클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터 및 고속 네트워킹 장비가 계속 발전함에 따라 네트워크 장비는 제한된 PCB 공간 내에서 더 많은 광 트랜시버 인터페이스를 요구하고 있습니다. 스위치, 라우터 및 데이터 센터 장비 제조업체에게 기계적, 전기적 및 EMI 요구 사항을 해결하면서 여러 광 인터페이스를 통합하는 것은 중요한 커넥터 선택 고려 사항이 되었습니다.
SFP, SFP+ 및 QSFP 커넥터는 플러그형 광 트랜시버 인터페이스에 널리 사용됩니다. 엔지니어에게 SFP 커넥터, SFP+ 커넥터 또는 QSFP 커넥터를 선택하는 것은 단순히 인터페이스 유형을 식별하는 것 이상을 요구합니다. 포트 밀도, PCB 레이아웃, 트랜시버 형식 및 장비 구조는 모두 함께 평가되어야 합니다.
다중 포트 광 인터페이스의 PCB 과제
제한된 공간에서의 높은 포트 밀도
최신 네트워크 스위치는 수많은 광 인터페이스를 통합할 수 있습니다. 포트 수가 증가함에 따라 케이지와 커넥터는 더 많은 PCB 및 기계 공간을 차지합니다.
따라서 엔지니어는 다음을 고려해야 합니다:
- 다중 포트 커넥터 구성;
- 사용 가능한 PCB 공간;
- 광 모듈 삽입 간격;
- 인접 포트 간의 기계적 간섭;
- 고밀도 PCB 라우팅.
커넥터, 케이지, 광 트랜시버 및 PCB 레이아웃은 하나의 통합 설계로 간주되어야 합니다.
다른 네트워크 속도는 다른 인터페이스 플랫폼을 요구합니다
SFP 및 SFP+는 일반적으로 컴팩트한 플러그형 광 모듈과 함께 사용되는 반면, QSFP 플랫폼은 고밀도 네트워킹 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 따라서 해당 커넥터 구조를 선택하기 전에 광 트랜시버 표준을 확인해야 합니다.
SFP 및 QSFP 커넥터는 고밀도 설계를 어떻게 지원합니까?
SFP 및 QSFP 커넥터는 PCB와 플러그형 광 트랜시버 간의 전기적 인터페이스를 설정하는 반면, 해당 케이지는 기계적 위치 지정 및 인터페이스 보호를 제공합니다.
SFP / SFP+ 커넥터
SFP 기반 인터페이스는 일반적으로 다음을 위해 고려됩니다:
- 이더넷 스위치;
- 라우터;
- 통신 장비;
- 데이터 센터 네트워킹 장비.
다중 포트 SFP 애플리케이션의 경우 엔지니어는 케이지 구성, PCB 장착 구조 및 인접 인터페이스 간의 간격을 평가해야 합니다.
QSFP 커넥터
QSFP 플랫폼은 더 높은 밀도의 광 인터페이스를 요구하는 네트워킹 장비에 적합합니다. 선택 시 특정 QSFP 버전, 광 모듈 치수, PCB 레이아웃 및 장비 전면 패널 설계를 고려해야 합니다.
QSFP, QSFP28, QSFP-DD 및 OSFP는 고속 광 네트워킹에 사용된다는 이유만으로 상호 교환 가능한 것으로 취급해서는 안 됩니다.
주요 커넥터 선택 고려 사항
1. 광 트랜시버 유형 확인
커넥터를 선택하기 전에 장비에서 다음을 사용하는지 확인하십시오:
- SFP;
- SFP+;
- QSFP;
- QSFP28;
- QSFP-DD;
- OSFP.
각 플랫폼에는 자체적인 기계적 및 전기적 인터페이스 요구 사항이 있습니다.
2. 포트 구성 및 레이아웃 평가
다중 포트 장비의 경우 다음을 확인하십시오:
- 단일 포트 또는 다중 포트 구성;
- PCB 장착 방향;
- 포트 간격;
- 케이지 배열;
- 사용 가능한 전면 패널 공간.
LINK-PP의 광섬유 케이지 및 커넥터 포트폴리오는 다양한 네트워킹 장비 설계를 위한 여러 SFP, QSFP 및 기타 플러그형 광 인터페이스 플랫폼을 다룹니다.
3. EMI 및 기계적 요구 사항 고려
고속 네트워킹 장비의 경우 케이지는 기계적 위치 지정 이상의 역할을 합니다. 또한 광 인터페이스 주변의 EMI 제어 전략의 일부를 형성할 수 있습니다.
따라서 커넥터 선택은 커넥터 치수뿐만 아니라 전체 장비 구조 및 EMI 요구 사항을 고려해야 합니다.
데이터 센터 장비에 대한 실용적인 선택 접근 방식
데이터 센터 장비 제조업체는 구조화된 선택 프로세스를 사용할 수 있습니다:
트랜시버 유형 → 포트 밀도 → PCB 공간 → 케이지 구성 → 전기 및 EMI 요구 사항
예를 들어, 여러 SFP+ 인터페이스를 사용하는 스위치는 적합한 다중 포트 케이지 및 커넥터 구성을 위해 평가되어야 합니다. QSFP 기반 트랜시버를 사용하는 장비는 특정 인터페이스 표준 및 기계적 구조에 대한 추가 확인이 필요합니다.
이 접근 방식은 커넥터를 실제 장비 설계 요구 사항에 따라 평가할 수 있으므로 단순히 "최고의 SFP 커넥터"를 검색하는 것보다 더 실용적인 B2B 엔지니어링 프레임워크를 제공합니다.
결론
데이터 센터 및 고속 네트워킹 장비가 더 높은 포트 밀도를 향해 나아감에 따라SFP, SFP+ 및 QSFP 커넥터는 PCB 레벨 광 상호 연결에서 중요한 구성 요소로 남아 있습니다.
장비 제조업체의 경우 커넥터 선택은 광 트랜시버 유형, 포트 밀도, PCB 공간, 케이지 구조 및 EMI 요구 사항을 기반으로 해야 합니다. 체계적인 평가 접근 방식은 엔지니어가 고밀도 네트워킹 장비의 실제 요구 사항과 일치하는 커넥터 구성을 식별하는 데 도움이 됩니다.