Connectrix: Tolka TX- och RX-effektnivåer för SFP-sändtagare som en del av felsökningen av SFP-sändtagaren

Summary: Använda de uppmätta ljusströmnivåerna som visas i sfpshow (Brocade) och detaljerna för att visa gränssnittstransceiver (Cisco) för att identifiera problem med fysiskt lager med switch till switch (ISL) och anslutningar för nod till switch. ...

This article applies to This article does not apply to This article is not tied to any specific product. Not all product versions are identified in this article.

Symptoms

  • Lägga till ISL- eller trunkanslutningar
  • Utöka avståndet för befintliga ISL-anslutningar
  • Byte av HBA eller SFP för slutenhet eller uppgradering
  • Problem med eller ändringar av kundens infrastruktur (kablar, korrigeringspanel, DCM, CWDM)
  • Byte av gammal maskinvara med ny maskinvara och användning av samma fysiska infrastruktur (kablar, korrigeringspaneler)

Problem med fysiskt lager på anslutningar kan leda till att anslutningen blir instabil, vilket orsakar:
  • Slutenheter att logga in och ut ur strukturen
  • Kan påverka hur länken presterar.
  • Stoppar enhetsloggning
  • Orsakar problem med infrastrukturutökning
  • Strömavläsningarna för SFP TX och RX tolkas inte korrekt.
  • SFP ersätts felaktigt baserat på falska tolkningar.
  • Tolka gränssnittsinformationen för fcx/xx-sändtagaren TX och RX Power.
  • Tolka sfpshow 8/22 f TX och RX Power.

Cause

  • Felaktig tolkning av TX- eller RX-räknarna av SFP-utdata orsakar onödiga SFP-byten.
  • Felaktiga SFPs-enheter för switchport med kabellängd.
  • Felaktig kabel
  • Problem eller ändringar i kundens infrastruktur (kablar, korrigeringspanel, DCM, CWDM).
  • Switchportens SFP fungerar inte.

Resolution

Den här artikeln är avsedd att hjälpa till med tolkningen av SFP-sändtagarens TX- och RX-strömavläsningar som är tillgängliga från CLI.

Den måste också användas som stöd för följande artiklar: Gemensamt för Brocade och Cisco är den grundläggande strukturen för SFP:

              kA2j0000000R3VkCAK_2_0                            kA2j0000000R3VkCAK_2_1


Som observeras har SFP två uttag där FC-fiberkabeln är ansluten. Varje uttag på SFP representerar sin egen kanal, en kanal för att skicka TX och den andra för att ta emot RX, vilket gör SFP-modulen till en enhet som fungerar som både sändare och en mottagare som kombineras i samma hölje som annars kallas en sändtagare.

Logiskt ser FC-anslutningen ut så här:

                                                           kA2j0000000R3VkCAK_2_2

I exemplet ovan kan du ändra SFP med en HBA och den följer samma struktur, men för att förklara använder vi en ISL-anslutning. Till vänster finns en SFP-enhet för switchport som är ansluten med en kabel till höger om en annan switchports SFP.

Den röda kanalens vänstra TX-sändtagare är källan till ljussignalen. När du tittar på TX-strömmen på den här SFP-enheten tittar du på källan. När du tittar på strömnivån på den högra SFP RX-strömmen tittar du på den ljusenergi som skapas av den vänstra SFP-enheten när den passerar genom kabeln och når den högra SFP-enheten och den motsatta vägen för den gröna kanalen.
 

Så här visar du ljusnivåerna

Brocade CLI-kommando:

  • Sfpshow [slot]/port  f
    
    admin> sfpshow 8/22 -f
    Identifier:  3    SFP

 

 
[trunkerad]
 
                                           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-kommando
  • Visa information om gränssnitts-fc-modul/port-sändtagare.
# show interface fc1/12 transceiver details
 
[trunkerad]
 
----------------------------------------------------------------------------
                                     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
Som det visas i rött i slutet av båda kommandoutdata är TX- och RX-strömavläsningarna. Om du tittar från vänster till höger, det första värdet = det uppmätta värdet är de två efterföljande värdena en hög låg gräns där om det uppmätta värdet överskrider skickar switchen ett larm och de följande två värdena är höga låga gränser som anses vara varningar.
 

Måttenheter

Som visas i utdata för brocade sfpshow representeras ljusnivån i dBm och uW.

