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네트워크

GBIC의 종류

 

## Gbic Type

               : SC - 너비 넓은 것

                  : LC - 너비  좁은 것


## 광패치케이블

                 : SX -멀티케이블, 주황색

                 : LX -싱글케이블, 노란색



## show interface status 로 확인


 1000 Base SX         :  너비 넓은 것-멀티케이블 SC-SX

 1000 Base spfSX    :   너비 좁은 것-멀티케이블 LC-SX

 1000 Base LH         : 너비 넓은 것-싱글케이블 SC-LX

 1000 Base spfLH    :  너비 좁은 것-싱글케이블 LC-LX

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네트워크 장치들을 Fibre Channel이나, 기가비트 이더넷과 같은 광섬유 기반의
전송 시스템에 부탁하기 위해 사용되는 인터페이스

직렬 전기 신호들을 직렬 광학 신호로 변환하며, 그 반대로도 변환한다.
전송속도는 대게 1Gbps 이상이다.
시스템 가동 중에도 교체가 가능하며, 네트워크 장치들의 능력을 결정하기위해
스위치가 사용할수 있는 ID와 시스템 정보를 가지고있다.


sx : 근거리 ( 약 2~300m 정도, 멀티모드 광케이블 )

lx : 중거리 ( 멀티모드 약500m, 싱글모드 10km )

lh : 중거리 5~10km

zx : 장거리(수십 km 이상)
---------------------------------------------------

GBIC : 광케이블 설치 후 광접속을 하여 광점프코드를 받아주는 장치정도라 생각하시면됩니다.


광케이블을 설치한 후 광접속을 해서 FDF란 장치를 광케이블 끝쪽에 달아서 광접속을 합니다.


그 후에 광 점퍼코드(빨간색 실선정도의 의 케이블)를 네트워크 장비에 꽃습니다.


꽃을때 네트웍 장비쪽에 삽입 되어있는걸 GBIC 이라고 하죠.


광케이블 종류에 따른 GBIC의 타입에는 몇가지가 있습니다.


1. S/M Type - 싱글모드 타입으로 광케이블이 싱글모드이면 싱글모드 Type의 GBIC을 끼워야 합니다.

2. M/M Type - 멀티모드 타입으로 광케이블이 멀티모드이면 멀티모드 Type의 GBIC을 끼워야 합니다.


TYPE에 따른 GBIC의 종류에도 몇가지가 있습니다.


1. SC Type : "□□ " 광 점퍼코드가 이런 타입입니다.

2. ST Type : "⊙⊙" 광 점퍼코드가 이런 타입니다.

3. LC Type : "ㅁㅁ" SC Type인데 네모가 작은 것입니다.

  -> LC Type의 광점프코드가 꽃히는 GBIC을 SFP라고 합니다.

Types of Fiber Optic Connectors 

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FC ConnectorThese types of connectors are mainly used with single-mode fibers, made for use in telephone systems, instruments, high-speed communication links and FDDI networks. They aresimilar to   SMA Connectors in threaded connections. Made of all-zirconia ceramic ferrules, they are  durable  and have a threading mounting system of high-performance, repeatability, and intermateability.




ST ConnectorThe lock of the half-twist bayonet type is being used in this type of connector. This is used for single and multimode fibers which have played a major role in communication applications and it  is made of precise zirconia ceramic ferrule.




SC ConnectorConnectors that are used for audio, video plugs and sockets are similar to the push-pull connectors which are used in this connector. This is constructed of a high-precision ceramic ferrule; a snap-in locking mechanism is provided for positive latching and is applicable for high-density applications.




MT-RJ ConnectorThe fibers that are smaller than those used in MTP connectors are made use of here with a ferrule to hold the fibers andhave small form factors which are used to connect two fibers.




SMA ConnectorThis makes use of threaded connections and is ideal for military applications because of its low cost multimode coupling.

Fiber Jack ConnectorThe fiber jack connector and the snap lock connector are similar in size and are used as an RJ-45 connector to connect two fibers.




Biconic ConnectorThe insertion loss is low because of the precision-tapered ends of this connector.

D4 ConnectorThis type of connector is constructed of a composite zirconia ceramic ferrule for durability; has threading mounting system of high-performance, repeatability and intermateability.




