您的位置 首页 嵌入式

8芯光缆优势明显

8芯光缆优势显著- “虽然12芯连接技术仍将在数据中心行业拥有一席之地,但长远看来,8芯技术将会越来越多的被数据中心所采用。”——Scott Gregg

  8 芯光缆的界说

  说到光缆衔接,人们会依据光缆运用的衔接器类型和光纤芯数运用各种术语加以描绘。2 芯光缆比较简单了解和辨识。运用 2 芯衔接时,光缆以两根光纤为增量,例如常见的 LC 双工或 SC 双工衔接器。

  

  图 1

  运用 24 芯骨干光缆的 2 芯体系示例

  比较而言,以 12 芯衔接技能运用光缆时,以 12 根光纤为增量,运用的是 12 芯光纤的MTP衔接器。最近,8 芯衔接解决计划开端闪现。8 芯体系仍将运用 MTP 类型的衔接器,包含八根光纤的衔接器,但制作光缆时以八根光纤为增量。例如,在 8 芯体系中,没有 12 芯光纤的骨干光缆,而是运用 8 芯光纤的骨干光缆,、16 芯光纤的骨干光缆、24 芯光纤的骨干光缆和 32 芯光纤的骨干光缆;一切 8 芯干线光缆均以数字八为增量。12 芯和 8 芯光缆的差异如下图所示。

  

  图 2A

  运用 24 芯骨干光缆的12 芯体系示例

  

  图 2B

  运用 24 芯骨干光缆的8芯体系示例

  回忆:12 芯光缆的来源

  12 芯衔接技能于 20 世纪 90 年代中期面世,由 IBM 和康宁联合推出。其时,两家公司正在研制一种模块化的高密度结构化光缆体系,这种体系能够快速布置到数据中心,一起还可在机架中完成最大的端口密度。数据中心从仅有的几个光纤衔接器开展到不计其数个光纤端口后,在数据中心处处串接两芯光纤的跳线显然会形成难以办理、可靠性差的凌乱困境。由于 TIA/EIA-568A 光纤色彩编码规范是针对 12 芯光纤的光缆而拟定,高密度衔接能够借此完成以数字 12 为增量的衔接技能,所以,12 芯光纤的 MTP 衔接器和 12 芯光缆衔接技能应运而生。尔后,以 12 芯光纤乃至 144 芯光纤为增量的骨干光缆先后面世,并在全球范围内得到布置。12 芯骨干光缆一般用于网络骨干,从主配线直接出并连至分区配线区域,此刻光纤的用量很大,并且光缆运用密度很高。大多数光纤端口需求两根光纤,才干衔接至服务器、交换机和存储设备上的端口,因而,需求运用 12 芯光缆到 2 芯光缆的接线模块和分支跳线来为两芯光纤的端口供给两芯光纤的接口。由于数字 12 能够被数字 2 整除,所以咱们能够为网络设备轻松供给两芯光纤的接口,以便完成 12 芯骨干光缆的完好光纤运用。

  

  图 3

  展现 12 芯骨干光缆接入模块,转化为 2 芯跳线的简图

  8 芯光缆的鼓起

  曩昔近 20 年里,12 芯光缆衔接技能一向为数据中心职业供给优质服务。由于近年来 12 芯光纤的 MTP 衔接器的布置数量一日千里,MTP 现已成为许多数据中心干线网络中约定俗成的规范。但年代在变,并且最近 8 芯衔接技能日益遍及。一方面,这是由于交换机、服务器和存储器制作商在设备中运用的收发器类型呈现改变,另一方面,收发器的研制方向正在引导职业从 10G 以太网向 40G、100G 乃至 400G 的方向开展。

  收发器范畴的技能革新一日千里,但任何装置过 40G 线路的人都知道,最为常见的收发器类型之一——QSFP收发器运用的正是八芯光纤的光缆。咱们能够运用12芯衔接技能衔接到 QSFP 端口,并且实际上,现在确实有许多运用 40G 线路的人在干线网络中运用 12 芯衔接技能。但是,只需学过根底数学的人都知道,将 12 芯光纤的衔接器插到一个仅需求八芯光纤的收发器上,意味着有四根光纤没有派上用场。商场上有些解决计划经过 12 芯光缆到 8 芯光缆的转化模块或分支跳线在此计划中完成了骨干网光纤的 100% 悉数运用,但这会使光缆添加额定的 MTP 衔接器和插入损耗。一般来说,不管从本钱视点仍是光缆功能方面考虑,这都算不上是最佳解决计划,因而职业也认识到需求一种更为合理的解决计划。

  这种计划便是 8 芯光缆衔接技能。与干流收发器、交换机、服务器和存储器制作商沟通后,咱们了解到这样一个显着的现实,即当时、近期和未来长时间都将是支撑 2 芯或 8 芯光缆衔接技能的收发器横行天下的年代。换言之, 40G -400G 的以太网数据传输范畴的开展趋势是两根和八根光纤的衔接解决计划。

  

  图 4 – 40/100/400G 技能开展趋势

  如上图所示,在向 400G开展的过程中将会选用一些运用时间较短的解决计划,例如第一代和第二代 OM3/OM4 并行传输技能,这种技能计划中主张运用 32 芯和 16 芯光缆解决计划。但康宁与闻名收发器、交换机、服务器和存储器供货商评论后了解到,由于制作本钱和衔接器杂乱程度的原因(比如说,您真的期望向您的网络中参加一个 32 根光纤的衔接器吗?),人们并不期望广泛运用这种解决计划。因而,关于经过 OM3/OM4 光纤完成并行传输的 400G 网络,第三代解决计划 — 8 芯光缆解决计划有望取得商场的广泛认可。

  由于数字八能够被数字二整除,8芯光缆骨干网衔接技能能够像12芯光缆衔接技能相同在两芯光纤的收发器体系中得到轻松运用。一起,8芯光缆衔接技能可为运用最为广泛的 40G、100G 和 400G 收发器供给最为强壮的灵敏性,而 12芯光缆衔接技能并非八根光纤的收发器体系的最佳解决计划。简而言之,8芯光缆衔接技能可谓最能满意未来 400G 数据传输要求的解决计划。

  8 芯光缆和 12 芯光缆能否一起运用?

