Hovedanvendelser af 1.25G SFP-serien
1.25G SFP (Small Form-factor Pluggable) er et optisk fibermodul, der er miniaturiseret og kan tilsluttes og er meget udbredt inden for netværkskommunikation. Dens hovedanvendelser dækker mange aspekter, herunder netværksforbindelser, datacenterforbindelser, serverforbindelser og lagernetværk.
Netværkstilslutning: 1.25G SFP-moduler er meget brugt til at forbinde fiberoptiske forbindelser mellem switches. I virksomhedsnetværk, datacentre eller teleoperatørnetværk spiller switches en central rolle og er ansvarlige for datavideresendelse og distribution. 1.25G SFP-modulet kan indsættes i switchens SFP-slot og forbinder forskellige switches gennem optiske fibre for at realisere datatransmission mellem lokale netværk (LAN) eller wide area networks (WAN). Routere er også en af de vigtige enheder i netværket, der bruges til at implementere datarouting og videresendelse mellem forskellige netværk. 1.25G SFP-modulet kan bruges til at oprette forbindelse til routere og bygge højhastighedsnetværksforbindelser. Via 1.25G SFP-modulet kan routeren forbindes til switche, firewalls eller andre netværksenheder for at opnå forbindelse og kommunikation mellem forskellige netværk, samtidig med at den understøtter transmission af datatrafik med stor kapacitet. I virksomhedsnetværk og datacentre er servere nøgleenheder, der hoster applikationer og lagrer data. 1.25G SFP-modulet kan bruges til at forbinde servere for at opnå højhastighedsdatatransmission mellem servere og mellem servere og netværksenheder. Gennem 1.25G SFP-modulet kan der etableres højhastigheds-inter-server-links for at understøtte hurtig dataudveksling og -deling, hvilket forbedrer databehandling og applikationsydelse.
Datacentersammenkobling: Et stort antal servere er normalt installeret i datacentre, og disse servere skal kommunikere med hinanden for at udføre forskellige computeropgaver. 1.25G SFP-moduler kan bruges til at forbinde servere og bygge højhastigheds-inter-server-links. Gennem disse moduler kan hurtig og pålidelig datatransmission udføres mellem servere, hvilket understøtter storskala parallel computing og distribuerede applikationer. Forskellige netværksenheder i datacentret, såsom switche, routere, firewalls osv., skal også forbindes og kommunikere. 1.25G SFP-moduler kan bruges til at forbinde disse netværksenheder for at bygge højtydende netværksinfrastruktur. Gennem disse moduler kan hurtig dataudveksling og routing opnås mellem netværksenheder, hvilket understøtter trafikstyring og optimering i datacentret. Ud over forbindelser i datacentret kan 1.25G SFP-moduler også bruges til at forbinde forskellige datacentre for at realisere datacentersammenkobling. I scenarier på tværs af regioner eller på tværs af datacentre kan optiske fiberforbindelser etableret gennem 1.25G SFP-moduler understøtte højhastighedsdatatransmission og realisere interoperabilitet og ressourcedeling mellem datacentre. Denne sammenkoblingsmetode kan forbedre fleksibiliteten og skalerbarheden af datacentret og understøtte tværregional applikationsimplementering og sikkerhedskopiering efter katastrofe.
Serverforbindelse: 1.25G SFP-moduler bruges også i vid udstrækning til at forbinde servere, der understøtter højhastighedsdatatransmission mellem servere og mellem servere og netværksenheder. I store virksomhedsnetværk og datacentre er der et stort antal servere, og kommunikationshastigheden mellem servere er afgørende for databehandling og applikationsydelse. Gennem 1.25G SFP-modulet kan der etableres højhastigheds- og pålidelige forbindelser mellem servere for at realisere hurtig udveksling og deling af data og forbedre ydeevnen og effektiviteten af hele netværket.
Lagernetværk: 1.25G SFP-moduler spiller også en vigtig rolle i lagernetværk. De kan oprette forbindelse til lagerenheder og understøtte lagernetværksprotokoller såsom Fibre Channel eller Ethernet Storage. Gennem 1.25G SFP-modulet kan lagerenheder udføre højhastighedsdatatransmission med netværksenheder for at realisere deling og styring af lagerressourcer og derved opfylde kravene til lagerydeevne og pålidelighed i forskellige applikationsscenarier.