机架密度始终是数据中心运营商面临的挑战,对更多计算能力的需求导致服务器机架快速填满。不幸的是,只有这么多的地面空间来填充有源组件,以扩展到5G,AI和物联网等高需求应用。
由于缺乏占地面积和服务器机架内的有限空间,因此迫切需要用更少的资源做更多的事情。但是,解决所需的有限空间和更多计算能力问题不应是一项复杂的 IT 设计任务。
国际数据公司(IDC)表示,“到2025年,416亿台连接设备将产生79.4泽字节的数据。此外,人工智能(AI)、机器学习(ML)和超融合正在推动对800Gb速度及更高速度的需求。由于永不满足的速度要求,数据中心管理人员很难提供,因为他们现有的光纤电缆基础设施的能力有限。
事实上,许多这些数据中心管理人员发现他们现有的光纤安装已经达到了其预定义的理论极限和光功率预算。这给他们留下了典型的光纤连接挑战,当尝试使用基于盒式磁带的连接布局进行升级时:
选择正确的接口和电缆类型
极性反转问题
不匹配的连接器
缺乏对新标准的认识
了解复杂的电缆连接对于整体安装和项目的成功至关重要。大多数网络故障在光纤连接级别开始和结束。朗讯连接器(LC)又名小型连接器,目前是现有数据中心中MTP®(多光纤拉拔)/MPO(多光纤推入)布局的主要双工补丁连接,它继续产生显着的密度与性能挑战。但是,有一种更好的光纤连接解决方案可以满足当今的数据中心需求。
迷你双工连接器
迷你双工连接器 (MDC) 取代了 LC 双工跳线,通过更简单的安装过程大幅提高密度,从而节省大量时间和成本。虽然外形和尺寸不同,但MDC采用类似于LC尺寸的1.25mm陶瓷套圈。最大的区别在于双工 2 跳线的两个套圈之间的空间 – 双工 LC 之间的空间为 6.25mm,两个相邻的 MDC 连接器之间有更小的 3.5mm 空间。因此,MDC为连接提供了一个明智的解决方案,并且可以轻松过渡到现有的数据中心,因为它使用相同的端口切口尺寸并使光纤数量加倍。
连接的简单过渡至关重要,因为当今的机架具有更复杂的设备,这些设备具有先进的调制方案,需要更高的信噪比。对于光纤连接要求,简单性是游戏的名称。数据中心设计人员不希望被锁定在特定的架构中,并在盒子中处理纠缠不清的LC组件或MTP / MPO。他们更喜欢无缠结,打破盒子。
打破常规需要一个独立于对准的多光纤(AIM)光纤互连系统,该系统旨在通过“转换适配器”将8光纤中继电缆连接器直接配接到一系列双光纤跳线连接器。这些转换适配器通过取代传统的 MPO 到 LC 盒,简化了连接过程,并使连接过程更快,同时由于适配器与 MDC 到 LC 跳线耦合,因此在整个面板上提供极低的损耗。
结论
当今的数据中心必须提供超可靠的连接,以确保 5G 和 IoT 设备生成的信息由 AI 和机器学习注入的应用程序快速处理,同时带宽消耗持续增长,机架空间不断缩小。此外,端口速度的加速周转和光纤链路预算的降低导致半导体和光电参与者不断面临压力,要求以具有竞争力的价格提供可靠的技术。即使是最高质量的光纤,如果使用传统做法进行连接,也会受到性能下降的影响。
在以成本和性能平衡为主的空间中,光纤连接的质量被放大。当今的光纤密度、迁移和可扩展性需要用直接光纤连接取代基于盒式磁带的解决方案。使用直接连接组件将提供近乎无损的链接,而不考虑性别因素。部署新一代光纤连接的能力对于满足光学要求至关重要,同时为更高计算设备的无限迁移路径奠定了基础。
审核编辑:郭婷
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