8芯光缆优势显著.doc

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1、8芯光缆优势显著    8芯光缆的定义  说到光缆连接,人们会根据光缆使用的连接器类型和光纤芯数运用各种术语加以描述。2芯光缆比较容易理解和辨识。使用2芯连接时,光缆以两根光纤为增量,例如常见的LC双工或SC双工连接器。    图1  使用24芯主干光缆的2芯系统示例  比较而言,以12芯连接技术使用光缆时,以12根光纤为增量,使用的是12芯光纤的MTP©连接器。最近,8芯连接解决方案开始显现。8芯系统仍将使用MTP类型的连接器,包括八根光纤的连接器,但制造光缆时以八根光纤为增量。例如,在8芯系统中,没有12芯光纤的主干光缆,而是使用8芯光纤

2、的主干光缆,、16芯光纤的主干光缆、24芯光纤的主干光缆和32芯光纤的主干光缆;所有8芯干线光缆均以数字八为增量。12芯和8芯光缆的区别如下图所示。    图2A  使用24芯主干光缆的12芯系统示例    图2B  使用24芯主干光缆的8芯系统示例    回顾:12芯光缆的起源  12芯连接技术于20世纪90年代中期问世,由IBM和康宁联合推出。当时,两家公司正在研发一种模块化的高密度结构化光缆系统,这种系统可以快速部署到数据中心,同时还可在机架中实现最大的端口密度。数据中心从仅有的几个光纤连接器发展到成千上万个光纤端口后,在数据中心到处串

3、接两芯光纤的跳线显然会造成难以管理、可靠性差的杂乱窘境。由于TIA/EIA-568A光纤颜色编码标准是针对12芯光纤的光缆而制定,高密度连接可以借此实现以数字12为增量的连接技术,于是,12芯光纤的MTP连接器和12芯光缆连接技术应运而生。此后,以12芯光纤乃至144芯光纤为增量的主干光缆先后问世,并在全球范围内得到部署。12芯主干光缆一般用于网络主干,从主配线间接出并连至分区配线区域,此时光纤的用量很大,而且光缆使用密度很高。大多数光纤端口需要两根光纤,才能连接至服务器、交换机和存储设备上的端口,因此,需要使用12芯光缆到2芯光缆的接线模块

4、和分支跳线来为两芯光纤的端口提供两芯光纤的接口。由于数字12可以被数字2整除,所以我们可以为网络设备轻松提供两芯光纤的接口,以便实现12芯主干光缆的完整光纤应用。    图3  展示12芯主干光缆接入模块,转换为2芯跳线的简图    8芯光缆的兴起  过去近20年里,12芯光缆连接技术一直为数据中心行业提供优质服务。由于近年来12芯光纤的MTP连接器的部署数量突飞猛进,MTP现已成为许多数据中心干线网络中约定俗成的标准。但时代在变,而且最近8芯连接技术日益普遍。一方面,这是因为交换机、服务器和存储器制造商在设备中使用的收发器类型出现转变,另一

5、方面,收发器的研发方向正在引导行业从10G以太网向40G、100G甚至400G的方向发展。  收发器领域的技术革新日新月异,但任何安装过40G线路的人都知道,最为常见的收发器类型之一——QSFP收发器使用的正是八芯光纤的光缆。我们可以使用12芯连接技术连接到QSFP端口,而且实际上,现在的确有很多使用40G线路的人在干线网络中使用12芯连接技术。然而,只要学过基础数学的人都知道,将12芯光纤的连接器插到一个仅需要八芯光纤的收发器上,意味着有四根光纤没有派上用场。市场上有些解决方案通过12芯光缆到8芯光缆的转换模块或分支跳线在此方案中实现了主干

6、网光纤的100%全部利用,但这会使光缆增加额外的MTP连接器和插入损耗。一般而言,无论从成本角度还是光缆性能方面考虑,这都算不上是最佳解决方案,因此行业也认识到需要一种更为合理的解决方案。  这种方案就是8芯光缆连接技术。与主流收发器、交换机、服务器和存储器制造商交流后,我们了解到这样一个明显的事实,即当前、近期和未来长期都将是支持2芯或8芯光缆连接技术的收发器横行天下的时代。换言之,40G-400G的以太网数据传输领域的发展趋势是两根和八根光纤的连接解决方案。    图4–40/100/400G技术发展趋势  如上图所示,在向400G发展的

7、过程中将会采用一些使用时间较短的解决方案,例如第一代和第二代OM3/OM4并行传输技术,这种技术方案中建议使用32芯和16芯光缆解决方案。但康宁与著名收发器、交换机、服务器和存储器供应商讨论后了解到,由于制造成本和连接器复杂程度的原因(比如说,您真的希望向您的网络中加入一个32根光纤的连接器吗?),人们并不希望广泛使用这种解决方案。因此,对于通过OM3/OM4光纤实现并行传输的400G网络,第三代解决方案—8芯光缆解决方案有望获得市场的广泛认可。  因为数字八可以被数字二整除,8芯光缆主干网连接技术可以像12芯光缆连接技术一样在两芯光纤的收发

8、器系统中得到轻松应用。同时,8芯光缆连接技术可为应用最为广泛的40G、100G和400G收发器提供最为强大的灵活性,而12芯光缆连接技术并非八根光纤的收发器系统的最

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