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10GBASE-T: Una Tecnología Importante para la Red 10GbE

Actualizado el 28 de diciembre de 2021 por
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10GBASE-T, un tipo de tecnología para transmitir datos en redes 10G, se ha utilizado comúnmente desde su aparición en 2006. ¿Cuánto sabe sobre esta tecnología y por qué es importante? En este artículo se demostrarán la definición, las características, las aplicaciones, el futuro de 10GBASE-T. Al final del artículo, enumeramos preguntas comunes sobre 10GBASE-T.

 

¿Qué es 10GBASE-T?

10GBASE-T o SFP+ RJ45 es un estándar lanzado en 2006 para proporcionar conexiones de 10Gbit/s sobre cables de cobre de par trenzado apantallados o sin blindaje (Categoría 6 o superior) para distancias de hasta 100 m. La adopción de la tecnología 10GBASE-T tiene dos ventajas para que los técnicos de TI creen centros de datos y redes corporativas. Primero, cuando implementa la tecnología 10GBASE-T en su red, la infraestructura tradicional (cables de cobre, paneles de conexión, etc.) puede permanecer. En segundo lugar, 10G Copper SFP puede proporcionar una interconexión 10G rentable al admitir switches 10G de alta densidad.

 

Características de la tecnología 10GBASE-T

¿Por qué se usa ampliamente 10GBASE-T? Sus características son las siguientes:

Compatibilidad con Versiones Anteriores:

Como tecnología de interoperabilidad, 10GBASE-T es retrocompatible con 1000BASE-T, por lo que puede usarse junto con su sistema de cableado estructurado existente. A diferencia del cableado SFP+, las conexiones 10GBASE-T pueden negociar automáticamente y seleccionar automáticamente la velocidad de puerto adecuada al conectarse a un puerto GbE. Esto proporciona a los administradores del centro de datos una gran flexibilidad en los sistemas de cableado y también puede ayudar a TI a reducir los costos.

Fácil de Usar:

Los cables de fibra óptica se dañan fácilmente, mientras que los cables Cat6 y los cables Cat6a son fáciles de manejar. Incluso si desea hacer su propia longitud de cable, todo lo que necesita es un cable Ethernet de alta capacidad, una herramienta de engarzado y un conector RJ45. Dado que el conector RJ45 es compatible con la infraestructura de 1 GbE existente, es fácil instalar cables Cat6 y Cat6a.

Distancia de transmisión:

Los cables DAC admiten 10 Gbps en distancias muy cortas, mientras que la tecnología 10GBASE-T puede alcanzar un alcance mucho más largo con el cable Cat6a, hasta 100 metros, lo que es suficiente para admitir casi todas las topologías de centros de datos. Puede usar paneles de conexión sin tener que preocuparse por alterar los transceptores.

Latencia Más Baja:

La latencia para 10GBASE-T varía de más de 2μs a menos de 4μs, mientras que es de sub-microsegundos a más de 12μs para 1000BASE-T. Con un tamaño de paquete más grande, la latencia del 10GBASE-T es más de 3 veces menor que la del 1000BASE-T.

Costo Reducido:

En la red 10GBASE-T, los cables Cat6 se utilizan generalmente para el cableado y son más baratos que los cables de fibra de longitud comparable. Además, los cables de cobre no consumen energía y sus diseños térmicos requieren menos procedimientos de enfriamiento, por lo que se lograrán grandes ahorros en la operación dentro del centro de datos.

 

Aplicaciones de 10GBASE-T

10GBASE-T/SFP+ RJ45 se aplica en el centro de datos o áreas horizontales (en el edificio, incluido el armario de cableado). Y no es adecuado para aplicaciones verticales dentro de edificios o aplicaciones de campus y metro. Para la densidad de los dispositivos informáticos en el centro de datos, se necesita más ancho de banda por enlace y está menos limitado por la base instalada o los estándares de cableado estructurado. Debido a los puntos de agregación de mayor velocidad en los armarios de cableado en las redes empresariales horizontales, debe cumplir con los estándares de cableado estructurado.


El Futuro de la Tecnología 10GBASE-T

Basado en capacidades de mayor distancia, costos de puertos y cableado más bajos, y movimientos, adiciones y cambios fáciles en la infraestructura de cableado, un switch de red con puertos SFP de cobre 10G puede ofrecer una mayor flexibilidad en comparación con los cables de cobre SFP+ DAC. Además, los switches Ethernet con puertos SFP+ RJ45 admiten una mayor cantidad de opciones de implementación, incluida la parte superior del rack, el final de la fila, el medio de la fila y la conectividad entre gabinetes. A medida que los requisitos de procesamiento de servidor y almacenamiento basado en Ethernet continúan aumentando cada vez más, las demandas de 10GBASE-T crecerán constantemente en el futuro cercano. La cantidad de conexiones de cobre SFP+ necesarias se ampliará más allá de los 48 puertos dentro de un bastidor.

 

Preguntas Comunes sobre 10GBASE-T

P:¿A través de qué cable hay que ejecutar 10GBASE-T? Cat6 vs. Cat6a vs. Cat7

R: Para la red 10GBASE-T puedes utilizar tanto el cable de par trenzado Cat6, como el Cat6a o el Cat7. A la hora de ejecutar 10GBASE-T a través de Cat6 vs. Cat6a vs. Cat7, la opción más adecuada es Cat6a. El 10GbE a través del Cat6 está limitado a distancias de 37 a 55 m y está muy influido por la diafonía. El 10GbE a través del Cat7 es más difícil de instalar: no es tan manejable ni flexible como el cable Cat6a. También es mucho más caro. Por lo tanto, el Cat6a F/UTP o Cat6a U/UTP es la mejor opción de cableado para 10GBASE-T.

P: ¿10GBASE-T está ampliamente disponible en servidores?

R: 10GBASE-T ha estado disponible en servidores como una tarjeta complementaria desde 2008. A medida que ingresan al mercado más y más productos SFP de cobre de 10 GB que están madurando y que se cruzan con nuevas plataformas de servidor, los puertos de 10 GbE han estado disponibles como LAN en placa base (LOM) o una tarjeta secundaria configurable de muchos proveedores de servidores.

P: ¿10GBASE-T está ampliamente disponible en switches? Cat6 vs.Cat6a vs. Cat7

R: 10GBASE-T ha estado disponible en switches desde 2008 y los proveedores tienen varias soluciones de switches 10GBASE-T. Su adopción se ha visto impulsada por el lanzamiento de la PHY 10GBASE-T de 40 nm en 2012. Las implementaciones se han realizado principalmente en centros de datos, aunque también hay soluciones disponibles para redes de campus.

 

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