25G SFP28-Modulhandbuch: So wählen Sie das richtige Modul aus
Mar 30, 2026| Ein 25G-SFP28-Modul ist ein kompakter, Hot-Plug-fähiger optischer Transceiver, der 25-Gigabit-Ethernet-Konnektivität über eine einzige Spur bietet. Es hat denselben physischen Formfaktor wie SFP- und SFP+-Module, was bedeutet, dass vorhandene Verkabelungsanlagen häufig wiederverwendet werden können, wenn der Host-Port bereits den SFP28-Betrieb unterstützt. SFP28-Module werden in Rechenzentren, 5G-Fronthaul-Netzwerken, Unternehmensgeländen und Hochleistungs-Computing-Clustern eingesetzt, wo 10G-Bandbreite zu einem Engpass geworden ist, 100G jedoch auf der Zugriffsebene weiterhin kostenintensiv ist.

Was bedeutet SFP28 eigentlich?
„SFP“ steht für Small Form{{0}factor Pluggable -, das branchenübliche-Standarddesign für Hot-swap-fähige Netzwerkmodule, das seit über zwanzig Jahren im Einsatz ist. Die „28“ bezieht sich auf die elektrische Schnittstellenrate von bis zu 28 Gbit/s. In der Praxis wird das Modul für 25-Gigabit-Ethernet (definiert durch die IEEE-Standards 802.3by und 802.3cc) und 32G-Fibre-Channel-Anwendungen verwendet. Warum 28 Gbit/s statt genau 25? Die zusätzliche Kapazität bietet Spielraum für Protokoll-Overhead, Fehlerkorrekturkodierung und Taktwiederherstellungsaufgaben -, die Bandbreite über die nominale 25G-Datenrate hinaus verbrauchen.
Aus physikalischer Sicht sieht ein SFP28-Transceiver identisch mit dem älteren SFP+-Modul aus. Beide haben die gleichen Abmessungen (8,5 × 13,4 × 56,5 mm) und verwenden denselben 20-poligen elektrischen Anschluss. Diese Abwärtskompatibilität ist einer der Hauptgründe dafür, dass die 25G-Einführung in Rechenzentrumsumgebungen so schnell voranschreitet: Netzwerkbetreiber können ein SFP28-Modul an einen SFP28-fähigen Port eines neueren Switches anschließen und erhalten sofort den 2,5-fachen Durchsatz, den sie mit SFP hatten, + - keine neuen Glasfaserleitungen, keine Neukonfiguration des Racks erforderlich.
SFP28 vs. SFP+: Warum der Upgrade-Pfad wichtig ist
Wenn in Ihrem Netzwerk immer noch 10G-SFP+-Verbindungen auf der Serverzugriffsebene ausgeführt werden, ist ein Upgrade auf 25G-SFP28 überzeugend. Jeder SFP28-Port liefert 25 Gbit/s - 2.5-mal mehr Bandbreite als SFP+ - und verbraucht dabei ungefähr die gleiche Leistung (typischerweise 1,0 W bis 1,5 W, je nach Reichweite). Auf Pro-Gigabit-Basis ist SFP28 dadurch deutlich energieeffizienter-und die Kosten pro Gigabit sind mit steigenden Produktionsmengen stetig gesunken.
Besondere Aufmerksamkeit verdient hier die Abwärtskompatibilität. Wenn Sie ein älteres SFP+-Modul an einen SFP28-Port anschließen, wird der Port automatisch auf 10G verlangsamt und funktioniert normal. Dies macht schrittweise -Schritt--Migrationen praktisch: Sie können Server-NICs und Top-von-Rack-Switches jetzt auf 25G-fähige Hardware aktualisieren und dann im Laufe der Zeit SFP28-Optiken austauschen, wenn Ihre Arbeitslastanforderungen wachsen. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für laufende OrganisationenUmgebungen mit SFP-Transceivern mit gemischter-Geschwindigkeitwobei 10G und 25G auf demselben Gehäuse nebeneinander existieren.
