado entre las torres de telefonía celular y las unidades de procesamiento de banda base. Operadores de red evaluandoOpciones de transceptor óptico de temperatura-industrialPara gabinetes de radio para exteriores, seleccione con frecuencia módulos BiDi SFP28 con rangos de operación extendidos (-40 grados a 85 grados).

 

Recordatorio de implementación emparejada de BiDiPedir pares BiDi que no coinciden es un error de adquisición sorprendentemente común, especialmente en implementaciones 5G a gran-escala donde se envían cientos de módulos a diferentes sitios celulares. Cada enlace requiere un Tipo A y un Tipo B en los extremos opuestos - si ambos extremos reciben el mismo tipo, el enlace no funcionará. Antes de emitir una orden de compra masiva, mapee cada punto final de enlace y asigne designaciones A/B explícitamente. Un error en una hoja de cálculo en la etapa de pedido es mucho más barato de corregir que enviar a un técnico.

 

 

 

25G CWDM y DWDM SFP28

Los módulos de multiplexación por división (WDM) de longitud de onda- permiten que múltiples canales 25G independientes compartan un único par de fibras -, convirtiendo de manera efectiva una fibra en varias fibras virtuales. Los módulos CWDM utilizan longitudes de onda espaciadas a 20 nm y alcanzan entre 10 y 40 km. Los módulos DWDM empaquetan los canales con mayor densidad, lo que permite incluso más conexiones simultáneas en la misma fibra.

Estos módulos son esenciales en las redes fronthaul 5G donde seis o más conexiones 25G necesitan compartir un único tramo de fibra entre una unidad central de procesamiento y múltiples sitios de antena. También sirven para escenarios de agregación metropolitana donde la instalación de nueva fibra no es práctica o prohibitivamente costosa. ComprensiónFunciones del transceptor de red, como combinación de longitudes de onda y esquemas de modulación.Es fundamental al especificar la óptica WDM para evitar fallas de interoperabilidad.

Un error común y costoso en las implementaciones de WDM: comprar dos módulos que parecen compatibles en papel - ambos de modo único-, ambos clasificados para la misma distancia - solo para descubrir que el enlace se niega a aparecer. El culpable suele ser una discrepancia en la longitud de onda (p. ej., un módulo a 1310 nm y el otro a 1550 nm). A menos que esté utilizando deliberadamente tecnología BiDi diseñada para diferentes longitudes de onda, ambos extremos de un enlace deben usar la misma longitud de onda. Al solicitar ópticas CWDM o DWDM para implementaciones en múltiples sitios, verifique siempre las asignaciones exactas de longitud de onda por canal antes de realizar el pedido.

 

Falta de coincidencia de longitud de onda - Un escenario de fracaso en el mundo real-Este problema es más peligroso en organizaciones que obtienen ópticas de diferentes proveedores a lo largo del tiempo. Dos módulos pueden parecer idénticos en la etiqueta - mismo factor de forma, misma clasificación de distancia, mismo tipo de fibra - y aun así negarse a conectarse debido a una discrepancia en la longitud de onda oculta en la hoja de especificaciones. Antes de realizar cualquier pedido al por mayor, extraiga la longitud de onda real de la hoja de datos del proveedor y haga referencia cruzada-ambos extremos de cada enlace planificado.

CWDM and DWDM explained

 

 

 

Comparación rápida-de referencias: ¿qué módulo necesita?

Comparación-por-lado de todos los principales tipos de módulos 25G SFP28 - use esta tabla para hacer coincidir la distancia del enlace, el tipo de fibra y el escenario de implementación con el módulo correcto antes de realizar el pedido.

 

Tipo de módulo Distancia máxima Tipo de fibra Longitud de onda Consumo de energía Costo relativo Mejor para
     SR(corto alcance)           100 metros (OM4)
70 metros (OM3)     
     multimodo
OM3/OM4     
     850 nanómetro           < 1.0 W           $ más bajo           Dentro del centro de datos - servidor-para-conmutación, almacenamiento, enlaces de clúster HPC     
     LR(largo alcance)           10 kilometros           Modo único-
OS2     
     1310 nanómetro           1.0 – 1.5 W           $$ Medio           Construcción-a-construcción de enlaces entre campus, DCI metropolitana y conexión media 5G     
     urgencias(Alcance extendido)           40 kilometros           Modo único-
OS2     
     1310 nanómetro           1.5 – 2.0 W           $$$ Mayor           Campus de larga distancia-, entre-oficinas de operadores, backhaul 5G en tramos rurales y suburbanos     
     bidi(Bidireccional)           10 – 15 kilómetros           Modo único-
OS2, cadena única     
     1270/1330 nanómetro
o 1310/1490 nanómetro
(emparejado A+B)     
     1.0 – 1.5 W           $$ Medio           Sitios con fibra-restringida - 5G fronthaul, espacio limitado en conductos     
     CWDM           10 – 40 kilómetros           Modo único-
OS2     
     1271 – 1331 millas náuticas
(espaciado de 20 nm)     
     1.0 – 1.5 W           $$$ Mayor           Multiplexación de varios canales 25G en un fronthaul de fibra - 5G, metro WDM     
     DWDM           40 kilómetros+           Modo único-
OS2     
     Banda C-
(espaciado denso)     
     1.5 – 2.5 W           $$$$ Más alto           Densidad máxima de canales en redes metropolitanas de fibra - de nivel de operador- existentes     

