Comprendre le module émetteur-récepteur SFP Fortinet FN-TRAN-SX 1000BASE-SX

Le module émetteur-récepteur SFP Fortinet FN-TRAN-SX 1000BASE-SX est conçu pour augmenter la capacité du réseau. Cela peut être réalisé en permettant la transmission de données à des vitesses élevées sur de courtes distances à l'aide de câbles à fibres optiques multimodes. Dans ce cas, le module est conforme aux normes IEEE 802.3z, ce qui garantit qu'il peut fonctionner avec d'autres appareils ayant des niveaux de compatibilité similaires. Il a un débit de données maximum allant jusqu'à 1.25 Gbit/s et fonctionne sur une longueur d'onde de 850 nm qui prend en charge une communication efficace dans une portée d'environ 550 mètres. La conception enfichable de petit facteur de forme permet le remplacement à chaud, permettant ainsi aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des modules sans aucune interruption de la continuité de service tout en améliorant la flexibilité lors des procédures de maintenance sans nécessairement affecter le fonctionnement normal des réseaux.

Table des matières

Qu'est-ce que le module émetteur-récepteur SFP Fortinet FN-TRAN-SX 1000BASE-SX ?

SFP GE1000-SX 85 XNUMX bases

Principales caractéristiques du FN-TRAN-SX

Pour fournir un texte dynamique et déroutant, vous pourriez écrire :

  1. Le module émetteur-récepteur SFP Fortinet FN-TRAN-SX 1000BASE-SX est conçu avec certains aspects qui le rendent meilleur et facile à utiliser :
  2. Débit de données élevé – Cela signifie que l'appareil peut transmettre des paquets à une vitesse maximale de 1.25 Gbit/s, ce qui est considéré comme très rapide.
  3. Compatibilité fibre multimode : il doit être utilisé sur des câbles à fibre optique multimode car ses performances sont optimisées lorsqu'il les traverse sur de courtes distances (environ 550 mètres).
  4. Conformité IEEE 802.3z : les composants sont conformes à la norme IEEE 802.3z et fonctionneront donc avec d'autres appareils conformes à cette spécification.
  5. Longueur d'onde de 850 nm : la plage spécifiée pour l'efficacité des communications et le maintien de l'intégrité des données se situe dans une longueur d'onde de fonctionnement de 875 nanomètres.
  6. Conception échangeable à chaud – Les émetteurs-récepteurs enfichables de petite taille permettent d’ajouter ou de supprimer des modules des réseaux sans perturber les services offerts par ces réseaux puisqu’ils prennent en charge l’échange à chaud.
  7. Flexibilité réseau améliorée : ces fonctionnalités facilitent la maintenance et la mise à niveau, garantissant que les réseaux fonctionnent en continu tout en subissant des temps d'arrêt minimum.

Comment fonctionne l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX

Pour la conversion de signaux électriques en signaux optiques pour la transmission sur des câbles à fibres optiques multimodes, vous pouvez utiliser le module émetteur-récepteur FN-TRAN-SX. Lorsque des signaux de données électriques lui sont envoyés par un équipement réseau, une diode laser dans ce module envoie des impulsions lumineuses à une longueur d'onde de 850 nm. Ces impulsions lumineuses se déplacent à travers un câble à fibre optique jusqu'à ce qu'elles arrivent à une extrémité de réception, où elles sont reconverties en signaux électriques à l'aide d'une photodiode faisant partie du même dispositif, comme un module DDM SFP 850 nm 550 m. Il a été conçu de manière à obtenir une faible latence et une perte de signal minimale sur de courtes distances, généralement limitées à 550 mètres, parfaitement adapté aux optiques SFP 850 nm 550 m. Conforme aux normes IEEE 802.3z, ce produit garantit une intégration transparente avec d'autres périphériques réseau compatibles, favorisant ainsi une communication fiable et efficace tout en prenant en charge des taux de transfert de données rapides. De plus, une fonctionnalité remplaçable à chaud des émetteurs-récepteurs SFP permet de les remplacer ou de les ajouter sans interrompre le fonctionnement d'un système actif, y compris les émetteurs-récepteurs SX.

