Più larghezza di banda significa più test

Apr 29, 2019

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Più larghezza di banda significa più test


L'uso di cavi MPO per le connessioni a 10 Gbps nel data center è costantemente aumentato negli ultimi 10 anni. Questo trunking richiede l'uso di una cassetta all'estremità del cavo MPO progettata per adattarsi alle connessioni delle apparecchiature legacy. Ora che sono in arrivo le connessioni a 40 Gbps e 100 Gbps, è emerso un percorso di migrazione: rimuovere la cassetta da 10 Gbps dal cavo MPO e sostituirla con una paratia che può contenere una connessione da 40 Gbps. Quindi potrebbe essere possibile rimuovere quella paratia e fare una connessione MPO diretta per 100 Gbps in un secondo momento.

Il problema è che, mentre questa strategia di migrazione è un modo efficiente per sfruttare il cablaggio esistente, rispetto alle connessioni a 10 Gbps, gli standard a 40 Gbps e 100 Gbps richiedono una tecnologia ottica diversa (ottica parallela) e parametri di perdita più stretti.

In breve, ogni volta che si esegue la migrazione, è necessario verificare i collegamenti per garantire la consegna delle prestazioni richiesta dall'organizzazione.
Per comprendere le sfide della convalida dei cavi MPO, è necessario capire i cavi MPO e il modo in cui sono testati sul campo. Una connessione MPO ha circa le dimensioni di un'unghia e contiene 12 fibre ottiche, ciascuna inferiore al diametro di un capello umano - e ciascuna deve essere testata separatamente. Questo significa tradizionalmente l'uso di un cavo fan-out per isolare ogni fibra, seguita da noiosi test manuali, tracciamento e calcoli soggetti a errori.

Il vero test delle fibre è abbastanza veloce: in genere meno di 10 secondi per fibra una volta che sei in lavorazione. Ma è meglio che tu stia navigando: mentre uno dei nostri clienti aziendali dispone di data center con un minimo di 24 trunk in fibra MPO (fibre x12 ciascuno), lo stesso cliente ha anche un'installazione di data center 30.000-MPO. Sono 30.000 connessioni con 12 fibre ciascuna, o circa 3.120 ore di lavoro (e $ 343.200 in costi) se dovessi testarle tutte individualmente.

E a un certo punto, è meglio averli testati. C'erano due fattori principali alla base dello sviluppo dei trunk in fibra MPO. Il primo era la crescente necessità di densità di cablaggio nel data center. Il cablaggio blocca il flusso d'aria, quindi più denso è il cavo, migliore è la gestione termica. E, poiché la larghezza di banda del data center sale costantemente a 10, 40 e 100 Gbps, un cavo multi-fibra denso diventa l'unica opzione.

Ma il secondo fattore, forse più importante, è la natura difficile e altamente tecnica della terminazione di campo per la fibra. Stiamo parlando di forni di polimerizzazione, adesivi, fibre microscopiche, ecc. Dato il costoso processo "artigianale" che richiede tempo, i cavi modulari MPO con terminazione di fabbrica promettono semplicità, costi inferiori e vera connettività plug-and-play in fibra.

La sfida è che la fibra pre-terminata è garantita solo "buona" come esiste nella fabbrica del produttore. Deve quindi essere trasportato, immagazzinato e successivamente piegato e tirato durante l'installazione nel data center. Tutti i tipi di incertezze prestazionali vengono introdotte prima che i cavi in fibra vengano utilizzati. Il corretto test dei cavi pre-terminati dopo l'installazione è l'unico modo per garantire le prestazioni in un'applicazione live. In breve, investire in tronchi di fibra con terminazioni di fabbrica per risparmiare tempo e ridurre i costi di manodopera non offre un vantaggio se il test diventa un costoso collo di bottiglia.

Testare e determinare la polarità delle fibre è un'altra sfida. Lo scopo semplice di qualsiasi schema di polarità è quello di fornire una connessione continua dal trasmettitore del collegamento al ricevitore del collegamento. Per i connettori di array, TIA-568-C.0 definisce tre metodi per eseguire ciò: i metodi A, B e C. Gli errori di distribuzione sono comuni perché questi metodi richiedono una combinazione di patch cord con diversi tipi di polarità.


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