Ein wichtiger Vorbehalt, der viele Ingenieure überrascht-: Die Abwärtskompatibilität funktioniert nur in eine Richtung. SFP28-Ports akzeptieren ältere SFP+-Module und verhandeln bis zu 10G -, aber SFP28-Module funktionieren im Allgemeinen nicht in älteren SFP+-Ports. Die meisten SFP+-Ports sind auf 10 Gbit/s begrenzt und lehnen das schnellere Modul komplett ab. Bei einigen Switches müssen Sie die Portgeschwindigkeit auch manuell über die Befehlszeile festlegen, bevor Sie ein anderes -Ratenmodul einfügen. Überspringen Sie diesen Schritt und Sie könnten eine Stunde damit verbringen, einen Link zu beheben, für dessen Behebung nur ein CLI-Befehl erforderlich ist.
Bereitstellungshinweis - Eine häufige Geschwindigkeitsfalle-VerhandlungsfalleWenn Sie eine schrittweise Migration von 10G-auf-25G planen, überprüfen Sie die Geschwindigkeitsunterstützung auf Port--Ebene auf jedem Switch-Modell im Pfad, bevor Sie SFP28-Optiken bestellen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Campus mit gemischten Anbietern über einige Switches verfügt, deren SFP+-Ports 25G-Module ablehnen, während andere den Übergang reibungslos bewältigen. Testen Sie im Zweifelsfall ein einzelnes Modul in einem Wartungsfenster, bevor Sie es in großen Mengen bestellen.
Arten von 25G SFP28-Modulen und ihre Spezifikationen
Nicht alle 25G SFP28-Transceiver sind austauschbar. Das richtige Modul für Ihr Netzwerk hängt von drei Faktoren ab: wie weit das Signal übertragen werden muss, welche Art von Glasfaserkabel Sie bereits installiert haben und von den Umgebungsbedingungen des Einsatzes. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der Hauptvarianten, gefolgt von einer Vergleichstabelle nebeneinander zum schnellen Nachschlagen.
25G SFP28 SR (kurze Reichweite)
Das SR-Modul ist für Kurzstreckenverbindungen - bis zu 100 Meter ausgelegt. Es verwendet einen 850-nm-Laser gepaart mit Multimode-Glasfaser (der Art von Glasfaserkabel, die am häufigsten in Rechenzentrumsgebäuden vorinstalliert wird). Sie benötigen Multimode-Glasfaser der Güteklasse OM3 oder OM4 mit Standard-LC-Duplex-Anschlüssen. Die maximale Reichweite beträgt 70 Meter auf OM3-Glasfaser und 100 Meter auf OM4, vorausgesetzt, dass RS-FEC (eine Form der Fehlerkorrektur) am Switch-Port aktiviert ist. Ohne aktiviertes FEC sinkt die nutzbare Distanz je nach Zustand Ihrer Glasfaser auf etwa 30–50 Meter.
Dies ist das Arbeitspferd-Modul für Verbindungen innerhalb eines Rechenzentrums--Servers-zu-Switch-Links, Speicherverbindungen innerhalb einer Rackreihe und Hochleistungs-Computing-Verbindungen. SR-Module sind die kostengünstigste optische SFP28-Option und verbrauchen jeweils weniger als 1,0 W Strom. Damit eignen sie sich ideal für Bereitstellungen mit hoher Dichte, bei denen Dutzende einen einzelnen Switch bestücken.
25G SFP28 LR (lange Reichweite)
LR-Module sind für Entfernungen bis zu 10 Kilometer gebaut. Sie verwenden einen 1310-nm-Laser und benötigen Single-{3}}Mode-Fasern (OS2-Klasse) -, einen anderen Fasertyp als die SR-Module. Der Stromverbrauch ist etwas höher als bei SR, typischerweise zwischen 1,0 und 1,5 W pro Modul.
