MPO/MTP-KONFIGURATIONEN – DER GAME CHANGER DER RECHENZENTRUM-VERKABELUNG

 Rechenzentren mit hoher Dichte werden zur Richtung des Rechenzentrums der nächsten Generation. Heute ist die Dichte der Schlüsselfaktor, der die Kapazität der Anlage bestimmt. Paralleloptik-Technologie ist in vielen Rechenzentren zur Übertragungsoption der Wahl geworden, da sie 10G-, 40G- und 100G-Übertragung unterstützen kann. Damit parallele Optiken effektiv funktionieren, bedarf es der richtigen Wahl von Kabel und Stecker.

Ein Glasfaserstecker schließt das Ende einer Glasfaser ab und ermöglicht ein schnelleres Verbinden und Trennen als Spleißen. Die Steckverbinder koppeln die Faserkerne mechanisch und richten sie so aus, dass Licht durchgelassen werden kann. Bessere Steckverbinder verlieren sehr wenig Licht durch Reflexion oder Fehlausrichtung der Fasern. Insgesamt wurden etwa 100 LWL-Steckverbinder auf den Markt gebracht. MPO/MTP®-Stecker – Die „Multi-Fiber-Push-On“-Technologie mit Multi-Fiber-Steckern bietet ideale Voraussetzungen, um in Rechenzentren leistungsfähige Datennetze für zukünftige Anforderungen aufzubauen.

MTP/MPO-Verkabelungsbaugruppen bieten als hervorragende Lösung für schnelle und zuverlässige Multimode-Glasfaserverbindungen eine effektive Möglichkeit für 40-GbE- und 100-GbE-Netzwerklösungen und gewährleisten ein leistungsstarkes und schnelles Netzwerk

Der MTP®-Anschluss ist ein eingetragenes Warenzeichen und Design von UsConnec. Es ist auch eine Art MPO-Anschluss, jedoch mit einer höheren Leistung, die einige Vorteile gegenüber einem generischen MPO-Anschluss bietet. Im Vergleich zu generischen MPO-Steckverbindern wurde MTP® mit mehreren technischen Produktverbesserungen entwickelt, um die optische und mechanische Leistung zu verbessern.

MT steht für Mechanical Transfer und eine MT-Ferrule ist eine Mehrfaser-Ferrule (normalerweise 12 Fasern). Die Leistung des Steckverbinders wird durch die Faserausrichtung bestimmt und wie diese Ausrichtung nach dem Anschluss beibehalten wird. Letztendlich wird die Ausrichtung durch die Exzentrizität und den Abstand der Faser bestimmt und wie genau die Führungsstifte die Fasern während des Zusammensteckens zusammenhalten. Die Leistung jedes MPO-Steckverbinders kann verbessert werden, wenn die Toleranzen der Stifte und die Formprozesse während der Herstellung reduziert werden.

Heutzutage kann ein MPO/MTP®-Stecker 2, 4, 8, 12 oder 24 Fasern und sogar bis zu 72 Fasern auf kleinstem Raum unterstützen. MTP/MPO-Glasfaserkabel fallen auf MTP/MPO-Stammkabel und MTP/MPO-Kabelbäume. Da sie an einem Ende mit MTP/MPO-Anschlüssen und am anderen Ende mit Standard-LC/FC/SC/ST/MTRJ-Anschlüssen (im Allgemeinen MTP zu LC) abgeschlossen sind, können diese Kabelsätze eine Vielzahl von Glasfaserverkabelungsanforderungen erfüllen.

MTP/MPO-KASSETTEN

MTP/MPO-Kassetten werden verwendet, um MTP/MPO-Backbones mit LC/SC/ST/FC-Patching zu verbinden und die Installationszeit und -kosten für optische Netzwerkumgebungen zu reduzieren. Sie sind in der Lage, einen sicheren Übergang zwischen MTP/MPO- und LC/SC/ST/FC-Steckverbindern bereitzustellen. Die Standard-MTP/MPO-Kassetten können 12- und 24-Port-Konfigurationen aufnehmen.

EIGENSCHAFTEN DER MTP/MPO-KASSETTEN

Easy-Plug-Kassettenmodule mit hoher Dichte

Einfach zu verwenden, bequeme Installation: Vorinstalliert mit Glasfaser-MTP/MPO-Adaptern auf der Rückseite und LC-Adaptern auf der Vorderseite. Reduziert die Kabellast in Doppelböden zu vorhandenen aktiven Server-/Switch-/Speichergeräten mit LC-Duplex-Schnittstelle.

Eliminierung von Feldabschlüssen: Reduziert die Arbeitskosten und verbessert die Verwaltbarkeit der Verkabelung.

