データセンター相互接続配線の課題と最先端のトレンド

May 21, 2020

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エンドコネクションと課題を探る


これらの新しいリボンデザインを理解したところで、次に、それらを接続する方法と課題についても検討する必要があります。国内の電気工事規定(NEC)によると、ケーブルは屋外の防火定格にのみ適用できるため、建物に入るまでの距離を 50 フィートから通常はMTPによってケーブルの屋内の防火定格に変換する必要があります。 / MPOまたはLCバンド付きテールファイバー(コネクタケーブルの一端にプリインストールされています)またはカプラーとテールファイバーの統合ハードウェア(ハードウェアにはカプラーとテールファイバーがプリインストールされています)胸。したがって、このアプリケーション環境では、ユーザーは屋外の光ケーブルの設計を検討するだけでなく、この高価で労力のかかるリンク配置のための完全なエンドツーエンドのソリューションを探す必要があります。


最良のピアツーピアソリューションを決定する際には、いくつかの要因を考慮する必要があります。時間の調査によると、最も時間のかかるプロセスは、リボンファイバーリボンの認識と、光ファイバーディスクルートの光ファイバーケーブルブランチです。は、外層を剥がした後のストリップ光ファイバーケーブルを指し、リボンファイバーをハードウェアに入れてプロセス中に光ファイバーディスクに送り、リボンファイバーを保護するために、ベローズまたはメッシュスリーブ保護を使用します。ファイバーコアの数が増えると、このステップはより時間と労力がかかります。


通常、単一の 3456 ファイバーリンクの取り付けと融着には、数百フィートのベローズまたはメッシュブッシュが必要です。同じ時間がかかるプロセスは、屋内光ケーブルに直接適用されるか、テーリングとカプラーを提供するハードウェアに融合されるかに関係なく適用されます。現在、市場に出ているさまざまな光ケーブル製品の分岐動作時間は大きく異なる可能性があります。


一部の屋内および屋外の光ケーブルは、分岐ルートの光ファイバーケーブルサブユニットワイヤリングハーネスと統合されており、フュージョンプレートに接続すると分岐する必要がなく、ケーブルを分岐して保護するためにさまざまなアクセサリが必要な製品もあります。ケーブルは通常、特別に作られたファイバーチェストに取り付けられ、ディスクの設計はルーティングサブユニットのファイバーの数と一致するように最適化されています。


別の時間のかかる作業は、リボンの認識と適切な溶接を確実にするための適切な分類です。 3456 ケーブルには288本の12ファイバーストリップが含まれているため、外側のシースを取り外した後の選別には明確な識別が必要です。標準のマトリックスリボンは、インクジェットプリンターで印刷して文字を識別できます。多くのネットワーク設計では、リボンを識別するために、さまざまな長さの接続番号と番号を使用しています。多数のファイバーとルートを特定する必要があるため、このステップは重要です。リボンマークは、ケーブルが損傷したり、最初の設置後に切断された場合のネットワークの修復にも重要です。


将来を見据えたトレンド


業界はすでに 5、000本以上の光ファイバーケーブルについて話しているため、 3、456 光ファイバーケーブルも出発点のように見えます。パイプサイズが増加していないため、使用されているファイバーコーティングのサイズが業界標準の 250 ミクロンから 200 ミクロンに縮小されています。コアとクラッドのサイズは同じであるため、光学性能には影響しません。この減少したファイバーコーティングサイズにより、以前と同じサイズのパイプに数百または数千の追加のファイバーを敷設できます。


もう1つの傾向は、ピアツーピアソリューションに対する顧客からの需要の高まりです。数千本のファイバを含む光ファイバケーブルは、パイプライン密度の問題を解決しますが、リスクとネットワーク展開速度の面で多くの課題ももたらします。これらのリスクを排除し、導入を遅らせるのに役立つ革新的なソリューションは、成熟し、進化し続けます。


超高密度ケーブルの需要は加速しているようです。人工知能、 5 G以上のデータセンターキャンパスはすべて、何らかの形でこれらのデータセンターを相互接続する必要性を高めています。これらの展開は、問題をますます困難にするのではなく、パイプラインリソースを最大化するために効果的にスケーラブルなエンドツーエンドのソリューションを開発するよう業界に挑戦し続けます。



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