Zu den typischen Anwendungen gehören die Verbindung einzelner Gebäude auf einem Campus, die Verbindung von Rechenzentrumseinrichtungen in einem Stadtgebiet und 5G Midhaul (die Verbindung zwischen zentralisierten und verteilten Netzwerkfunktionen). Die 10-km-Reichweite deckt die meisten Entfernungen zwischen Unternehmen und Netzbetreibern ab, ohne dass Signalverstärker oder Repeater erforderlich sind, wodurch die gesamten Verbindungskosten überschaubar bleiben. Ein wichtiger Tipp zur Kosteneinsparung: Wenn Ihre tatsächliche Entfernung 8 km beträgt, benötigen Sie kein ER-Modul mit einer Nennleistung von 40 km. {{9}Die Auswahl der richtigen Reichweite für Ihre Entfernung in der realen Welt ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Ausgaben für Optiken zu senken, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
25G SFP28 ER (erweiterte Reichweite)
Wenn Ihre Verbindungsentfernung 40 Kilometer beträgt, sind ER-Module die Lösung. Diese verwenden einen leistungsstärkeren Lasersender und einen empfindlicheren Empfänger, um die Signalqualität über längere Glasfaserstrecken aufrechtzuerhalten. Sie arbeiten mit Single-Mode-Fasern bei 1310 nm und verbrauchen etwa 1,5–2,0 W. Für den Betrieb über die gesamte Distanz ist RS-FEC am Host-Port erforderlich.
Dienstanbieter, die geografisch getrennte Einrichtungen verbinden, Unternehmen, die entfernte Campusstandorte verbinden, und 5G-Backhaul-Verbindungen, die sich über vorstädtische oder ländliche Entfernungen erstrecken, verlassen sich alle auf ER-Optiken. Während die Kosten pro-Modul höher sind als bei LR, ist ER aufgrund der Möglichkeit, 40 km ohne zusätzliche Zwischenausrüstung zurückzulegen, oft die wirtschaftlichere Wahl, wenn man die Gesamtkosten der Infrastruktur berücksichtigt.
25G BiDi SFP28
Standardmodule verwenden zwei Glasfaserstränge -, einen zum Senden und einen zum Empfangen. Bidirektionale (BiDi) Module reduzieren dies auf einen einzigen Strang, indem sie Licht unterschiedlicher Wellenlängen gleichzeitig senden und empfangen. Sie müssen in aufeinander abgestimmten Paaren eingesetzt werden: ein „Typ A“-Modul an einem Ende und ein „Typ B“-Modul am anderen Ende. Jeder Typ verwendet die umgekehrte Wellenlängenzuordnung (Typ A sendet beispielsweise bei 1310 nm und empfängt bei 1490 nm, während Typ B das Gegenteil tut). BiDi SFP28-Transceiver erreichen typischerweise 10–15 km über Singlemode-Glasfaser.
BiDi ist besonders wertvoll in Situationen, in denen die Anzahl der Faserstränge begrenzt ist, da es den Faserbedarf im Vergleich zu Standardmodulen mit zwei{0}}Fasern halbiert. Dies macht es zu einer beliebten Wahl für 5G-Fronthaul-Einsätze, bei denen der Platz für Glasfaserleitungen zwischen Mobilfunkmasten und Basisband-Verarbeitungseinheiten oft begrenzt ist. Netzbetreiber bewertenOptionen für optische Transceiver für industrielle-TemperaturenFür Outdoor-Funkschränke wählen Sie häufig BiDi SFP28-Module mit erweiterten Betriebsbereichen (-40 Grad bis 85 Grad).
Erinnerung an die gepaarte BiDi-BereitstellungDie Bestellung nicht übereinstimmender BiDi-Paare ist ein überraschend häufiger Beschaffungsfehler, insbesondere bei groß angelegten 5G-Einführungen, bei denen Hunderte von Modulen an verschiedene Mobilfunkstandorte geliefert werden. Jeder Link erfordert einen Typ A und einen Typ B an gegenüberliegenden Enden. - Wenn beide Enden denselben Typ erhalten, funktioniert der Link nicht. Bevor Sie eine Großbestellung aufgeben, ordnen Sie jeden Link-Endpunkt zu und weisen Sie A/B-Bezeichnungen explizit zu. Die Behebung eines Tabellenfehlers in der Bestellphase ist weitaus günstiger als die Entsendung eines Technikers.
