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Présentation

L’AMC225 complète la gamme de solutions embarquées VadaTech avec une fonction réseau spécifique : interconnecter, convertir ou dupliquer physiquement des flux Ethernet entre deux ports SFP+ en face avant et une liaison XAUI sur le fond de panier AMC.

Le module repose sur une matrice de signaux haut débit capable d’interconnecter directement deux des trois interfaces disponibles :

  • SFP+ 0 ;
  • SFP+ 1 ;
  • XAUI sur le fond de panier.

La troisième interface peut alors être utilisée pour dupliquer le trafic entrant d’un des deux ports directement connectés.

Cette conception positionne l’AMC225 à la fois comme convertisseur de média Ethernet et comme Network TAP 10GbE au sein d’une plateforme MicroTCA ou AdvancedMC.

Deux ports SFP+ 1GbE ou 10GbE

La face avant dispose de deux emplacements SFP+.

Selon les transceivers installés, les interfaces peuvent fonctionner en : Gigabit Ethernet 1GbE ou 10 Gigabit Ethernet 10GbE.

Plusieurs types de médias sont disponibles pour adapter l’interface physique au réseau :

Interface Possibilités
Gigabit Ethernet Cuivre GbE
Gigabit Ethernet fibre 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet fibre 1000BASE-LX
10GbE fibre 10GBASE-SR
10GbE fibre 10GBASE-LRM
10GbE fibre 10GBASE-LR

Les deux transceivers SFP/SFP+ doivent fonctionner à la même vitesse.

Cette diversité permet d’utiliser l’AMC225 pour relier différentes technologies physiques tout en conservant le même débit Ethernet.

Interface XAUI 10GbE sur le fond de panier AMC

L’interface arrière utilise XAUI sur les ports AMC 4 à 7.

Le module est basé sur la spécification AMC.2 et permet donc d’établir une liaison Ethernet 10GbE entre la face avant et le fabric du système.

Cette connexion au fond de panier permet par exemple :

  • SFP+ ↔ XAUI,
  • SFP+ ↔ SFP+,
  • ou une configuration associant deux ports directement reliés et un troisième utilisé pour la surveillance.

L’AMC225 devient ainsi une interface entre le réseau externe et les ressources Ethernet intégrées dans un châssis MicroTCA.

Conversion de média sans passage par un switch Layer 2

L’une des fonctions majeures de l’AMC225 est la conversion de média au niveau de la couche physique.

Deux ports peuvent être directement interconnectés à travers la matrice de signaux, avec ou sans changement de média.

Une configuration peut par exemple assurer une conversion entre :

  • 10GBASE-SR et 10GBASE-LR,
  • ou entre une interface SFP+ en face avant et le XAUI 10GbE du fond de panier.

Il ne s’agit donc pas d’un switch Ethernet Layer 2 effectuant une commutation de trames entre plusieurs ports. Le chemin principal repose sur une connexion physique directe entre les interfaces configurées.

Cette distinction est particulièrement intéressante lorsqu’une conversion physique doit être ajoutée au réseau sans insérer une fonction de commutation intermédiaire.

Network TAP 10GbE avec duplication physique du trafic

L’AMC225 peut également fonctionner comme Network TAP Ethernet 10GbE.

Dans cette configuration, deux interfaces assurent la connexion directe du réseau tandis que le trafic entrant de l’un des ports est dupliqué vers la troisième interface.

La duplication est effectuée au niveau physique – Layer 1.

Le port utilisé pour la surveillance ne se trouve donc pas dans le chemin direct des deux interfaces principales et n’introduit pas le mécanisme de congestion propre à un port de mirroring d’un switch Ethernet Layer 2.

Cette approche permet d’envoyer une copie du trafic vers un équipement ou une fonction dédiée à :

  • la supervision réseau,
  • l’analyse de performances,
  • la détection d’intrusion,
  • ou la prévention d’intrusion.

L’AMC225 trouve ainsi naturellement sa place dans les Systèmes d’Information et de Communication où la visibilité sur les flux réseau doit être intégrée directement au niveau de la plateforme.

Trois ports pouvant être affectés aux différentes fonctions

Les deux interfaces SFP+ et le port XAUI ne sont pas limités à une seule topologie fixe.

Les trois ports disposent des fonctions nécessaires pour constituer différentes combinaisons.

Selon la configuration recherchée :

  • deux ports peuvent être directement reliés ;
  • le troisième peut être utilisé comme port de mirroring ;
  • les interfaces utilisées comme connexion principale ou comme port d’observation peuvent être sélectionnées selon la topologie.

Cette souplesse permet d’intégrer le Network TAP au plus près du chemin de données réellement utilisé par le système.

Pas de dégradation du débit sur la liaison directe

Lorsque la fonction de mirroring est activée, les deux ports directement interconnectés continuent de fonctionner à leur débit ligne.

La copie physique du trafic est réalisée indépendamment de cette liaison principale.

Cette caractéristique distingue l’AMC225 d’une fonction classique de SPAN ou port mirroring mise en œuvre dans un switch Layer 2, où la capacité du port de destination peut devenir un facteur limitant lorsque le trafic à dupliquer augmente.

Pour les fonctions de surveillance ou de cybersécurité réseau, la conservation du chemin principal constitue donc l’un des principaux intérêts techniques de l’AMC225.

