データセンターキャンパスレイアウト
特大またはマルチテナントのデータセンターへの支出に関するアナウンスをインターネットですばやく検索すると、合計で数十億ドルに及ぶ複数の拡張プランが見つかる可能性があります。この投資から何が得られますか?通常、それはデータセンターキャンパスであり、異なる建物にあるいくつかのデータルームモジュールで構成されています。これらのデータルームは通常、フットボール競技場よりも大きく、データルーム間のフローは通常、 100 Tbps以上です。
これらのデータセンターが非常に大きくなった理由は多数ありますが、2つの傾向に単純化することができます。 1つ目は、マシン間通信による東西トラフィックの急激な増加です。 2番目の傾向は、クレステッドネットワークやクロスネットワークなどのフラットなネットワークアーキテクチャの適用です。目標は、キャンパス内に大規模なネットワーク構造を構築して、データセンター間のデータ転送が 100 Tbps以上になるようにすることです。
この規模のネットワークでは、電力や冷却からデバイスの接続に至るまで、ネットワーク全体で多くの特別な課題が発生すると考えられます。ネットワークデバイスの相互接続で 100 Tbps(またはそれ以上)の伝送速度を実現するためにさまざまな方法が評価されていますが、一般的なモデルは、マルチコアシングルモードファイバーを介して低速で伝送することです。これらの接続の長さは通常2〜3 km以下であることに注意してください。私たちのモデリング分析を通じて、低データレートで送信するためにより多くのファイバーを使用することが、少なくとも今後数年間は、最も費用効果の高いアプローチであり続けます。このコストモデルは、業界がハイコアケーブルと関連ハードウェアの開発になぜそれほど多くのお金を費やしているのかを明らかにしています。
需要がどこにあるのかがわかったところで、データセンター相互接続市場の選択肢に目を向けることができます。業界は、リボンケーブルがこのアプリケーションの唯一の実行可能なソリューションであることに同意しました。従来のルーズチューブ光ケーブルとシングルコア光ファイバーの末端接続の設置時間は長すぎます。光ファイバジョイントフュージョンハードウェアは大きすぎて実用的ではありません。たとえば、ゆるいケーシングデザインのファイバーケーブルは、各融合に4分かかると仮定すると、融合を完了するのに 200 時間以上かかります。リボン構成を使用すると、溶接時間は 40 時間未満に短縮されます。その時間を節約することに加えて、リボンスプライスの容量は通常、同じハードウェアフットプリントでのシングルコアファイバースプライスの密度の4〜5倍です。
リボンケーブルが最良の選択であると業界が決定すると、従来のリボンデザインでは既存のパイプラインスペースで必要なファイバー密度を実現できないことがすぐに明らかになります。したがって、業界は、従来のリボンケーブル内の光ファイバーの密度を2倍にすることを目指しました。
光ケーブルの構造
ケーブルの構造を設計するには2つの方法があります。最初の方法は、より密にカプセル化されたサブユニットを備えた標準のマトリックスストリップを使用し、もう1つの方法は、中央またはスロット設計と、オーバーラップ可能な疎結合リボンファイバー設計を備えた標準ケーブル構造設計を使用します。














