 

Cómo leer esta tabla (para equipos de adquisiciones)Comience con dos preguntas:

(1) ¿A qué distancia están los dos extremos de este enlace?Eso determina su requisito de distancia y reduce la columna "Tipo de módulo".

(2) ¿Qué tipo de cable de fibra ya está instalado?El modo multimodo (OM3/OM4) es común dentro de los edificios de los centros de datos; El modo único-(OS2) se utiliza para recorridos exteriores más largos entre edificios. Haga coincidir esas dos respuestas con la tabla y tendrá su lista corta. Si tu distancia es inferior a 100 m y tienes fibra multimodo, SR es casi siempre la opción correcta. Si conecta edificios separados a una distancia de hasta 10 km mediante fibra monomodo-, LR es la opción estándar. Utilice módulos ER, BiDi o WDM únicamente cuando la distancia, la escasez de fibra o la densidad de canales lo requieran específicamente.

 

 

Aplicaciones clave que impulsan la adopción de 25G SFP28

Tres escenarios de implementación representan la mayor parte de la demanda de 25G SFP28 en todo el mundo.

 

Conectividad del servidor del centro de datos (arquitectura de hoja columna-).El caso de uso más común es conectar servidores a su conmutador más cercano. A medida que las tarjetas de red de servidor migraron de 10G a 25G -, un cambio que comenzó alrededor de 2018-2019 y se aceleró hasta 2024 -, el puerto del switch frente a cada servidor necesita un módulo SFP28 correspondiente. Un conmutador hoja típico con 48 puertos de enlace descendente SFP28 y 6 puertos de enlace ascendente QSFP28 agrega 1,2 Tbps de ancho de banda del servidor en 600 Gbps de capacidad ascendente - una proporción de 2:1 que funciona bien para la mayoría de las cargas de trabajo empresariales y de nube. Las organizaciones que ejecutan aplicaciones sensibles a la latencia-como comercio financiero o análisis-en tiempo real a menudo apuntan a proporciones 1:1, lo que genera enlaces principales-de mayor velocidad incluso cuando la capa de acceso permanece en 25G. Los enlaces ascendentes 100G QSFP28 utilizan cuatro carriles 25G internamente, lo que significa queTransceptor 25G SFP28es el componente fundamental de todo el tejido de la red.

 

Fronthaul y midhaul 5G.La arquitectura de las redes de radio 5G creó una demanda masiva de enlaces ópticos de 25G entre unidades de procesamiento centralizadas y unidades de radio remotas en las torres de telefonía celular. El segmento 25G SFP28 fue la categoría de óptica dominante en el mercado 5G en 2024, impulsado por la rápida construcción de macroestaciones base en todo el mundo. Para las implementaciones en exteriores, los desafíos clave son los amplios cambios de temperatura ambientales -, los requisitos de sincronización precisos y las limitaciones físicas de los gabinetes remotos con energía y espacio limitados. Los módulos SFP28 con clasificación industrial-(-40 grados a 85 grados) con soporte de sincronización se están convirtiendo en el estándar para estos entornos. Cuando se implementan en múltiples sitios celulares con disponibilidad de fibra limitada, los módulos CWDM SFP28 pueden multiplexar varios canales de 25G en un solo hilo, lo que reduce significativamente los costos de infraestructura de fibra. Seleccionar el transceptor adecuado para entornos de telecomunicaciones implica factores que van más allá del alcance y la longitud de onda: comprensióndonde los diferentes tipos de fibra óptica de transceptor funcionan mejorayuda a evitar costosos errores de implementación.

 

Campus empresarial y redes de almacenamiento.Las organizaciones que conectan varios edificios dentro de un campus normalmente necesitan enlaces de 1 a 10 km a 25G -, una opción natural para los módulos SFP28 LR sobre la fibra monomodo- existente. Las redes de área de almacenamiento son otra área de crecimiento: 32G Fibre Channel, que utiliza la misma interfaz física SFP28, está reemplazando al antiguo estándar 16G en todos los-entornos de almacenamiento flash donde las demandas de rendimiento han superado la conectividad de la-generación anterior.