25G CWDM und DWDM SFP28
Wellenlängenmultiplex-Module (WDM) ermöglichen mehreren unabhängigen 25G-Kanälen die gemeinsame Nutzung eines einzigen Glasfaserpaars - und wandeln eine Glasfaser effektiv in mehrere virtuelle Fasern um. CWDM-Module nutzen Wellenlängen im Abstand von 20 nm und erreichen eine Reichweite von 10–40 km. DWDM-Module packen die Kanäle dichter und ermöglichen so noch mehr gleichzeitige Verbindungen auf derselben Glasfaser.
Diese Module sind in 5G-Fronthaul-Netzwerken unerlässlich, in denen sechs oder mehr 25G-Verbindungen eine einzige Glasfaserstrecke zwischen einer Zentraleinheit und mehreren Antennenstandorten teilen müssen. Sie eignen sich auch für Metro-Aggregationsszenarien, bei denen die Installation neuer Glasfasern unpraktisch oder unerschwinglich teuer ist. VerständnisNetzwerk-Transceiver-Funktionen wie Wellenlängenanpassung und Modulationsschemataist bei der Spezifikation von WDM-Optiken von entscheidender Bedeutung, um Interoperabilitätsfehler zu vermeiden.
Ein häufiger und kostspieliger Fehler bei WDM-Bereitstellungen: Der Kauf zweier Module, die auf dem Papier kompatibel erscheinen -beide Single--Modus, beide für die gleiche Entfernung ausgelegt -, nur um dann festzustellen, dass der Link nicht angezeigt wird. Der Schuldige ist häufig eine Wellenlängeninkongruenz (z. B. ein Modul bei 1310 nm und das andere bei 1550 nm). Sofern Sie nicht bewusst BiDi-Technologie verwenden, die für unterschiedliche Wellenlängen ausgelegt ist, müssen beide Enden einer Verbindung dieselbe Wellenlänge verwenden. Überprüfen Sie bei der Bestellung von CWDM- oder DWDM-Optiken für den Einsatz an mehreren Standorten immer die genauen Wellenlängenzuweisungen pro Kanal, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
Wellenlängenkonflikt - Ein reales-WeltausfallszenarioDieses Problem ist in Unternehmen am gefährlichsten, die im Laufe der Zeit Optiken von verschiedenen Anbietern beziehen. Zwei Module können auf dem Etikett identisch aussehen -, gleicher Formfaktor, gleicher Entfernungswert, gleicher Fasertyp -, sich aber dennoch aufgrund einer im Datenblatt versteckten Wellenlängeninkongruenz nicht verbinden lassen. Ziehen Sie vor jeder Großbestellung die tatsächliche Wellenlänge aus dem Datenblatt des Anbieters und vergleichen Sie beide Enden jeder geplanten Verbindung mit Querverweisen.

Kurz-Referenzvergleich: Welches Modul benötigen Sie?
| Modultyp | Maximale Entfernung | Fasertyp | Wellenlänge | Stromaufnahme | Relative Kosten | Am besten für |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR(Kurze Reichweite) | 100 m (OM4) 70 m (OM3) |
Multimode OM3 / OM4 |
850 nm | < 1.0 W | $ Am niedrigsten | Innerhalb des Rechenzentrums - Server-zu-Switch, Speicher, HPC-Cluster-Verbindungen |
| LR(Große Reichweite) | 10 km | Einzelmodus- OS2 |
1310 nm | 1.0 – 1.5 W | $$ Mitte | Gebäude-zu-Bau von Campus-Verbindungen, Metro-DCI, 5G-Mittelstrecke |
| ER(Erweiterte Reichweite) | 40 km | Einzelmodus- OS2 |
1310 nm | 1.5 – 2.0 W | $$$ Höher | Fern-Campus, Carrier-Inter-Büros, 5G-Backhaul über ländliche/vorstädtische Gebiete |
| BiDi(Bidirektional) | 10 – 15 km | Einzelmodus- OS2, Einzelstrang |
1270/1330 nm oder 1310/1490 nm (gepaart A+B) |
1.0 – 1.5 W | $$ Mitte | Glasfaser-eingeschränkte Standorte - 5G-Fronthaul, begrenzter Kanalraum |
| CWDM | 10 – 40 km | Einzelmodus- OS2 |
1271 – 1331 Seemeilen (20 nm Abstand) |
1.0 – 1.5 W | $$$ Höher | Multiplexen mehrerer 25G-Kanäle auf einer Glasfaser - 5G-Fronthaul, Metro-WDM |
| DWDM | 40 km+ | Einzelmodus- OS2 |
C-Band (dichter Abstand) |
1.5 – 2.5 W | $$$$ Höchste | Maximale Kanaldichte in vorhandenen Glasfaser--Carrier--Metro-Netzwerken |
So lesen Sie diese Tabelle (für Beschaffungsteams)Beginnen Sie mit zwei Fragen:
(1) Wie weit sind die beiden Enden dieser Verbindung voneinander entfernt?Das ermittelt Ihren Abstandsbedarf und schränkt die Spalte „Modultyp“ ein.