Verfügbar in Konfigurationen mit 12 Fasern und 24 Fasern, bis zu 36 Duplex-Ports oder bis zu 72 Singlemode-Fasern. Beispielsweise würde ein 10G-System einen einzelnen MPO/MTP-Anschluss (12 Fibre) zwischen den beiden Switches verwenden.

Hochleistungs-Hülsenadapter aus Zirkonoxid.

Zuverlässigkeit – 100 % getestet Werksgetestet in einer kontrollierten Umgebung.

Das Geschlecht kann nach der Montage oder sogar vor Ort geändert werden, was Flexibilität am Einsatzort bietet.

Der MTP-Steckverbinder verfügt über eine Metallstiftklemme mit Merkmalen zum Zentrieren der Druckfeder

eliminiert verlorene Stifte

zentriert die Federkraft

eliminiert Faserschäden durch den Federmechanismus

ANWENDUNGEN

Rechenzentrumsinfrastruktur

Speicherbereichsnetz

Fibre-Channel

Parallele Optik

Fasermanagement mit ultrahoher Dichte

Telekommunikationsnetze und Breitband-CATV-Netze.

LAN/WAN-Räumlichkeiten

Daher haben sich Paralleloptik und MTP-Verkabelung als hervorragende Lösung für die Bereitstellung von 10G-, 40G- und 100G-Übertragungen erwiesen, insbesondere in einer Rechenzentrumsumgebung. Es bietet eine flexible Option mit hoher Dichte zum schnellen Verbinden von Diensten und ist eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitslösung für viele Datennetzwerke.

Die falsche Verbindung kann bei 24-adriger MPO/MTP-Verkabelung auftreten

Seit der Einführung der Standards 40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR10 im Jahr 2010 betrachten viele Menschen die 24-Core-Verbindung als ideale Netzwerkmigrationslösung für Rechenzentren. Im Vergleich zu einer 12-adrigen Glasfaserverkabelung kann durch die Verwendung von 24-adrigen Patchkabeln die Hälfte des Platzes eingespart und die Anzahl der benötigten Glasfaserkabel reduziert werden. Dadurch wird die Anzahl der benötigten Glasfaserkabelkanäle entsprechend reduziert, was die Verwaltung des Rechenzentrums vereinfacht. Obwohl die 24-Kern-MTP/MPO-Glasfaser-Jumper-Lösung von den meisten Menschen begrüßt wird, verstehen viele Menschen die MPO/MTP-Verbindung immer noch nicht wirklich. Im Folgenden nennen wir kurz zwei fehleranfällige Konzepte zur 24-Kern-MPO/MTP-Verbindung.

Nummer eins in der MPO/MTP-Verkabelung

Der neue Standard sieht vor, dass die Anzahl der für eine 100G-Netzwerkverbindung erforderlichen Glasfaserkerne im Vergleich zu den heute üblichen 20-adrigen Glasfaser-Jumpern reduziert wird. Daher werden viele Leute denken, dass eine 24-Kern-Verbindung nicht notwendig ist. Zu diesem Zeitpunkt schreibt der von IEEE802.3ba definierte 100GBASE-SR10-Standard vor, dass 100G-Netzwerke 10-Kanal-Multimode-Glasfaser für die Übertragung mit 10 Gb/s verwenden müssen. Gegenüber dem bisherigen Standard wurde die Anzahl der genutzten Kanäle reduziert. An diesem Punkt können wir sehen, dass die Netzwerktechnologie tatsächlich erhebliche Fortschritte gemacht hat.

Derzeit gibt es einen neuen Standard zur Verwendung von 4-Kanal-Multimode-Fasern für die Übertragung mit 2,5 Gb/s. Dieser Standard benötigt nur 8 Fasern (vier zum Senden von Daten und die anderen vier zum Empfangen von Daten). Es ist dasselbe wie der aktuelle 4OGBASE-SR4-Standard. Das bedeutet auch, dass der 12-Kern-MPO/MTP-Anschluss einen einzelnen 100G-Kanal unterstützen kann. Es ist jedoch sehr unvernünftig, einen 12-adrigen MPO/MTP-Stecker für einen Übertragungskanal zu verwenden, der nur 8-adrige Glasfasern erfordert, da dies die Leerlaufverschwendung der anderen 4 Adern verursacht. Daher wählen wir normalerweise eine andere Lösung, um es zu ersetzen, indem wir einen 24-adrigen MTP-Anschluss mit drei 8-adrigen 100G-Übertragungskanälen auf einem Jumper verbinden, um die Ressourcenzuweisung zu optimieren. Schließen Sie an jedem Jumper drei 8-adrige 100G-Übertragungskanäle an, damit jede Faser sinnvoll genutzt werden kann.

