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康普:為數(shù)據(jù)中心應用選擇多模MPO連接器

責任編輯:zsheng |來源:企業(yè)網(wǎng)D1Net  2018-09-07 08:31:23 本文摘自:光纖在線編輯部

9/6/2018, 康普公司供稿,作者,康普公司北亞區(qū)技術總監(jiān) 吳健

數(shù)據(jù)中心的高速遷移趨勢

如今,企業(yè)級數(shù)據(jù)中心的大多數(shù)網(wǎng)絡鏈路都采用了光纖。并行光纖(基于MPO)的連接性越來越受到歡迎,因其使能夠快速高效地進行部署的預端接系統(tǒng)得以應用。最近,標準和設備供應商已開始部署多光纖接口來提高吞吐量和密度。這種趨勢在多種應用中均可見端倪。例如,存儲局域網(wǎng)絡的光纖通道應用主要為雙工,但隨著其遷移至32G以上的光纖通道,就開始引入新的并行鏈路選項了。

光纖布線的挑戰(zhàn)

多模光纖仍是大多數(shù)企業(yè)級數(shù)據(jù)中心的主要媒介選擇——與單模光纖相比,其電子器件成本更低,使其成為更具成本效益的選擇,且短波分復用(SWDM4)的采用和新光纖類型OM5的推出也能夠通過支持更長的鏈路長度來擴展多模光纖的采用。

實現(xiàn)更高鏈路速度的方法之一是采用多通道,就像40GBASESR4一樣。另一種方法是通過在一對光纖上對多個波長進行復用來創(chuàng)建通道。如上所述,對多模進行多路復用的能力使其可行性得以擴展。圖1顯示了SWDM4技術的兩個示例,即40G-SWDM4和100G-SWDM4。這些收發(fā)器通過采用四種不同波長,可在一對雙工多模光纖上提供四個25GbE通道。

展望未來,100G-SWDM4雙工可采用八芯,聚合為一個并行的400 GbE鏈路。請注意圖1中常見應用的光纖計數(shù)。所示的多對應用中的任何一個都能分支,雙工和并行光纖之間可能會發(fā)生遷移,因此,預計光纖布線系統(tǒng)的配置應該能夠適應未來的這些變化。

圖1: 以太網(wǎng)光纖應用——* OM3/OM4有效模式帶寬僅限于850 nm

遷移到更高數(shù)據(jù)速率的挑戰(zhàn)之一便是空間不足。為實現(xiàn)更高的密度,更多的網(wǎng)絡設計人員轉而采用MPO連接器。

根據(jù)需要,雙工LC端口可更換為MPO端口。如果可以用一對雙工對來支持光纖,那么MPO端口最多可以支持12倍于LC端口的鏈路。MPO連接器可提供8、12或24芯版本。

圖2: MPO-8、MPO-12和MPO-24配置

為應用選擇最佳的多模連接器

8芯MPO連接器最初推出時,是利用行業(yè)標準12芯MPO連接器中12芯位置中的8個來提供并行信號應用支持的。此應用通常發(fā)生在QSFP收發(fā)器中,用于40GBASE-SR4或100GBASE-SR4,其中四對光纖每對可傳輸10或25 GbE,以實現(xiàn)40或100 Gb/s的通道。從基礎設施的角度來看,8芯MPO連接器最適合于并行應用1:1的端口連接。一個8芯連接器等于一個并行端口。

還有其它行業(yè)標準的多芯連接器選項,例如12芯MPO或24芯MPO,它們在市場中不斷得以普及。與8芯應用相比,這些更多芯數(shù)的MPO可提供更高的架構靈活性和中繼效率。例如,通過將兩根12芯MPO或一根24芯MPO用于主干線纜,您可以支持多個雙工、多個并行或各自的組合,而無需重新連接線纜。這種靈活性使您能夠隨著網(wǎng)絡或業(yè)務模型的發(fā)展而高效地遷移應用程序。

MPO-8連接器和主干在這種應用中的使用比例為1:1,MPO-12主干以2:3的比例支持此應用,而MPO-24主干以1:3的比例支持此應用。

在所有MPO光纖系統(tǒng)中,無論連接器中芯數(shù)如何,極性或將傳輸信號路由到正確的接收器都是至關重要的。雖然可采用多種極性方法, B方法是推薦之選。

· 12芯(MPO-12)設計

MPO-12是全球公認的多模和單模應用的標準接口。它已有數(shù)十年的歷史,并廣泛用作雙工和單工應用的主干線纜連接器。因為QSFP應用并沒有像我們之前討論過的那樣使用所有12芯。為保持光纖干線線纜的有效使用,中間4芯從兩根12芯干線組合而成,以提供額外的QSFP 8芯端口。MPO-12主干中的所有24芯都得以充分利用。這種設計允許在并行和雙工應用之間來回切換。