(2) Welche Art von Glasfaserkabel ist bereits installiert?Multimode (OM3/OM4) ist in Rechenzentrumsgebäuden üblich; Der Single---Modus (OS2) wird für längere Outdoor-Läufe zwischen Gebäuden verwendet. Ordnen Sie diese beiden Antworten der Tabelle zu und Sie erhalten Ihre Auswahlliste. Wenn Ihre Entfernung weniger als 100 m beträgt und Sie über Multimode-Glasfaser verfügen, ist SR fast immer die richtige Wahl. Wenn Sie separate Gebäude mit einem Abstand von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaserkabel verbinden, ist LR die Standardwahl. Steigen Sie nur dann auf ER-, BiDi- oder WDM-Module um, wenn Entfernung, Faserknappheit oder Kanaldichte dies ausdrücklich erfordern.
Schlüsselanwendungen, die die Einführung von 25G SFP28 vorantreiben
Drei Bereitstellungsszenarien machen den Großteil der weltweiten Nachfrage nach 25G SFP28 aus.
Serverkonnektivität im Rechenzentrum (Spine-Leaf-Architektur).Der häufigste Anwendungsfall ist die Verbindung von Servern mit dem nächstgelegenen Switch. Da Server-Netzwerkkarten von 10G auf 25G - migriert wurden, ein Wandel, der zwischen 2018 und 2019 begann und sich bis 2024 - beschleunigte, benötigt der Switch-Port jedes Servers ein passendes SFP28-Modul. Ein typischer Leaf-Switch mit 48 SFP28-Downlink-Ports und 6 QSFP28-Uplink-Ports bündelt 1,2 Tbit/s Serverbandbreite in 600 Gbit/s Upstream-Kapazität -, ein Verhältnis von 2:1, das für die meisten Cloud- und Unternehmensarbeitslasten gut funktioniert. Organisationen, die latenzempfindliche Anwendungen wie Finanzhandel oder Echtzeitanalysen ausführen, streben oft 1:1-Verhältnisse an, was zu schnelleren Spine-Links führt, selbst wenn die Zugriffsebene bei 25 G bleibt. Die 100G-QSFP28-Uplinks selbst nutzen intern vier 25G-Lanes, was bedeutet, dass25G SFP28-Transceiverist der grundlegende Baustein der gesamten Netzwerkstruktur.
5G-Fronthaul und Midhaul.Die Architektur der 5G-Funknetze führte zu einer enormen Nachfrage nach optischen 25G-Verbindungen zwischen zentralen Verarbeitungseinheiten und entfernten Funkeinheiten an Mobilfunkmasten. Das 25G-SFP28-Segment war im Jahr 2024 die dominierende Optikkategorie im 5G-Markt, angetrieben durch den raschen Aufbau von Makro-Basisstationen weltweit. Bei Einsätzen im Freien sind die größten Herausforderungen die großen Temperaturschwankungen in der Umgebung -, genaue Zeitanforderungen und die physischen Einschränkungen entfernter Schaltschränke mit begrenzter Stromversorgung und begrenztem Platz. Industrietaugliche SFP28-Module (-40 Grad bis 85 Grad) mit Synchronisierungsunterstützung werden zum Standard für diese Umgebungen. Beim Einsatz an mehreren Mobilfunkstandorten mit begrenzter Glasfaserverfügbarkeit können CWDM-SFP28-Module mehrere 25G-Kanäle auf einen einzigen Strang multiplexen, wodurch die Kosten für die Glasfaserinfrastruktur erheblich gesenkt werden. Bei der Auswahl des richtigen Transceivers für Telekommunikationsumgebungen spielen Faktoren eine Rolle, die über das Verständnis von Reichweite und Wellenlänge hinausgehenwo verschiedene Transceiver-Glasfasertypen die beste Leistung erbringenhilft, kostspielige Bereitstellungsfehler zu vermeiden.
