Hüpe 10G-lt 100G-le ei ole lihtsalt "kümme korda kiirem". See on põhimõtteliselt erinev kaabeldusarhitektuur - erinevad kiudtüübid, erinevad konnektorivormingud, erinevad transiiveri moodulid ja erinevad ulatusepiirangud, mis sõltuvad valikutest, mille teete enne ühe kaabli tõmbamist.
Olen vaadanud, kuidas andmekeskuste meeskonnad ostsid 40 000 dollari väärtuses OM3 mitmemoodilisi magistraalkaableid, et avastamaks, et nende 100G QSFP28 optika vajab läbitavate vahemaade jaoks minimaalselt OM4. See on viga, mida ei juhtu 10G juures, kus veapiir on suurem. 100G puhul on spetsifikatsioonid rangemad ja eksimise hind on suurem.
See juhend hõlmab tegelikke otsustuspunkte: milline fiibertüüp, milline pistik, milline transiiver ja kui kaugele iga kombinatsioon IEEE standardnumbritega tegelikult - jõuab, et seda varundada.
100G Ethernet: mis juhtmes tegelikult on?
Esiteks terminoloogiamärkus, mis on oluline: õige nimetus on100G(100 GB), mitte "100 GB". "GB" tähendab gigabaite, salvestusseadet. "G" või "Gb" tähendab Gigabit, edastuskiirust. Näete mõnel tootelehel sõna "100 GB" - see on tehniliselt vale ning spetsifikatsioonilehtedel ja RFP-des, kasutades valesid lühendeid, annab märku, et keegi pole oma kodutööd teinud.
100 Gigabit Ethernet (100 GbE) on määratletud IEEE 802.3ba (2010) ja hilisemate muudatustega. Erinevalt 10 GbE-st, mis kasutab ühte laserit ühel lainepikkusel, jagab enamik 100 GbE rakendusi signaali ülemitu rada- kas 4 × 25 G või 10 × 10 G -, et saavutada kogu 100 G läbilaskevõime. Nende radade kandmine sõltub täielikult kiu tüübist ja transiiveri moodulist.
Kiu tüübid 100G jaoks: katvuse tabel, mis on tegelikult oluline
See on tabel, mida enamik ostjaid vajab, kuid vähesed artiklid pakuvad - maksimaalset toetatud katvust iga 100G transiiveri tüübi jaoks iga kiuklassi puhul vastavalt IEEE ja MSA spetsifikatsioonidele:
|
Transiiveri moodul |
Kiu tüüp |
Lainepikkus |
Rajad |
Maksimaalne ulatus |
IEEE standard |
|
QSFP28 100G-SR4 |
OM3 multirežiim |
850 nm |
4×25G |
70 m |
802,3 miljardit meetrit |
|
QSFP28 100G-SR4 |
OM4 multirežiim |
850 nm |
4×25G |
100 m |
802,3 miljardit meetrit |
|
QSFP28 100G-SR4 |
OM5 multirežiim |
850 nm |
4×25G |
100 m |
802,3 miljardit meetrit |
|
QSFP28 100G-SWDM4 |
OM5 multirežiim |
850–950 nm (4λ) |
4×25G |
100 m(dupleks) |
MSA |
|
QSFP28 100G-DR1 |
OS2 ühe-režiimiga |
1310 nm |
1×100G |
500 m |
802,3 cu |
|
QSFP28 100G-FR1 |
OS2 ühe-režiimiga |
1310 nm |
1×100G |
2 km |
802,3 cu |
|
QSFP28 100G-LR4 |
OS2 ühe-režiimiga |
1295–1310 nm (4λ) |
4×25G |
10 km |
802,3ba |
|
QSFP28 100G-ER4 |
OS2 ühe-režiimiga |
1295–1310 nm (4λ) |
4×25G |
40 km |
802,3ba |
Takeaway:OM3 saavutab 100 G juures ainult 70 meetrit.Sellest piisab mõne andmekeskuse konstruktsiooni-rea ülaosa-otsa-rea lõpuni-, kuid mitte pikemaks struktureeritud kaabelduseks. OM4 ulatub 100 meetrini. Kui teie kaablijaam peab jõudma sellest kaugemale, olete ühe-režiimi territooriumil.
OM3 vs OM4 vs OM5: milline mitmerežiimiline klass 100G jaoks?