ESCON ConnectorThese connectors are of 2.5 mm ferrules and are identical to the FDDI connector which is a duplex connector.




FDDI ConnectorThe ferrules are sheltered from damage because of the fixed shroud that has been constructed in the FDDI connector. Makes use of two 2.5-mm ferrules; this is a duplex connector designed by ANSI and is utilized in FDDI networks.




LC ConnectorRJ-45 push-pull housing and latching are being featured in this LC connector. This connector is constructed from precision PC polished zirconia ceramic ferruleand is given primary importance in private and public networks..

Loop Back ConnectorTransceiver systems are tested with the help of this connector.

MTP ConnectorThis is a fiber optic connector of the threaded type and is applicable for high-density applications.




MU ConnectorThis is ideally suited for high-speed data communications, voice networks, telecommunication, high-density DWDM application and backplane application in which a self-retentive mechanism is applied. For compact multiple optical connectors, the MU connector with a ferrule of diameter 1.25 mm is utilized.





VF-45 Connector

1] module (slot)과 card의 구분

모듈이 큰 개념이고 모듈안에 들어가는 작은 개념이 카드입니다.
예를 들어서 많이 사용하고 있는 Catalyst 6509라면 모듈을 9개 낄수 있는 것이 됩니다.
그리고 많이 사용하는 16port 기가 모듈에는 GBIC(Giga Bit Interface Card)를 종류에 따라서 16개까지 삽입할 수 있다는 것입니다.



[2] GBIC의 종류

크게 UTP케이블을 이용하는 것 한가지와 광케이블을 사용하는 3가지 종류가 있습니다.
- 1000 Base T  : UTP 케이블(거리제한 100m)
- 1000 Base SX : 근거리 (약 2~300m정도, 멀티모드 광케이블)
- 1000 Base LX : 중거리 (멀티모드광케이블 약 500m, 싱글모드 10Km)
- 1000 Base ZX : 장거리 (수십 Km 이상)

     종류                                                모델번호         사용되는 파장
   1000BaseSX      Short(단거리)            [WS-G5484]       850 nm          
   1000BaseLX/LH  Long(중거리)           [WS-G5486]      1300 nm             
   1000BaseZX     장거리(zola 멀다^^;)   [WS-G5487]      1550 nm 



[3] Giga module

지금까지 많이 사용하던 기가 모듈은 보통 세가지입니다.

(1) Catalyst 6000 16-port Gig-Ethernet Mod. (Req. GBICs) 
    only 32기가 기본 백플레인 만을 이용하는 모듈입니다.

    모델명: WS-X6416-GBIC
    사견으로 이모듈은 서버팜용으로만 사용하기 권합니다. 
    웍그룹 스위치의 기가 업링크 연결은 아래 모듈을 사용하는 것이 정석입니다.


(2) Catalyst 6500 16-port GigE Mod: Fabric-Enabled (Req. GBICs)
    256기가 백플레인을 이용하는 기가 모듈입다. SFM이 장애가 생겼을 경우 자동으로 
    32기가 기본 백플레인을 이용하게 됩다. 

    모델명: WS-X6516-GBIC


(3) Catalyst 6500 16-port GigE mod, 2 fab I/F w/DF, (Req GBICs)
    2번 모듈에 로칼 스위칭을 강화하기 위한 DFC카드가 내장되어 있어서 dCEF 가 되는 모듈입니다. 
    가격은 1,2번 보다 비싸겠죠..^^;

    모델명: WS-X6816-GBIC 


Fibre Channel

1989년 ANSI에서 위원회가 설립되면서 등장한 기술.

광섬유를 통한 데이터 전송과 시리얼 인터페이스를 이용하여 장치간의 연결 제공.


데이터 전송은 크게 채널과 네트워크를 통해 이루어진다.


- 채널

데이터 전송 장치간의 직접적인 연결이나 스위치화된 P2P(Point to Point)에 의해 이루어지며, 대부분 하드웨어 집약적이며 작은 오버헤드로 데이터를 빠르게 전송할 수 있다.



- 네트워크

워크스테이션이나 파일서버, 혹은 기타 장치와 같은 네트워크 상의 노드간에 자신만의 프로토콜을 이용하여 상호적인 연결을 제공.

소프트웨어에 의존적이며, 큰 오버헤드를 가지므로 채널에 비해 대부분 느린 전송속도를 가지고 있다.

