stringtranslate.com

Formato pequeño enchufable

Factor de forma pequeño enchufable conectado a un par de cables de fibra óptica

Small Form-factor Pluggable ( SFP ) es un formato de módulo de interfaz de red compacto y conectable en caliente que se utiliza tanto para aplicaciones de telecomunicaciones como de comunicaciones de datos . Una interfaz SFP en el hardware de red es una ranura modular para un transceptor específico del medio , como un cable de fibra óptica o un cable de cobre. [1] La ventaja de utilizar SFP en comparación con las interfaces fijas (por ejemplo, conectores modulares en conmutadores Ethernet ) es que los puertos individuales se pueden equipar con diferentes tipos de transceptores según sea necesario, y la mayoría incluyen terminales de línea óptica , tarjetas de red , conmutadores y enrutadores .

El factor de forma y la interfaz eléctrica se especifican mediante un acuerdo de múltiples fuentes (MSA) bajo los auspicios del Comité de Factor de Forma Pequeño . [2] El SFP reemplazó al convertidor de interfaz gigabit (GBIC) más grande en la mayoría de las aplicaciones, y algunos proveedores lo han denominado Mini-GBIC . [3]

Existen transceptores SFP que admiten redes ópticas síncronas (SONET), Gigabit Ethernet , Fibre Channel , PON y otros estándares de comunicaciones. En su introducción, las velocidades típicas eran 1 Gbit/s para los SFP Ethernet y hasta 4 Gbit/s para los módulos SFP Fibre Channel. [4] En 2006, la especificación SFP+ llevó las velocidades hasta 10 Gbit/s y la iteración posterior SFP28 , introducida en 2014, [5] está diseñada para velocidades de 25 Gbit/s. [6]

Un hermano un poco más grande es el Quad Small Form-factor Pluggable ( QSFP ) de cuatro carriles . Los carriles adicionales permiten velocidades 4 veces superiores a las de su SFP correspondiente. En 2014, se publicó la variante QSFP28 que permite velocidades de hasta 100 Gbit/s. [7] En 2019, se estandarizó el QSFP56, estrechamente relacionado, [8] duplicando las velocidades máximas a 200 Gbit/s con productos que ya se venden de los principales proveedores. [9] Hay adaptadores económicos que permiten colocar transceptores SFP en un puerto QSFP.

Se han publicado tanto una especificación SFP-DD [ 10] , que permite 100 Gbit/s en dos carriles, como una especificación QSFP-DD [11] , que permite 400 Gbit/s en ocho carriles. [12] Estas utilizan un factor de forma que es directamente compatible con sus respectivos predecesores. [13]

Un hermano aún más grande, el OSFP (Octal Small Format Pluggable) tiene productos que se lanzarán en 2022 [14] capaces de enlaces de 800 Gbit/s entre equipos de red. Es una versión ligeramente más grande que el factor de forma QSFP, lo que permite salidas de potencia más grandes. El estándar OSFP se anunció inicialmente en 2016 [15] y la versión 4.0 se lanzó en 2021, lo que permite 800 Gbit/s a través de líneas de datos eléctricos de 8×100 Gbit/s. [16] Sus defensores dicen que un adaptador de bajo costo permitirá la compatibilidad con versiones anteriores de los módulos QSFP. [17]

Tipos de SFP

Los transceptores SFP están disponibles con una variedad de especificaciones de transmisor y receptor, lo que permite a los usuarios seleccionar el transceptor apropiado para cada enlace para proporcionar el alcance óptico o eléctrico requerido sobre el tipo de medio disponible (por ejemplo, cables de cobre de par trenzado o twinaxiales , cables de fibra multimodo o monomodo ). Los transceptores también se designan por su velocidad de transmisión. Los módulos SFP están comúnmente disponibles en varias categorías diferentes.

Tenga en cuenta que los QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP56 están diseñados para ser compatibles eléctricamente con versiones anteriores de SFP/SFP+/SFP28 o SFP56 respectivamente. Mediante un adaptador simple o un cable de conexión directa especial, es posible conectar esas interfaces entre sí utilizando solo un carril en lugar de los cuatro que ofrece el factor de forma QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP56. Lo mismo se aplica al factor de forma QSFP-DD con 8 carriles que puede funcionar con una versión reducida a 4/2/1 carriles.