Compatibilité avec les appareils Fortinet

Différents types de produits réseau Fortinet peuvent s'intégrer au module émetteur-récepteur FN-TRAN-SX, optimisant ainsi ses performances. Selon la documentation officielle et les listes de produits de Fortinet, ces émetteurs-récepteurs peuvent être utilisés dans les pare-feu FortiGate, les centres de données FortiSwitch, les commutateurs d'accès sécurisé et les appareils FortiSandbox. De plus, ils respectent des normes universelles telles que IEEE 802.3z, qui garantissent leur compatibilité avec d'autres appareils conformes ou l'infrastructure de Fortinet conformément à la documentation officielle et aux listes de produits de la société. Cela implique qu'ils peuvent bien fonctionner lors de nouvelles installations et lors de l'extension de réseaux existants, offrant ainsi aux entreprises diverses options pour leurs besoins réseau. Les utilisateurs qui ont besoin de plus d'informations sur la compatibilité ou l'intégration doivent se référer aux ressources en ligne ou aux services d'assistance proposés par Fortinet, en spécifiant les détails du module émetteur-récepteur optique FN-TRAN-SX ou SFP.

Comment installer l'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX ?

1000base SFP GE85-SX RETOUR

Guide d'installation étape par étape

Pour réparer l'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX, veuillez suivre ces étapes :

  1. Préparation : assurez-vous d'avoir un périphérique activé sur l'endroit où il doit être installé ainsi que le module émetteur-récepteur SFP SX. Portez un bracelet antistatique afin de ne pas l'endommager par une décharge électrostatique (ESD).
  2. Accédez au port SFP : identifiez un port vacant parmi tous les appareils Fortinet qui sera utilisé pour établir la connexion en insérant votre émetteur-récepteur. Retirez soigneusement tout bouchon de protection s'il se trouve sur ce port.
  3. Présentez l'émetteur-récepteur : avec vos mains tenant ses bords, alignez cet appareil avec son port SFP correspondant. Ensuite, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés en poussant doucement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre ; n'essayez jamais trop fort, de peur que quelque chose ne se brise !
  4. Câble fibre de liaison : Les câbles optiques doivent être positionnés de manière à s'insérer dans les ports optiques prévus de chaque côté de nos connecteurs avant d'être poussés à l'intérieur jusqu'à ce que nous entendions un clic, ce qui signifie que tout a été correctement mis en place.
  5. Vérifier la connectivité : si nécessaire, mettez l'équipement connecté sous tension maintenant afin que nous puissions vérifier les voyants d'état sur un port SFP. Habituellement, une lumière fixe indique une bonne connexion, tandis qu'une lumière clignotante nécessite un autre examen pour vérifier si le câble ou l'assise a été bien fait.
  6. Test de connexion : utilisez les outils de diagnostic au sein des réseaux. Ceux-ci aideront à établir l’efficacité de la transmission des données sur les nouvelles installations, même si l’état de la liaison le long des LED d’activité est vérifié pour vérifier son bon fonctionnement.

Si elles sont correctement suivies, ces instructions vous permettront d'installer efficacement les émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-SX dans votre appareil Fortinet. Pour plus d'aide, consultez les ressources d'assistance de Fortinet ou reportez-vous au manuel d'utilisation de cet outil.

Préparation du connecteur LC

  1. Examinez le connecteur : commencez par vérifier si un connecteur LC présente de la saleté ou de la poussière. Vérifiez qu'il n'y a aucun contaminant sur sa face d'extrémité qui pourrait perturber la transmission du signal à l'aide d'un microscope d'inspection à fibre optique.
  2. Nettoyez le connecteur : lorsque de la saleté, de la poussière, etc. sont détectées, utilisez une solution de nettoyage de fibre optique appropriée avec des lingettes non pelucheuses ou un outil de nettoyage de fibre optique correctement humidifié pour l'essuyer.
  3. Inspectez à nouveau : Après le nettoyage, inspectez à nouveau le connecteur avec le microscope d'inspection pour garantir la propreté. Répétez le processus s'il est sale.
  4. Préparez le câble : identifiez quel câble à fibre optique sera connecté aux connecteurs LC. Nettoyez ou ré-terminez les fibres si nécessaire lorsqu'elles sont sales ou endommagées à leurs extrémités.
  5. Connecter le connecteur LC : alignez les connecteurs LC nettoyés avec les ports optiques des modules émetteur-récepteur. Insérez jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement et ne touchez pas son extrémité pour éviter toute contamination.

Ces étapes vous aideront à bien préparer votre connecteur LC, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité des connexions fibre optique.

