แนวโน้มสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแบบนับ-สูง: เหตุใดโครงสร้างพื้นฐาน MPO 288 คอร์จึงมีความสำคัญ
เนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI และเครือข่ายประสิทธิภาพสูง-ปรับขนาดได้ โครงสร้างพื้นฐานแบบออปติคัลจึงต้องมีไฟเบอร์มากขึ้นผ่านพื้นที่การติดตั้งที่จำกัดมากขึ้น
ขั้นต่อไปของการพัฒนาเครือข่ายไม่เพียงแต่เกี่ยวกับความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความหนาแน่นของไฟเบอร์ ลดความซับซ้อนในการจัดการสายเคเบิล และสร้างเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการปรับใช้ขนาดใหญ่-
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบคลาวด์ และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง-ยังคงขยายตัวต่อไป เครือข่ายแบบออปติกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่: วิธีพกพาไฟเบอร์มากขึ้นผ่านพื้นที่การติดตั้งที่จำกัดมากขึ้น
นี่คือเหตุผลสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวนสูง-กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในศูนย์ข้อมูล เครือข่ายโทรคมนาคม และระบบการเชื่อมต่อ MPO/MTP ความหนาแน่นสูง-
จากแบนด์วิธที่สูงขึ้นไปจนถึงความหนาแน่นของไฟเบอร์ที่สูงขึ้น
ศูนย์ข้อมูล AI ต้องการเซิร์ฟเวอร์, GPU, สวิตช์ และโมดูลออปติคัลจำนวนมากเพื่อทำงานร่วมกันโดยมีความหน่วงต่ำ เมื่อขนาดคลัสเตอร์เพิ่มขึ้น จำนวนการเชื่อมต่อแบบออปติกภายในเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
เมื่อลิงก์แบบออปติคัลความเร็วสูง-ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จำนวนไฟเบอร์ภายในแร็คเซิร์ฟเวอร์ ชั้นวางสวิตช์ และเส้นทางของแกนหลักยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้สร้างข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับระบบเคเบิลที่สามารถให้ความจุไฟเบอร์ที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากเกินไป
เหตุใดสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกจำนวนสูง-จึงได้รับความสนใจ
สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกจำนวนสูง-สามารถรวมเส้นทางไฟเบอร์หลายเส้นทางไว้ในระบบเคเบิลที่มีโครงสร้างเดียว สิ่งนี้สามารถช่วยลดความแออัดของสายเคเบิล ปรับปรุงการใช้งานชั้นวางและทางเดิน และลดความซับซ้อนในการจัดการช่องสัญญาณออปติคอลจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนเส้นใยเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ สายเคเบิลความหนาแน่นสูง-ที่ใช้งานได้จริงจะต้องกล่าวถึง:
- เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลและพื้นที่การติดตั้ง
- การจัดกลุ่มไฟเบอร์และการระบุหน่วยย่อย-
- สภาวะการดัดและการดึง
- การป้องกันทางกล
- ประสิทธิภาพการฝ่าวงล้อมและการสิ้นสุด
- ความเข้ากันได้กับชุดตัวเชื่อมต่อ MPO/MTP
อุตสาหกรรมจึงมุ่งสู่การออกแบบสายเคเบิลที่ผสมผสานความจุไฟเบอร์สูงเข้ากับขนาดที่กะทัดรัดและโครงสร้างภายในที่มีการจัดระเบียบมากขึ้น
การพัฒนานี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น: การเพิ่มความจุของไฟเบอร์ในขณะที่ยังคงรักษาพื้นที่ของสายเคเบิลที่สามารถจัดการได้ และเส้นทางที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตั้ง การแยกออก และการสิ้นสุด
บทบาทของโครงสร้างสายเคเบิลขนาดเล็ก
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาดเล็กได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเส้นใยภายในขอบเขตของสายเคเบิลที่มีการควบคุม คุณค่าของมันชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ต้องเดินสายเคเบิลหลายเส้นผ่านชั้นวาง ถาด ท่อ หรือพื้นที่อื่นๆ-ในเส้นทางที่จำกัด