SFP de 100 Mbit/s

SFP de 1 Gbps

SFP+ de 10 Gbps

Un transceptor XFP de 10 Gigabit Ethernet , arriba , y un transceptor SFP+, abajo

El SFP+ ( enhanced small form-factor pluggable ) es una versión mejorada del SFP que admite velocidades de datos de hasta 16  Gbit/s . La especificación SFP+ se publicó por primera vez el 9 de mayo de 2006 y la versión 4.1 se publicó el 6 de julio de 2009. [31] SFP+ admite el estándar Fibre Channel de 8 Gbit/s , Ethernet de 10 Gigabit y la red de transporte óptico OTU2. Es un formato popular en la industria compatible con muchos proveedores de componentes de red. Aunque el estándar SFP+ no incluye mención de Fibre Channel de 16 Gbit/s, se puede utilizar a esta velocidad. [32] Además de la velocidad de datos, la principal diferencia entre Fibre Channel de 8 y 16 Gbit/s es el método de codificación. La codificación 64b/66b utilizada para 16 Gbit/s es un mecanismo de codificación más eficiente que el 8b/10b utilizado para 8 Gbit/s, y permite duplicar la velocidad de datos sin duplicar la velocidad de línea. 16GFC en realidad no utiliza señalización de 16 Gbit/s en ningún lado. Utiliza una velocidad de línea de 14,025 Gbit/s para lograr el doble de rendimiento que 8GFC. [33]

SFP+ también incorpora la conexión directa para conectar dos puertos SFP+ sin transceptores dedicados. Los cables de conexión directa (DAC) existen en variantes pasivas (hasta 7 m), activas (hasta 15 m) y ópticas activas (AOC, hasta 100 m).

Los módulos SFP+ de 10 Gbit/s tienen exactamente las mismas dimensiones que los SFP normales, lo que permite al fabricante del equipo reutilizar los diseños físicos existentes para conmutadores de 24 y 48 puertos y tarjetas de línea modulares . En comparación con los módulos XENPAK o XFP anteriores , los módulos SFP+ dejan más circuitos para implementar en la placa host en lugar de dentro del módulo. [34] Mediante el uso de un adaptador electrónico activo, los módulos SFP+ se pueden utilizar en equipos más antiguos con puertos XENPAK [35] y puertos X2 . [36] [37]

Los módulos SFP+ pueden describirse como de tipo limitador o lineal ; esto describe la funcionalidad de la electrónica incorporada. Los módulos SFP+ limitadores incluyen un amplificador de señal para remodelar la señal recibida (degradada), mientras que los lineales no lo incluyen. Los módulos lineales se utilizan principalmente con estándares de ancho de banda bajo, como 10GBASE-LRM ; de lo contrario, se prefieren los módulos limitadores. [38]

SFP28 de 25 Gbps

SFP28 es una interfaz de 25 Gbit/s que evolucionó a partir de la interfaz Ethernet de 100 Gigabit que normalmente se implementa con 4 líneas de datos de 25 Gbit/s. Con dimensiones mecánicas idénticas a SFP y SFP+, SFP28 implementa una línea de 28 Gbit/s [39] que aloja 25 Gbit/s de datos con sobrecarga de codificación. [40]

Existen módulos SFP28 que admiten conexiones de fibra monomodo [41] o multimodo [42] , cable óptico activo [43] y cobre de conexión directa. [44] [45]

cSFP

El factor de forma pequeño compacto conectable ( cSFP ) es una versión de SFP con el mismo factor de forma mecánico que permite dos canales bidireccionales independientes por puerto. Se utiliza principalmente para aumentar la densidad de puertos y disminuir el uso de fibra por puerto. [46] [47]

SFP-DD

El acuerdo multifuente de doble densidad conectable de factor de forma pequeño ( SFP-DD ) es un estándar publicado en 2019 para duplicar la densidad de puertos. Según el sitio web de SFD-DD MSA: "Los equipos de red basados ​​en SFP-DD admitirán módulos y cables SFP heredados y nuevos productos de doble densidad". [48] SFP-DD utiliza dos carriles para transmitir.