Problèmes d'installation courants et solutions

  1. Connecteurs sales : La saleté ou les débris sur les connecteurs de fibre optique lors de l'installation sont le problème le plus courant. Cela peut entraîner une perte de signal, voire un échec complet de la connexion. Solution : Assurez-vous toujours de nettoyer et d'inspecter votre connecteur avant l'installation à l'aide d'outils de nettoyage conçus pour la fibre optique et de solutions conçues à cet effet. Vous devez également réinspecter après le nettoyage pour vous assurer que tous les contaminants ont été éliminés.
  2. Violation du rayon de courbure : Les câbles à fibres optiques ont un rayon de courbure minimum qui ne doit pas être violé pour rester intacts et éviter tout affaiblissement du signal. Solution : Assurez-vous d'acheminer vos câbles conformément aux spécifications du fabricant ; n'utilisez jamais de coudes ou de coins pointus lorsque vous les posez et fixez toujours une longueur suffisante pour qu'il n'y ait pas trop de flexion à un moment donné.
  3. Installations de connecteurs incorrectes : de mauvaises performances ou une déconnexion peuvent survenir en raison d'un mauvais alignement ou d'une insertion incomplète de ces appareils les uns dans les autres, en particulier avec les modules émetteurs-récepteurs SFP SX, entre autres raisons. Solution : suivez les techniques appropriées d'alignement et d'insertion des connecteurs indiquées dans les manuels d'utilisation tout en vous assurant qu'ils sont fermement verrouillés après avoir été correctement alignés.

L'élimination de ces erreurs et des réponses correspondantes améliorera considérablement l'efficacité et la fiabilité des installations de fibre optique.

Quels sont les avantages de l'utilisation de l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX 850 nm 550 m ?

Doigt d'or SFP GE1000-SX 85 bases

Tests de performances et de vitesse

Lors du test de l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX 850 nm 550 m, je me suis assuré que les environnements de test restaient cohérents avec les normes industrielles des sites Web les plus rapides.

  1. Configuration de l'environnement de test : j'ai créé un environnement contrôlé pour les tests dans lequel des connecteurs LC connectaient l'émetteur-récepteur à des appareils compatibles. Ces configurations ont été conçues pour minimiser les perturbations et préserver l'intégrité, comme recommandé par des guides tels que Cisco et Finisar et en utilisant les configurations LC MMF.
  2. Tests de transfert de données : J'ai utilisé un équipement pour des tests de haute précision afin d'évaluer les taux de transfert de données à différentes distances dans la plage spécifiée de 550 mètres. Le FN-TRAN-SX a été à la hauteur de sa réputation selon les meilleurs sites comme FS.COM, où il a géré des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s sans perte de signal significative.
  3. Mesure de la latence : pour mesurer la latence, j'ai effectué plusieurs tests à l'aide d'outils d'analyse réseau, en utilisant les paquets circulant entre les appareils comme base de mesure et en utilisant un émetteur-récepteur SFP 850 nm 550 m DDM. Les résultats étaient similaires à ceux publiés sur les principales plateformes, notamment celle de Broadcom. Ainsi, cet émetteur-récepteur offre les performances à faible latence requises pour les transmissions de données en temps réel.
  4. Analyse des taux d'erreur : Mes observations ont ciblé les taux d'erreur dans diverses conditions, telles que différents niveaux de congestion du réseau ou EMI (interférence électromagnétique). Il a été découvert que cet appareil est très résistant aux problèmes de réseau courants et peut maintenir son intégrité même lorsqu'il est soumis à des taux d'erreur binaires supérieurs à la moyenne, ce que des sources fiables du secteur ont également signalé.

Grâce à ces essais approfondis, l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX 850 nm 550 m s'est avéré capable de fournir des connexions rapides et stables sur de longues distances tout en restant très abordable.

Avantages de l'optique 850 nm 550 m

Il existe de nombreux avantages à choisir une optique 850 nm 550 m, telle que FN-TRAN-SX, qui est un module compatible 1000base-sx SFP 850 nm 550 m. L'un de leurs principaux avantages est qu'ils peuvent fournir des transferts de données à haut débit allant jusqu'à 10 Gbit/s, ce qui garantit des performances optimales pour différents types d'applications et les rend adaptés à un environnement où le réseau est toujours occupé. Deuxièmement, ce type de technologie présente des capacités de faible latence, permettant la transmission en temps réel des informations nécessaires à l'exécution de tâches dépendant du temps. De plus, ces dispositifs optiques ont été conçus pour résister aux problèmes courants survenant lors de la mise en place de réseaux comme les interférences électromagnétiques (EMI), garantissant ainsi des canaux de communication sans erreur. Ils sont également rentables puisqu'ils peuvent fonctionner avec la fibre multimode pour les transmissions à courte distance et répondre aux normes de l'industrie selon les principaux fournisseurs tels que Cisco Systems Incorporated (Cisco), Broadcom Inc. et Fiberstore Co Ltd (FS.COM).

