Wenn es um optische Transceiver und Kabel geht, sollten wir einen Blick auf die Tabelle mit den wichtigsten Spezifikationen des Anbieters werfen. Ein wichtiges Kriterium ist die Multi-Source-Vereinbarung. Aber was ist das?
In diesem Blog werden wir uns auf die MSA konzentrieren und allgemeine Informationen für Anfänger vorstellen. Wir werden auch die meisten MSAs für Transceiver sammeln und eine vollständige Liste erstellen, um Ihnen zu helfen, sie alle an einem Ort zu finden.
Lasst uns eintauchen und gemeinsam erkunden!
Was ist ein Multi-Source-Agreement?
Das Multi-Source-Agreement, kurz MSA, ist eine herstellerübergreifende Spezifikation, die die Transceiver-Formfaktoren und die Verwaltungsschnittstelle für eine nahtlose Interoperabilität der Kommunikationsschnittstellen definiert.
In den meisten Fällen handelt es sich bei Multi-Source-Agreements (MSAs) nicht um offizielle Normungsorganisationen. Stattdessen handelt es sich um lose Organisationen, die sich aus vielen führenden Anbietern von Sende- und Empfangsgeräten, Geräteherstellern und Mitwirkenden der Industrie zusammensetzen.
Durch die Erstellung und Veröffentlichung der Vereinbarungen können sich alle Anbieter der Branche an dieselben grundlegenden Spezifikationen halten. Dadurch können sich alle Anbieter und Hersteller an die MSA-Vereinbarung halten, was zu interoperablen und kompatiblen Transceivern und Modulen führt, auch wenn sie von verschiedenen Anbietern stammen.
Die Multi-Source-Vereinbarung definiert in der Regel die folgenden Aspekte:
- Formfaktoren (z.B. Gehäuseabmessungen, Pinout)
- Elektrische Schnittstelle
- Optische Schnittstelle
- Abmessungen des Käfigs und der Steckerbaugruppe
- Management-Schnittstelle
SFP MSA
Nehmen wir das INF-8074i als Beispiel. Es handelt sich dabei um die grundlegende SFP-MSA, deren Spezifikationen im Folgenden definiert werden.
- Abmessungen des SFP-Transceiver-Gehäuses
- Anschluss der SFP-Transceiver-Leiterplatte an den elektrischen SFP-Anschluss
- Layout der Host-Platine
- Einsteck-, Auszieh- und Haltekräfte für SFP-Transceiver
- Beschriftung von SFP-Transceivern
- Blendendesign für Systeme mit SFP-Transceivern
- Mechanische Spezifikationen des elektrischen SFP-Steckers
- Abmessungen der SFP-Käfigbaugruppe
Liste der Multi-Source-Vereinbarungen
Da mehrere Organisationen viele verschiedene MSAs für Transceiver veröffentlichen, kann es für den Nachfrager sehr mühsam sein, die vollständige Liste der MSAs zu sammeln. Aus diesem Grund haben wir diese komprimierte Multi-Source Agreement-Liste erstellt.
In dieser einfachen, aber vollständigen Liste können Sie die detaillierten Informationen zu den primären MSAs überprüfen, einschließlich Name, Revision, Veröffentlichungsdatum, verantwortliche Organisation und Zielanwendung. Am wichtigsten ist, dass Sie die freigegebenen MSA-Dokumente an einem Ort herunterladen können, anstatt verschiedene Websites für mehrere Vereinbarungen zu besuchen.