Actualmente, se definen las siguientes velocidades:

QSFP

Transceptor QSFP+ de 40 Gb

Los transceptores conectables de factor de forma pequeño cuádruple ( QSFP ) están disponibles con una variedad de tipos de transmisores y receptores, lo que permite a los usuarios seleccionar el transceptor apropiado para cada enlace para proporcionar el alcance óptico requerido a través de fibra multimodo o monomodo .

4 Gbps
El documento QSFP original especificaba cuatro canales que transportaban Gigabit Ethernet , 4GFC ( FiberChannel ) o DDR InfiniBand . [52]
40 Gbit/s (QSFP+)
QSFP+ es una evolución de QSFP para soportar cuatro canales de 10 Gbit/s que transportan 10 Gigabit Ethernet , 10GFC FiberChannel o QDR InfiniBand . [53] Los 4 canales también se pueden combinar en un único enlace Ethernet de 40 Gigabit .
50 Gbit/s (QSFP14)
El estándar QSFP14 está diseñado para transportar FDR InfiniBand , SAS-3 [54] o 16G Fibre Channel.
100 Gbps (QSFP28)
El estándar QSFP28 [7] está diseñado para transportar Ethernet de 100 Gigabit , EDR InfiniBand o Fibre Channel de 32 G. En ocasiones, este tipo de transceptor también se conoce como QSFP100 o QSFP de 100 G [55] para simplificar.
200 Gbit/s (QSFP56)
El QSFP56 está diseñado para transportar Ethernet de 200 Gigabit , HDR InfiniBand o Fibre Channel de 64 G. La mayor mejora es que el QSFP56 utiliza modulación de amplitud de pulso de cuatro niveles ( PAM-4 ) en lugar de no retorno a cero (NRZ). Utiliza las mismas especificaciones físicas que el QSFP28 (SFF-8665), con especificaciones eléctricas del SFF-8024 [56] y la revisión 2.10a del SFF-8636. [8] A veces, este tipo de transceptor se denomina QSFP de 200 G [57] para simplificar.

Los fabricantes de conmutadores y enrutadores que implementan puertos QSFP+ en sus productos con frecuencia permiten el uso de un solo puerto QSFP+ como cuatro conexiones independientes de 10 Gigabit Ethernet , lo que aumenta enormemente la densidad de puertos. Por ejemplo, un conmutador QSFP+ 1U típico de 24 puertos podría dar servicio a 96 conexiones de 10 GbE. [58] [59] [60] También existen cables de distribución para adaptar un solo puerto QSFP28 a cuatro puertos SFP28 de 25 Gigabit Ethernet independientes (QSFP28 a 4×SFP28) [61], así como cables para adaptar un solo puerto QSFP56 a cuatro puertos SFP56 de 50 Gigabit Ethernet independientes (QSFP56 a 4×SFP56). [62]

Aplicaciones

Conmutador Ethernet con dos ranuras SFP vacías (abajo a la izquierda)

Los conectores SFP se encuentran en conmutadores Ethernet , enrutadores, cortafuegos y tarjetas de interfaz de red . Se utilizan en adaptadores de host de canal de fibra y equipos de almacenamiento. Debido a su bajo costo, perfil bajo y capacidad para proporcionar una conexión a diferentes tipos de fibra óptica, SFP proporciona a dichos equipos una mayor flexibilidad.

Los conectores y transceptores SFP también se utilizan para la transmisión de interfaz digital en serie (SDI) a larga distancia . [63]

Normalización

El transceptor SFP no está estandarizado por ningún organismo oficial de normalización, sino que se especifica mediante un acuerdo multifuente (MSA) entre fabricantes que compiten entre sí. El SFP se diseñó a partir de la interfaz GBIC y permite una mayor densidad de puertos (número de transceptores por área determinada) que el GBIC, por lo que también se lo conoce como mini-GBIC.

Sin embargo, como cuestión práctica, algunos fabricantes de equipos de red recurren a prácticas de dependencia del proveedor mediante las cuales rompen deliberadamente la compatibilidad con SFP genéricos al agregar una verificación en el firmware del dispositivo que habilitará solo los módulos propios del proveedor. [64] Los fabricantes de SFP de terceros han introducido SFP con EEPROM que pueden programarse para que coincidan con cualquier ID de proveedor. [65]

Codificación de colores de SFP

Codificación de colores de SFP

Codificación de colores de CWDM SFP[67]

Codificación de colores de BiDi SFP

Codificación de colores de QSFP

Señales

Vista frontal del módulo SFP con conector LC integrado que indica la dirección de transmisión de los dos conectores ópticos
OC-3 SFP desmontado. El recipiente de metal superior es el diodo láser transmisor y el recipiente de plástico inferior es el fotodiodo receptor.

