CodingBox 문서

광 트랜시버 FAQ: 자주 묻는 질문에 대한 간단한 답변

벤치에서, 랙에서, 지원 티켓에서 되풀이해 나오는 마흔 개의 질문을 각각 두 문장짜리 답변과 자세한 설명으로 이어지는 링크로 정리했습니다. CodingBox 애플리케이션 자체에 대한 제품 질문은 제품 자주 묻는 질문에 있습니다.

모듈과 폼 팩터

  • SFP와 SFP+는 같은가요? 모양은 같지만 속도가 다릅니다. SFP는 1G(최대 4.25G)이고 SFP+는 10G입니다. SFP는 SFP+ 포트에 꽂히며 보통 1G로 동작하지만, SFP+를 1G 포트에 꽂아도 10G로는 동작하지 않습니다(폼 팩터).
  • QSFP28 모듈을 QSFP+ 포트에 꽂을 수 있나요? 기계적으로는 가능합니다. 다만 모듈이 40G를 지원해야만 40G로 동작하며, 대부분의 100G 모듈은 이를 지원하지 않습니다(포트 유형).
  • 10G 모듈이 25G 포트에서 동작하나요? 포트가 10G를 지원하고 속도가 그렇게 설정되어 있다면 대개 가능합니다. 다만 포트 그룹이 네 포트 모두를 같은 속도로 강제할 수도 있습니다(속도와 레이트).
  • DAC란 무엇이며, 언제 옵틱스보다 나은가요? SFP/QSFP 플러그가 달린 패시브 구리 케이블로, 전력을 쓰지 않고 최대 3–5 m까지 이어지며 랙 내부에서 가장 적합합니다. 그보다 멀면 AOC나 트랜시버를 씁니다(DAC 대 AOC).
  • QSFP-DD와 OSFP의 차이는 무엇인가요? 둘 다 8레인 400G/800G 폼 팩터입니다. QSFP-DD는 QSFP28 모듈을 받아들이지만 OSFP는 그렇지 않으며, 더 많은 전력을 쓰고 자체 히트싱크를 갖추고 있습니다(QSFP-DD, OSFP).
  • 멀티모드 모듈과 싱글모드 모듈은 어떻게 구분하나요? 라벨과 파장으로 구분합니다. 850 nm는 멀티모드(SR/SX), 1310/1550 nm는 싱글모드이며, SFP에서는 래치 색상이 검정이면 멀티모드, 파랑/빨강이면 싱글모드입니다(라벨과 색상 코드).

호환성

  • 스위치가 “지원되지 않는 트랜시버”라고 표시하는 이유는 무엇인가요? 펌웨어가 벤더명과 부품 번호를 목록과 비교했는데 일치하는 항목을 찾지 못했기 때문입니다. 모듈 자체는 완전히 표준일 수도 있습니다(벤더 락).
  • 서드파티 모듈을 써도 안전한가요? 전기적으로나 광학적으로나 동일한 MSA 부품입니다. 위험은 지원 정책과 검증되지 않은 예외 상황에 있습니다. 예비 포트에서 시험해 보고 재고를 관리하십시오(서드파티 광학 부품).
  • “Cisco용으로 코딩됨”은 무슨 뜻인가요? 모듈의 EEPROM에 Cisco 형식의 벤더명, 부품 번호, 그리고 필요하면 벤더 지정 검사값까지 담겨 있어 스위치가 이를 받아들인다는 뜻입니다(벤더 락과 코딩).
  • 재코딩하면 광학적 특성도 바뀌나요? 아닙니다 — 바뀌는 것은 식별 정보 바이트뿐이며, 파장과 전력, 전송 거리는 하드웨어가 정한 그대로입니다. SR 모듈을 LR로 코딩하면 스위치는 “LR”이라고 표시하지만 결국 링크에 실패합니다(EEPROM 재코딩).
  • 펌웨어를 업그레이드하면 서드파티 모듈이 동작하지 않게 되나요? 그럴 수 있습니다. 벤더가 릴리스 사이에 검사 방식을 바꾸기 때문입니다. 릴리스 노트를 읽고 먼저 카나리 스위치에서 시험하십시오(호환성 매트릭스).
  • 어떤 벤더가 엄격하고 어떤 벤더가 관대한가요? 각 NOS가 모듈을 검증하는 방식의 표를 참고하십시오.