Unternehmenscampus- und Speichernetzwerke.Organisationen, die mehrere Gebäude innerhalb eines Campus verbinden, benötigen in der Regel 1–10 km lange Verbindungen bei 25G -, eine natürliche Lösung für SFP28 LR-Module über bestehende Singlemode-Glasfaser. Storage Area Networks sind ein weiterer Wachstumsbereich: 32G Fibre Channel, das dieselbe physische SFP28-Schnittstelle verwendet, ersetzt den älteren 16G-Standard in allen -Flash-Speicherumgebungen, in denen die Leistungsanforderungen über die Konnektivität der vorherigen-Generation hinausgewachsen sind.
So wählen Sie das richtige 25G SFP28-Modul aus
Bei der Auswahl eines 25G-SFP28-Transceivers geht es um mehr als nur die Zuordnung einer Entfernungszahl zu einem Glasfasertyp. Mehrere praktische Faktoren bestimmen, ob ein Modul in Ihrer spezifischen Umgebung zuverlässig funktioniert.
Überprüfen Sie die Plattformkompatibilität.SFP28-Module folgen einem branchenweiten Standard (dem Multi-Source Agreement oder MSA), aber einige Switch-Hersteller implementieren Firmware-Prüfungen, die Module ablehnen, die nicht speziell für ihre Marke codiert sind. Seriöse Drittanbieter von Transceivern programmieren herstellerspezifische Identifikationscodes und testen Module vor dem Versand auf tatsächlicher Switch-Hardware. Die Entscheidung zwischen dem Kauf von OEM-Optiken (Original Equipment Manufacturer) und kompatiblen Optiken von Drittanbietern hängt oft davon abStrukturierte Bewertung von SFP-Transceiver-Typen, Kosten und der Validierungsprozess des Anbieters.
Bestätigen Sie Ihre Faseranlage.Das Einfügen eines Singlemode-Moduls (wie LR) in eine Verbindung, die Multimode-Glasfaser verwendet, funktioniert nicht. - Die beiden Glasfasertypen übertragen Licht auf grundlegend unterschiedliche Weise. Überprüfen Sie vor der Bestellung von Optiken Folgendes: (1) den Typ der installierten Faser (Multimode vs. Singlemode), (2) die Art der Steckerpolitur (UPC ist Standard für die meisten SFP28-Anwendungen; APC-Stecker verursachen Probleme) und (3) den gesamten Signalverlust über die Verbindung, einschließlich Stecker und Spleiße. Überprüfen Sie bei kurzen Single-Mode-Läufen auch, dass die empfangene Leistung die maximale Eingangsleistung des Moduls nicht überschreitet. - Zu viel Signal kann den Empfänger beschädigen, ebenso wie zu wenig Signal Fehler verursacht.
Berücksichtigen Sie die FEC-Anforderungen.Bei den meisten 25G-SFP28-Modulen muss die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) am Switch-Port aktiviert sein, um ihre Nennentfernung zu erreichen. FEC ist ein digitaler -Fehlerbehebungsmechanismus, der in den Switch integriert ist. - Betrachten Sie ihn als ein Sicherheitsnetz, das Übertragungsfehler erkennt und korrigiert, bevor sie Ihren Datenverkehr beeinträchtigen. Ohne FEC sinkt die nutzbare Reichweite deutlich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Switch den erforderlichen FEC-Typ unterstützt (am häufigsten ist RS-FEC) und dass beide Enden der Verbindung identisch konfiguriert sind.