Los transceptores SFP son diestros : desde su perspectiva, transmiten por la derecha y reciben por la izquierda. Si nos fijamos en los conectores ópticos, la transmisión se produce por la izquierda y la recepción por la derecha. [68]

El transceptor SFP contiene una placa de circuito impreso con un conector de borde con 20 almohadillas que se acoplan en la parte posterior con el conector eléctrico SFP en el sistema host. El QSFP tiene 38 almohadillas que incluyen 4 pares de datos de transmisión de alta velocidad y 4 pares de datos de recepción de alta velocidad. [52] [53]

Dimensiones mecánicas

Vista lateral del módulo SFP. La profundidad, la dimensión más larga, es de 56,5 mm (2,22 pulgadas).

Las dimensiones físicas del transceptor SFP (y sus variantes posteriores más rápidas) son más estrechas que las de sus homólogos QSFP posteriores, lo que permite colocar los transceptores SFP en puertos QSFP mediante un adaptador económico. Ambos son más pequeños que el transceptor XFP .

Información de EEPROM

El SFP MSA define un mapa de memoria de 256 bytes en una EEPROM que describe las capacidades del transceptor, las interfaces estándar, el fabricante y otra información, a la que se puede acceder a través de una interfaz I²C en serie en la dirección de 8 bits 0b1010000X (0xA0). [71]

Monitoreo de diagnóstico digital

Los transceptores SFP ópticos modernos admiten funciones estándar de monitoreo de diagnóstico digital (DDM). [72] Esta característica también se conoce como monitoreo óptico digital (DOM). Esta capacidad permite monitorear los parámetros operativos del SFP en tiempo real. Los parámetros incluyen potencia de salida óptica, potencia de entrada óptica, temperatura, corriente de polarización láser y voltaje de suministro del transceptor. En los equipos de red, esta información generalmente se pone a disposición a través del Protocolo simple de administración de red (SNMP). Una interfaz DDM permite a los usuarios finales mostrar datos de diagnóstico y alarmas para transceptores de fibra óptica y se puede utilizar para diagnosticar por qué un transceptor no está funcionando.