| Serie | MSA-Name | Veröffentlichungsdatum | Revision | Typ | Titel | Anwendung | Organisation |
| SFP/SFP+ | INF-8074i | 12.05.2001 | 1.0 | Formfaktor | SFP-Transceiver (Small Factor Pluggable) | SFP-Modul, SFP-Anschluss, SFP-Käfig, SFP-Port | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8431 | 15.09.2013 | 4.1 | Formfaktor | SFP+ 10 Gb/s und elektrische Schnittstelle mit niedriger Geschwindigkeit | SFP+-Modul, SFP+-Anschluss, SFP+-Käfig, SFP+-Port | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8432 | 30.11.2018 | 5.2a | Formfaktor | SFP+ Modul und Käfig | SFP+-Modul, SFP+-Anschluss, SFP+-Käfig, SFP+-Port | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8472 | 03.08.2023 | 12.4 | Management | Diagnose-Überwachungsschnittstelle für optische Transceiver | SFP/SFP+/GBIC-Modul | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8079 | 02.02.2005 | 1.7 | Management | SFP-Rate und Anwendungsauswahl | SFP-Modul, SFP-Anschluss, SFP-Käfig, SFP-Port | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8089 | 03.02.2005 | 1.3 | Management | SFP-Rate und Anwendungsauswahl | SFP-Modul, SFP-Anschluss, SFP-Käfig, SFP-Port | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8690 | 20.05.2024 | 1.5 | Management | Abstimmbare SFP+-Speicherzuordnung für ITU-Frequenzen | Abstimmbarer Transceiver | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8024 | 09.07.2024 | 4.12 | Management | SFF-Querverweis zu Industrieprodukten | SFP/SFP+/SFP28/QSFP/QSFP28-Modul SFP-DD/QSFP-DD/OSFP-Modul | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8419 | 14.01.2022 | 1.3 | Management | SFP+-Stromversorgung und Low-Speed-Schnittstelle | SFP+ Modul | SFF-Komitee |
| SFP/SFP+ | SFF-8402 | 21.12.2022 | 1.2 | Formfaktor und Verwaltung | SFP+ 1X Steckbare Transceiver-Lösungen | SFP+ (4 Gb/s), SFP10, SFP16, SFP28, SFP56 und SFP112 | SFF-Komitee |
| XFP | INF-8077i | 31.08.2005 | 4.5 | Formfaktor und Management | Steckbares 10-Gigabit-Modul mit kleinem Formfaktor | XFP-Modul, XFP-Anschluss, XFP-Käfig, XFP-Port | SFF-Komitee |
| XFP | SFF-8477 | 04.12.2009 | 1.4 | Management | Abstimmbares XFP für ITU-Frequenzraster-Anwendungen | Abstimmbares XFP-Modul | SFF-Komitee |
| X2 | X2 MSA | 07.04.2005 | 2.0 | Formfaktor und Verwaltung | X2 MSA | X2 Modul, X2 Anschluss X2 Käfig, X2 Port | X2 MSA |
| XPAK | INF-8475 | 05.12.2002 | 2.2 | Formfaktor | XPAK Steckbarer Transceiver mit kleinem Formfaktor | XPAK-Transceiver, XPAK-Anschluss | SFF-Komitee |
| Xenapk | INF-8474 | 18.09.2002 | 3.0 | Formfaktor | Xenpak 10 Gigabit Ethernet Transceiver | Xenpak-Modul, Xenpak-Anschluss, Xenpak-Käfig, Xenpak-Port | SFF-Komitee |
| CFP | CFP MSA | 07.06.2010 | 1.4 | Formfaktor | CFP MSA-Hardwarebeschreibung | CFP-Modul, CFP-Anschluss, CFP-Käfig, CFP-Anschluss | CFP MSA |
| CFP | CFP2 MSA | 31.07.2013 | 1.0 | Formfaktor | CFP2-Hardwarespezifikation | CFP2-Modul, CFP2-Anschluss, CFP2-Käfig, CFP2-Port | CFP MSA |
| CFP | CFP4 MSA | 18.03.2015 | 1.1 | Formfaktor | CFP4-Hardwarespezifikation | CFP4-Modul, CFP4-Anschluss CFP4-Käfig, CFP4-Port | CFP MSA |
| CFP | CFP8 MSA | 17.03.2017 | 1.0 | Formfaktor | CFP8-Hardwarespezifikation | CFP8-Modul, CFP8-Anschluss, CFP8-Käfig, CFP8-Port | CFP MSA |
| CFP | CFP MSA | 24.03.2017 | 2.6 | Management | Spezifikation der Verwaltungsschnittstelle | CFP MSA | |
| QSFP | SFF-8436 | 31.08.2018 | 4.8 | Formfaktor und Verwaltung | QSFP+ 10 Gbs 4x steckbarer Transceiver | QSFP+-Modul, QSFP+-Anschluss, QSFP+-Käfig, QSFP+-Port | SFF-Komitee |
| QSFP | SFF-8665 | 09.07.2024 | 1.9 | Formfaktor | QSFP+ 28 Gb/s 4x steckbare Transceiver-Lösung | QSFP28-Modul, QSFP28-Anschluss, QSFP28-Käfig, QSFP28-Port | SFF-Komitee |