하지만, 채널에 비해 보다 광대한 데이터를 전송할 수 있으며, 이는 네트워크가 채널에 비해 보다 다양한 연결장치를 가지기 때문이다.


※ Fibre Channel은 네트워크와 채널의 장점만을 결합한 인터페이스 기술로 두 기술을 필요로 하는 사용자들에게 공급 할 수 있다.

일반적으로 채널은 유연한 접속성보다는 속도를 제공하고, 네트워크는 속도보다는 유연성과 접속성을 제공한다.


 인터페이스

처리량

데이터처리부담

유연성

접속거리

주요특징

 채널

 많다

 작다

 낮다

 단거리

 고정된 구성

 네트워크

 적다

 크다

 높다

 장거리

 높은 접속성


Fibre Channel은 N포트라 불리는 두 개의 노드간에 연결을 제공하며, 하드웨어와 소프트웨어간의 프로토콜을 가진다.

각각의 노드는 최소 하나의 N포트를 가지며, 보통은 두 개의 포트가 사용된다.

각각의 노드는 트랜시미터, 리시버 혹은 두 개의 역할을 모두 담당하며, N포트는 고유한 주소를 가지고 LCF(Link Control Facility)를 지정한다.


 

 

모든 Fibre Channel의 연결은 N포트와 F포트간의 포인트 투 포인트(Point to Point) 연결을 가지며, 세가지 형태의 토폴로지(Topology)를 지원한다.

※토폴로지(Topology)란?

하드웨어 구성요소의 집합. 즉, 미디어, 커넥터 및 둘 이상의 포트와 연결하고 있는 송수신자 등의 집합.

° 포인트 투 포인트(Point to Point)

° 중재 루프(Arbortrated Loop)

° 크로스 포인트(Cross Point)


이러한 토폴로지는 네트워크에 연결된 각각의 장치간의 투명성을 가진다.

포트에 연결된 각각의 장치는 서로간의 연결을 제공, 따라서 다수의 장치간의 동시 접속과 동시 사용이 가능하게 된다.

(여러 개의 서버들은 여러 개의 저장 장치들과 연결 될 수 있으며, 모든 데이터는 블럭 단위의 전송이 이루어지므로, 저장 장치의 네트워크를 이끌어 낼 수 있다.)




◈ LC, SC란?

* LC(200MB/s 지원)


2Gbps가 지원되는 대형서버, SAN 스위치, 스토리지에서 채택하고 있는 커넥터 방식이며, SFP TYPE의 Transceiver에 사용되고 있음.

New Fibre Channel Implementation : mini GBIC 이라고 부르기도 함.


* SC(100MB/s 지원)

일반적으로 사용되고 있는 Fibre Channel Connector

Simplex and Duplex를 지원. Gigabit Ethernet 에서도 많은 벤더들이 SC Type의 Connector를 채택하고 있음.


※ 크기는 LC에 비해 SC가 크다.





◈ GBIC(Gigabit Interface Converter)



 

GBIC은 네트워크 장치들을 Fibre Channel이나, 기가비트 이더넷과 같은 광섬유 기반의 전송 시스템에 부착하기 위해 사용되는 인터페이스이다.

GBIC는 직렬 전기 신호들을 직렬 광학 신호로 변환하며, 그 반대로도 변환한다.

GBIC의 데이터 전송속도는 대개 1Gbps 이상이다.

GBIC 모듈은 시스템 가동 중에도 교체가 가능하며, 네트워크 장치들의 능력들을 결정하기 위해 스위치가 사용할 수 있는 ID와 시스템 정보를 가지고 있다.

SX : 근거리 (약 2~300m 정도, 멀티모드 광케이블)

LX : 중거리 (멀티모드 약 500m, 싱글모드 10km)

LH : 중거리 5~10km

ZX : 장거리 (수십 km 이상)





◈ 광케이블의 종류

 - 멀티모드(2km 이하)

코어의 직경이 커서 통로가 넓기 때문에 많은 양의 정보를 전달할 수는 있지만, 데이터를 먼 거리까지 갖고 가기에는 힘듭니다


 - 싱글모드(2km 이상)

직경이 작아 통로가 좁기에 많은 정보 전달은 힘들지만, 멀리 가지고 가기에는 유리합니다.


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