Inleiding tot MPO-vezeltests
MPO-trunk-kabels (zie onderstaande afbeelding) zijn de gebruikelijke bekabelingsoplossing geworden voor de steeds toenemende bandbreedtevereisten voor datacenters. De MPO-glasvezelkabelverbindingen hebben de kenmerken van parallelle overdracht en ze zijn compact, vooraf afgesloten, kunnen bandbreedte tot 100 Gbps aan, en zelfs plug-and-play door ontwerp. Het testen, certificeren en migreren van de MPO-vezelkabels kan een nachtmerrie zijn, hoewel ze deze voordelen hebben. Dit artikel gaat in op het testen van MPO-kabels in het datacenter.

Het standaard testproces van glasvezelkabels kan tijdrovend, foutgevoelig zijn en zodra u de polariteit van alle 12 glasvezelverbindingen in de mix gooit, is dit een bijna handmatige aangelegenheid. En als u migreert van 10 Gbps naar 40/100 Gbps, moet u de prestaties opnieuw testen en valideren.
Om een beter begrip te krijgen van de uitdagingen van de validatie van MPO-kabels, is het essentieel om MPO-kabels te begrijpen en hoe deze worden getest. Een MPO-aansluiting is ongeveer de grootte van een vingernagel en bevat 12 optische vezels, elk minder dan de diameter van een mensenhaar, en elk moet afzonderlijk worden getest. De daadwerkelijke vezeltest is snel genoeg, meestal minder dan 10 seconden per vezel zodra u bezig bent.
De uitdaging is dat voor-beëindigde vezels alleen gegarandeerd goed zijn, zoals deze in de fabriek van de fabrikant bestaan. Het moet vervolgens worden getransporteerd, opgeslagen en later worden gebogen en getrokken tijdens de installatie in het datacenter. Allerlei prestatieonzekerheden worden geïntroduceerd voordat glasvezelkabels worden ingezet. De juiste manier om vooraf geïnstalleerde kabels na installatie te testen, is de enige manier om de prestaties in een live toepassing te garanderen. Het testen en bepalen van de vezelpolariteit is een andere uitdaging. Het eenvoudige doel van elk polariteitsschema is om een continue verbinding te bieden van de zender van de link naar de ontvanger van de link. Voor array-connectoren definieert TIA-568-C.0 drie methoden om dit te bereiken: Methoden A, B en C. Implementatiefouten komen vaak voor omdat deze methoden een combinatie van patchsnoeren met verschillende polariteitstypes vereisen.
Het gebruik van MPO-kabels voor trunking van 10G-verbindingen in het datacenter is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Dat trunking vereist het gebruik van een cassette aan het einde van de MPO-kabel die is ontworpen voor het aansluiten van oudere apparatuurverbindingen. Nu komen de 40G- en 100G-verbindingen op de markt. Er is dus een migratiepad ontstaan: verwijder de 10G-cassette uit de MPO-kabel en vervang deze door een schot met een 40G-aansluiting. Dan is het misschien mogelijk om dat schot te verwijderen en een directe MPO-verbinding tot stand te brengen voor 100 Gbps.
Het probleem is dat, hoewel deze migratiestrategie een efficiënte manier is om de bestaande bekabeling te benutten, in vergelijking met de 10G-verbinding, de 40G- en 100G-normen vragen om verschillende optische technologie (parallelle optica) en strengere verliesparameters. Al met al moet u de koppelingen verifiëren om te zorgen voor de prestaties die de organisatie nodig heeft wanneer u een migratie voor uw netwerk uitvoert.
Hoe ziet een goede MPO-test eruit? Het antwoord is simpel. Test alle 12 vezels - de hele kabel - tegelijkertijd en uitgebreid (inclusief verlies, polariteit). Dat soort testmogelijkheden veranderen het vezellandschap, waardoor installateurs en technici glasvezel efficiënt kunnen valideren en oplossen - door het proces heen vliegen door een volledige kabelboom van 12 vezels aan te pakken met een druk op de knop.
De tools om dit type test uit te voeren zijn in opkomst op de markt en beloven de tijd en arbeidskosten tot 95% te verminderen ten opzichte van individuele vezeltests. Kenmerken waarnaar in een dergelijk hulpmiddel moet worden gezocht, zijn de volgende onderdelen.
Een ingebouwde MPO-connector om de complexiteit en handmatige berekeningen in verband met een fan-out snoer te elimineren.
Een enkele “Scan All” -testfunctie die visuele verificatie levert via een intuïtieve interface voor alle 12 MPO-vezels in een connector.
Ingebouwde polariteitsverificatie voor end-to-end connectiviteit van MPO-trunk-kabels.
"Selecteer individuele vezel" -functie waarmee de gebruiker preciezer problemen met een enkele vezel kan oplossen.
De vraag naar snelle en betrouwbare levering van kritieke applicaties zorgt ervoor dat datacentertechnologie zich in een steeds hoger tempo ontwikkelt. En de onverzadigbare behoefte aan bandbreedte zorgt ervoor dat de integriteit van het datacenter onlosmakelijk is verbonden met de sterkte van de infrastructuur voor glasvezelkabels. Het toenemende gebruik van MPO-hoofdkabels betekent dat het tijd is om de omslachtige verificatie van afzonderlijke vezels te stoppen. Het is tenslotte een enkele MPO-verbinding. U zou de MPO-verbinding als geheel moeten kunnen testen.