Wenn das obige Beispiel nicht ausreicht, um Sie zu überzeugen, dann schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Wenn Sie den 4*2,5-Gb/s-Übertragungsstandard verwenden müssen, um die Übertragung von 12 100G-Kanälen zu unterstützen, und wenn Sie einen 12-Kern-MPO/MTP-Anschluss wählen, benötigen Sie 12 weniger Anschlüsse und insgesamt 144 Faserkerne. Obwohl dies auch den gewünschten Übertragungseffekt erzielen kann, werden dadurch 33 % der Glasfaser verschwendet. Die Verwendung von 24-Kern-Konnektoren kann jedoch die Ressourcenallokation am stärksten optimieren. Es werden nur vier Faserjumper (insgesamt 96 Fasern) benötigt und alle Adern können verwendet werden. Auf diese Weise erhöht der 12-Kern-MPO/MTP-Anschluss die Investitionskosten, was der Designabsicht des Rechenzentrums-Infrastruktursystems zuwiderläuft.

Punkt zwei in der MPO/MTP-Verkabelung

Einige Leute glauben, dass mehr Faserkerne zu mehr Einfügungsdämpfung führen, daher sind 24-adrige Steckverbinder nicht so kostengünstig wie 12-adrige Steckverbinder. In der Tat ist die Einfügungsdämpfung bei der Jumper-Bereitstellung des Rechenzentrums ein Schlüsselparameter. In einem Glasfasersystem sind die übertragenen Daten genauer, wenn die Einfügungsdämpfung klein ist. Beispielsweise schreibt der von IEEE802.3ba definierte 40/100-GbE-Standard vor, dass die Einfügungsdämpfung von OM3-Fasern innerhalb einer Übertragungsentfernung von 100 m auf 1,5 db kontrolliert werden muss. Wenn die Einfügungsdämpfung zunimmt, bedeutet dies, dass die Datenübertragungsdistanz verkürzt wird. Mit dem aktuellen Trend, verteilte Zugriffs-/Aggregations-Switches in Rechenzentren zu verwenden, wird der Backbone jedoch verkürzt. Mit dem aktuellen Trend, verteilte Zugriffs-/Aggregations-Switches in Rechenzentren zu verwenden, ist der Trend zur Erweiterung des Backbone-Netzwerks um 100 Millionen jedoch zurückgegangen.

Einige Leute glauben fälschlicherweise, dass mehr Faserkerne zu mehr Einfügungsdämpfung führen, und verwenden das Phänomen, dass ein 24-adriger Stecker einen Verlust von 0,5 dB hat, um diese Ansicht zu untermauern. Unabhängig davon, ob es sich um einen 12-adrigen MPO/MTP-Anschluss oder einen 24-adrigen MPO/MTP-Anschluss handelt, beträgt der vom Industriestandard angegebene Verlust nicht mehr als 0,5 dB. Wenn die richtige Poliertechnologie verwendet wird, ist die Leistung des 24-adrigen MPO/MTP-Steckers und des 12-adrigen MPO/MTP-Steckers nahezu gleich.

Überblick über BiDi-Glasfaser-Transceiver

 Wie wir alle wissen, benötigen gängige optische Transceiver wie SFP+, SFP normalerweise zwei Fasern, um die Datenübertragung zwischen Switches, Firewalls, Servern, Routern usw. zu erreichen. Die erste Faser dient dem Empfang von Daten von Netzwerkgeräten, während die andere dazu dient Daten an das Gerät übertragen. Mit der Entwicklung der Technologie wurde eine neue Klasse von steckbaren optischen Transceivern – BiDi-Glasfaser-Transceiver – entwickelt, um die Sende- und Empfangsfunktionen auf einer einzigen Faser (Singlemode oder Multimode) zu kombinieren. Das Bild unten zeigt die Unterschiede zwischen einem herkömmlichen optischen Transceiver und einem BiDi-Transceiver. Wie erreicht ein BiDi-Transceiver die Übertragung optischer Kanäle auf einer Faser, die sich gleichzeitig in beide Richtungen ausbreitet? Was sind die am häufigsten verwendeten BiDi-Transceiver auf dem Markt? Lohnt es sich, einen solchen Transceiver zu verwenden, der viel teurer ist als ein Standard-Transceiver? Der folgende Test liefert weitere Einzelheiten zu diesen drei Aspekten.

Wie funktioniert der BiDi-Glasfaser-Transceiver?