· 24芯 (MPO-24) 設計

MPO-24連接器可能是部署并行和雙工光纖應用的最具成本效益的方法。通過在單一連接器中連接24芯,可提供比三個MPO-8連接器或兩個MPO-12連接器更高的密度,并加快與安裝MPO系統(tǒng)相關的清潔和檢查時間。MPO-24主干的交叉連接提供了更高的端口密度,面板空間需求減少為MPO-8的1/3、MPO-12的1/2。在高密度應用中,主干線纜的尺寸也是考量因素之一。使用MPO-24子單元的144芯主干線纜比等效的MPO-12所占用的面積減少約30%。對于QSFP應用,與MPO-8端口相比,MPO-24可支持3倍的面板密度提升。

與MPO-8或MPO-12系統(tǒng)相比,MPO-24系統(tǒng)還能支持更廣泛的并行應用。100G SR-10應用需要十對10x10G配置的多模光纖。一些制造商已經(jīng)將此應用擴展至可提供12x10G交換機端口。MPO-24為這些100G或120G應用提供了簡單直接的支持,如圖3所示。

 

 

圖3: 采用MPO-24的100G和120G并行支持

滿足數(shù)據(jù)中心設計需求

數(shù)據(jù)中心需要快速響應爆炸式的帶寬需求,而數(shù)據(jù)中心應用、網(wǎng)絡和光學收發(fā)器等新型網(wǎng)絡功能有賴于物理光纖基礎設施的性能和適應性。光纖基礎設施的優(yōu)化需要高速遷移戰(zhàn)略來支持新興的雙工和并行光纖傳輸應用,這些應用將隨著經(jīng)濟優(yōu)勢轉向更新的技術而得以廣泛采用。速度、靈活性和具有可擴展性的容量是網(wǎng)絡設計的關鍵。

MPO布線系統(tǒng)部署迅速、配置靈活、可擴展至最優(yōu)容量。在工廠中采用精密工藝制造,可為要求最苛刻的網(wǎng)絡光纖提供出色、可靠且可復驗的應用支持。MPO系統(tǒng)為極具挑戰(zhàn)性的數(shù)據(jù)中心設計要求提供了新解決方案。

關鍵字:康普數(shù)據(jù)中心

本文摘自:光纖在線編輯部

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康普:為數(shù)據(jù)中心應用選擇多模MPO連接器

責任編輯:zsheng |來源:企業(yè)網(wǎng)D1Net  2018-09-07 08:31:23 本文摘自:光纖在線編輯部

9/6/2018, 康普公司供稿,作者,康普公司北亞區(qū)技術總監(jiān) 吳健

數(shù)據(jù)中心的高速遷移趨勢

如今,企業(yè)級數(shù)據(jù)中心的大多數(shù)網(wǎng)絡鏈路都采用了光纖。并行光纖(基于MPO)的連接性越來越受到歡迎,因其使能夠快速高效地進行部署的預端接系統(tǒng)得以應用。最近,標準和設備供應商已開始部署多光纖接口來提高吞吐量和密度。這種趨勢在多種應用中均可見端倪。例如,存儲局域網(wǎng)絡的光纖通道應用主要為雙工,但隨著其遷移至32G以上的光纖通道,就開始引入新的并行鏈路選項了。

光纖布線的挑戰(zhàn)

多模光纖仍是大多數(shù)企業(yè)級數(shù)據(jù)中心的主要媒介選擇——與單模光纖相比,其電子器件成本更低,使其成為更具成本效益的選擇,且短波分復用(SWDM4)的采用和新光纖類型OM5的推出也能夠通過支持更長的鏈路長度來擴展多模光纖的采用。

實現(xiàn)更高鏈路速度的方法之一是采用多通道,就像40GBASESR4一樣。另一種方法是通過在一對光纖上對多個波長進行復用來創(chuàng)建通道。如上所述,對多模進行多路復用的能力使其可行性得以擴展。圖1顯示了SWDM4技術的兩個示例,即40G-SWDM4和100G-SWDM4。這些收發(fā)器通過采用四種不同波長,可在一對雙工多模光纖上提供四個25GbE通道。

展望未來,100G-SWDM4雙工可采用八芯,聚合為一個并行的400 GbE鏈路。請注意圖1中常見應用的光纖計數(shù)。所示的多對應用中的任何一個都能分支,雙工和并行光纖之間可能會發(fā)生遷移,因此,預計光纖布線系統(tǒng)的配置應該能夠適應未來的這些變化。