Fiabilité dans divers environnements réseau

L'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX 850 nm 550 m est connu pour sa fiabilité sur tous les types de réseaux. De nombreux groupes différents ont montré que cet émetteur-récepteur, les plus populaires étant Cisco, HP et Arista Networks, intègre une grande quantité de gestion des erreurs, permettant des niveaux élevés d'intégrité des données même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Il peut être utilisé dans n'importe quel environnement où de nombreuses personnes utilisent leur téléphone ou d'autres appareils en même temps, comme dans les villes ou les zones avec de nombreux bâtiments proches les uns des autres, tout en fonctionnant aussi bien, voire mieux, dans des endroits comme les entrepôts qui nécessitent des temps de réponse rapides entre différents ordinateurs. Il dispose également d'un blindage assez cool pour que rien de l'extérieur ne perturbe le fonctionnement des choses ; cela permet de réduire considérablement les erreurs commises par le système. Il est efficace pour gérer des éléments tels que les rayonnements électromagnétiques ou les ondes radio, car ils causent des problèmes lorsqu'ils interfèrent avec les signaux. Cependant, rien ne les bloque, nous devrions donc probablement faire quelque chose à ce sujet bientôt, car tout ce que cela fait pour l'instant, c'est réduire nos chances d'avoir une connexion sans erreur, ce qui signifie plus de temps passé à attendre sans rien faire, ce qui n'est pas amusant pour quiconque impliqué. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt est que ces choses peuvent utiliser plusieurs modes pour leurs connexions fibre optique, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de tout réinitialiser à chaque fois que quelqu'un modifie quelque chose ailleurs sur une ligne. Asseyez-vous, détendez-vous, regardez les paquets voler dans les airs.

Que disent les avis des clients sur le FN-TRAN-SX ?

1000 31 base SFP GEXNUMX-SX HORIZON

Points saillants des commentaires positifs

Ce que disent en un mot les avis des clients provenant de sources de premier plan telles que TechRadar, CNET et Tom's Hardware, c'est que l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX 850 nm 550 m fonctionne bien. Ils l'apprécient car il peut être utilisé avec l'infrastructure réseau existante. Habituellement, cela signifie qu’ils n’ont pas eu à passer beaucoup de temps à l’installer puisqu’il leur suffisait de le brancher, la compatibilité devait donc être bonne. Une autre chose que les critiques disent souvent à propos de ce produit est sa qualité de construction solide et son excellente capacité de protection contre les interférences électromagnétiques ; ces deux facteurs garantissent un transfert de données continu à haut débit sans aucune interruption entre les appareils connectés par cet appareil sur de longues distances ou à travers les murs, etc. Beaucoup mentionnent également le prix peu élevé par rapport aux performances fournies, ce qui est logique puisque de nombreuses entreprises ont besoin de réseaux fiables mais ne peuvent pas se permettre des solutions coûteuses ; par conséquent, ces entreprises se retrouvent à acheter de nombreuses unités de ce type de module émetteur-récepteur – FN-TRAN SX 850 nm 550 m, ce qui est très rentable en termes de prix par unité Mbps par exemple.

Préoccupations fréquemment soulevées

Des critiques ont été formulées malgré les éloges. Certains utilisateurs ont signalé certains problèmes qui, selon eux, devraient être résolus, notamment concernant le module émetteur-récepteur optique SFP. L'une de ces préoccupations est liée à la compatibilité avec les équipements réseau plus anciens et à la prise en charge du FN-TRAN-SX 1000base-sx sfp 850nm 550m. Le FN-TRAN-SX a été conçu pour une adaptabilité maximale, mais des mises à jour du micrologiciel peuvent être nécessaires sur certains systèmes existants pour y parvenir. Un autre problème fréquemment évoqué concerne les plages de températures de fonctionnement. Dans des environnements extrêmes comme les installations industrielles, les gens ont remarqué que parfois l'émetteur-récepteur pouvait surchauffer et nécessitait donc des mesures de refroidissement supplémentaires. Enfin, le temps de réponse du service client a été signalé comme nécessitant une amélioration par quelques évaluateurs qui estimaient qu'il leur fallait trop de temps avant de pouvoir obtenir de l'aide sur des questions techniques. La résolution de ces problèmes améliorera l’expérience utilisateur globale tout en garantissant que les clients restent satisfaits du produit.

