SFP-Modultypen: Eine vollständige Anleitung zu allen SFP-Transceivern (2026)
Einführung
Bei so vielen verfügbaren SFP-Modulen kann die Wahl des richtigen Typs verwirrend sein.
👉 Die Auswahl des falschen Moduls kann Folgendes verursachen:
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Kompatibilitätsprobleme
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Leistungseinschränkungen
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Erhöhte Kosten
Dieser Leitfaden hilft Ihnen, alle wichtigen Themen zu verstehenSFP-Modultypenund wie man das Richtige auswählt.
Was ist ein SFP-Modul?
EinSFP (Small Form-Factor Pluggable)Das Modul ist ein kompakter, im laufenden Betrieb austauschbarer Transceiver, der in Netzwerkgeräten verwendet wird.
👉 Es ermöglicht die Datenübertragung zwischen:
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Schalter
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Router
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Server
Haupttypen von SFP-Modulen
1.Standard-SFP (1G)
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Geschwindigkeit: bis zu 1 Gbit/s
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Wird verwendet in: Legacy- und Basisnetzwerken
Kernpositionierung: Schnittstelle der physikalischen Schicht für Netzwerkgeräte (Switches, Router, Netzwerkschnittstellenkarten usw.), die die Signalumwandlung von elektrisch zu optisch/optisch zu elektrisch und die Anpassung an Gigabit Ethernet (1GbE) ermöglicht.
Hot-Plug-fähig: Kann direkt eingesetzt oder entfernt werden, während das Gerät eingeschaltet ist, ohne es herunterzufahren.
Kompakt: Halb so groß wie ein GBIC-Modul, erhöhte Portdichte.
Standardisiert:Entspricht den MSA-, SFF- und IEEE-Standards und gewährleistet so herstellerübergreifende Kompatibilität.
Unterstützung für zwei Medien:Kompatibel mit Glasfasern (Multimode/Singlemode) und Kupferkabeln (Cat5e/6).
SX:850-nm-Multimode-Faser, bis zu 550 Meter.
LX/LH:1310 nm Singlemode-Faser, bis zu 10 Kilometer.
EX/ZX:Langstrecken-Singlemode-Glasfaser, bis zu 40–80 Kilometer.
T:RJ45-Stromanschluss, Kupferkabel bis zu 100 Meter.
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Geschwindigkeit: bis zu 10 Gbit/s
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Am häufigsten in modernen Netzwerken verwendet
Formfaktor und Kompatibilität: Gleiche Größe wie SFP,Hot-Swap-fähig; SFP+-Ports sind abwärtskompatibel mit SFP (1G), aber nicht umgekehrt.
Kernparameter: Geschwindigkeit 10 Gbit/s;Wellenlängen 850/1310/1550 nm; Schnittstellen LC (optisch)/RJ45 (elektrisch); Stromverbrauch ca. 1–1,5 W; unterstützt die digitale DDM-Diagnose.
Haupttypen: SR (Multimode, 300 m), LR (Singlemode, 10 km), ER (Singlemode, 40 km), ZR (Singlemode, 80 km), Kupfer DAC/AOC.
Anwendungen: Rechenzentren, Unternehmenskern-/Konvergenzschichten, Server-Uplinks, 10-Gigabit-Ethernet/Fibre-Channel.
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Geschwindigkeit: bis zu 25 Gbit/s
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Entwickelt für Hochleistungs-Rechenzentren
Kernparameter:
Rate:25 Gbit/s(25,78 Gbit/s), unterstützt 25G Ethernet, eCPRI, FC usw.
Paket:14 mm kompakte Größe, Hot-Plug-fähig, Dual-LC-Schnittstelle.
Übertragung: Multimode (850 nm) bis zu100m; Singlemode (1310 nm)10 km, (1550 nm)40–80 km; Kupferkabel DAC ≤5m.
Geringer Stromverbrauch, ausgestattet mitDigitale DDM-Diagnose, kompatibel mit Mainstream-Geräten.
Vorteile: UntereKosten, Stromverbrauch und höhere Dichteals 40G/100G und können als 4×25G zu 100G kombiniert werden.