 

 

Cómo seleccionar el módulo 25G SFP28 adecuado

Elegir un transceptor SFP28 de 25G implica más que hacer coincidir un número de distancia con un tipo de fibra. Varios factores prácticos determinan si un módulo funcionará de manera confiable en su entorno específico.

 

Verifique la compatibilidad de la plataforma.Los módulos SFP28 siguen un estándar-que abarca toda la industria (el Acuerdo de fuente múltiple-, o MSA), pero algunos fabricantes de conmutadores implementan comprobaciones de firmware que rechazan los módulos que no están codificados específicamente para su marca. Proveedores de transceptores externos-de buena reputación programan-códigos de identificación específicos y módulos de prueba en hardware de conmutador real antes del envío. La decisión entre comprar ópticas de fabricantes de equipos originales (OEM) y ópticas compatibles con terceros-a menudo se reduce a unaEvaluación estructurada de tipos de transceptores SFP., costo y proceso de validación del proveedor.

 

Confirma tu planta de fibra.Insertar un módulo monomodo- (como LR) en un enlace que utiliza fibra multimodo no funcionará - los dos tipos de fibra transportan luz de maneras fundamentalmente diferentes. Antes de ordenar ópticas, verifique: (1) el tipo de fibra instalada (multimodo versus monomodo-), (2) el tipo de pulido del conector (UPC es estándar para la mayoría de las aplicaciones SFP28; los conectores APC causarán problemas) y (3) la pérdida total de señal en todo el enlace, incluidos conectores y empalmes. En ejecuciones cortas de modo único-, verifique también que la potencia recibida no exceda la entrada máxima del módulo. - demasiada señal puede dañar el receptor, del mismo modo que muy poca señal causa errores.

 

Tenga en cuenta los requisitos FEC.La mayoría de los módulos SFP28 de 25G necesitan la corrección de errores directa (FEC) habilitada en el puerto del conmutador para alcanzar su distancia nominal. FEC es un mecanismo de recuperación de errores-digital integrado en el conmutador - considérelo como una red de seguridad que detecta y corrige los errores de transmisión antes de que afecten su tráfico. Sin FEC, el alcance utilizable disminuye significativamente. Confirme que su conmutador admita el tipo de FEC requerido (RS-FEC es el más común) y que ambos extremos del enlace estén configurados de manera idéntica.

 

Evaluar las limitaciones térmicas y de potencia.En un switch de hoja de alta-densidad donde están ocupados los 48 puertos SFP28, el consumo de energía combinado de los módulos por sí solos puede alcanzar entre 50 y 70 W. La combinación de módulos SR y LR en el mismo switch crea perfiles de calor desiguales que pueden afectar a los puertos vecinos. Confirme siempre que el presupuesto de energía y el diseño de refrigeración de su conmutador puedan soportar el funcionamiento con carga completa en las peores condiciones de temperatura-antes de implementarlo a escala.

 

 

Compatibilidad con 100G QSFP28 mediante Breakout

Uno de los patrones de implementación más prácticos conecta cuatro puertos SFP28 a un único puerto QSFP28 mediante un cable "conmutado" especial. Así es como funciona: un módulo QSFP28 de 100G en realidad lleva cuatro carriles de 25G independientes. Un cable multiconector divide esos cuatro carriles para que cada uno se conecte a un puerto SFP28 separado en un conmutador o servidor descendente. Esto se puede hacer con cables de conexión directa-de cobre (para distancias inferiores a 5 metros), cables de conexión óptica activos (hasta 100 metros) o un arnés de fibra con módulos ópticos separados en cada extremo. El enfoque de ruptura maximiza la utilización de puertos en conmutadores ascendentes y simplifica el cableado en entornos estructurados.

Para las organizaciones que se encuentran en medio de una migración por fases en la que coexisten conmutadores 10G antiguos y conmutadores 100G nuevos, los cables de conexión pueden servir como puente -, aunque esto depende de los modelos de conmutadores específicos y del firmware involucrado. El lado de 100G funciona a 4×25G completo y cada carril se conecta a un puerto descendente. Si ese puerto descendente funciona a 10G o 25G depende del hardware. Verifique siempre la compatibilidad de ruptura en la documentación de su conmutador antes de asumir que esta topología funcionará como se espera.

