Peamised meetodid andmekeskuse võimsuse suurendamiseks, kasutades suure tihedusega kiudaineid

Jun 23, 2025

Jäta sõnum

Andmekeskustes on suure tihedusega kiudainete kaabeldus, mis on põhitehnoloogia, optimeerides ribalaiuse tõhusust ja ruumi kasutamist . Järgnev on üksikasjalik analüüs peamiste meetodite kohta andmekeskuse võimendamiseks riistvara valimise mõõtmetest, topoloogia disaini ja juhtimisstrateegiast:
I . kõvainfo-0-0Ware tase: suure tihedusega kiudoptiliste komponentide valimine ja juurutamine

info-1560-312info-1560-312

1. Kasutage suure tihedusega kiudoptilisi pistikkesi ja plaastri paneele
MPO/MTP-pistikud: tugi 12- südamik/{124- südamiku kõrge tihedusega integreerimine ja ühe pordi tihedus suurendatakse enam kui 50% võrreldes traditsiooniliste LC/SC-pistikutega, mis sobib kõrge kiirusega ühenduseks pagasiruumi optiliste kaablite vahel (näiteks 400g/800 Networks) {8} {8}.
Suure tihedusega plaastripaneelid (HDD): vähendage kapiruumi hõivatust kompaktse disaini kaudu (näiteks 1U rack, mis mahutab enam kui 48 südamikku) . näiteks, kasutades {19- tollise rack-paigaldatud suure tihedusega kiudoptilise plaastri paneeli, ühe kapi abil rohkem kui 1, 000 -l, optical Fiber
Mikrokaabel: läbimõõduga ainult 0.5-2 mm, see on kerge raskusega ja sellel on väike painderaadius (vähem või võrdne 10 mm) ., seda saab tihedalt ühendada väikeses ruumis, vähendades torustiku . akuteerimiskiirust, vähendades .
2. täiendage kiudude tüüpe ja ülekandetehnoloogiaid
Multimoodi kiud (MMF) ja ühe režiimi kiu (SMF) vaheline sünergia:
Lühikeste vahemaade jaoks kasutatakse OM4/OM5 multimoodi kiud (<300 meters), supporting 40G/100G high-speed transmission;
OS2 ühe režiimiga kiud kasutatakse pikkade vahemaade või põhivõrkude jaoks ning DWDM-ga (tihe lainepikkuse jagamise multipleksimine) tehnoloogiaga suurendatakse ühetuumaline ülekandevõimsus TBPS-i tasemele .
Kosmosejaoskonna multipleksing (SDM) ja vähese režiimi kiud (FMF): mitmetuumaliste kiudude või režiimi jagamise tehnoloogia kaudu edastatakse samas optilises kaablis mitu signaali, murdes läbi traditsioonilise ühetuumalise mahutavuse .
2. kaabeldus topoloogia ja arhitektuuri optimeerimine
1. modulaarne ja eelhaaratud kaabeldusdisain
Eelotstarbelised optilised kaabli komponendid: Kiudude täielik lõpetamine ja testimine tehases (näiteks MPO-LC/MPO-MPO hüppajad) ning kohapeal on vaja ainult pistiku- ja ühendamisühendusi, vähendades ehitusaega ja kadu (traditsiooniline sulandumis kaotus on umbes 0. 1db/punkt, eelnevalt lõppkaotus <0,05db).
Lehtede lülisamba arhitektuur: kui südamik on lülisamba lüliti, jaotatakse lehelüliti serverite ühendamiseks ja mitte blokeeriva ühendamise kaudu saavutatakse suure tihedusega optilise kiu abil, toetades suure tihedusega juurutamist 10 g/100m sadamad .
2. horisontaalse ja selgroo kaabelduse hierarhiline optimeerimine
Horisontaalset kaabeldust (server juurdepääsu kihile): kasutatakse kategooria 6/8 vaskkaabli ja multimoodilise optilise kiudainet hübriidlahendust {. vaskkaablit kasutatakse madala kiirusega ühenduste jaoks alla 10 g ja optilist kiud kasutatakse 40G/100G kõrgkäigule . jaoks.
Selgroobikaabel (südamiku kihi ühendus): kasutage ühe režiimi kiudu + DWDM-tehnoloogiat, näiteks 640G ülekannet 16- laine dwdm kaudu 4- südamiku optiliste kaablitega, asendades traditsioonilised mitmetuumalised optilised kaablid {.
III . ruum ja soojuskorraldus
1. suure tihedusega kaabelduse füüsilise paigutuse optimeerimine
Juhtmete ja sildade konstruktsiooniehitus:
Elektromagnetiliste häirete vältimiseks kasutage toitekaablite ja optiliste kiudude eraldamiseks ülemist juhtmestikku (laesild) või alumist juhtmestikku (põranda mezzanine);