Véase también

Referencias

  1. ^ "Definición de SFP de la enciclopedia PC Magazine". www.pcmag.com . Consultado el 10 de mayo de 2018 .
  2. ^ Comité SFF abcde (12 de mayo de 2001), Especificación INF-8074i para transceptor SFP (Small Formfactor Pluggable) , consultado el 30 de abril de 2020
  3. ^ "Transceptor SFP Cisco MGBSX1 Gigabit SX Mini-GBIC" . Consultado el 25 de marzo de 2018 .
  4. ^ "SFP de canal de fibra 4G". Flexoptix GmbH . Consultado el 5 de octubre de 2019 .
  5. ^ "BORRADOR SFF-8402 CB". Miembros de la SNIA . Asociación de la Industria de Redes de Almacenamiento (SNIA). 2 de diciembre de 2022 . Consultado el 24 de septiembre de 2024 .
  6. ^ "SFF-8402: Solución transceptora conectable SFP+ 1X 28 Gb/s (SFP28)". 1.9. Comité SFF de SNIA. 13 de septiembre de 2014. Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  7. ^ ab "SFF-8665: Solución transceptora conectable QSFP+ 28 Gb/s 4X (QSFP28)". 1.9. Comité SFF de SNIA. 29 de junio de 2015. Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  8. ^ ab "Interfaz de gestión para módulos y cables de 4 carriles". SFF-8636 (Rev 2.10a ed.). Comité SFF de SNIA. 24 de septiembre de 2019. Consultado el 11 de octubre de 2019 .
  9. ^ "Resumen del producto Mellanox Quantum 8700 40 puertos QSFP56" (PDF) .
  10. ^ "SFP-DD MSA".
  11. ^ "Sistema de alerta de errores QSFP-DD".
  12. ^ "Artículo de noticias de Lightwave Online sobre 400 Gb". 18 de noviembre de 2016.
  13. ^ "Compatibilidad con versiones anteriores: QSFP-DD/QSFP28/QSFP+/SFP+". Derek . Consultado el 21 de julio de 2022 .
  14. ^ "Introducción - MANUAL DEL USUARIO DE SISTEMAS DE CONMUTACIÓN NDR NVIDIA QM97X0 - NVIDIA Networking Docs". docs.nvidia.com . Consultado el 18 de enero de 2022 .
  15. ^ "Asociación OSFP de Maestros".
  16. ^ "OSFP MSA anuncia el lanzamiento de la especificación OSFP 4.0 para módulos 800G". www.osfpmsa.org (Comunicado de prensa) . Consultado el 18 de enero de 2022. Con la especificación 800G completada, el grupo está desarrollando la especificación para módulos 1600G
  17. ^ "Adaptador OSFP a QSFP" (PDF) . Consultado el 2 de noviembre de 2021 .
  18. ^ abcd SFP-DD MSA (11 de marzo de 2022). "Especificación de hardware SFP-DD/SFP-DD112/SFP112 para SFP112 Y TRANSCEPTOR ENCHUFABLE DE DOBLE DENSIDAD SFP Revisión 5.1" (PDF) .
  19. ^ "Hoja de datos de módulos transceptores y cables QSFP-DD 400G de Cisco". Cisco . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  20. ^ Especificación de Agilestar/Finisar FTLF8524P2BNV (PDF)
  21. ^ "PROLINE 1000BASE-SX EXT MMF SFP F/CISCO 1310NM 2KM - SFP-MX-CDW - Transceptores Ethernet". CDW.com . Consultado el 2 de enero de 2017 .
  22. ^ Transceptor SFP bidireccional de fibra única (PDF) , MRV, archivado desde el original (PDF) el 19 de abril de 2016
  23. ^ SFP bidireccionales Gigabit, Yamasaki Optical Technology
  24. ^ "Transceptores gigabit de longitud de onda única y fibra única". Lightwave . 5 de septiembre de 2002 . Consultado el 5 de septiembre de 2002 .
  25. ^ "El principio del transceptor BiDi de longitud de onda única". Gigalight. Archivado desde el original el 3 de abril de 2014.
  26. ^ Especificación de la capa física/convertidor de medios VSC8211
  27. ^ "Fiberstore: 100 M SFP".
  28. ^ "Preguntas frecuentes sobre SFP+". The Siemon Company. 20 de agosto de 2010. Consultado el 22 de febrero de 2016 .
  29. ^ "SFP de cobre 2.5GBASE-T". Flexoptix GmbH . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
  30. ^ "SFP de cobre 5GBASE-T". Flexoptix GmbH . Consultado el 4 de octubre de 2019 .
  31. ^ "Especificaciones SFF-8431 para módulo enchufable de formato pequeño mejorado SFP+ Revisión 4.1". 6 de julio de 2009. Consultado el 25 de septiembre de 2023 .
  32. ^ Tektronix (noviembre de 2013). "Caracterización de un transceptor SFP+ a velocidad de canal de fibra de 16 G".
  33. ^ "Hojas de ruta". Asociación de la industria del canal de fibra . Consultado el 5 de marzo de 2023 .
