Скок са 10Г на 100Г није само „десет пута бржи“. То је фундаментално другачија архитектура каблова - различити типови влакана, различити формати конектора, различити модули примопредајника и различита ограничења домета која зависе од избора које направите пре него што се један кабл повуче.
Гледао сам како тимови центара података купују ОМ3 вишемодне каблове у вредности од 40.000 долара само да би открили да је њиховој 100Г КСФП28 оптици потребан ОМ4 минимум за раздаљине које су трчали. То је грешка која се не дешава на 10Г, где је граница за грешку већа. На 100Г, спецификације су строже и цена погрешног погрешног процеса је већа.
Овај водич покрива стварне тачке одлучивања: који тип влакна, који конектор, који примопредајник и колико далеко свака комбинација заправо досеже - са ИЕЕЕ стандардним бројевима за прављење резервних копија.
100Г Етхернет: Шта је заправо на жици?
Прво, терминолошка напомена која је важна: тачна ознака је100G(100 гигабита), а не „100 ГБ“. „ГБ“ значи гигабајти, јединица за складиштење. „Г“ или „Гб“ значи Гигабит, брзину преноса. Видећете „100ГБ“ на неким страницама производа - то је технички погрешно, а у спецификацијама и РФП-овима, коришћење погрешних скраћеница сигнализира да неко није урадио домаћи задатак.
100 Гигабит Етхернет (100ГбЕ) дефинисан је ИЕЕЕ 802.3ба (2010) и накнадним амандманима. За разлику од 10ГбЕ, који користи један ласер на једној таласној дужини, већина 100ГбЕ имплементација дели сигнал навише трака- или 4×25Г или 10×10Г - да бисте постигли укупни проток од 100Г. Како се те траке преносе у потпуности зависи од типа влакна и модула примопредајника.
Врсте влакана за 100Г: Табела дохвата која је заправо важна
Ово је табела која је већини купаца потребна, али неколико чланака пружа - максимални подржани досег за сваки тип примопредајника од 100Г на сваком нивоу влакана, према ИЕЕЕ и МСА спецификацијама:
|
Трансцеивер Модуле |
Тип влакна |
Таласна дужина |
Ланес |
Мак Реацх |
ИЕЕЕ стандард |
|
КСФП28 100Г-СР4 |
ОМ3 мултимоде |
850 нм |
4×25G |
70 m |
802.3бм |
|
КСФП28 100Г-СР4 |
ОМ4 мултимоде |
850 нм |
4×25G |
100 m |
802.3бм |
|
КСФП28 100Г-СР4 |
ОМ5 мултимоде |
850 нм |
4×25G |
100 m |
802.3бм |
|
КСФП28 100Г-СВДМ4 |
ОМ5 мултимоде |
850–950 нм (4λ) |
4×25G |
100 m(дуплекс) |
МСА |
|
КСФП28 100Г-ДР1 |
ОС2 једно-режим |
1310 нм |
1×100G |
500 m |
802.3цу |
|
КСФП28 100Г-ФР1 |
ОС2 једно-режим |
1310 нм |
1×100G |
2 км |
802.3цу |
|
КСФП28 100Г-ЛР4 |
ОС2 једно-режим |
1295–1310 нм (4λ) |
4×25G |
10 км |
802.3ба |
|
КСФП28 100Г-ЕР4 |
ОС2 једно-режим |
1295–1310 нм (4λ) |
4×25G |
40 км |
802.3ба |
за понети:ОМ3 вам доноси само 70 метара при 100Г.То је довољно за -од-сталка до краја-реда-у неким дизајнима центара података, али не и за дуже структуриране каблове. ОМ4 се простире на 100 метара. Ако ваша кабловска фабрика треба да стигне даље од тога, налазите се на територији једног-мода.
ОМ3 наспрам ОМ4 наспрам ОМ5: Која вишемодна класа за 100Г?