BiDi-Glasfaser-Transceiver wird auch als WDM-Transceiver bezeichnet, da er mit einem WDM-Koppler ausgestattet ist, der dazu beiträgt, Daten, die über eine einzelne Faser übertragen werden, basierend auf den Wellenlängen des Lichts zu kombinieren und zu trennen. Im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Transceivern, die zwei Fasern für die Duplexübertragung verwenden, verwendet der BiDi-Transceiver zwei verschiedene Wellenlängen, um die Duplexsignale separat zu übertragen. Die optischen Signale zum Senden und Empfangen werden separat in Signale bestimmter Wellenlängen umgewandelt, wie im folgenden Bild gezeigt. Aus diesem Grund kann das BiDi-Transceiver-Modul die Übertragung optischer Kanäle auf einer Faser erreichen, die sich gleichzeitig in beide Richtungen ausbreitet.

Drei häufig verwendete BiDi-Transceiver-Typen

Derzeit sind auf dem Markt viele Glasfaser-Transceiver mit BiDi-Technologie erhältlich, aber die am häufigsten verwendeten sind BiDi SFP, BiDi SFP+ und BiDi QSFP+. Der folgende Teil stellt sie einzeln vor.

BiDi SFP: BiDi SFP (siehe Abbildung unten), kompatibel mit SFP Multi-Source (MSA), wird speziell für die leistungsstarke integrierte Duplex-Datenverbindung über eine einzelne Glasfaser verwendet. Es verwendet eine langwellige DFB-Laserdiode, die eine Datenübertragung von bis zu 80 km auf einer einzigen Faser ermöglicht. Im Allgemeinen können BiDi-Transceiver mit einem LC-Simplex-Anschluss hergestellt werden, der sowohl zum Senden als auch zum Empfangen verwendet wird. Heutzutage ist es eines der beliebtesten Industrieformate, das von vielen Anbietern von Glasfaserkomponenten unterstützt wird.

BiDi SFP+: Wie BiDi SFP wird auch BiDi SFP+ (siehe folgendes Bild) über ein Simplex-LC-Glasfaserkabel verbunden. Derzeit werden BiDi-SFP+-Transceiver, die 1270 nm und 1330 nm für die Übertragung verwenden, am häufigsten für die 10G-Übertragung verwendet. Und es kann eine 10G-Datenrate für die Verbindungslängen von 10 km, 20 km, 40 km und 80 km erreichen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von BiDi-Transceivern bitte diese beiden Faktoren.

BiDi QSFP+: BiDi QSFP+ Transceiver ist ein neuestes Produkt, das für 40G-Datenkommunikation mit kurzer Reichweite und Verbindungsanwendungen verwendet wird. In Übereinstimmung mit der QSFP-MSA-Spezifikation wird es mit einer Duplex-LC-Anschlussschnittstelle abgeschlossen, um Daten über laseroptimierte OM3- und OM4-Multimode-Glasfaserkabel mit einer Länge von bis zu 100 m bzw. 150 m zu übertragen, was dem traditionellen QSFP entspricht -40G-SR4. Dieser 40G-Transceiver verfügt über zwei 20G-Kanäle, und jeder Kanal sendet und empfängt zwei Wellenlängen über einen einzigen Multimode-Faserstrang. Das folgende Bild zeigt einen BiDi-QSFP+-Transceiver.

Warum sollten wir BiDi-Glasfaser-Transceiver verwenden?

Im Allgemeinen sind BiDi-Glasfaser-Transceiver viel teurer als herkömmliche Glasfaser-Transceiver. Bei fiber-mart.com kostet ein Cisco SFP-10G-SR 16 Dollar, während ein billigster Cisco BiDi SFP+ Transceiver 50 Dollar kostet. Lohnt sich der Einsatz eines solchen Transceivers? Die Antwort ist definitiv ja.

Wie wir oben erwähnt haben, verwenden BiDi-Transceiver im Vergleich zu herkömmlichen optischen Transceivern weniger Fasern (etwa 2 Fasern), um die Signalübertragung zu unterstützen, was Ihnen eine Menge Geld sparen kann. Nehmen Sie als Beispiel den BiDi QSFP+-Transceiver: Wenn Sie auf herkömmliche Weise eine neue 40G-Rechenzentrumsstruktur aufbauen, müssten Sie 8 Multimode-Faserstränge zwischen Ihrer Zugriffs- und Aggressionsschicht verlegen: Kosten von 2000 US-Dollar pro Port. Mit BiDi QSFP+-Transceivern können Sie jedoch 40G-Leistung mit nur 2 Glasfasersträngen erzielen: ein Viertel der Verkabelung. Bei einem Standard-Server-Rack (384 Ports) bedeutet dies eine Einsparung von mehr als 550.000 US-Dollar.

