Трасса длиной 150 метров по волокну OM4 укладывается в требования Cisco 10GBASE-SR: для него заявлены до 400 метров. При переходе на Cisco 100GBASE-SR4-S предел сокращается до 100 метров. Волокно осталось тем же, а выбранный новый режим на прежнюю трассу уже не рассчитан.

Чтобы модернизировать такую линию, придётся выбрать модули и заново проверить весь путь. SFP, QSFP-DD и OSFP называют корпус и подключение к оборудованию; LC и MPO описывают оптическое окончание. Какой сигнал пойдёт по волокну, определяет физический режим. Разберём эти части и вернёмся к нашей 150-метровой трассе.

Четыре объекта одной линии

На стороне коммутатора или сетевой карты есть гнездо для модуля. Модуль подключается к электрическим линиям оборудования и преобразует сигнал. На его передней стороне может находиться оптическое окончание, к которому подходит волокно.

Проверку удобно начать с гнезда и двигаться к другому концу. В него должен войти нужный корпус с подходящим охлаждением. Электрические линии должны поддержать режим модуля. Два модуля должны согласоваться по протоколу и физическому режиму, а между ними нужно соответствующее волокно с правильными окончаниями.

Даже сам корпус не обязательно означает оптику. Cisco, например, перечисляет в семействе SFP+ как оптические варианты, так и 10GBASE-T-модуль с RJ45.

Корпус модуля и оптический тракт

Открыть схему в полном размере

Электрические линии и корпус

Классический SFP использует одну высокоскоростную электрическую линию на направление, QSFP использует четыре. В QSFP-DD и OSFP предусмотрено до восьми, а полностью заполненный OSFP-XD содержит шестнадцать передающих и шестнадцать принимающих дифференциальных пар.

Семейство Электрические линии на направление Что уточнить
Классические SFP / SFP+ / SFP28 Одна Скорость, протокол и среду модели
QSFP, включая QSFP28 Четыре Режим и возможность разделения
QSFP-DD До восьми Редакцию корпуса и поколение интерфейса
OSFP До восьми Используемые линии и тепловое исполнение
OSFP-XD До шестнадцати Заполнение, гнездо и режим оборудования

QSFP-DD800 рассчитан на восемь линий класса 100G, DD1600 рассчитан на восемь класса 200G. Это электрическая сторона модуля. Она не устанавливает число волокон.

В OSFP-XD возможна также частично заполненная конфигурация XD-8. Документ предусматривает разные организации портов, но их поддержку определяет микросхема оборудования. Нельзя выбрать любой breakout только по максимальному числу контактов.

Для OSFP-XD нужны его собственные гнездо и электрический интерфейс; поставить его вместо OSFP не получится. Для OSFP-RHS нужен отдельный теплоотвод со стороны гнезда; у другого исполнения радиатор может входить в модуль. Эти условия столь же важны, как скорость.

Один корпус и несколько портов

В NVIDIA LinkX есть twin-port OSFP 800G, который обслуживает два тракта по 400G. Один корпус здесь содержит два оптических порта. Число 800 относится к их организации, а отдельный путь остаётся 400G.

Breakout разделяет поддерживаемый порт на несколько связей. Для него нужны соответствующие режимы оборудования, модуля или кабельной сборки. Волоконное разветвление само по себе не добавляет коммутатору недостающую функцию.

На электрической и оптической сторонах число каналов может различаться. В описанном NVIDIA варианте 400G QSFP-DD DR4 используются восемь электрических каналов класса 50G и четыре оптических класса 100G. Суммарный номинал один, организация разная. Из восьми электрических линий поэтому нельзя вывести восемь передающих волокон.

LC, MPO и MTP

Дуплексное LC-окончание обычно объединяет пару волокон для передачи и приёма. По одному волокну могут идти несколько длин волн. Две феррулы на передней стороне модуля поэтому не ограничивают его двумя электрическими каналами.

MPO объединяет несколько волокон в одном окончании. MTP является брендом MPO-решений US Conec. При выборе проверяют число позиций, используемые волокна, направляющие штифты, ориентацию ключа и полярность.