Сва три су језгро од 50 µм, ласерски-оптимизовано вишемодно влакно. Разлика јемодални пропусни опсег- капацитет за преношење-брзиних сигнала на даљину:
|
Фибер Граде |
Модални пропусни опсег (850 нм) |
100Г СР4 Реацх |
Код боја |
Најбоља употреба |
|
ОМ3 |
2.000 МХз·км |
70 m |
Акуа |
Застареле инсталације, веома кратке серије |
|
ОМ4 |
4,700 МХз·км |
100 m |
Акуа / Виолет |
Стандардно структурирано каблирање центра података |
|
ОМ5 |
4,700 МХз·км (+ 2,470 @ 953 нм) |
100 м (СР4) / 150 м (СВДМ) |
Зелена лимете |
Будућа{0}}испорука, СВДМ апликације |
Практични савети:Ако данас вучете нови вишемодни кабл за 100Г дата центар, ОМ4 је минимум. ОМ3 је застарела класа која ограничава ваш домет на 70 метара - добро за неке примене, али вас завлачи у ћошак како се повећава густина рекова и продужавају путеви каблова.
ОМ5 додаје широкопојасну могућност за СВДМ (мултиплексирање са поделом кратких таласних дужина), који шаље 4 таласне дужине преко једног дуплекс пара влакана уместо да захтева 8 или 12 влакана преко МПО прекида. Влакно кошта више по метру, али за гринфилд градње које предвиђају миграцију 200Г/400Г, предност дуплекса ОМ5 може значајно смањити укупне трошкове каблирања.
Типови конектора: МПО наспрам ЛЦ на 100Г
Овде се каблови од 100Г физички разликују од 10Г.
100Г-СР4користи анМПО-12 конекторса 8 активних влакана (4 за пренос, 4 за пријем) у једном-притиску са више влакана-на интерфејс. Ово је паралелни оптички приступ - свака од 4 траке добија свој сопствени пар влакана.
100Г-СВДМ4, ДР1, ФР1, ЛР4, ЕР4користитидуплекс ЛЦ конектори- два влакна, једно за пренос, једно за пријем. Мултиплексирање се дешава унутар примопредајника (муксовање таласне дужине за СВДМ4/ЛР4, ПАМ4 модулација за ДР1/ФР1).
За структурирано каблирање, ова разлика покреће дизајн инфраструктуре:
|
Приступ |
Цоннецтор |
Фибер Цоунт |
Тип влакна |
Трунк Цабле |
|
паралелно (СР4) |
МПО-12 |
8 влакана по вези |
ОМ4/ОМ5 |
МПО пртљажник + ЛЦ касете за разбијање |
|
дуплекс (СВДМ4/ЛР4) |
ЛЦ дуплек |
2 влакна по вези |
ОМ5 или ОС2 |
Стандардни дуплекс каблови |
Паралелна оптика (МПО) доминира тренутним 100Г дата центрима јер су СР4 примопредајници најјефтинија доступна 100Г оптика. Али инфраструктурни трошкови МПО канала, касета и патцх панела се збрајају. Како СВДМ4 и једно-ламбда 100Г примопредајници (ДР1, ФР1) сазревају и цене падају, индустрија се помера ка дуплексу за 100Г и резервишу МПО паралелну оптику за 400Г и 800Г.
Ако правите или надограђујете структурирани кабловски систем, користите висок-квалитетконектори за оптичка влакнаипатцх кабловиоцењено за буџете губитака при уметању које захтева 100Г. На 100Г, сваких 0,1 дБ је важнији него на 10Г - буџет за губитак везе је мањи.
Питање миграције: 10Г → 40Г → 100Г → 400Г
Једна од најпаметнијих ствари које можете да урадите када планирате 100Г инфраструктуру је дизајн заследећистепен брзине. Ево како обично функционише путања надоградње:
10Г до 100Г на мултимоде:Ако је ваша постојећа биљка ОМ4, можете поново користити влакно. Замените 10Г СФП+ примопредајнике са 100Г КСФП28 СР4, замените ЛЦ патцх панеле за МПО касете и користите 100Г на истом влакну. ОМ3 такође ради, али само до 70 метара.
100Г до 400Г на мултимоде:400Г-СР8 користи МПО-16 са 16 влакана. Ако сте инсталирали МПО канале од 24 влакна за 100Г (најбоља пракса), имате капацитет за 400Г без поновног каблирања.
100Г до 400Г у једном-моду:400Г-ДР4 користи исти отисак МПО-12 конектора као 100Г-СР4, али на ОС2 сингле-режиму. Ако сте од почетка инсталирали једноструки{11}}режим, прелаз је само примопредајник.