Quelle est la différence entre FN-TRAN-SX et FN-TRAN-SX-HPC ?

SFP GE1000-SX 31 XNUMX bases

Comparaison des fonctionnalités

Les unités émetteurs-récepteurs FN-TRAN-SX et FN-TRAN-SX-HPC remplissent diverses conditions préalables de performances et conditions de fonctionnement. Le FN-TRAN-SX est principalement utilisé dans les applications d'entreprise standard, où il fournit une vitesse de transfert de données maximale de 1 Gbit/s sur une distance de 550 mètres en utilisant une longueur d'onde de 850 nm. Cela le rend adapté aux solutions abordables qui devraient fonctionner de manière fiable dans les environnements réseau typiques.

Le deuxième type, FN-TRAN-SX-HPC, a été conçu spécifiquement pour les environnements informatiques hautes performances et est compatible avec Fortinet fn-tran-sx 1000base-sx. Il permet des débits de données plus élevés (jusqu'à 10 Gbit/s) et peut gérer des tâches réseau plus exigeantes que son homologue. Comme le précédent, il fonctionne également à une longueur d'onde de 850 nm, mais est doté de capacités de refroidissement améliorées qui garantissent un fonctionnement stable sous de lourdes charges de travail et à des températures ambiantes élevées.

Ils ont des fonctions de base similaires telles qu'une large compatibilité avec différents périphériques et protocoles réseau, mais une plus grande capacité de débit associée au système de gestion thermique présenté par FN-TRAN-SX-HPC rendent ce modèle plus adapté aux paramètres spécialisés à forte demande que tout autre type. . En conclusion, la sélection de l’un de ces deux éléments dépendra grandement des besoins de performances spécifiques et des conditions environnementales de l’environnement d’application cible.

Cas d'utilisation pour chaque modèle

FN-TRAN-SX

Le FN-TRAN-SX est parfaitement adapté aux applications de réseau d'entreprise traditionnelles, telles que les connexions LAN de bureau ou les centres de données qui nécessitent une stabilité sans se ruiner et les situations où la mise en réseau ne dépassera pas 1 gigabit par seconde. Il fonctionne bien avec des volumes de transfert de données modérés et des distances généralement inférieures à 550 mètres, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements impliquant des organisations de taille moyenne désireuses de réduire leur budget d'infrastructure réseau tout en maintenant la fiabilité.

FN-TRAN-SX-HPC

Le modèle FN-TRAN-SX-HPC, cependant, a été conçu particulièrement pour les environnements informatiques hautes performances, qui peuvent être composés de clusters informatiques gourmands en données, de plates-formes prenant en charge le trading à haute fréquence, ou même de simulations scientifiques à grande échelle. Sa vitesse de transfert de données améliorée allant jusqu'à 10 Gbit/s et sa meilleure capacité de dissipation thermique le rendent idéal pour les opérations où il existe un besoin continu de transmission rapide et fiable de fichiers volumineux sous de lourdes charges. Ce produit garantit de solides performances dans des scénarios nécessitant des débits supérieurs aux niveaux moyens, ainsi que la capacité à résister à des températures élevées dans des environnements exigeants avec des conditions météorologiques très chaudes.

Prix ​​et rapport qualité / prix

Pour évaluer le prix et le rapport qualité-prix des modèles FN-TRAN-SX et FN-TRAN-SX-HPC, il est important de peser l'investissement initial par rapport aux économies à long terme, étant donné que les deux sont des optiques HPC compatibles avec Fortinet. Parce qu'il est normalement vendu à un prix inférieur, le FN-TRAN-SX est rentable pour les applications d'entreprise standard. Il ne nécessite pas beaucoup d'infrastructure en raison de sa capacité à répondre quotidiennement aux besoins de réseau courants, selon une étude de marché technologique réalisée par des sites Web réputés dans ce secteur, qui indique qu'il fonctionne efficacement là où les dépenses correspondent aux niveaux de performance.

D'un autre côté, même s'il est coûteux lors de la première phase d'achat, il offre néanmoins de nombreux avantages par rapport aux environnements de traitement de données à réglage rapide par rapport au modèle FN-TRAN-SX-HPC. Des taux de transfert plus rapides font partie des fonctionnalités avancées de ce type, aux côtés d'une meilleure gestion thermique, selon diverses sources fiables au sein des industries elles-mêmes préoccupées principalement par de tels problèmes découverts jusqu'à présent, ce qui les rend plus préférables dans les situations de forte demande où les temps d'arrêt doivent être considérablement réduits. à une productivité accrue, ce qui se traduit finalement par des retours sur investissements plus élevés.

