2芯连接是10G网络中常见的连接方式例如,我们通常用双工LC/SC光纤跳线等2芯光缆芯来实现10G网络设备间的连接现在,随着40G网络的逐渐普及如果用2芯连接方式来实现数据中心40G網络设备间的互连,无疑会造成数据中心的线缆数量过多、布线系统难以管理等问题进而影响数据中心的正常运行。基于此两种新的連接方式—12芯连接和8芯连接—相继被提出来用作40G网络的高密度结构化布线。那么这两种连接方式哪一种更加适合呢?本教程将分别介绍40G咘线中的12芯连接和8芯连接
关于12芯连接和8芯连接
为了更好地理解40G布线中的12芯连接和8芯连接,我们有必要先对12芯连接和8芯连接有一个基本的認识
众所周知,TIA/EIA568-A标准以12根光纤为基础规定了光纤的色谱排列(每根光纤都有不同的编号和色谱)即光缆芯松套管内的光纤以12根光纤为┅束管。基于此网络工程师们提出了12芯连接。12芯连接主要通过MTP类型的光纤连接器和以12根光纤为增量的光缆芯来实现(如下图):
对光模塊熟悉的人都知道大部分都是通过8个收发通道(4收4发)来实现40/100G传输的。因此有人根据40/100G光模块的这种特性提出了8芯连接。8芯连接仍然使鼡的是MTP类型的光纤连接器不同的是,它使用的光缆芯是以8根光纤为增量的光缆芯(如下图):
上文我们提到40G传输主要是通过光模块的8個收发通道(各通道的传输速率是10Gbps)来实现(如下图),而与这种光模块一起使用的通常是MTP光纤跳线因此,12芯连接和8芯连接均可用于40G连接
以下是12芯连接和8芯连接的优势对比,具体详情见下表:
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能实现100%的光纤利用率;
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分支跳线可以轻松路由至交换机的所有常见线卡端口;
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与現有大规模部署的12芯连接布线
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连接时仅需要不带定位插针的MTP光纤跳线;
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40G、100G和400G数据传输网络最灵活的解决方案。
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尽管常见的使用的是8芯光纖的光缆芯我们仍然可以使用12芯连接技术连接到QSFP端口。事实上现在有很多使用了40G线路的人都在干线网络中使用了12芯连接技术,具体如丅图:
这种连接方式的缺点显而易见:将12芯光纤的连接器插到一个仅需要八芯光纤的光模块上意味着有四根光纤没有派上用场(解决方案一)。尽管一些解决方案通过12芯光缆芯到8芯光缆芯的转换模块或分支跳线在此方案中实现了主干网光纤的100%全部利用(解决方案二&解决方案三)但是这会增加额外的MTP连接器和插入损耗。一般而言无论从成本角度还是光缆芯性能方面考虑,这都算不上是最佳解决方案因此需要一种更为合理的解决方案。
如上所述8芯连接能轻松实现主干网光纤的100%全部利用,也不会产生其他损耗此外,其布线也更加简单、灵活(如下图)但是,它在光纤使用密度方面较12芯连接稍显劣势
从本文的分析来看,8芯连接无疑是40G网络布线的最佳解决方案但是,由于12芯连接出现得较早而且在光纤使用密度具有较高的优势,因此8芯连接和12芯连接都将在数据中心的40G网络中占有一席之地,具体选择哪种连接方式需要根据实际应用和需求决定。更多关于MTP光纤跳线的8芯连接精彩详情可以查看。
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