圖1: 以太網(wǎng)光纖應用——* OM3/OM4有效模式帶寬僅限于850 nm

遷移到更高數(shù)據(jù)速率的挑戰(zhàn)之一便是空間不足。為實現(xiàn)更高的密度,更多的網(wǎng)絡設計人員轉而采用MPO連接器。

根據(jù)需要,雙工LC端口可更換為MPO端口。如果可以用一對雙工對來支持光纖,那么MPO端口最多可以支持12倍于LC端口的鏈路。MPO連接器可提供8、12或24芯版本。

圖2: MPO-8、MPO-12和MPO-24配置

為應用選擇最佳的多模連接器

8芯MPO連接器最初推出時,是利用行業(yè)標準12芯MPO連接器中12芯位置中的8個來提供并行信號應用支持的。此應用通常發(fā)生在QSFP收發(fā)器中,用于40GBASE-SR4或100GBASE-SR4,其中四對光纖每對可傳輸10或25 GbE,以實現(xiàn)40或100 Gb/s的通道。從基礎設施的角度來看,8芯MPO連接器最適合于并行應用1:1的端口連接。一個8芯連接器等于一個并行端口。

還有其它行業(yè)標準的多芯連接器選項,例如12芯MPO或24芯MPO,它們在市場中不斷得以普及。與8芯應用相比,這些更多芯數(shù)的MPO可提供更高的架構靈活性和中繼效率。例如,通過將兩根12芯MPO或一根24芯MPO用于主干線纜,您可以支持多個雙工、多個并行或各自的組合,而無需重新連接線纜。這種靈活性使您能夠隨著網(wǎng)絡或業(yè)務模型的發(fā)展而高效地遷移應用程序。

MPO-8連接器和主干在這種應用中的使用比例為1:1,MPO-12主干以2:3的比例支持此應用,而MPO-24主干以1:3的比例支持此應用。

在所有MPO光纖系統(tǒng)中,無論連接器中芯數(shù)如何,極性或將傳輸信號路由到正確的接收器都是至關重要的。雖然可采用多種極性方法, B方法是推薦之選。

· 12芯(MPO-12)設計

MPO-12是全球公認的多模和單模應用的標準接口。它已有數(shù)十年的歷史,并廣泛用作雙工和單工應用的主干線纜連接器。因為QSFP應用并沒有像我們之前討論過的那樣使用所有12芯。為保持光纖干線線纜的有效使用,中間4芯從兩根12芯干線組合而成,以提供額外的QSFP 8芯端口。MPO-12主干中的所有24芯都得以充分利用。這種設計允許在并行和雙工應用之間來回切換。

· 24芯 (MPO-24) 設計

MPO-24連接器可能是部署并行和雙工光纖應用的最具成本效益的方法。通過在單一連接器中連接24芯,可提供比三個MPO-8連接器或兩個MPO-12連接器更高的密度,并加快與安裝MPO系統(tǒng)相關的清潔和檢查時間。MPO-24主干的交叉連接提供了更高的端口密度,面板空間需求減少為MPO-8的1/3、MPO-12的1/2。在高密度應用中,主干線纜的尺寸也是考量因素之一。使用MPO-24子單元的144芯主干線纜比等效的MPO-12所占用的面積減少約30%。對于QSFP應用,與MPO-8端口相比,MPO-24可支持3倍的面板密度提升。

與MPO-8或MPO-12系統(tǒng)相比,MPO-24系統(tǒng)還能支持更廣泛的并行應用。100G SR-10應用需要十對10x10G配置的多模光纖。一些制造商已經(jīng)將此應用擴展至可提供12x10G交換機端口。MPO-24為這些100G或120G應用提供了簡單直接的支持,如圖3所示。

 

 

圖3: 采用MPO-24的100G和120G并行支持

滿足數(shù)據(jù)中心設計需求

數(shù)據(jù)中心需要快速響應爆炸式的帶寬需求,而數(shù)據(jù)中心應用、網(wǎng)絡和光學收發(fā)器等新型網(wǎng)絡功能有賴于物理光纖基礎設施的性能和適應性。光纖基礎設施的優(yōu)化需要高速遷移戰(zhàn)略來支持新興的雙工和并行光纖傳輸應用,這些應用將隨著經(jīng)濟優(yōu)勢轉向更新的技術而得以廣泛采用。速度、靈活性和具有可擴展性的容量是網(wǎng)絡設計的關鍵。

MPO布線系統(tǒng)部署迅速、配置靈活、可擴展至最優(yōu)容量。在工廠中采用精密工藝制造,可為要求最苛刻的網(wǎng)絡光纖提供出色、可靠且可復驗的應用支持。MPO系統(tǒng)為極具挑戰(zhàn)性的數(shù)據(jù)中心設計要求提供了新解決方案。

關鍵字:康普數(shù)據(jù)中心

本文摘自:光纖在線編輯部

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