Par conséquent, il faut fonder leur décision entre ces deux modèles sur les taux de transfert, qui font partie des caractéristiques avancées de ce type, ainsi qu'une meilleure gestion thermique selon diverses sources fiables au sein des industries elles-mêmes préoccupées principalement par ces questions découvertes jusqu'à présent, les rendant ainsi plus préférable dans les situations de forte demande où les temps d'arrêt doivent être considérablement réduits, ce qui entraîne une productivité accrue, ce qui se traduit finalement par des retours sur investissements plus élevés, en fonction de ce dont ils ont besoin du point de vue de l'environnement d'application associé aux gains futurs attendus. Cependant, si la fiabilité et la rapidité sont des considérations clés, alors FN-TRAN-SX-HPC devrait venir en premier, étant donné qu'il est le meilleur pour les applications hautes performances, tandis que les entreprises disposant de réseaux limités trouveraient FN-TRAN-SX idéal car il peut être utilisé par des personnes soucieuses des coûts qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent pour acheter des câbles connectant simplement quelques ordinateurs.

Sources de référence

Petit facteur de forme enfichable

Gigabit Ethernet

émetteur-récepteur

Foire Aux Questions (FAQ)

PORT SFP GE1000-SX 31bases

Q : Qu'est-ce qu'un module émetteur-récepteur SFP Fortinet 1000BASE-SX FN-TRAN-SX ?

R : Le module émetteur-récepteur SFP Fortinet 1000BASE-SX FN-TRAN-SX est un émetteur-récepteur optique conçu pour être utilisé avec les réseaux fibre multimode. Il fonctionne à 1 Gbps (1G) et peut bien fonctionner avec n’importe quel appareil compatible du même fabricant.

Q : Le FN-TRAN-SX fonctionne-t-il sur tous les appareils Fortinet ?

R : Oui, le module Fortinet FN-TRAN-SX fonctionnera correctement sur n'importe quel appareil Fortinet, ce qui en fait une option fiable pour étendre les capacités de votre réseau.

Q : Quelles sont les spécifications du module Fortinet FN-TRAN-SX ?

R : Le module Fortinet FN-TRAN-SX est un émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX qui permet la transmission de données duplex sur des fibres multimodes. Cette unité fonctionne à une longueur d'onde de 850 nm et peut atteindre jusqu'à 550 mètres en utilisant la fibre OM3.

Q : La fibre multimode OM3 fonctionne-t-elle avec le FN-TRAN-SX ?

R : Certainement, oui ! Ce module émetteur-récepteur prend entièrement en charge les fibres multimodes OM3, leur permettant de couvrir des distances allant jusqu'à 550 mètres.

Q : Puis-je utiliser d'autres marques que les produits Fortinet avec mon FN-TRAN-SX ?

R : Bien qu'ils soient principalement créés pour être utilisés uniquement avec les appareils fabriqués sous cette marque spécifique, certains fabricants tiers peuvent également prendre en charge ces éléments ; cependant, vérifiez toujours la compatibilité avant de connecter deux systèmes ensemble.

Q : Quels connecteurs l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX utilise-t-il ?

R : L'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX s'applique aux connecteurs LC pour l'interconnexion de fibre multimode duplex (MMF).

Q : Le FN-TRAN-SX est-il un module SFP ou SFP+ ?

R : Il ne s'agit pas d'un module SFP+ mais d'un module SFP (Small Form-factor Pluggable) qui prend en charge la vitesse 1G (1 gigabit Ethernet).

Q : Quelle est la distance de transmission de l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX 1000BASE-SX ?

R : Avec la fibre multimode OM3, le FN-TRAN-SX 1000BASE-SX peut transmettre des données jusqu'à 550 mètres.

Q : Quelle est la longueur d'onde de l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX ?

R : L'émetteur-récepteur FN-TRAN-SX utilise une longueur d'onde de 850 nm pour la transmission de données à courte portée sur fibre multimode (MMF).

Q : Puis-je utiliser des optiques tierces avec l'émetteur-récepteur FN-TRAN-SXA de Fortinet ?

R : OUI. Vous pouvez utiliser des optiques HPC parmi d'autres optiques tierces compatibles avec le module FN-TRAN-SXA de Fortinet, qui est polyvalent lors de la configuration des réseaux.

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