Connectrix: So interpretieren Sie die TX- und RX-Leistungsstufen des SFP-Transceivers im Rahmen desr Troubleshootings beim SFP-Transceiver
Summary: Verwendung der gemessenen Lichtleistungsstufen, die in sfpshow (Brocade) und show interface transceiver details (Cisco) angezeigt werden, um Probleme mit physischen Schichten mit Switch-to-Switch-Verbindungen (ISL) und Node-zu-Switch-Verbindungen zu identifizieren. ...
Symptoms
- Hinzufügen von ISL- oder Trunk-Verbindungen
- Erweitern des Abstands bei vorhandenen ISL-Verbindungen
- Endgerät-HBA oder -SFP-Austausch oder -Upgrade
- Probleme mit oder Änderungen der Kundeninfrastruktur (Verkabelung, Patchfeld, DCM, CWDM)
- Austausch alter Hardware durch neue Hardware und Verwendung derselben physischen Infrastruktur (Kabel, Patchfelder)
Probleme mit der physischen Schicht bei Verbindungen können zu Instabilität der Verbindung führen und folgende Störungen verursachen:
- Anmelden und Abmelden der Endgeräte bei der bzw. von der Fabric
- Kann Auswirkungen auf die Funktionsweise der Verbindung haben.
- Anmeldung des Endgerät nicht möglich
- Verursacht Probleme bei der Fabric-Erweiterung
- SFP TX- und RX-Leistungsmesswerte werden nicht korrekt interpretiert.
- SFP wird fälschlicherweise aufgrund falscher Interpretationen ersetzt.
- Interpretieren Sie show interface fcx/xx transceiver details TX and RX Power.
- Interpretieren Sie sfpshow 8/22 f TX and RX Power.
Cause
- Eine falsche Interpretation der TX- oder RX-Zähler der SFP-Ausgaben führt zu unnötigen SFP-Ersetzungen.
- Falsche Switchport-SFPs mit der Kabellänge.
- Falsches Kabel
- Probleme mit oder Änderungen der Kundeninfrastruktur (Verkabelung, Patchfeld, DCM, CWDM).
- Fehlerhafter Switchport-SFP.
Resolution
Er sollte auch als Hilfe für die folgenden Artikel verwendet werden:
- Verfahren vor dem SFP-Austausch
- Connectrix: Troubleshooting von Fibre-Channel-Nodes zum Switch-Port oder von SFP-Kommunikationsproblemen durch Eliminierungen. Lesen Sie den Dell Wissensdatenbank-Artikel 28863: Connectrix: Troubleshooting von Fibre-Channel-Nodes zum Switch-Port oder von SFP-Kommunikationsproblemen durch Eliminierungen
Wie Sie sehen können, verfügt der SFP über zwei Buchsen, an die das FC-Glasfaserkabel angeschlossen wird. Jede Buchse auf dem SFP stellt einen eigenen Kanal dar, einen Kanal zum Senden (TX) und einen zum Empfangen (RX), wodurch das SFP-Modul zu einem Gerät wird, das sowohl als Sender als auch als Empfänger fungiert, die im selben Gehäuse untergebracht sind, das auch als Transceiver bezeichnet wird.
Logisch sieht die FC-Verbindung wie folgt aus:
Im obigen Beispiel können Sie den SFP durch einen HBA ersetzen. Dieser folgt derselben Struktur, aber zur Erläuterung verwenden wir eine ISL-Verbindung. Auf der linken Seite befindet sich ein Switchport-SFP, der über ein Kabel mit einem anderen Switchport-SFP auf der rechten Seite verbunden ist.
Der linke TX-Transceiver des roten Kanals ist die Quelle des Lichtsignals. Wenn Sie die TX-Leistung dieses SFP betrachten, sehen Sie die Quelle. Wenn Sie die Sendeleistung des rechten SFP betrachten, sehen Sie die Lichtenergie, die vom linken SFP erzeugt wird, während sie das Kabel durchläuft und den rechten SFP erreicht, und umgekehrt für den grünen Kanal.
Anzeigen der Lichtpegel
Brocade CLI-Befehl:
-
Sfpshow [slot]/port f admin> sfpshow 8/22 -f Identifier: 3 SFP
[gekürzt]
Alarm Warn low high low high Temperature: 46 Centigrade -5 85 0 75 Current: 7.428 mAmps 2.500 12.000 2.000 11.500 Voltage: 3295.6 mVolts 3000.0 3600.0 3130.0 3460.0 RX Power: -3.3 dBm (466.6 uW) 31.6 uW 1258.9 uW 31.6 uW 794.0 uW TX Power: -2.5 dBm (560.4 uW) 126.0 uW 1258.9 uW 251.0 uW 794.0 uW
Cisco CLI-Befehl
- Details zum Schnittstellen-FC-Modul/Port-Transceiver anzeigen.
# show interface fc1/12 transceiver details
[gekürzt]
---------------------------------------------------------------------------- Alarms Warnings High Low High Low ---------------------------------------------------------------------------- Temperature 47.05 C 89.00 C -9.00 C 85.00 C -5.00 C Voltage 3.30 V 3.60 V 3.00 V 3.50 V 3.10 V Current 5.47 mA 10.00 mA 2.00 mA 10.00 mA 2.00 mA Tx Power -4.87 dBm 1.00 dBm -13.50 dBm -3.00 dBm -9.50 dBm Rx Power -7.69 dBm 4.00 dBm -21.02 dBm 0.00 dBm -16.99 dBm Transmit Fault Count = 0 ---------------------------------------------------------------------------- Note: ++ high-alarm; + high-warning; -- low-alarm; - low-warning
Maßeinheiten
Wie in der Brocade sfpshow-Ausgabe zu gezeigt, wird der Lichtpegel in dBm und uW dargestellt.