전송 거리, 파장, 광섬유

  • 10 km LR 모듈을 500 m 링크에 써도 되나요? 됩니다. 다만 아주 짧은 링크에서는 수신 파워가 수신기 과입력 아래에 있는지 확인하십시오(40/80 km 모듈에는 감쇠기를 추가합니다)(Rx 파워와 버짓).
  • SR 모듈이 OM4에서 1 km까지 갈 수 있나요? 아닙니다 — 10G에서는 400 m, 25G 이상에서는 100 m이며, 한계를 정하는 것은 감쇠가 아니라 모드 대역폭입니다(전송 거리 표).
  • SR 모듈과 LR 모듈을 서로 연결할 수 있나요? 안 됩니다. 광섬유 종류와 파장이 다르기 때문입니다(물리적 불일치).
  • BiDi 모듈은 반드시 쌍으로 구매해야 하나요? 그렇습니다 — 한쪽은 λ1로 송신하고 λ2로 수신하며, 다른 쪽은 그 반대입니다. 동일한 BiDi 모듈 두 개로는 절대 링크가 되지 않습니다(파장 대역).
  • CWDM과 DWDM의 차이는 무엇인가요? 채널 간격이 다릅니다. CWDM은 20 nm(최대 18채널, 비냉각 레이저), DWDM은 0.8/0.4 nm(40–96채널, 냉각형/튜너블 레이저)입니다(CWDM, DWDM).
  • OM3와 OM4 패치 코드를 섞어 써도 되나요? 됩니다. 둘 다 50 µm이며, 링크의 전송 거리는 OM3 구간을 기준으로 정해집니다. 50 µm와 62.5 µm OM1은 절대 섞지 마십시오(커넥터와 광섬유).
  • UPC와 APC 중 무엇을 써야 하나요? 거의 모든 트랜시버에는 파란색 UPC를, PON과 일부 DWDM 설비에는 녹색 APC를 씁니다. 서로 다른 종류를 결합하면 양쪽 단면이 모두 손상됩니다(커넥터와 광섬유).
  • MPO 극성이란 무엇인가요? 반대쪽 끝에서 어느 광섬유가 어느 위치에 오는지를 정하는 방식입니다(Type A/B/C 트렁크). 방식을 잘못 고르면 병렬 옵틱스에서 Tx와 Rx가 뒤바뀝니다(브레이크아웃과 MPO).

DDM과 진단

  • 정상적인 수신 파워는 어느 정도인가요? 짧은 SMF 링크에서는 약 −3 dBm에서 −10 dBm 사이, MMF SR에서는 약 −1 dBm에서 −8 dBm 사이이며, 모듈의 수신 감도(−12 … −18 dBm) 아래는 아슬아슬한 수준입니다(일반적인 값).
  • Rx 파워가 −40 dBm이나 “−inf”로 표시됩니다 — 모듈이 고장 난 건가요? 빛이 전혀 없다는 뜻으로, 광섬유가 빠졌거나 원단 Tx가 꺼져 있거나 광섬유 쌍이 잘못 연결된 경우입니다. 모듈 자체는 대개 멀쩡합니다(링크 없음).
  • DDM은 얼마나 정확한가요? 규격상으로는 파워 ±3 dB, 온도 ±3 °C이며, 품질이 좋은 모듈은 ±1 dB 이내입니다(정확도와 한계).
  • Tx 바이어스는 왜 해가 갈수록 증가하나요? 레이저 노화 때문입니다. 제어 루프가 파워를 유지하려고 전류를 높이는 것입니다. 초깃값 대비 30–50 % 상승했다면 교체 신호로 봐야 합니다(Tx 바이어스와 노화).
  • 어느 정도 온도부터 너무 뜨거운 건가요? 상용 모듈은 케이스 온도 70 °C 이상이며, DDM 수치는 케이스보다 몇 도 더 높게 나타납니다. 하이 경고 임계값을 넘으면 통풍을 점검하십시오(온도 등급).
  • 구리 SFP에는 왜 DDM이 없나요? 대부분의 1000BASE-T SFP는 모니터링할 레이저 자체가 없어 진단값을 아예 보고하지 않거나 고정값만 보고합니다(구리와 DAC).

속도, FEC, 링크

  • 광 레벨은 정상인데 링크가 다운되어 있습니다 — 왜 그런가요? 25G 이상에서는 거의 항상 FEC나 속도 불일치, 또는 옵틱스에 자동 협상이 켜져 있는 경우입니다(FEC와 자동 협상, 포트 설정 레시피).
  • FEC가 꼭 필요한가요? 25G SR, 100G SR4/CWDM4/DR과 모든 PAM4 PMD에서는 표준상 필수이며, 일부 플랫폼의 10G와 25G LR에서는 선택 사항입니다. 양쪽 끝의 설정이 일치해야 합니다.
  • 링크가 몇 분마다 플래핑하는 이유는 무엇인가요? 커넥터 오염, 아슬아슬한 파워, 또는 온도 한계에 가까운 모듈 때문입니다. DDM과 오류 카운터를 확인하십시오(링크 플래핑).
  • 브레이크아웃이란 무엇이며, 모든 모듈이 지원하나요? 4/8레인 포트를 4/8개의 포트로 나누는 기능입니다. 병렬 옵틱스(SR4, DR4, DAC)에서만 가능하며, 스위치가 허용하는 포트에서만 가능합니다(브레이크아웃과 MPO).