Указанный NVIDIA LinkX MPO-12/APC использует восемь волокон: четыре передают и четыре принимают. Название MPO-12 описывает окончание с двенадцатью позициями, а рабочие каналы задаёт конкретный режим. Это не правило для любого изделия MPO-12.

Свет передатчика должен прийти к приёмнику другой стороны. Такое распределение волокон называют полярностью, и его проверяют через все патч-панели и промежуточные кабели. Также должны соответствовать требования к полировке UPC/APC и механической стыковке. У конкретного LC Uniboot US Conec, например, предусмотрено изменение полярности, но эту функцию нельзя приписать каждому LC-штекеру.

Полное имя физического режима

PHY, физический уровень, определяет правила передачи сигнала по выбранной среде. Обозначения SR, DR, FR и LR помогают найти семейство, однако точные условия читают по полному имени и номеру изделия.

Модель Cisco / режим Волокно и окончание Дальность по datasheet
SFP-10G-SR / 10GBASE-SR OM3 / OM4, duplex LC До 300 / 400 м
SFP-10G-LR / 10GBASE-LR Одномодовое G.652, duplex LC До 10 км
QSFP-100G-SR4-S / 100GBASE-SR4 OM3 / OM4, MPO-12 До 70 / 100 м
QSFP-100G-DR-S / 100GBASE-DR Одномодовое, LC До 500 м
QSFP-100G-FR-S / 100GBASE-FR1 Одномодовое, LC До 2 км
QSFP-100G-LR-S / 100GBASE-LR1 Одномодовое, LC До 10 км

В даташите Cisco 10G от 1 июля 2026 года и даташите Cisco 100G от 23 февраля 2026 года дальность задана вместе с требованиями к волокну и всему тракту. Выполнить нужно оба условия.

В том же 100G-каталоге есть короткие SR-BiDi/SR1-варианты с LC. Поэтому строка SR4/MPO не превращается в утверждение о всей короткой 100G-оптике.

На больших номиналах тоже встречаются разные оптические окончания. В проектной спецификации Amphenol OP27PI8-02D-R, маркированной Draft 1.0, описан 1.6T OSFP-RHS 2xFR4: одномодовый тракт до двух километров и два duplex LC. Этот пример показывает, как номинал и корпус сочетаются с несколькими оптическими портами. Конкретные окончания и условия выбирают по номеру изделия.

Работающий 10G-кабель не гарантирует переход на 100G

Вернёмся к 150 метрам OM4 из начала. Числа 400 и 100 метров относятся к двум конкретным режимам. Старый 10GBASE-SR укладывается в требования, а выбранный 100GBASE-SR4-S выходит за допустимую дальность. Повышение скорости требует нового решения для трассы, даже если прежний кабель исправен.

Меняются также окончания и организация волокон. Наличие работающего LC-патч-корда не подтверждает готовую MPO-инфраструктуру. При модернизации нужно заново проверить весь путь.

Для одномодовой трассы длиной 800 метров Cisco DR с пределом 500 метров не подходит по расстоянию. FR1 до двух километров остаётся кандидатом после проверки потерь, режимов модулей и поддержки оборудованием. Одного сравнения метров недостаточно.

Длина и потери являются разными условиями

Оптический бюджет учитывает, сколько сигнала теряет путь. В него входят волокно, соединения, сварки и другие параметры выбранного режима. Потери выражают в децибелах, dB. Допустимый бюджет берут из PHY или datasheet; его нельзя назначить по названию LC или MPO.

Нужно проверить и сторону оборудования: поддерживает ли оно модуль, его мощность, тепловое исполнение, прошивку и режим исправления ошибок FEC. Совместимость двух модулей между собой проверяют отдельно от совместимости каждого с коммутатором.

Для модернизации нашей трассы соберите список:

  • две точные модели модулей и их протокол;
  • полный PHY и допустимую дальность;
  • тип волокна, окончания и полярность по всему пути;
  • бюджет потерь, включая промежуточные соединения;
  • поддержку модулей, мощности, охлаждения и прошивки оборудованием.

После монтажа проверьте режим, оптические уровни и ошибки под нагрузкой. Два числа «100G» на модулях помогут найти их класс; возможность передать данные по 150 метрам установит весь этот список.