Zusammenfassung

Obwohl der Etikettenpreis für BiDi-Glasfaser-Transceiver höher ist als für optische Standard-Transceiver, ist er in praktischen Anwendungen von viel größerem Wert. Mit der Existenz von BiDi-Glasfaser-Transceivern werden die Kosten der Glasfaserinfrastruktur sinken, während die Netzwerkkapazität steigen wird. Beachten Sie jedoch, dass BiDi-Transceiver normalerweise paarweise eingesetzt werden, um die Arbeit am effizientesten zu erledigen, da sie zwei verschiedene Wellenlängen für die Übertragung verwenden.

Dem Glasfaseradapter mehr Bedeutung beimessen

 Glasfaseradapter sind ein kleiner, aber kritischer Teil der Hardware im Glasfaserverkabelungssystem. Der seit mehr als einem Jahrzehnt erhältliche Glasfaseradapter ist ein relativ stabiles Gerät ohne wirklich revolutionären Durchbruch in seiner Technologie, und seine Bedeutung wird oft von Steckverbindern überschattet, aber die Produkthersteller betonen weiterhin die bedeutende Rolle, die diese Geräte insgesamt spielen Verbindungsleistung.

Lernen Sie das Konzept des Glasfaseradapters kennen

Glasfaseradapter werden häufig verwendet, um zwei abgeschlossene Glasfaserkabel oder Pigtails miteinander zu verbinden oder um eine Glasfaserbuchse an einer Wandplatte oder einem Panel zum Patchen zu bilden. Wie der Kupferkabeladapter schafft er irgendwo einen permanenten Verbindungspunkt, an den Benutzer bei Bedarf anschließen können. Glasfaseradapter werden auch als Glasfaserkoppler bezeichnet. Sie ermöglichen es, Glasfaser-Patchkabel einzeln oder in einem großen Netzwerk miteinander zu verbinden, wodurch viele Geräte gleichzeitig kommunizieren können.

Hinweis: Glasfaseradapter und Glasfaserkoppler haben eine etwas andere Form – wenn die beiden zu verbindenden Glasfaserbaugruppen unterschiedliche Stecker haben, nennen wir immer Adapter; Im Gegensatz dazu haben die beiden Patchkabel die gleichen Stecker, wir nennen sie Adapter. Dies ist im folgenden Bild deutlich zu erkennen.

Wie funktionieren Glasfaseradapter?

Im Gegensatz zu einer Kupferverbindung, bei der zwei Kupferleiter direkt durch ein Lötmittel oder durch an die Drähte gecrimpte oder gelötete Verbinder verbunden werden können, ist der Schlüssel zu einer Faserverbindung die präzise Ausrichtung jedes Faserkerns. Diese Ausrichtung wird durch zwei Präzisionskomponenten erreicht: die Ferrule in jedem Stecker und die Ausrichtungshülse in jedem Adapter, wie unten gezeigt. Die Ausrichtungshülse ist die kritische Komponente in einer Verbindung, die darauf abzielt, die Ferrulen der beiden Steckverbinder, die in der Hülse des Adapters und an ihrem ungefähren Mittelpunkt zusammengesteckt werden, zusammenzubringen. Die Leistung des Adapters, die dadurch definiert wird, wie gut er zwei Steckverbinder-Aderendhülsen ausrichtet, wird durch die Höhe der Federkraft in und die Toleranz der geteilten Hülse bestimmt.

Drei gängige Glasfaseradaptertypen

Gemäß unterschiedlichen Formen und Strukturen können Glasfaseradapter in verschiedene Typen eingeteilt werden, z. B. bloße Glasfaseradapter, Gegenhülsen und Hybrid-Glasfaseradapter. Der folgende Text stellt sie jeweils vor.

Blanker Glasfaseradapter – Blanker Glasfaseradapter ist auf der einen Seite mit Glasfasern und auf der anderen Seite mit dem Adapter strukturiert, der verwendet wird, um das blanke Glasfaserkabel mit Glasfasergeräten zu verbinden. Die Adapterseite ist ein Stecker, der in die Geräte gesteckt werden kann und eine schnelle und einfache Terminierung für die Glasfaser ermöglicht, wodurch sie in Notfallsituationen für schnelle und vorübergehende Glasfaser- oder dringende Verbindungen weit verbreitet ist. Je nach Steckertyp des Glasfaser-Patchkabels sind LC-, SC- und FC-Bare-Fiber-Adapter auf dem Markt erhältlich, wie unten gezeigt.