Kõik kolm on 50 µm südamikuga laser-optimeeritud mitmemoodiline kiud. Erinevus on sellesmodaalne ribalaius- suutlikkus edastada kiireid{1}}signaale vahemaa tagant:
|
Kiu klass |
Modaalne ribalaius (850 nm) |
100G SR4 ulatus |
Värvikood |
Parim kasutus |
|
OM3 |
2000 MHz·km |
70 m |
Aqua |
Pärandinstallimised, väga lühikesed jooksuajad |
|
OM4 |
4700 MHz·km |
100 m |
Vesi / violetne |
Standardne andmekeskuse struktureeritud kaabeldus |
|
OM5 |
4700 MHz·km (+ 2,470 @ 953 nm) |
100 m (SR4) / 150 m (SWDM) |
Laimiroheline |
Tuleviku-korrigeerimine, SWDM-rakendused |
Praktilised nõuanded:Kui tõmbate täna 100G andmekeskuse jaoks uut mitmerežiimilist kaablit, on OM4 minimaalne. OM3 on pärandklass, mis piirab teie ulatust 70 meetrini - teatud kasutusviiside puhul, kuid see viib teid nurka, kuna rackide tihedus suureneb ja kaabliteed pikenevad.
OM5 lisab lairibavõimaluse SWDM-i (lühilaine lainepikkusjaotusega multipleksimise) jaoks, mis saadab 4 lainepikkust üle ühe duplekskiu paari, selle asemel, et vajada MPO läbimurdmist 8 või 12 kiudu. Kiud maksab meetri kohta rohkem, kuid 200G/400G migratsiooni eeldavate roheväljaehitiste puhul võib OM5 dupleksieelis märkimisväärselt vähendada kaablite kogukulusid.
Pistikutüübid: MPO vs. LC 100G juures
Siin erineb 100G kaabeldus füüsiliselt 10G-st.
100G-SR4kasutab anMPO-12 pistik8 aktiivse kiuga (4 edastavad, 4 vastuvõtvad) ühes mitme -kiuga push-liideses. See on paralleelne optika lähenemine - igale neljale rajale on oma kiudpaar.
100G-SWDM4, DR1, FR1, LR4, ER4kasutadadupleks-LC pistikud- kaks kiudu, üks saadab, üks vastu võtta. Multipleksimine toimub transiiveri sees (lainepikkuse segamine SWDM4/LR4 jaoks, PAM4 modulatsioon DR1/FR1 jaoks).
Struktureeritud kaabelduse puhul juhib see erinevus infrastruktuuri projekteerimisest:
|
Lähenemine |
Ühendus |
Kiudude arv |
Kiu tüüp |
Pagasiruumi kaabel |
|
Paralleel (SR4) |
MPO-12 |
8 kiudu lingi kohta |
OM4/OM5 |
MPO pagasiruumi + LC breakout kassetid |
|
Dupleks (SWDM4/LR4) |
LC dupleks |
2 kiudu lingi kohta |
OM5 või OS2 |
Standardsed kahepoolsed plaastrijuhtmed |
Paralleeloptika (MPO) domineerib praeguste 100G andmekeskuste juurutuste puhul, kuna SR4 transiiverid on odavaim saadaolev 100G optika. Kuid MPO-kassettide, kassettide ja plaastripaneelide infrastruktuurikulud lisanduvad. Kuna SWDM4 ja ühe-lambda 100G transiiverid (DR1, FR1) valmivad ja hinnad langevad, liigub tööstus 100G jaoks dupleksi poole ja jätab MPO paralleeloptika 400G ja 800G jaoks.
Kui ehitate või täiendate struktureeritud kaabeldussüsteemi, kasutage kõrget{0}}kvaliteetifiiberoptilised pistikudjaplaastri nööridhinnatud sisestuskadude eelarvete jaoks, mida 100G nõuab. 100 G puhul on iga 0,1 dB olulisem kui 10 G korral - on lingi kadumise eelarve kitsam.
Migratsiooniküsimus: 10G → 40G → 100G → 400G
Üks nutikamaid asju, mida saate 100G infrastruktuuri planeerimisel teha, on selle jaoks mõeldud disainjärgmisekskiirusaste. Täiendustee tavaliselt toimib järgmiselt.
10G kuni 100G multirežiimil:Kui teie olemasolev tehas on OM4, saate kiudu uuesti kasutada. Asendage 10G SFP+ transiiverid 100G QSFP28 SR4-ga, vahetage LC-paneelid MPO-kassettpaneelide vastu ja kasutate 100G sama kiuduga. OM3 töötab ka, kuid ainult 70 meetrini.
100G kuni 400G multirežiimil:400G-SR8 kasutab MPO-16 16 kiuga. Kui paigaldasite 24-kiulised MPO magistraalid 100 G jaoks (parim tava), on teil võimsust 400 G ilma uuesti kaabeldamata.
100 G kuni 400 G ühe-režiimi korral:400G-DR4 kasutab sama MPO-12 pistiku jalajälge kui 100G-SR4, kuid OS2 ühe{10}}režiimis. Kui installisite algusest peale ühe{11}}režiimi, toimub üleminek ainult transiiveril.