Compensation électronique de dispersion

L’AMC225 intègre une fonction Fully Adaptive Electronic Dispersion Compensation – EDC.

Cette fonction intervient au niveau de la couche physique afin de compenser certaines dégradations du signal associées à la liaison utilisée.

Elle accompagne les différentes configurations de transceivers proposées pour le module et participe à l’intégrité du signal sur les liaisons haut débit.

Outils intégrés de test des liaisons haut débit

Le module intègre plusieurs fonctions de test destinées à la validation et au diagnostic des communications série haut débit :

  • BER Tester – Bit Error Rate Tester,
  • génération et vérification PRBS,
  • génération et vérification de paquets,
  • génération et vérification de motifs programmables.

Ces ressources facilitent la mise au point et la validation des interfaces sans nécessiter que toutes les fonctions de test soient systématiquement assurées par une carte de traitement externe.

L’AMC225 peut donc également être utilisé lors des phases d’intégration, validation et diagnostic réseau d’une plateforme MicroTCA.

Un fonctionnement indépendant du système d’exploitation

Le fonctionnement réseau du module est indépendant du système d’exploitation.

Cette caractéristique découle directement de son rôle : les fonctions essentielles de conversion, de connexion et de mirroring sont réalisées au niveau de la couche physique et ne nécessitent pas un traitement logiciel des trames par le système hôte.

L’AMC225 peut donc être intégré dans différentes plateformes indépendamment de l’OS utilisé par leurs processeurs.

IPMI 2.0 et hot-swap

L’AMC225 intègre un contrôleur de gestion IPMI 2.0.

Une poignée d’éjection hot-swap et des LED de contrôle complètent les fonctions de gestion AdvancedMC.

Le module adopte un format single-width, mid-size, avec une option full-size.

Ses dimensions sont de 73,5 × 180,6 mm.

8 W de consommation

La consommation de l’AMC225 est de 8 W.

Cette consommation limitée facilite son intégration dans des plateformes MicroTCA comprenant plusieurs cartes réseau, de traitement ou d’acquisition.

La conception thermique du châssis doit néanmoins respecter un débit d’air supérieur à 200 LFM pour la plage de fonctionnement spécifiée du module.

Environnement de fonctionnement

L’AMC225 fonctionne de 0 °C à +65 °C, avec le débit d’air requis supérieur à 200 LFM.

Ses autres caractéristiques environnementales comprennent :

Paramètre Valeur
Température de stockage -40 °C à +90 °C
Vibration 1 G, 5–500 Hz, chaque axe
Choc 30 G, chaque axe
Humidité 5 à 95 %, sans condensation

Des options de tropicalisation Humiseal 1A33 Polyurethane ou Humiseal 1B31 Acrylic sont également proposées.

Intégrer la supervision réseau directement dans une plateforme MicroTCA

L’intérêt de l’AMC225 apparaît particulièrement lorsque la conversion ou l’observation du réseau doit être réalisée à l’intérieur même du système embarqué.

Au lieu d’ajouter un TAP réseau externe, le module permet d’intégrer cette fonction directement au format AdvancedMC, à proximité des cartes processeur et des autres ressources réseau.

Dans une application de Défense, Aéronautique ou Sécurité, cette approche peut par exemple permettre d’intégrer une fonction d’analyse du trafic au sein d’une plateforme réseau existante, sous réserve des exigences propres au programme.

Pour une plateforme plus large, l’AMC225 peut s’inscrire dans une démarche COTS et Modified COTS, associant châssis MicroTCA, cartes processeur, interfaces réseau et ressources de supervision.

La production et l’intégration ECRIN Systems permettent ensuite de traiter la topologie Ethernet, les modules, le fond de panier, les interfaces optiques et les contraintes thermiques au niveau du système complet.

Principales configurations SFP/SFP+

Option Média
GbE Copper Gigabit Ethernet cuivre
GbE SX Fibre multimode
GbE LX Fibre
10GBASE-SR 10GbE courte portée
10GBASE-LRM 10GbE LRM
10GBASE-LR 10GbE longue portée

Les deux ports doivent être configurés avec des transceivers utilisant le même débit.

Caractéristiques

Ressources & documentations

Intégrez la conversion et l’observation du 10GbE directement dans votre plateforme MicroTCA

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Un besoin de supervision réseau ne justifie pas toujours l’ajout d’un équipement TAP externe. Avec ses deux ports SFP+ 1/10GbE, son interface XAUI arrière et son mirroring physique Layer 1, l’AMC225 permet d’intégrer la conversion de média et la copie du trafic directement dans le châssis.

ECRIN Systems peut étudier la chaîne complète : média cuivre ou fibre, choix des SFP/SFP+, liaison XAUI du fond de panier, port à observer, interface destinée à l’analyse, MCH et cartes de traitement associées.

L’objectif : construire une topologie réseau cohérente où la fonction de monitoring est intégrée dès la conception du système, sans transformer inutilement le chemin de données en infrastructure commutée.

Vous devez observer un lien 10GbE, convertir une liaison optique ou exposer le XAUI du fond de panier ? Présentez-nous votre topologie réseau pour définir directement la configuration AMC225 et MicroTCA adaptée.

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