  34. ^ "El campo de Ethernet de 10 Gigabits pone la mira en SFP+". LightWave . Abril de 2006.
  35. ^ "Adaptador SFP+ a XENPAK".
  36. ^ "Convertidor 10GBASE X2 a SFP+". 27 de diciembre de 2016.
  37. ^ "Transceptor SFP".
  38. ^ Ryan Latchman y Bharat Tailor (22 de enero de 2008). "El camino hacia SFP+: Examinando arquitecturas de módulos y sistemas". Lightwave . Archivado desde el original el 28 de enero de 2013. Consultado el 26 de julio de 2011 .
  39. ^ "Ejemplos de Ethernet Summit SFP28" (PDF) .
  40. ^ "Ejemplos de productos Cisco SFP28".
  41. ^ "Transceptores SFP28 LR 1310 nm".
  42. ^ "Producto de ejemplo SFP28 850 nm" (PDF) .
  43. ^ "Cable óptico activo SFP28 de 25 GbE" (PDF) . Mellanox . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
  44. ^ "Cables twinaxiales Intel Ethernet SFP28" (PDF) . Consultado el 25 de octubre de 2018 .
  45. ^ "Cables de conexión directa Cisco SFP28" (PDF) .
  46. ^ "Formas de grupos Compact SFP, Compact SFF MSA". Lightwave . 20 de febrero de 2008 . Consultado el 12 de abril de 2018 .
  47. ^ "Presentación del módulo enchufable compacto de formato pequeño (SFP compacto)". Cisco Systems . Consultado el 12 de enero de 2019 .
  48. ^ http://sfp-dd.com/ MSA SFP-DD
  49. ^ ab QSFP-DD MSA (26 de julio de 2022). "Especificación de hardware QSFP-DD/QSFP-DD800/QSFP112 para TRANSCEPTORES ENCHUFABLES QSFP DOBLE DENSIDAD 8X Y QSFP 4X Revisión 6.3" (PDF) .
  50. ^ SFF INF-8628
  51. ^ "QSFP-DD MSA" (PDF) . 25 de julio de 2024. Consultado el 15 de agosto de 2024 .
  52. ^ abcd Comité SFF. «Especificación pública QSFP (INF-8438)» (PDF) . Comité SFF. p. 12. Consultado el 22 de junio de 2016 .
  53. ^ Comité SFF. "Transceptor enchufable QSFP+ 10 Gbs 4X (SFF-8436)" (PDF) . p. 13. Consultado el 22 de junio de 2016 .
  54. ^ Comité SFF. "Solución de transceptor conectable QSFP+ 14 Gb/s 4X (QSFP14)" (PDF) . p. 5 . Consultado el 22 de junio de 2016 .
  55. ^ "Documento de preguntas y respuestas sobre óptica y cableado 100G" (PDF) . www.arista.com . Arista Networks .
  56. ^ "SFF-8024: Interfaz de gestión para entornos cableados". 4.6. Comité SFF de SNIA. 14 de febrero de 2019. Consultado el 4 de abril de 2019 .
  57. ^ "Transceptores y cables Arista 400G: preguntas y respuestas" (PDF) . www.arista.com . Arista Networks, Inc . Consultado el 4 de abril de 2019 .
  58. ^ "Especificaciones del Cisco Nexus 5600".
  59. ^ "Dispositivo de distribución QSFP de 4 x 10 GbE de Finisar".
  60. ^ "Puerto Arista de 40 Gb a conexión de 4 x 10 GbE" (PDF) .
  61. ^ "Ruptura de QSFP28 a SFP28".
  62. ^ "QSFP56: 4-2334236-1 Conjuntos de cables de E/S enchufables". TE Connectivity .
  63. ^ Para televisión: sistema de transmisión digital en serie por fibra para señales SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292 y SMPTE 424M. doi :10.5594/SMPTE.ST297.2006. ISBN 978-1-61482-435-0Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2017 . Consultado el 15 de enero de 2024 .
  64. ^ John Gilmore. "Ranuras SFP de fibra Gigabit Ethernet y bloqueo" . Consultado el 21 de diciembre de 2010 .
  65. ^ "SERIE FLEXBOX - CONFIGURAR TRANSCEPTORES UNIVERSALES" . Consultado el 20 de septiembre de 2019 .
  66. ^ "Transceptor SFP28, módulo transceptor óptico SFP28 de 25 G". FS Alemania . Consultado el 28 de marzo de 2020 .
  67. ^ "¿Conoce el código de colores del transceptor CWDM? | Optcore.net". 31 de mayo de 2018. Consultado el 28 de marzo de 2020 .
  68. ^ "Notas de instalación del módulo transceptor SFP y SFP+ de Cisco". Cisco Systems . Consultado el 26 de junio de 2021 .
  69. ^ INF-8074i B4
  70. ^ "INF-8077i: módulo enchufable de factor de forma pequeño de 10 Gigabit" (PDF) . Comité de Factor de Forma Pequeño. 31 de agosto de 2005. Archivado desde el original (PDF) el 17 de marzo de 2017 . Consultado el 16 de marzo de 2017 .
  71. ^ Especificación de sincronización de la interfaz de administración SFF INF-8438i 6.2.2
  72. ^ SFF-8472 (PDF) , 21 de noviembre de 2014, archivado desde el original (PDF) el 17 de marzo de 2017

Enlaces externos