Bewerten Sie Leistungs- und thermische Einschränkungen.In einem Leaf-Switch mit hoher -Dichte, bei dem alle 48 SFP28-Ports belegt sind, kann die kombinierte Leistungsaufnahme der Module allein 50–70 W erreichen. Durch die Kombination von SR- und LR-Modulen im selben Switch entstehen ungleichmäßige Wärmeprofile, die sich auf benachbarte Ports auswirken können. Vergewissern Sie sich immer, dass das Energiebudget und das Kühldesign Ihres Switches den Volllastbetrieb unter ungünstigsten{7}Case-Temperaturbedingungen bewältigen können, bevor Sie ihn in großem Maßstab bereitstellen.
Kompatibilität mit 100G QSFP28 durch Breakout
Eines der praktischsten Bereitstellungsmuster verbindet vier SFP28-Ports über ein spezielles „Breakout“-Kabel mit einem einzelnen QSFP28-Port. So funktioniert es: Ein 100G-QSFP28-Modul verfügt tatsächlich über vier unabhängige 25G-Lanes. Ein Breakout-Kabel teilt diese vier Lanes auf, sodass jede mit einem separaten SFP28-Port an einem nachgeschalteten Switch oder Server verbunden ist. Dies kann mit direkt angeschlossenen Kupfer-Breakout-Kabeln (für Entfernungen unter 5 Metern), aktiven optischen Breakout-Kabeln (bis zu 100 Meter) oder einem Glasfaserkabelbaum mit separaten optischen Modulen an jedem Ende erfolgen. Der Breakout-Ansatz maximiert die Portauslastung auf Upstream-Switches und vereinfacht die Verkabelung in strukturierten Umgebungen.
Für Organisationen, die sich mitten in einer schrittweisen Migration befinden, bei der ältere 10G-Switches und neue 100G-Switches nebeneinander existieren, können Breakout-Kabel als Brücke dienen -, obwohl dies von den spezifischen Switch-Modellen und der beteiligten Firmware abhängt. Die 100G-Seite läuft mit vollen 4×25G und jede Lane ist mit einem Downstream-Port verbunden. Ob dieser Downstream-Port mit 10G oder 25G läuft, hängt von der Hardware ab. Überprüfen Sie immer die Breakout-Kompatibilität in Ihrer Switch-Dokumentation, bevor Sie davon ausgehen, dass diese Topologie wie erwartet funktioniert.

DAC- und AOC-Alternativen zu steckbaren Optiken
Für sehr kurze Verbindungen - innerhalb eines einzelnen Racks oder zwischen benachbarten Racks - benötigen Sie nicht unbedingt überhaupt optische Module. 25G SFP28 Direct Attach Copper (DAC)-Kabel sind vor-konfektionierte Kupferbaugruppen, die an beiden Enden direkt in SFP28-Ports gesteckt werden. Passiver DAC unterstützt bis zu 3 Meter bei 25G; Der aktive DAC erstreckt sich auf etwa 10 Meter. Diese einteiligen Kabel verursachen die niedrigsten Kosten pro Verbindung, eliminieren das Risiko schmutziger optischer Anschlüsse und verbrauchen weniger Strom als separate Transceiver. Aktive optische Kabel (AOC) schließen die Lücke zwischen DAC und steckbarer Optik und erreichen mit Glasfaser bis zu 100 Meter, ohne dass Sie für jedes Ende separate Transceiver kaufen müssen. Beide Optionen integrieren sich auf natürliche Weise in Umgebungen, in denenTransceiver erfüllen mehrere Rollenüber Rechen-, Speicher- und Netzwerkebenen hinweg.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich ein SFP+-Modul in einem SFP28-Port verwenden?