Anwendungen: Rechenzentren, 5G-Fronthaul, HPC, Unternehmenskernnetzwerke, 8K-Videoübertragung.
4.BiDi SFP (bidirektional)
👉 Verwendet eine einzelne Faser für TX/RX
Schlüsselprinzip: Eingebauter WDM-Koppler zum Senden und Empfangen von Signalenverschiedene Wellenlängen(Üblicherweise 1310 nm/1550 nm, 1310 nm/1490 nm); muss verwendet werdengepaartes Matching(Modul A sendet bei 1310 nm und empfängt bei 1550 nm, während Modul B umgekehrt arbeitet).
Strukturelle Merkmale: Nurein Simplex-LC-Glasfaser-Port, sparen50 % der Faserressourcenim Vergleich zu Dual-Fiber-SFP-Modulen.
Kernvorteile: Reduziert Verkabelungs- und Erweiterungskosten, schont Glasfaserkerne und eignet sich für Szenarien mit begrenzten Glasfaserressourcen.
Typische Anwendungen: 5G-Fronthaul, FTTH, Metropolregionsnetze, Rechenzentrumsverbindung und industrielle Glasfasernetze.
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Spart Faserressourcen
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Ideal für begrenzte Glasfaserinfrastruktur
5.CWDM / DWDM SFP
👉 Wellenlängen-Multiplexing-Module
- Wellenlängenabstand20 nm, im Bereich von 1270–1610 nm, unterstützt bis zu18 Wellenlängen
- Verwendet ungekühlte Laserniedrige Kosten und einfache Bereitstellung
- Anwendung: Netzwerke in Großstädten, Unternehmens-Backbones, Übertragung über kurze bis mittlere Entfernungen (≤ 120 km)
DWDM SFP (Dense Wavelength Division Multiplexing)
- Wellenlängenabstand0,4/0,8 nm(50/100 GHz), hauptsächlich Betrieb im C-Band, unterstützt40–160 Wellenlängen
- Erfordert Temperaturkontrolle und WellenlängenstabilisierungGroße Kapazität und hervorragende Langstreckenleistung
- Anwendung: Backbone-Netzwerke, DCI, Ultra-Langstreckenübertragung
Gemeinsame Merkmale
- Hot-pluggable SFP, LC-Schnittstelle, Singlemode-Faser, zur Erweiterung der Wellenlängenmultiplexkapazität
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Fernübertragung
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Telekommunikations- und Backbone-Netzwerke
6.Kupfer-SFP (RJ45 SFP)
👉 Verwendet Ethernet-Kabel anstelle von Glasfaser
Schnittstelle und Medium: RJ45-Schnittstelle, verwendet mit Cat5e/6 oder höher Twisted-Pair-Kabeln.
Geschwindigkeit und Distanz: Bis zu 100 m für Gigabit-Ethernet; im Allgemeinen 30 m für 10 Gigabit SFP+.
Merkmale: Hot-Swap-fähig, geringer Stromverbrauch, konform mit MSA-Standards.
Vorteile: Wiederverwendung von Kupferkabeln, geringe Kosten, flexibler Einsatz.
Anwendungsszenarien: Umwandlung von optischen Switch-Ports in elektrische Ports, Kurzstrecken-Geräteverbindung und Computerraum-Jumper-Verbindungen.
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Entfernung: bis zu 100 m
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Einfache Bereitstellung
7.AOC (Aktives optisches Kabel)
👉 Integriertes Kabel + Modul
Definition: Aktives optisches Kabel, eine Hochgeschwindigkeitsübertragungsleitungoptische Module, Multimode-Fasern und aktive Chips, mit an beiden Enden integrierten optoelektronischen Wandlergeräten für den Plug-and-Play-Einsatz.
Kernstruktur**: Ausgestattet mit VCSEL-Lasern, PD-Detektoren und Signalverarbeitungschips an beiden Enden; der Mittelteil besteht aus Multimode-Fasern (OM3/OM4).
Hauptvorteile
Hohe Geschwindigkeit: Unterstützt 10G–800G, wobei ein einzelner Kanal bis zu 106,25 Gbit/s erreicht.