Gegenmuffe—Gegenmuffe bedeutet, dass der LWL-Adapter verwendet wird, um den gleichen Typ von LWL-Steckverbindern anzuschließen, wie in der Abbildung unten gezeigt. Für die Gegenhülse sind Bare-Fiber-Typ und Plug-In-Typ verfügbar. Die LC-, SC- und FC-Glasfaseradapter sind die gängigen Typen von Gegenhülsen, die wir häufig in Netzwerkanwendungen sehen. Der LC-Adapter erhöht die Dichte des Glasfasersteckers erheblich, der SC-Adapter ermöglicht eine hochpräzise Ausrichtung mit geringer Einfügung, Rückflussdämpfung und Rückreflexion, und der FC-Adapter ist einfach zu bedienen, aber staubempfindlich.

Hybrid-Glasfaseradapter – Anders als die passende Hülse bietet der Hybrid-Glasfaseradapter Verbindungen zwischen zwei verschiedenen Glasfasersteckertypen, wie unten gezeigt. Es enthält einen Stecker-Buchsen- und einen Stecker-Buchsen-Hybridfaseradapter. Der Buchse-zu-Buchse-Hybridadapter hat zwei verschiedene Enden, bei denen es sich um einen Bulk-Typ-Hybridfaseradapter handelt, z. B. eine FC-Buchse an einem Ende und eine ST-Buchse am anderen Ende. Der Stecker-zu-Buchse-Hybridadapter ist mit einem Steckerende und einem Adapterbuchsenende ausgestattet. Hybrid-Glasfaseradapter haben häufig eine kompakte Größe und werden häufig für Netzwerkumgebungen verwendet, in denen verschiedene Konfigurationen und Netzwerke integriert werden.

Fazit

Schauen Sie nicht auf Komponenten in Telekommunikationsanwendungen herab, da alle kleinen Geräte eine wichtige Rolle bei der Verbindung spielen und die Arbeitseffizienz verbessern, wie z. B. der oben erwähnte Glasfaseradapter. Bei der Auswahl des richtigen Glasfaseradaptertyps müssen Sie das Glasfaser-Patchkabel überprüfen, das Sie anschließen müssen.

Ist ein vorkonfektioniertes Glasfaserkabel die bessere Wahl?

Bei der Installation von Glasfaserkabeln werden Sie auf solche Fragen stoßen. Sollte ich Glasfaserkabel vor Ort konfektionieren oder einfach auf vorkonfektionierte Glasfaserkabel zurückgreifen? Welche Wahl ist besser für die Installation? Bevor Sie eine Entscheidung treffen, müssen Sie einige Dinge berücksichtigen. In diesem Artikel besprechen wir, welche Kabelkonstruktion Sie benötigen, und verstehen, warum eine vorkonfektionierte Glasfaseroption die bessere Wahl für Sie ist.

Was können Ihnen vorkonfektionierte Glasfaserkabel bringen?

Vorkonfektionierte Verkabelungssysteme werden seit einigen Jahren verwendet. Sie gelten heute als „Norm“ für Rechenzentrumsanwendungen. Dafür gibt es Gründe.

Zeitersparnis: Ohne Zweifel können vorkonfektionierte Glasfaserkabel Ihnen helfen, viel Zeit zu sparen. Da die Produkte in einer Fabrikumgebung konfektioniert und an den Standort geliefert werden, sind vor Ort nur minimale Konstruktions- oder Montagearbeiten erforderlich. Vorkonfektionierte Lösungen sparen außerdem Testzeit. Die vorkonfektionierten Lösungen können im Werk getestet und zum Standort transportiert werden, wodurch das Auftreten fehlerhafter Verbindungen minimiert wird.

Platzsparend: Vorkonfektionierte Glasfaserkabel haben eine viel höhere Dichte. Außerdem benötigen Installateure Platz zum Lagern der Komponenten und Arbeitsbereiche zum Anbringen von Anschlüssen. Die Verwendung einer vorkonfektionierten Lösung kann platzsparend sein, da die vorkonfektionierten Links „maßgefertigt“ sind und bei Bedarf nicht gelagert werden müssen und sofort eingesetzt werden können.

Vorkonfektionierte Kabel oder konfektionierte Glasfaser-Patchkabel eliminieren zeitaufwändige Feldkonfektionierungsprozesse und bieten eine werksgeprüfte und zertifizierte Endfläche. Aber sie haben auch Nachteile. Vorpolierte, mit Steckern versehene Fasern können viel mehr kosten als feldpolierte Stecker im Epoxid-Stil. Und die Kabellänge muss genau gemessen werden. Wenn vorkonfektionierte Kabel zu kurz sind, müssen Sie ein Ersatzkabel installieren; Wenn sie zu lang sind, müssen Sie sich mit Installationsproblemen befassen, die mit der Verwaltung der zusätzlichen Kabellänge verbunden sind, was auch zusätzliche Kosten verursacht.