  这不必定。详细要看咱们对“一起运用”的了解。假如将其了解为直接将组件混合,并将一根 8 芯骨干光缆插到一个 12根光纤的模块上,那答案必定是“不能够”。依据规划用处,这两种组件不能直接彼此插到对方组件上,相同,12 芯光缆和8芯光缆规划上的外观也不相同,因而不能在同一个光缆衔接中一起混用 8 芯光缆和 12 芯光缆组件。两种光缆的一个首要外观差异是,12芯骨干光缆两头的衔接器一般都没有定位插针,并且需求运用带有定位插针的接线模块。但新呈现的 8 芯骨干光缆,两头的衔接器上在制作时均带有定位插针。因而,8 芯骨干光缆必定无法插到 12 芯光缆接线模块上,由于这就意味着咱们企图将两个带有定位插针的衔接器连在一起。之所以骨干光缆插头计划产生这种改变,是由于这样更具优势,能够保证不管何时在网络中运用光缆时,8 芯光缆 MTP 跳线两头都能够一直运用没有定位插针的衔接器。这样既能简化网络布置作业,并且无需购买很多带有定位插针接头的 MTP 跳线。

  但假如将“一起运用”了解为在同一数据中心一起运用 8 芯光缆和 12 芯光缆衔接技能,那么答案便是“能够”,但有一个条件。这个条件便是有必要独自运用 8 芯光缆和 12 芯光缆,由于前文中咱们现已说到,8 芯光缆和 12 芯光缆的组件自身不行交换,并且在同一个光缆链路中,8芯光缆和 12 芯光缆组件无法彼此插到对方组件上。因而,对数据中心物理层根底设施进行办理时要稍加留意,保证8 芯光缆和 12 芯光缆组件未在同一个光缆链路中混用。

  8 芯光缆和 12 芯光缆的比照:怎么挑选?

  由于 12 显着大于 8,所以与 8 芯光缆衔接技能比较,12 芯光缆衔接技能在衔接器光纤运用密度方面确实具有优势,因而,运用 12 芯光缆衔接技能时,能够更快装置很多的光纤。但由于 40G 和 100G 的线路布置数量更多,而这些线路中运用的是八根光纤的收发器,因而坚持 MTP 骨干网衔接技能中光纤数量与收发器光纤数量共同的优势就要胜过 12 芯光缆衔接技能的密度优势。此外,运用 MTP 到 LC 的双工分支跳线衔接到交换机线卡时,8 芯分支跳线能够轻松路由至一切常见的线卡的端口,由于一切常见线卡的端口数量均可被数字四整除(由于 8 芯分支跳线可供给四路 LC 双工衔接)。假如是供给六路 LC 双工衔接的 12 芯分支跳线,这些分支跳线就无法容易路由至带有 16 或许 32 个端口的线卡,由于数字 16 和 32 无法被数字六整除。 8 芯光缆和 12 芯光缆衔接技能布置在数据中心的比较优势详见下表。

  8 芯光缆的优势

  两芯光纤和八芯光纤收发器技能的最佳挑选

  保证八芯光纤的收发器体系完成100%的光纤运用率,12芯光缆到8芯光缆转化设备不会额定添加本钱和插入损耗

  分支跳线能够轻松路由知己换机一切常见的线卡的端口

  在链路中进行任何衔接时,仅需求不带定位插针的 MTP 跳线

  是40G、100G 和400G 数据传输网络最灵敏的解决计划

  12 芯光缆的优势

  比8芯光缆每个衔接器的光纤运用密度大

  与现有12芯光缆MTP布置装置的大规模芯数兼容

  尽管每个衔接器运用的光纤密度不行忽视,但大多数人仍是更重视怎么更快迁移到 40G 和 100G 的网速。现在,任何近期计划将数据中心迁移到 40G 或 100G 网络的人都会发现选用 8 芯光缆衔接技能更具优势。

  结语

  在未来的多年时间里,数据中心依然将持续运用 8 芯光缆和 12 芯光缆衔接技能。两种方法各具优势,在数据中心范畴各占一席之地,而是否运用 40G 和 100G 的数据传输是关键性决定因素。假如您的数据中心正在运用 12 芯光缆衔接技能,并且感觉比较满意,那么您能够定心持续运用 12 芯光缆衔接技能。8 芯光缆衔接技能仅仅网络规划人员工具包中的一个备选计划,它能够保证数据中心完成最佳的本钱效益,具有满意未来需求的网络,并且轻松迁移至 400G 的传输网络。

声明:本文内容来自网络转载或用户投稿,文章版权归原作者和原出处所有。文中观点,不代表本站立场。若有侵权请联系本站删除(kf@86ic.com)https://www.86ic.net/qianrushi/168208.html

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: kf@86ic.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部