Dezibel (dB) ist das Verhältnis der Ausgangsleistung zur Eingangsleistung, ausgedrückt als 10*log (Leistungsverhältnis).
dBm = Leistung in Dezibel im Vergleich zu 1 mW (1.000 uW). Ein Messwert von 0 dBm ist 1 mW.
Wenn der Leistungswert plus (+) dBm ist, beträgt die Leistung >1 mW, minus (-) entspricht <1 mW.
Beispiel: In der Brocade sfpshow-Ausgabe oben entspricht 466 uW 10*log(466/1000) = -3,3 dBm.
Außerdem wird die Lichtleistung in uW angezeigt.
uW = Mikro-Watt, was das eigentliche Maß für die Lichtleistung ist (kein Verhältnis)
Cisco gibt den Messwert nur in dBm an.
Messwerte verstehen
Sobald die TX- und RX-Leistungsmesswerte innerhalb der in der Befehlsausgabe angegebenen Grenzwerte liegen, empfängt und überträgt der SFP Licht innerhalb akzeptabler Werte, da die an einem SFP gemessene Empfangsleistung mehreren externen Faktoren unterliegt:
- Infrastruktur der Glasfaser
- Funktionszustand des Patchfelds
- Zustand der Kabel
- Kabellänge
- Anzahl der Splices, die zu Verlusten aufgrund von Lichtbrechung führen
- Die Temperatur beeinflusst die Lichtmessung.
Aus diesem Grund gibt es breite, aber klar definierte Grenzwerte, die alle den IEEE-Standards BER (Bit Error Ratio) entsprechen.
Wenn die RX- und TX-Leistungsmessungen Anlass zur Besorgnis geben und die Rx-Leistung niedriger als erwartet ist, würden wir uns zunächst die oben genannten Faktoren ansehen und das Verfahren vor dem SFP-Austausch (siehe oben) anwenden, mit dem zusätzlichen Schritt, die Ausgaben des Befehls SFPshow -f (Brocade) oder show interface transceiver details (Cisco) wie folgt zu sammeln:
- Vor dem Verschieben des Kabels
- Nach dem Verschieben des Kabels
- Verschieben Sie das Kabel in Schritt 1 zurück zum ursprünglichen Port.
- Wenn die RX-Leistung in Schritt 1 niedrig, in Schritt 2 in Ordnung und in Schritt 3 mit derselben Verkabelung niedrig ist, weist dies auf ein SFP-Problem hin, bei dem die SFP-Reinigung angewendet werden sollte (siehe Dell Wissensdatenbankartikel 45672: Connectrix, Symmetrix, CLARiiON, Celerra, VNX, RecoverPoint und VPLEX: Anwendungsbeispiele für die Bereitstellung von Fibre-Channel-Inspektions- und Reinigungskits. Der Test wird nach der Reinigung erneut durchgeführt; wenn der erneute Test das gleiche Ergebnis liefert, ersetzen Sie den SFP.
- Wenn die RX-Leistung in Schritt 1 niedrig, in Schritt 2 in Ordnung und in Schritt 3 ebenfalls in Ordnung ist, würde dies auf einen verschmutzten Kabelanschluss oder SFP hindeuten. Während des Tests wurde der Schmutz, der das ursprüngliche Problem verursachte, entfernt oder verschoben. Dies würde immer noch eine Reinigung des Kabels oder des SFP und einen erneuten Test nahelegen.
- Wenn die RX-Leistung in Schritt 1 niedrig, in Schritt 2 niedrig und in Schritt 3 niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass das Problem außerhalb des SFP des Switchports liegt und ein Problem mit der Verkabelungsinfrastruktur oder dem Endgerät vorliegt.
HINWEIS:
Das häufigste Problem im Zusammenhang mit Verbindungsproblemen sind Verschmutzung der Kabel und optischen Komponenten. Oft wird fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es sich um eine fehlerhafte optische Komponente handelt.
Ein Beispiel wäre ein Szenario, in dem ein neuer Switch mit höherer Geschwindigkeit (16 Gbit) in einer vorhandenen Umgebung eingesetzt wird und dann alte und vorhandene Hosts und Ziele mit vorhandenen Glasfaserkabeln installiert werden.
Dies ist ein so weit verbreitetes und häufiges Ereignis, dass dem Dell Außendienstteam ein optisches Reinigungskit zur Verfügung steht, um diese Probleme zu beheben. Mit anderen Worten: Gehen Sie nicht davon aus, dass das Problem bei der optischen Komponente liegt. Weitere Informationen zum Reinigungskit finden Sie im Dell Wissensdatenbankartikel 45672: Connectrix, Symmetrix, CLARiiON, Celerra, VNX, RecoverPoint und VPLEX: Anwendungsbeispiele für die Bereitstellung von Fibre Channel-Inspektions- und Reinigungskits.
Additional Information
Zusätzliche Ressourcen:
Primärer Link zu Brocade SFP-Datenblättern:
http://www.brocade.com/products/all/transceivers/product-details/transceiver-modules/specifications.page
Primärer Link für Cisco SFP-Datenblätter:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html