Was kann Ihnen die Feldterminierung bringen?

Wie Sie wissen, ist Glasfaser, die hauptsächlich aus Glas besteht, sehr zerbrechlich und schwierig zu installieren. Die Terminierung der Installation von Glasfaserkabeln wurde immer als schwieriger, teurer und zeitaufwändiger Prozess angesehen, unabhängig davon, ob die Terminierung vor Ort oder im eigenen Haus erfolgt, was viele Installateure abschreckt. Und jetzt, mit der Entwicklung neuer Hochgeschwindigkeitssysteme, wird die Terminierung immer schwieriger. Beispielsweise verwenden Multimode-Glasfasernetzwerke für 40-Gbit/s- und 100-Gbit/s-Anwendungen eine parallele Übertragung mit 8 oder 20 Fasern pro Verbindung unter Verwendung von 12-Faser-MTP/MPO-Anschlüssen, wodurch sie schwieriger zu terminieren sind als ein einzelner Glasfaseranschluss. Stattdessen wäre ein vorkonfektioniertes MPO-Kabel viel einfacher. Warum entscheiden Sie sich nicht für die Feldkonfektionierung von Glasfaserkabelsystemen? Hier sind einige Probleme, die eine Feldterminierung für Sie mit sich bringen kann.

Polierprozess: Das Polieren der Faser ist einer der kritischsten Schritte im Konnektorisierungsprozess. Polieren ist der Vorgang, bei dem durch Reiben oder chemische Einwirkung eine glatte Oberfläche erzeugt wird, wodurch eine Oberfläche mit einer deutlichen Spiegelung zurückbleibt. Durch das Polieren wird die Endfläche des Steckverbinders fertiggestellt und die Oberfläche gereinigt, was sich direkt auf optische Leistungsparameter wie Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung und Bitfehlerrate für die Gesamtleistung des Netzwerks auswirkt. Zuverlässige Polierprozesse beruhen auf einer angemessenen Schulung und einem gut ausgestatteten Terminierungs-Toolkit. Viele Installateure fürchten das Anschließen von Glasfaserkabeln, hauptsächlich aufgrund der heiklen Poliertechniken.

Steckerschutz: Ein weiteres Problem ist der Schutz der Stecker. Wir wissen, dass Glasfaserstecker ein hochpräzises Gerät mit Toleranzen in der Größenordnung von Mikrometern sind. Es ist entscheidend, dass die Faser nicht nur perfekt geformt ist, um mit einem passenden Stecker ausgerichtet zu sein, sondern auch frei von Staub oder Schmutz sein sollte . Andernfalls kann es zu hohen Einfügungsverlusten und hohen Reflexionen kommen und die Ausrüstung, an die die Stecker und Rangierkabel angeschlossen werden, kontaminieren. Bei einem Feldkonfektionierungsprozess muss der Handhabung der Kollektoren besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Eine schlechte Umgebung kann die Wahrscheinlichkeit eines Steckerausfalls erhöhen.

Kosten: Außerdem erfordert die Glasfaserterminierung eine hohe Investition in die richtigen Werkzeuge und Testgeräte, um eine ordnungsgemäße Glasfaserverbindung am Standort herzustellen. Sie benötigen zum Beispiel einen Kabelabisolierer, um den festen Puffer zu entfernen, ein Lineal und eine Markierung, um die Länge zu messen und auf dem Fasermantel zu markieren, und etwas Glasfaser-Reinigungsflüssigkeit, um die blanke Faser zu reinigen, und so weiter. Der teuerste Teil des Field Termination Kits wird Ihr Hackmesser sein. Einige spalten nur Multimode-Fasern und andere sowohl Multimode- als auch Singlemode-Fasern. Wenn Sie sich also für die Feldkonfektionierung von Glasfaserkabeln entscheiden, müssen Sie alle erforderlichen Terminierungswerkzeuge vorbereiten, was eine große Belastung für die Feldkonfektionierung darstellt.

Wie treffen Sie eine Wahl?