สำหรับแอปพลิเคชัน MPO/MTP โครงสร้างหน่วยย่อย-ที่จัดระเบียบสามารถปรับปรุงกระบวนการเตรียมการและการยกเลิกได้เช่นกัน กลุ่มไฟเบอร์ที่ระบุอย่างชัดเจนทำให้แยกช่องได้ง่ายขึ้น รักษาการจัดสรรไฟเบอร์ และลดความสับสนระหว่างการประกอบสายเคเบิล MPO
นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อผลิตชุดประกอบลำตัวและชุดบังเหียนจำนวน{0}}สูง เมื่อจำนวนช่องสัญญาณออปติคัลเพิ่มขึ้น โครงสร้างสายเคเบิลไม่เพียงแต่ต้องรองรับประสิทธิภาพการส่งสัญญาณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตและความแม่นยำในการติดตั้งด้วย
สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก 288-Core สำหรับการใช้งาน MPO/MTP
ที่สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกขนาดเล็ก OPTICO 288 Coreได้รับการออกแบบมาสำหรับ-ชุดประกอบ MPO/MTP trunk, ชุดสายไฟ และแกนหลักที่มีความหนาแน่นสูง
โดยผสานรวมไฟเบอร์ 288 G.657A2 เข้ากับโครงสร้างสายเคเบิลที่มีการจัดระเบียบพร้อมยูนิตย่อยเคเบิลหลายตัว- หน่วยย่อย-ใช้การเสริมเส้นด้ายอะรามิดและวัสดุ LSZH B2ca ในขณะที่แจ็คเก็ตด้านนอกให้การป้องกันทางกลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน
| 288-สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกขนาดเล็กแบบคอร์ - ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ | |
|---|---|
| จำนวนไฟเบอร์ | 288 ใยแก้วนำแสง |
| ชนิดไฟเบอร์ | G.657A2 |
| โครงสร้างสายเคเบิล | หน่วยย่อยของสายเคเบิล-ที่มีการจัดระเบียบพร้อมเครื่องหมายระบุ 1# ถึง 12# |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเสื้อนอก | 15.5 ± 0.5 มม |
| การลดทอนที่ 1310 นาโนเมตร | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 dB/กม |
| การลดทอนที่ 1550 นาโนเมตร | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.21 dB/กม |
| รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | ไดนามิก 20D / คงที่ 10D |
| วัสดุ | การเสริมเส้นด้ายอะรามิดและวัสดุ LSZH B2ca |
สำหรับการผลิต MPO/MTP ความหนาแน่นสูง- สายเคเบิลประเภทนี้จะให้ความสมดุลในทางปฏิบัติระหว่างความจุของไฟเบอร์ การจัดระเบียบสายเคเบิล และประสิทธิภาพในการติดตั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก 288-Coreและแอปพลิเคชันสำหรับการเชื่อมต่อ MPO/MTP ความหนาแน่นสูง-
ทิศทางในอนาคตของสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแบบนับ-สูงคืออะไร
การพัฒนาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวนสูง-กำลังดำเนินไปในสี่ทิศทางที่เชื่อมต่อกัน:
- จำนวนเส้นใยที่สูงขึ้นเพื่อความจุเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น
- โครงสร้างสายเคเบิลที่เล็กลงเพื่อการใช้พื้นที่ที่ดีขึ้น
- หน่วยย่อย-ที่มีการจัดระเบียบมากขึ้นเพื่อการฝ่าวงล้อมและการสิ้นสุดที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงความเข้ากันได้ของ MPO/MTPสำหรับระบบการเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูง-
กล่าวอีกนัยหนึ่ง อนาคตของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีจำนวนสูง-ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มเส้นใยลงในสายเคเบิลเส้นเดียวเท่านั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างสายเคเบิลที่สมบูรณ์ที่รองรับความหนาแน่นที่สูงขึ้น การใช้งานที่ง่ายขึ้น และการขยายเครือข่ายออปติกที่เชื่อถือได้มากขึ้น
เนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI และเครือข่ายประสิทธิภาพสูง-ยังคงขยายขนาดต่อไป สายเคเบิลจำนวน-สูงขนาดกะทัดรัดจะกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ของโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อแบบออปติก

