Rollen van MTP-trunk, MTP-harnas, MTP-conversieharnas in 40G / 100G-migratie
Omdat bandbreedtevereisten blijven groeien, zijn hogere en hogere capaciteit en doorvoer vereist in het datacenter. En om deze behoeften efficiënt en effectief aan te pakken, is een strategische aanpak nodig die zich richt op bestaande gebruikersverwachtingen en toekomstige capaciteitsvereisten. MTP / MPO-kabel is de goede keuze die aan verschillende netwerkvereisten kan voldoen. In dit bericht worden de rollen van verschillende MTP / MPO-kabels (MTP-trunk, MTP-kabelboom, MTP-conversieharnas) in 10G / 40G / 100G-migratie weergegeven.
Voor het upgraden van verbindingsgegevenssnelheden zijn verschillende algemene scenario's beschikbaar bij het gebruik van MTP / MPO-vezelkabels. Onderstaand deel zal deze toepassingen voor uw referentie vermelden.
Een veel gebruikte upgrade-mogelijkheid voorbij 10G bevat vier 10G SFP + transceiver-verbindingen met een 40G QSFP +, waarvoor een 8-vezel MPO-LC-kabel is vereist. Afbeelding 1 illustreert één kant van het transmissiepad met behulp van deze MPO-kabelboom in combinatie met een 40G QSFP + om vier 10G SFP + zendontvangers te verzamelen. QSFP + transceivers op de switches leveren hogere poortdichtheden en doorvoer op.

Figuur 1: 10G naar 40G upgrade met behulp van MTP / MPO LC-kabelboom
MTP-trunkkabel bevat onderling verbonden banken van QSFP + transceivers (MPO naar MPO-connectiviteit). Figuur 2 illustreert de connectiviteit. In dit verband zijn er 12-vezel MPO-trunkkabels nodig om de transceivers aan te sluiten. Vier vezels zenden licht, vier ontvangen en vier ongebruikt.

Afbeelding 2: 40G tot 40G-verbinding met behulp van MTP / MPO-trunkkabel met vier vezels ongebruikt
MTP conversieharnas en MTP conversiemodule maken beide gebruik van 100% vezelbenutting. Voor diegenen die 100% vezelbenutting nodig hebben, kan een 2 × 3 MTP conversieharnas of conversiemodule het doel bereiken. De connectiviteit van de 2 × 3 MTP conversieharnas en conversiemodule is hetzelfde. Ze zijn onderling uitwisselbaar, maar moeten in paren worden gebruikt: één (MTP conversieharnas of -module) aan elk uiteinde van de koppeling. Figuur 3 toont een voorbeeld van hoe de MTP-conversiemodule alle vezels gebruikt om 100% vezelbenutting te bereiken. De acht levende vezels van elk van de drie QSFP + -zendontvangers worden via de trunks verzonden met behulp van de volledige 24 vezels. De tweede 2 × 3 conversiemodule pakt deze vezels uit om verbinding te maken met de 3 QSFP + transceivers aan de andere kant.

Afbeelding 3: 40G tot 40G-verbinding met MTP-conversiemodule die 100% vezelbenutting garandeert
Voor 100G tot 100G-verbinding, 24-fiber MTP-trunkkabel maakt rechtstreekse bevestiging mogelijk van apparaten die 100GBASE-SR10 CXP of CFP hebben uitgerust, terwijl een 12-vezels MTP-trunkkabel kan worden gebruikt om de directe verbinding mogelijk te maken voor een verbinding van 100G QSFP28 (MPO naar MPO) .

Afbeelding 4: MTP-trunkkabel voor 100 G tot 100 G-verbinding
Om een 10G tot 100G / 120G-verbinding te realiseren, is een populaire implementatie om de hoge dichtheid 100G / 120G CXP te gebruiken voor ruimtebesparend. Deze implementatie kan gebruikmaken van de 10G-per-linekanalen om de 10G-gegevens overal in het datacenter te distribueren. Figuur 5 maakt gebruik van een 24-vezel MTP kabelboom die elk TX- en RX-paar scheidt, waardoor connectiviteit met elk duplexpad bereikbaar is door een patchpaneel. Sluit deze kabel gewoon aan op een 120G CXP-transceiver en de klant heeft toegang tot de 12 individuele transceiverparen. Bij gebruik met een patchpaneel biedt deze methode de ultieme flexibiliteit, waardoor connectiviteit met elke rij, rek of plank mogelijk is.

Afbeelding 5: 10G tot 100G-verbinding met behulp van 24-vezel MTP LC-kabelboom
Een manier om een 120G CXP uit te schakelen, is het gebruik van een 1 × 3 MTP conversie kabelboom. Figuur 6 toont een uit 24 vezels bestaande fanout die 24 vezels gebruikt om de 12 transceivers in drie groepen van acht te splitsen. Deze acht-vezelgroepen komen overeen met de TX / RX-vezels die worden gebruikt op een QSFP + transceiver voor directe verbinding met drie afzonderlijke QSFP + -zendontvangers. Net als de bovengenoemde segregatie van 12x10 G kunnen de 3 × 8-vezel QSFP + -kanalen na splitsen via patchpanelen en 12-vezel-gebaseerde trunking naar elk gebied in het datacenter worden gedistribueerd.

Afbeelding 6: 40G tot 120G-verbinding met behulp van 1 × 3 MTP-conversieharnas
Verschillende oplossingsscenario's zijn geïllustreerd in dit bericht. Van 10G tot 40G / 100G / 120G, we kunnen zien dat verschillende MTP / MPO-vezelkabels worden gebruikt voor gegevensoverdracht. Over het algemeen worden MTP / MPO-trunkkabels gebruikt voor directe verbinding tussen twee switches. MTP-kabels worden gebruikt voor datamigratie naar hogere datasnelheden. En MTP / MPO-conversiekabels worden gebruikt om 100% vezelbenutting tussen twee schakelaars te bereiken. Al die verschillende MTP / MPO-vezelkabels (MTP-trunk, MTP-kabelboom, MTP-conversieharnas) zijn te vinden in FS.COM. Ga voor meer informatie naar www.focc-fiber.com .