100G Transceiver QSFP28, SFP56-DD, DSFP, SFP-DD, SFP-DD112

 

Alternativas DAC y AOC a la óptica enchufable

Para conexiones muy cortas - dentro de un solo bastidor o entre bastidores vecinos - no necesariamente necesita módulos ópticos. 25G Los cables de cobre de conexión directa (DAC) SFP28 son conjuntos de cobre pre-con terminación que se conectan directamente a los puertos SFP28 en ambos extremos. El DAC pasivo admite hasta 3 metros a 25G; El DAC activo se extiende hasta aproximadamente 10 metros. Estos cables de una sola pieza tienen el menor costo por enlace, eliminan el riesgo de que los conectores ópticos se ensucien y consumen menos energía que los transceptores separados. Los cables ópticos activos (AOC) cierran la brecha entre DAC y la óptica enchufable, alcanzando hasta 100 metros usando fibra pero sin necesidad de comprar transceptores separados para cada extremo. Ambas opciones se integran naturalmente en entornos dondeLos transceptores cumplen múltiples funciones.en todos los niveles de computación, almacenamiento y red.

 

 

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo usar un módulo SFP+ en un puerto SFP28?

R: Sí. Los puertos SFP28 son compatibles con módulos SFP+, pero el enlace funcionará a 10G en lugar de 25G. Esto es útil durante las migraciones por fases, pero debe tratarse como un acuerdo temporal. Ejecutar SFP+ en puertos SFP28 a largo plazo-significa que estás pagando por hardware de switch con capacidad 25G-sin utilizar su capacidad total. Si está implementando 10G hoy, considere comprar conmutadores compatibles con SFP28-de todos modos: evitará una actualización masiva del conmutador más adelante cuando las cargas de trabajo exijan 25G, y la prima de precio para el hardware preparado para SFP28 se ha vuelto marginal.

P: ¿Cuál es la distancia máxima que puede alcanzar un módulo SFP28 de 25G?

R: El módulo SFP28 25G estándar de mayor-alcance es la variante ER, que admite hasta 40 km a través de fibra monomodo-con RS-FEC habilitado. Algunos proveedores ofrecen variantes DWDM ajustables extendidas que pueden alcanzar distancias similares o mayores, aunque generalmente se usan en aplicaciones WDM metropolitanas de nivel de operador- en lugar de centros de datos empresariales.

P: ¿Trabajan juntos los módulos 25G SFP28 de diferentes fabricantes?

R: La interoperabilidad generalmente se puede lograr cuando las especificaciones ópticas (longitud de onda, niveles de potencia, sensibilidad del receptor), compatibilidad del host, codificación EEPROM y configuraciones FEC están todas alineadas. Los estándares IEEE 802.3 y SFF-8402/SFF-8472 MSA definen las características de la señal óptica, lo que proporciona la base para la compatibilidad entre-proveedores. Combinar marcas en un único enlace es una práctica común en entornos de red de múltiples-proveedores -, pero no se garantiza que funcione de inmediato. Los bloqueos de proveedores a nivel de firmware, las discrepancias en la codificación de EEPROM y las diferencias de configuración de FEC pueden impedir que se establezca un enlace incluso cuando las ópticas en sí son técnicamente compatibles. Siempre es prudente probar enlaces de proveedores mixtos antes de comprometerse con la producción.

P: ¿Se requiere FEC para todas las conexiones SFP28 de 25G?

R: FEC es muy recomendable y efectivamente obligatorio para el funcionamiento a distancia completa-en la mayoría de los tipos de módulos 25G SFP28. RS-FEC (Reed-Solomon Forward Error Correction) es el requisito más común, particularmente para enlaces SR de más de 50 metros y todos los enlaces LR/ER. Sin FEC, la distancia alcanzable y el rendimiento de la tasa de error de bits se degradan sustancialmente. Verifique siempre la compatibilidad FEC en ambos puertos host antes de la implementación.

P: ¿Cómo encaja 25G SFP28 en una arquitectura de red de 100G?

R: En los diseños de centros de datos de la columna vertebral-leaf, los módulos SFP28 de 25G proporcionan el ancho de banda de la capa de acceso-desde los servidores a los conmutadores de la hoja. Luego, esos conmutadores de hoja utilizan enlaces ascendentes QSFP28 de 100G a la capa espinal, y cada enlace de 100G transporta cuatro carriles de 25G internamente. Esta jerarquía de 25G-a-100G es la arquitectura dominante en los centros de datos empresariales y de nube creados o actualizados desde 2020, y escala naturalmente a enlaces centrales de 400G a medida que aumentan las demandas de tráfico. Los mismos diseños de bastidor y planta de fibra que admiten enlaces de servidores SFP28 de 25G seguirán sirviendo como nivel de acceso incluso cuando el ancho de banda de agregación ascendente se multiplique -, lo que hace que 25G sea una inversión estable a largo plazo en la capa de acceso.

 

 

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