Vorkonfektioniertes Glasfaserkabelist relativ eine viel einfachere Art, Glasfaserkabel zu installieren. Die von Ihnen angegebenen Anschlüsse sind für Sie vorkonfektioniert, und das von Ihnen angegebene Glasfaserkabel wird auf die richtige Länge zugeschnitten, die Sie benötigen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie das Glasfasersystem einfach anschließen und wiedergeben. Es ist perfekt für Anfänger und auch praktisch für professionelle Glasfaserinstallateure. Viele Kabel- und Patchkabelhersteller bieten einen Kabelabschlussservice an. Wenn Sie über ein gutes Kabelanlagen-Layout verfügen und die Kabellängen zwischen den Anschlusspunkten genau berechnen können, müssen Sie lediglich angeben, welche Art und Anzahl von Fasern, die Fasertypen und Steckertypen sowie die benötigte Kabellänge benötigt werden. Dann würde der Hersteller eine fertige Baugruppe liefern, und das Kabel wird mit Steckern abgeschlossen, vollständig getestet und an jedem Ende mit einer Schutzhülle versehen. Vorkonfektionierte Glasfaserkabel sind eine ausgezeichnete Wahl. 

Wann ist es am besten, Multimode-Glasfaserkabel zu verwenden?

 Was macht Multimode-Glasfaserkabel anders?

Der signifikante Unterschied im Multi-Mode ist die Größe seines „Kerns“, des eigentlichen Glasdrahts, der optische Signale hält/überträgt. Während Single-Mode einen sehr dünnen Kern verwendet, der den Laser auf einen einzelnen Strahl isoliert, ermöglicht Multi-Mode ihm, innerhalb des Kerns hin und her zu reflektieren. Es können mehrere Strahlen gleichzeitig gesendet werden.

Dadurch kann Multi-Mode weitaus höhere Datenraten verarbeiten als Single-Mode, da der größere Kern einfach mehr Licht auf einmal durchlässt. Mehr Licht bedeutet mehr Daten.

Der Nachteil ist, dass es ständig zu Interferenzproblemen kommt, da das Licht ständig im Inneren des Kerns herumspringt. Multimode-Glasfaser hat eine viel kürzere effektive Übertragungsdistanz, bevor die Signalverschlechterung beginnt, die gesendeten Daten zu beschädigen.

Die maximale Übertragungsentfernung für 10-Gb/s-Multimode-Fasern beträgt etwa sechshundert Meter. Es kann bei niedrigeren Datenraten weiter übertragen werden, z. B. bei einer Entfernung von etwa 2 km bei 100 Mb/s.

Typische Anwendungen für Multimode-Fasern

1 – Ein Faser-Backbone

Im Großen und Ganzen besteht die häufigste Anwendung für Multimode-Glasfaserkabel darin, ein Backbone für das Netzwerk eines Unternehmens zu schaffen. Wenn Sie sich 802.11ac oder neuere WLAN-Zugangspunkte ansehen, ist ein Multi-Mode-Glasfaser-Backbone praktisch erforderlich, um Höchstgeschwindigkeiten aus Ihren Zugangspunkten herauszuholen.

2 – Lokale Hochgeschwindigkeitsbereitstellungen

Einige Unternehmen, insbesondere diejenigen, die mit sehr großen Datensätzen zu tun haben, fangen an, Multi-Mode einfach im gesamten Büro einzuführen. Wenn Ihre Mitarbeiter regelmäßig Gigabyte-große Dateien versenden, ist dies derzeit eine der besten Optionen, um ihre Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Singlemode-Faser Natürlich ist dies ein teurer Ansatz, aber zumindest zukunftssicher. Die optische Verkabelung ist derzeit die schnellste Verkabelung, die wir haben, und das wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch für Jahre bleiben. Ein lokales Glasfasernetzwerk wäre heute für praktisch alle Geschwindigkeits-Upgrades bereit, die Sie für mindestens 5-10 Jahre installieren würden.

3 – “Glasfaser zum Telekommunikationsgehäuse” (FTTE)

Als Kompromiss zwischen den beiden oben genannten Optionen teilen einige Unternehmen es in der Mitte auf. Die Glasfaserverbindung geht an ihrem Server vorbei und führt zu einem “Telekommunikationsgehäuse” (TE), das sich an einem zentralen Ort in der Nähe der damit verbundenen Mitarbeiter befindet.

Es ist eine kostengünstige Möglichkeit, Glasfaser fast bis zum Desktop zu liefern, ohne die höheren Kosten einer vollständigen Verkabelung. Der Hauptnachteil besteht darin, dass Ihr TE in Bezug auf die Sicherheit fast so anfällig ist wie Ihr Serverraum und streng vor Eindringlingen geschützt werden müsste.

Wenn Ihr Büro Glasfaser benötigt, benötigt es wahrscheinlich Multi-Mode

Das ist hier der Schlüssel zum Mitnehmen. Wie wir in unserem Folgebeitrag besprechen werden, ist Single-Mode-Glasfaser spezialisierter und wird hauptsächlich für die Datenübertragung über große Entfernungen verwendet. Bei lokaler Verkabelung ist es wahrscheinlich Multi-Mode.

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