Kasutage juhtmestiku standardiseerimiseks kaabli korraldajaid ja siduvaid lindid, veenduge, et painderaadius oleks suurem või võrdne kiu läbimõõduga 20 -kordselt (näiteks 2 mm optilised kaablid vajavad 40 mm painderaadiusega suuremat või võrdset) ja vähendage signaali kadu .
Kuumade ja külmade kanalite eraldamine ja soojuse suurenenud hajumine:
Suure tihedusega kapid (näiteks 42U kapid, mis juurutavad 80 serverit) tuleb varustada ridadevaheliste kliimaseadmetega, et tagada kiudude pistiku temperatuur väiksem või võrdne 25 kraadi (üle 35 kraadi põhjustab suurenenud kadu) .
2. suure tihedusega kaabelduse kaotuse juhtimine
Sisestuse kaotus (IL) ja tagasitulekukao (RL) test: kasutage optilise aja domeeni peegeldamistomeetrit (OTDR), et tuvastada iga optilise kiu iga lõigu kaotus, nõudes IL <0 . 5DB, RL> 50DB, et vältida signaali peegeldust põhjustavaid bitivedu.
Iv . intelligentne haldus- ja automatiseerimissüsteem
1. intelligentne kiuhaldussüsteem (IFMS)
Kiudühenduse oleku reaalajas jälgimine RFID-siltide või elektrooniliste jaotusraamide (EDF) kaudu, topoloogiakaartide automaatne genereerimine, tugi rikke asukoht (näiteks lahtised pordid, kiudude purunemine) ja vähendage käsitsi kontrolliaega (tõhusus suurenes üle 70%) .
Integreeritud võrguhaldussüsteem (NMS) ribalaiuse kasutamise ja kiudude linkide ühenduse jälgimise saavutamiseks, näiteks laienemis meeldetuletuste automaatne käivitamine, kui lingi kasutuskiirus ületab 80%.
2. automatiseeritud juurutamine ja töö- ja hooldusriistad
Konstruktsiooni täpsuse parandamiseks suure tihedusega keskkonnas kasutage robotite abil abistatavat kaablit (näiteks robotrelvad);
Tutvustage AI algoritme kiudude ja ebaõnnestumiste riskide ennustamiseks, näiteks vananevate kiudude asendamine ajalooliste kaotuste andmete modelleerimise kaudu .
V . standardimine ja tulevane mastaapsus
1. vastab tööstuse standarditele ja ühilduvale disainile
Järgige TIA -942 andmekeskuse kaabeldusstandardeid, näiteks pagasiruumi optiliste kaablite 30% üleliigsete tuumade reserveerimine ja horisontaalse kaabelduse 20% pordid;
Võtke kasutusele avatud liidesed (näiteks intelligentsed plaastripaneelid, mis toetavad SNMP protokolli) ja ühilduvad erinevate tootjate (näiteks Cisco ja kadakalülitid) seadmetega .
2. tulevikule orienteeritud suutlikkuse broneerimine
Kiudohu koondamine: reserv 20% -30% varude südamikud pagasiruumi optiliste kaablitega, et toetada tulevasi 100G/400G versiooniuuendusi;
Kosmose broneerimine: reserveerige 10% -15% kapi tühjadest pesadest suure tihedusega plaastripaneelide või lülitite lisamiseks .
Vi . tüüpilised juhtumid ja tehnoloogia suundumused
Suur pilveandmekeskuse praktika: pilvandmetöötluse müüja kasutab MPO-d eelnevalt terminaalseid optilisi kaableid + 1 u kõrge tihedusega plaastri paneele, et suurendada ühe kapi kiudude mahtu 144 südamikust 576 südamikuni, suurendades samas juhtmestiku efektiivsust 4 korda.
Tehnoloogia suundumused:
Kapi vedela jahutuskeskkonnas: keelekümblusvedelike jahutus andmekeskuste jaoks kasutatakse jahutusvedeliku pistikute imbumise vältimiseks veekindlaid kiudühendusi (näiteks IP68 klass);
Optoelektrooniline termotuumasünteesi kiip: integreerige kiudude transiiver lüliti kiibisse, et vähendada kapis hüppajate arvu ja parandada veelgi tihedust (näiteks Cisco 800G Switch kasutab optoelektroonilisi integreeritud mooduleid) .
Kõrge tihedusega kiudaine kaabeldus maksimeerib ribalaiuse mahutavuse piiratud ruumis läbi kombinatsioonstrateegia "riistvara uuendamise + arhitektuuri optimeerimine + intelligentne juhtimine" . Peamine on tiheduse, kaotuse, soojuse hajumise ja hooldatavuse tasakaalustamine, toetades tulevikus laienemist standardiseeritud disainiga (., kui see on vajalik, kui see on vajalik. Ultra-Large-skaala pilveandmekeskus v

Küsi pakkumist