Decibel (dB) är förhållandet mellan uteffekt och ineffekt, uttryckt som 10*log (effektförhållande).
dBm = ström i decibel i förhållande till 1 mW (1000uW). Avläsningen på 0 dBm är 1 mW. 
Om strömavläsningen är plus (+) dBm är >strömmen 1 mW, minus (-) är <1mW.

Exempel: i Brocade sfpshow-utdata ovan är 466uW 10*log (466/1000) = -3,3dBm.

Dessutom visas ljusströmmen i uW.

uW = mikro watt som är det faktiska måttet på ljuseffekten (inte ett förhållande)

Cisco ger endast avläsningen i dBm.

 

Förstå avläsningar

När TX- och RX-strömavläsningarna är inom de gränser som anges i kommandoutdata tar SFP emot och överför ljus inom acceptabla nivåer, eftersom de tar emot ström som mätt på en SFP är föremål för flera externa faktorer:

  • Fiberinfrastruktur
    • Tillstånd för korrigeringspanel
    • Kabelstatus
    • Kabellängd
    • Antal splicer som orsakar förluster på grund av brytning
  • Temperaturen påverkar ljusmätningen.
 
Därför finns det en bred men tydligt definierad uppsättning gränser som alla överensstämmer med IEEE-standarderna (bitfelförhållande).
 
Om RX- och TX-effektavläsningarna är ett problem och Rx-effekten är lägre än förväntat bör vi först titta på ovanstående faktorer och tillämpa utbytesproceduren före SFP (se ovan) med det ytterligare steget för att samla in SFPshow -f (Brocade) eller visa information om gränssnittstransceiver (Cisco) med följande kommando:
  1. Innan kabeln rör sig
  2. När kabeln har rört sig
  3. Flytta tillbaka kabeln till den ursprungliga porten i steg 1.
Jämförelse av RX-effekt i varje steg.
  • Om RX-strömmen är låg i steg 1 är ok i steg 2 och är låg i steg 3 med samma kablar, tyder det på ett SFP-problem där SFP-rengöring ska tillämpas (se Dells kunskapsartikel 45672: Connectrix, Symmetrix, CLARiiON, Celerra, VNX, RecoverPoint och VPLEX: Användningsfall för Fibre Channel-inspektion och driftsättning av rengöringskit.) och testet som utförs igen efter rengöring, om nytt test ger samma resultat byter du ut SFP-enheten.
  • Om RX-strömmen är låg i steg 1, ok för steg 2, ok för steg 3 skulle det indikera en felaktig kabelkontakt eller SFP och under testet skulle skräpet som orsakar det ursprungliga problemet tas bort eller flytta det fortfarande vara en kandidat för kabel- eller SFP-rengöring och testa på nytt.
  • Om RX-strömmen är låg i steg 1, låg i steg 2 och låg i steg 3 föreslår detta problemet externt för switchportens SFP och indikerar ett problem med kabelinfrastrukturen eller slutenheten.
I de fall där SFP TX-effekten är låg (utanför de tröskelvärden som anges i kommandoutdata) eftersom SFP är källan till TX-effekten tyder detta på SFP-problem och är kandidat för SFP-byte.
 

OBSERVERA:
Nummer 1-problemet som är relaterat till länkrelaterade problem är smutsiga kablar och optik, många gånger antas det felaktigt vara en felaktig optik.

Exempel är när en ny switch med högre hastighet (16 Gb) rullas in i en befintlig miljö och sedan installeras gamla och befintliga värdar och mål med befintliga fiberkablar.

Det här är en så bred och vanlig händelse att det finns ett optiskt rengöringspaket tillgängligt för Dells fältteam för att lindra dessa problem. Anta med andra ord inte att det är optiken. Mer information om rengöringspaketet finns i Dells kunskapsartikel 45672: Connectrix, Symmetrix, CLARiiON, Celerra, VNX, RecoverPoint och VPLEX: Användningsfall för Fibre Channel-inspektion och driftsättning av rengöringskit.

 

Additional Information

Affected Products

Connectrix

Products

Connectrix, Connectrix B-Series Hardware, Connectrix MDS-Series Hardware
Article Properties
Article Number: 000028053
Article Type: Solution
Last Modified: 07 Oct 2025
Version:  6
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.