전력과 하드웨어

  • 모듈이 인식은 되는데 계속 꺼져 있습니다 — 왜 그런가요? 저전력 모드에 머물러 있는 것입니다. 전력 등급이 케이지 한도를 넘거나 CMIS 기동이 멈춘 경우입니다(전력과 발열, CMIS 문제).
  • 모듈은 전력을 얼마나 쓰나요? 10G SR의 1 W 미만부터 400G/800G 코히어런트의 15–25 W까지 다양합니다(전력과 소비).
  • 레이저는 위험한가요? 플러거블 모듈은 Class 1(눈에 안전한 등급)입니다. 다만 광섬유나 포트를 확대경으로 들여다보지 말고, 쓰지 않는 포트는 캡을 씌워 두십시오 — 이는 주로 청결을 유지하기 위해서입니다(라벨과 안전 표시).
  • 모듈은 어떻게 다뤄야 하나요? ESD 스트랩이나 접지된 표면을 사용하고, 방진 캡을 씌워 두고, 페룰은 절대 손대지 말고, 결합할 때마다 세정하고, 원래의 ESD 봉지에 보관하십시오(커넥터와 광섬유).
  • 모듈의 수명은 얼마나 되나요? 정상 온도에서 레이저는 10–20년에 걸쳐 서서히 소모되며, 고온과 높은 바이어스는 이를 단축시킵니다. 현장 장애의 대부분은 모듈이 아니라 커넥터에서 발생합니다(장애).
  • 모조품은 어떻게 알아보나요? 라벨과 EEPROM 내용의 불일치, 말이 안 되는 시리얼 번호/날짜 형식, 잘못된 래치 색상, 조악한 인쇄, 전혀 변하지 않는 DDM 수치로 알 수 있습니다(라벨과 색상 코드).

메모리와 코딩

  • 모듈 안의 EEPROM은 무엇인가요? 식별 정보, 기능, 임계값, 실시간 진단값을 담은 작은 메모리(페이지당 256바이트)이며, I²C로 읽습니다(메모리 맵).
  • A0h와 A2h는 무엇인가요? SFP 계열 모듈의 두 가지 I²C 주소로, 식별 정보(A0h)와 진단/제어(A2h)입니다(SFF-8472).
  • 체크섬 오류란 무엇인가요? CC_BASE나 CC_EXT가 자신이 포괄하는 바이트와 일치하지 않는 상태로, 편집이 중간에 끊겼거나 쓰기가 손상된 경우입니다. 스위치는 이런 모듈을 무효로 취급합니다(체크섬).
  • 쓰기를 하는데 왜 비밀번호가 필요한가요? 벤더가 식별 정보 영역을 보호해 두었기 때문입니다. 비밀번호는 A2h 바이트 123–126(또는 벤더 고유 방식)을 통해 이를 해제합니다(비밀번호, 쓰기 보호).
  • 잘못 쓰면 모듈이 완전히 망가지나요(브릭)? 인식되지 않게 만들 수는 있지만(체크섬 오류, 잘못된 식별자), 원본 이미지를 백업해 두었다면 복구할 수 있습니다. 펌웨어 영역은 이야기가 다르므로 무작정 쓰지 마십시오(읽기·쓰기 오류).
  • 코딩하기 전에 백업해야 하나요? 반드시 해야 합니다. 먼저 A0h/A2h 전체(또는 CMIS 페이지) 이미지를 읽어 저장해 두십시오(EEPROM editor).

CodingBox에서

위의 답변 대부분은 결국 “모듈을 읽어 보라”는 말로 이어집니다. CodingBox는 식별 정보, 컴플라이언스 코드, 전력 등급, DDM, 임계값을 한 화면에서 보여 주므로, 모듈이 스위치에 꽂히기 전에 호환성과 전송 거리, 진단에 관한 의문을 미리 해결할 수 있습니다(Check transceiver).


이 문서에서 부정확한 내용이나 오류를 발견하면 해당 부분을 선택하고 Ctrl+Enter를 눌러 해 주세요.