Ferngespräche: Multimode-Übertragung bis zu 100 Meter, weit mehr als DAC-Kupferkabel (≤7 Meter).
Anti-Interferenz: Glasfaserübertragung ohne EMI/RFI-Störung.
Leicht: Etwa die Hälfte des Volumens und ein Viertel des Gewichts von Kupferkabeln, wodurch die Verkabelung einfacher wird.
Hauptanwendungen: Rechenzentren, KI-Rechenleistung, HPC, Speichernetzwerke und hochauflösende Audio- und Videoübertragung.
Vergleich: Größere Distanz, höhere Geschwindigkeit und geringeres Gewicht als DAC-Kupferkabel; zuverlässiger und einfacher zu implementieren als „optische Module + Patchkabel“.
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Plug-and-Play
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Wird für Kurzstrecken mit hoher Geschwindigkeit verwendet
8.DAC (Direct Attach Kabel)
👉 Kupferkabel mit integrierten SFP-Enden
Vollständiger Name: Direktanschlusskabel.
Struktur:Vorinstallierte Hochgeschwindigkeitsschnittstellenmodule wie SFP+/QSFP28 an beiden Enden, mit Kupferkabel in der Mitte; Das fertige Produkt ist integriert und nicht abnehmbar.
Typen:
Passiver DAC: Keine Signalverstärkungsschaltung,0,5–7 Meter, geringer Stromverbrauch, niedrige Kosten.
Aktiver DAC: Eingebaute Signalentzerrung/-verstärkung,5–15 Meter, längere Übertragungsdistanz.
Vorteile:Plug-and-Play, geringe Latenz, niedrige Kosten, nahezu null Stromverbrauch für passive Typen.
Einschränkungen:Kurze Übertragungsentfernung, schwächere Entstörungsleistung als Glasfaser, größeres Gewicht und größerer Drahtdurchmesser.
Anwendungen: Hochgeschwindigkeitsverbindung von Servern, Switches und Speicherinnerhalb von Regalen/kurzen Distanzenin Rechenzentren.
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Niedrige Kosten
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Sehr geringe Latenz
Vergleich der SFP-Modultypen
| Typ | Geschwindigkeit | Distanz | Medium | Anwendungsfall |
|---|---|---|---|---|
| SFP | 1G | Kurz/Lang | Faser | Grundlegende Netzwerke |
| SFP+ | 10G | Medium | Glasfaser/DAC | Unternehmen |
| SFP28 | 25G | Medium | Faser | Rechenzentrum |
| BiDi | 1G–10G | Lang | Faser | Begrenzte Ballaststoffe |
| CWDM/DWDM | 1G–10G | Sehr lang | Faser | Telekommunikation |
| Kupfer-SFP | 1G–10G | ≤100m | Kupfer | Büro |
| AOC | 10G+ | Kurz | Faser | Rack-Verbindungen |
| DAC | 10G+ | Kurz | Kupfer | Rechenzentrum |
So wählen Sie das richtige SFP-Modul aus
Fragen Sie sich:
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Welche Geschwindigkeit benötigen Sie?
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Wie groß ist die Übertragungsentfernung?
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Faser oder Kupfer?
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Kompatibilitätsanforderungen?
👉 Kurzanleitung:
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Kurze Distanz → DAC / Kupfer
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Ferngespräche → Glasfaser
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Hohe Geschwindigkeit → SFP28
Warum SFP-Käfig wichtig ist
Alle SFP-Module basieren aufSFP-Käfige.
👉 Ein guter Käfig sorgt für:
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Signalintegrität
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EMI-Abschirmung
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Wärmeleistung
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FAQ
1. Was ist der häufigste SFP-Typ?
SFP+ (10G).
2. Kann ich SFP im SFP+-Port verwenden?
Ja (geringere Geschwindigkeit).
3. Welches SFP eignet sich am besten für Rechenzentren?
SFP28 oder höher.
Letzte Gedanken
👉 SFP-Module variieren je nach Geschwindigkeit, Entfernung und Anwendung
👉 Die Wahl des richtigen Typs sorgt für optimale Leistung und Kosteneffizienz
10G SFP+ vs. 10GBASE-T: Welches ist besser für Ihr Netzwerk?