Õppetund:tõmmake rohkem kiudaineid kui täna vajate. 24{5}}kiuga MPO magistraal maksab veidi rohkem kui 12-kiuline pagasiruum, kuid annab teile 400 G migratsioonitee ilma kaablijaama puudutamata. Üherežiimiliste käituste puhul ei maksa varukiudude paigaldamine samasse torusse paigaldamise ajal peaaegu midagi ja säästab hiljem terve varanduse.
Paigaldusnõuanded kohapealt
Testige iga ühendust.100G juures on SR4 ja OM4 lingi kadude kogueelarve ligikaudu 1,9 dB -, mis sisaldab kaabli sumbumist, splaissi kadu ja konnektori sisestamise kadu. Kui mõlemas otsas on MPO-pistik ja kasseti väljalülitamine, on teil teel võib-olla neli ühendatud pistikupaari. Kui sagedus on 0,35 dB MPO-ühenduse kohta (tavaline), on teil juba enne kaabli kadumist 1,4 dB. Marginaali pole peaaegu üldse. Iga määrdunud või valesti joondatud pistik kulutab eelarve, mis on niigi{11}}õhuke.
Puhastage MPO-pistikud usuliselt.MPO ümbristel on 8 või 12 kiu otsapinda ühes konnektoris - üks saastunud kiud tapab kogu lüli. Kasutage MPO-spetsiifilist ühe kliki-puhastusvahendit ja kontrollige iga tihenditMPO kontrolli ulatusenne paaritumist.
Ärge segage kiudaineid.OM3 plaastrijuhtme käivitamine OM4 pagasiruumis halvendab kogu linki OM3 jõudlusega. Kõik kanali - magistraalkaabli komponendid, vahetusjuhtmed, kassetid - peavad olema sama kiudoptilisusega või paremad.
Märgistage kõik.100 G tiheduse korral, kui MPO-kassetid, katkestuskassetid ja kahepoolsed plaastrijuhtmed on kõik samas kapis, muutub märgistamata kaabeldus jälgimatuks. Märgistage iga kaabli mõlemad otsad, iga paneeli port ja iga kasseti asukoht. Teie tulevane mina - või järgmine tehnik, kes seda kappi puudutab -, tänab teid.
Korduma kippuvad küsimused
K: Kas ma saan kasutada 100G olemasolevat OM3 Fiberit?
V: Jah, aga ainult 70 meetrini 100G-SR4 transiiveritega. Kui teie kaabli pikkus ületab selle, vajate OM4 (100 m) või ühe-režiimi LR4/DR1 optikaga. Mõõtke oma tegelikud paigaldatud kaablipikkused enne transiiveri tüübi kasutamist.
K: Mis on odavaim viis 100G andmekeskuses juurutamiseks?
V: 100G-SR4 QSFP28 transiiverid üle OM4 kiudoptilise MPO-ühenduvuse on praegu madalaim kulu-per-pordi kohta alla 100 meetri jooksmiseks. SR4 optika on laialdaselt saadaval, konkurentsivõimelise hinnaga ja paralleelarhitektuur on hästi{10}}arusaadav. Pikema katvuse korral on 100 G-DR1 OS2 ühe{16}}režiimis järjest kuluefektiivsem.
K: Kas OM5 on lisakulu väärt?
V: Uute ehituste puhul, mille puhul eeldate 200 G või 400 G 3–5 aasta jooksul, jah. OM5 võimaldab SWDM-transiivereid, mis kannavad 8-fiiber-MPO - asemel lihtsa dupleks-LC-ühenduse kaudu 100G, vähendades paneelide tihedust ja lihtsustades kaablihaldust. Lühikese-elutsükli või piiratud eelarvega installide puhul jääb OM4 praktiliseks valikuks.
K: Kas ma vajan 100G jaoks APC- või UPC-pistikuid?
V: Enamik 100G mitmerežiimilisi andmekeskuse rakendusi kasutavad UPC-pistikuid (LC UPC, MPO UPC). APC on vajalik ühe-režiimiga rakenduste jaoks, kus tagastuskadu on kriitiline - DWDM, pikamaa{4}}ja PON. Kui teie 100G juurutus kasutab ühe-režiimiga LR4- või ER4-optikat, kontrollige APC nõudeid transiiveri spetsifikatsioonilehelt. APC vs UPC valiku kohta lisateabe saamiseks vaadake meieSC APC pistiku juhend.
K: Kust ma saan hankida 100G-nimetatud fiiberoptilisi pistikuid ja plaastrijuhtmeid?
V: Evolux Fiber toodab fiiberoptilisi pistikuid (LC, SC, MPO), plaastrijuhtmeid ja PLC-jaoturid koos originaalseadmete tootjate kohandamise ja 100% tehase testimisega.Mahuhindade ja kohandatud kaablikomplektide saamiseks võtke meiega ühendust.