лекција:повуците више влакана него што вам је потребно данас. МПО канал од 24-фибер кошта незнатно више од канала са 12 влакана, али вам даје пут миграције од 400Г без додиривања постројења каблова. За рад са једним модом, инсталирање резервних влакана у исти цев не кошта скоро ништа у време инсталације и штеди богатство касније.
Савети за инсталацију са терена
Тестирајте сваку везу.На 100Г, укупан буџет губитка везе на СР4 преко ОМ4 је приближно 1,9 дБ - што укључује слабљење кабла, губитак споја и губитак уметања конектора. Са МПО конектором на сваком крају плус отвором за касету, имате можда четири спојена пара конектора на путу. При 0,35 дБ по МПО конекцији (типично), већ сте на 1,4 дБ пре губитка кабла. Готово да нема маргине. Сваки прљави или неусклађени конектор троши буџет који је ионако{11}}танак.
Очистите МПО конекторе религиозно.МПО феруле имају 8 или 12 завршних површина влакана у једном конектору - једно контаминирано влакно уништава целу везу. Користите МПО-специфичан-чистач са једним кликом и прегледајте сваки прстен помоћуОбим инспекције МПОпре парења.
Не мешајте врсте влакана.Покретање ОМ3 патцх кабла на ОМ4 трунк деградира целу везу са ОМ3 перформансама. Свака компонента у главном каблу канала -, патцх кабловима, касетама - мора бити истог разреда влакана или бољи.
Означите све.При густини од 100Г, са МПО каналима, касетама за разбијање и дуплекс кабловима у истом орману, неозначени каблови постају каблови којима се не може ући у траг. Означите оба краја сваког кабла, сваки порт панела, сваки положај касете. Ваш будући ја - или следећи техничар који додирне овај ормар - ће вам бити захвални.
Често постављана питања
П: Могу ли да покренем 100Г преко постојећег ОМ3 влакна?
О: Да, али само до 70 метара са 100Г-СР4 примопредајницима. Ако ваш кабл прелази то, биће вам потребан ОМ4 (100 м) или сингле-режим са ЛР4/ДР1 оптиком. Измерите стварну дужину инсталираних каблова пре него што се определите за тип примопредајника.
П: Који је најјефтинији начин за имплементацију 100Г у дата центру?
О: 100Г-СР4 КСФП28 примопредајници преко ОМ4 влакна са МПО везом су тренутно најнижа цена-по-порту за стазе испод 100 метара. СР4 оптика је широко доступна, по конкурентним ценама, а паралелна архитектура је добро{10}}схваћена. За веће домете, 100Г-ДР1 на ОС2 једно-режиму је све исплативији{17}.
П: Да ли је ОМ5 вредан додатних трошкова?
О: За нове верзије где очекујете 200Г или 400Г у року од 3–5 година, да. ОМ5 омогућава СВДМ примопредајнике који преносе 100Г преко једноставне дуплекс ЛЦ везе уместо МПО од 8-влакана - смањујући густину патцх панела и поједностављујући управљање кабловима. За инсталације са кратким{11}}животним циклусом или са ограниченим буџетом, ОМ4 остаје практичан избор.
П: Да ли су ми потребни АПЦ или УПЦ конектори за 100Г?
О: Већина 100Г мултимодних апликација центара података користи УПЦ конекторе (ЛЦ УПЦ, МПО УПЦ). АПЦ је неопходан за апликације са једним-режимом где су повратни губици критични - ДВДМ, дуготрајност-и ПОН. Ако ваша 100Г имплементација користи једно-модну ЛР4 или ЕР4 оптику, проверите спецификације примопредајника за АПЦ захтеве. За више информација о избору АПЦ у односу на УПЦ, погледајте нашСЦ АПЦ водич за конекторе.
П: Где могу да набавим 100Г-оптичке конекторе и каблове за повезивање?
О: Еволук Фибер производи конекторе за оптичка влакна (ЛЦ, СЦ, МПО), патцх каблове и ПЛЦ разделнике са прилагођавањем ОЕМ-а и 100% фабричким тестирањем.Контактирајте нас за обимне цене и прилагођене склопове каблова.