| QSFP | SFF-8636 | 03.01.2023 | 2.9 | Management | Verwaltungsschnittstelle für Kabelumgebungen | Steckbarer 4-Kanal-Transceiver und verwaltetes 4-Kanal-Außenkabel | SFF-Komitee |
| QSFP | SFF-8661 | 22.06.2018 | 2.5 | Formfaktor | QSFP+ 4X Modul | QSFP+ 4X Modul | SFF-Komitee |
| QSFP | SFF-8635 | 29.06.2015 | 0,6 | Formfaktor | QSFP+ 4X 10 Gb/s steckbare Transceiver-Lösung (QSFP10) | QSFP10 Modul | SFF-Komitee |
| Andere | SFF-8086 | 31.08.2018 | 2.6 | Formfaktor | Mini Multilane 4X 10 Gb/s Common Elements-Anschluss | Mini-Mehrspur-Anschluss | SFF-Komitee |
| Andere | SFF-8081 | 13.09.2014 | 1.4 | Formfaktor | SFP+ 1X 16 Gb/s Steckbare Transceiver-Lösung (SFP16) | SFP10-Modul, SFP10-Anschluss | SFF-Komitee |
| GBIC | SFF-8053 | 27.09.2000 | 5.5 | Formfaktor | GBIC (Gigabit-Schnittstellenkonverter) | GBIC-Modul, GBIC-Anschluss GBIC-Käfig, GBIC-Port | SFF-Komitee |
| SNAP12 | SNAP12 MSA | 15.05.2002 | 1.1 | Formfaktor | 12-Kanal optisches Steckmodul | Parallele Mehrfaseroptik. Abgelöst durch CFP und CXP | SNAP12 MSA |
| QSFP-DD | QSFP-DD MSA | 25.06.2024 | 7.1 | Formfaktor | QSFP-DD/QSFP-DD800/QSFP-DD1600 Hardwarespezifikation für QSFP DOUBLE DENSITY 8X PLUGGABLE TRANSCEIVER | QSFP-DD/QSFP-DD800/QSFP-DD1600- Modul und -Anschluss | QSFP-DD MSA |
| QSFP2 | SFF-TA-1027 | 13.07.2024 | 1.0 | Formfaktor | QSFP2-Anschluss-, Käfig- und Modulspezifikation | QSFP2-Käfig, -Anschluss und -Modul | SFF-Komitee |
| OSFP-XD | OSFP-XD MSA | 17.03.2023 | 1.0 | Formfaktor | OSFP-XD, OKTALES SMALL FOR FACTOR, extra dichtes STECKMODUL | OSFP-XD Modul-, Steckverbinder- und Cage-Systeme | OSFP-XD MSA |
| OSFP | OSFP MSA | 02.10.2022 | 5,0 | Formfaktor | OSFP OCTAL Steckbares Modul mit kleinem Formfaktor | OSFP&OSFP1600 Modul-, Steckverbinder- und Käfigsysteme | OSFP MSA |
| LPO MSA | LPO MSA | DAS | DAS | Formfaktor | Lineare steckbare Optik | LPO-Modul | LPO MSA |
| OpenZR+ | OpenZR+ MSA | 28.07.2023 | 3.0 | Formfaktor | Technische Spezifikation Open ZR+ MSA | 400G OpenZR+-Lösung | OpenZR+ MSA |
| PON | 25GS-PON MSA | 02.11.2023 | 3.0 | Formfaktor | 25GS-PON-Spezifikation 25 Gigabit symmetrisches passives optisches Netzwerk | 25GS-PON | 25GS-PON MSA |
| PON | ITU-T G.987 | 13.06.2012 | 3.0 | Formfaktor und Verwaltung | 10-Gigabit-fähige passive optische Netzwerksysteme (XG-PON) | XG-PON | ITU-T |
| Terabit BiDi | Terabit BiDi MSA | 26.01.2023 | 1.0 | Formfaktor und Verwaltung | Technische Daten für 800G-VR4.2, 800G-SR4.2, 1.6T-VR8.2 und 1.6T-SR8.2 Multimode-Glasfasern | 800G-VR4.2-, 800G-SR4.2-, 1.6T-VR8.2- und 1.6T-SR8.2-Modul | Terabit BiDi MSA |
| 100G Lambda | 100G Lambda MSA (100G-FR und 100G-LR) | 18.09.2018 | 2.0 | Formfaktor und Verwaltung | 100G-FR und 100G-LR – Technische Daten | 100G-FR und 100G-LR Modul | 100G Lambda MSA-Gruppe |
| 100G Lambda | 100G Lambda MSA (400G-FR4) | 18.09.2018 | 2.0 | Formfaktor und Verwaltung | 400G-FR4 Technische Spezifikation | 400G-FR4 Modul | 100G Lambda MSA-Gruppe |
| 100G Lambda | 100G Lambda MSA (100G-LR1-20,100G-ER1-30,100G-ER1-40) | 29.06.2021 | 1.1 | Formfaktor und Verwaltung | 100G-LR1-20,100G-ER1-30,100G-ER1-40 Technische Daten | 100G-LR1-20,100G-ER1-30,100G-ER1-40 Modul | 100G Lambda MSA-Gruppe |
| SFP-DD | SFP-DD MSA | 27.10.2023 | 5.2 | Formfaktor und Verwaltung | SFP-DD/SFP-DD112-Hardwarespezifikation für SFP Double Density Pluggable Transceiver | SFP-DD/SFP-DD112 Modul-, Stecker- und Käfigsysteme | SFP-DD MSA |
| QSFP112 | QSFP112 MSA | 11.10.2022 | 2.1.1 | Formfaktor und Verwaltung | Steckbares Quad-Modul mit kleinem Formfaktor 112 | QSFP112 Modul-, Steckverbinder- und Käfigsysteme | QSFP112 MSA |