A: Ja. SFP28-Ports sind abwärtskompatibel mit SFP+-Modulen, die Verbindung funktioniert jedoch mit 10G statt mit 25G. Dies ist bei schrittweisen Migrationen nützlich, sollte jedoch als vorübergehende Vereinbarung betrachtet werden. Der langfristige Betrieb von SFP+ in SFP28-Ports bedeutet, dass Sie für 25G-fähige Switch-Hardware bezahlen, ohne deren volle Kapazität auszunutzen. Wenn Sie heute 10G bereitstellen, sollten Sie auf jeden Fall den Kauf von SFP28-fähigen Switches in Betracht ziehen – Sie vermeiden ein späteres Switch-Upgrade, wenn Arbeitslasten 25G erfordern, und der Preisaufschlag für SFP28-fähige Hardware ist marginal geworden.
F: Welche maximale Entfernung kann ein 25G SFP28-Modul erreichen?
A: Das standardmäßige 25G-SFP28-Modul mit der größten -Reichweite ist die ER-Variante, die bis zu 40 km über Single-{4}Mode-Glasfaser mit aktiviertem RS-FEC unterstützt. Einige Anbieter bieten erweiterte abstimmbare DWDM-Varianten an, mit denen ähnliche oder größere Entfernungen erreicht werden können. Diese werden jedoch typischerweise in Metro-WDM-Anwendungen der Carrier-Klasse und nicht in Unternehmensrechenzentren verwendet.
F: Arbeiten 25G SFP28-Module verschiedener Hersteller zusammen?
A: Interoperabilität ist im Allgemeinen erreichbar, wenn optische Spezifikationen (Wellenlänge, Leistungspegel, Empfängerempfindlichkeit), Host-Kompatibilität, EEPROM-Codierung und FEC-Einstellungen alle aufeinander abgestimmt sind. Die Standards IEEE 802.3 und SFF-8402/SFF-8472 MSA definieren die optischen Signaleigenschaften, die die Grundlage für herstellerübergreifende Kompatibilität bilden. Das Mischen von Marken auf einem einzigen Link ist in Netzwerkumgebungen mit mehreren {{9}Anbietern - gängige Praxis, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es sofort funktioniert. Herstellersperren auf Firmware-Ebene, nicht übereinstimmende EEPROM-Codierungen und Unterschiede in der FEC-Konfiguration können die Herstellung einer Verbindung verhindern, selbst wenn die Optiken selbst technisch kompatibel sind. Es ist immer ratsam, Links zu gemischten Anbietern zu testen, bevor Sie mit der Produktion beginnen.
F: Ist FEC für alle 25G SFP28-Verbindungen erforderlich?
A: FEC wird dringend empfohlen und ist für den Betrieb über die gesamte{0}}Distanz auf den meisten 25G-SFP28-Modultypen zwingend erforderlich. RS-FEC (Reed-Solomon Forward Error Correction) ist die häufigste Anforderung, insbesondere für SR-Links über 50 Meter und alle LR/ER-Links. Ohne FEC verschlechtern sich die erreichbare Distanz und die Bitfehlerratenleistung erheblich. Überprüfen Sie vor der Bereitstellung immer die FEC-Kompatibilität auf beiden Host-Ports.
F: Wie passt 25G SFP28 in eine 100G-Netzwerkarchitektur?
A: In Spine{0}}Leaf-Rechenzentrumsdesigns stellen 25G SFP28-Module die Zugriffsschicht-Bandbreite von Servern zu Leaf-Switches bereit. Diese Leaf-Switches nutzen dann 100G-QSFP28-Uplinks zur Spine-Schicht, wobei jeder 100G-Link intern vier 25G-Lanes überträgt. Diese 25G-zu-100G-Hierarchie ist die vorherrschende Architektur in Cloud- und Unternehmensrechenzentren, die seit 2020 gebaut oder erneuert wurden, und sie skaliert auf natürliche Weise auf 400G-Spine-Links, wenn der Datenverkehrsbedarf steigt. Die gleichen Glasfaseranlagen und Rack-Layouts, die 25G-SFP28-Serververbindungen unterstützen, dienen weiterhin als Zugriffsebene, selbst wenn sich die Upstream-Aggregationsbandbreite um - vervielfacht, was 25G zu einer stabilen langfristigen Investition auf der Zugriffsebene macht.