| Allgemein | Gemeinsame Verwaltungsschnittstelle | 02.11.2021 | 5.2 | Management | Gemeinsame Management-Schnittstellen-Spezifikation (CMIS) | QSFP-DD, OSFP, COBO, QSFP | Optisches Internetworking-Forum (OIF) |
| ELSFP | ELSFP MSA | 23.08.2023 | 01.0 | Formfaktor | Implementierungsvereinbarung für External Laser Small Form Factor Pluggable (ELSFP) | ELSFP-Modul | Optisches Internetworking-Forum (OIF) |
| CPO | CPO MSA | 29.03.2023 | 01.0 | Formfaktor | Implementierungsvereinbarung für ein 3,2 Tb/s Co-Packaged (CPO)-Modul | 3,2T Co-Packaged-Modul | Optisches Internetworking-Forum (OIF) |
| 400ZR | 400ZR | 03.11.2022 | 02.0 | Management | Umsetzungsvereinbarung 400ZR | 400G-ZR Modul | Optisches Internetworking-Forum (OIF) |
| CWDM4 | CW-WDM MSA | 04.06.2021 | 1.0 | Management | CW-WDM MSA – Technische Daten | CW-WDM MSA | |
| CWDM4 | CWDM4 MSA | 23.11.2015 | 1.1 | Management | 100G CWDM4 MSA – Technische Daten | 100G CWDM4-Modul | CWDM4 MSA |
MSA-FAQs
F: Was ist ein MSA-Transceiver?
A: Einfach ausgedrückt bedeutet ein MSA-Transceiver, dass das optische Modul mit einer oder mehreren Multi-Source-Vereinbarungen übereinstimmt. Im Gegensatz dazu wird es als Nicht-MSA-Transceiver bezeichnet. Fast alle Transceiver folgen den MSA-Standards, um eine nahtlose Leistung auf Geräten verschiedener Marken zu gewährleisten.
F: Was ist ein MSA-SFP-Modul?
A: In den meisten Fällen bezieht sich das MSA-SFP-Modul auf die SFPs, die gemäß den MSA-Vereinbarungen der Industrie hergestellt werden. Manchmal verwenden die IT-Mitarbeiter den Begriff jedoch auch für generische SFP, die sich von den kompatiblen SFP unterscheiden.
F: Funktionieren die MSA-kompatiblen SFP in Switches der Marken Cisco, Juniper und HPE?
A: Die schnelle Antwort lautet “Nein”. Obwohl der SFP-Port in allen Marken-Switches ein MSA-kompatibles SFP-Modul erfordert, ist das Gegenteil der Fall. Denn die meisten führenden Marken, darunter Cisco, Juniper und HPE, sperren den SFP-Port, um zu verhindern, dass SFPs von Drittanbietern korrekt funktionieren.
Daher können nur MSA-konforme SFP mit einem eindeutigen Code mit diesen Switches verwendet werden.
Schlussfolgerung
Sie sollten jetzt über das allgemeine Multi-Source Agreement (MSA) für Transceiver Bescheid wissen. MSA gewährleistet die nahtlose Interoperabilität und Kompatibilität von optischen Transceivern und Modulen über verschiedene Herstellerplattformen hinweg. Durch die Einhaltung der gleichen MSA-Standards können Anbieter, Hersteller und Endnutzer den passenden Transceiver für verschiedene Netzwerkgeräte auswählen.
Eine Sache sollte man nicht vergessen: Da sich die Technologie weiterentwickelt und die Anforderungen steigen, werden einige MSAs veraltet, nicht mehr aktualisiert und nicht mehr verwendet. Die gängigsten Beispiele sind XPAK-, X2-, Xenpak- und GBIC-MSAs.
Andere (wie INF-8074, SFF-8472 und SFF-8431) sind jedoch nach wie vor beliebt und wichtig in der Telekommunikations- und Datenübertragungsbranche. Wir werden auch ein Auge darauf haben und diesen Blog regelmäßig aktualisieren, um ihn auf dem neuesten Stand zu halten.
Kennen Sie weitere MSA, die Sie vermissen?
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie unten einen Kommentar.
Referenz
- https://www.snia.org/technology-communities/sff/specifications
- https://cwdm4-msa.org/
- https://osfpmsa.org/
- http://www.qsfp-dd.com/
- http://qsfp112.com/
- https://www.ieee802.org/
Weitere Informationen
- Was ist ein SFP-Modul? Ein ultimativer Leitfaden
- Was ist ein SFP-Port? Alles, was Sie wissen müssen
- SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, QSFP56, QSFP-DD, QSFP112 vs OSFP, Was sind die Unterschiede?