De lintvezelkabelopties voor lokale netwerken en datacenters

Apr 13, 2019

Laat een bericht achter

De lintvezelkabelopties voor lokale netwerken en datacenters


Achtergrond
De Local Area Network (LAN) -campus en backbones voor gebouwen evenals datacenter- backbones migreren naar hogere kabeltabeltellingen om te voldoen aan de toenemende behoefte aan systeembandbreedte. In veel gevallen worden nu lintvezelkabels ingezet om aan deze behoefte te voldoen, omdat ze de hoogste vezeldichtheid bieden in verhouding tot de kabellengte, het gebruik van pad en spaties maximaliseren en het gemak van beëindiging vergemakkelijken.

Gestrande losse buiskabel is al meer dan 25 jaar het dominante glasvezelkabelontwerp dat wordt toegepast op campusruggen. In de afgelopen jaren is dit ontwerp ook naar voren gekomen als een belangrijke keuze voor het bouwen van backbones waar stijgings- en plenumvlamwaarden vereist zijn. De losse buiskabel heeft uitzonderlijke en betrouwbare mechanische, milieuvriendelijke en optische prestaties bewezen die niet zijn geëvenaard door andere optische kabelontwerpen en andere mediatypen. Losse buisontwerp bestaat typisch uit meerdere bufferbuizen die tot 12 vezels bevatten en zijn gestrand rond een centraal deel. Garens met hoge treksterkte worden spiraalvormig aangebracht rond de van strengen voorziene bufferbuizen. Afhankelijk van de inzetlocatie, wordt een niet-vlam- of vlamvertragende mantel aangebracht. Recente technologische innovaties hebben geresulteerd in een volledig gelvrij ontwerp dat geen vullende of overstromende verbindingen bevat, waardoor de tijd en arbeid die gepaard gaan met het reinigen en beëindigen van vezels wordt geëlimineerd. (Gerelateerde producten sample in FOCC: Outdoor Loose Tube Cables )

De structuur van de losse-buiskabel

Historisch gezien zijn kabels met een nauwe buffering beperkt tot toepassingen binnenshuis. De kabel is normaal gebruikt in een laag vezelentelling (24 of minder vezels) voor het bouwen en datacenter backbone en interconnect (twee vezels of minder) toepassingen. Het kabelontwerp bestaat typisch uit meerdere 900 μm sterk gebufferde vezels die rond een centraal element zijn geslagen , met treksterktegarens en een vlamvertragende jas. (Gerelateerde producten monster in FOCC: 900μm Tight-Buffered Fibers )

De structuur van strakke gebufferde kabel

The Ribbon Unravelled
Ribbon-glasvezelkabel is onlangs naar voren gekomen als een primaire kabelkeuze voor inzet in campus-, bouw- en datacenter-backbone-toepassingen waar een vezelentelling van meer dan 24 vereist is. Dit ontwerp biedt robuuste prestaties die gelijkwaardig zijn aan de gevlochten losse buiskabel, en biedt de maximale vezeldichtheid ten opzichte van de kabeldiameter in vergelijking met gestrande, losse buizen en strak gebufferde kabelontwerpen. (De volgende afbeelding laat zien dat een gesimuleerde glasvezelkabel met maximaal 144 vezels is gesuperponeerd over een cluster van koperen kabels, die de ruimtebesparingen weergeeft die optische transmissie kan bereiken in gebieden met een hoge dichtheid, zoals datacenters.)

Ruimtebesparend lint Glasvezelkabel

Het ontwerp van de lintkabel bestaat kenmerkend uit 12 tot 216 vezels die in een centrale buis zijn georganiseerd. Voor binnenontwerpen bieden spiraalvormig gesterkte sterkte-elementen treksterkten tot 600 pond. De 12-vezellinten zijn gemakkelijk toegankelijk en identificeerbaar met lintidentificatienummers en TIA-598-compliante vezelkleurcodering.

Een niet-vlamvertragend mantelmateriaal wordt typisch gebruikt in buitentoepassingen. Speciaal geformuleerde vlamvertragende buitenmantels worden gebruikt voor toepassingen binnenshuis, zodat het kabelontwerp voldoet aan de vereisten van de NFPA-262 vlamtest voor lint plenumkabels, evenals aan de vereisten van de UL-1666 vlamtest voor lintstijgkabels. Net als de gevlochten losse buiskabel zijn er volledig gelvrije ontwerpen beschikbaar.

Vele jaren zijn ontwerpers en installateurs terughoudend geweest om lintvezelkabel in het LAN en het datacenter op te geven omdat 12-vezel lintveldafsluitingen beperkt waren. Maar met de introductie van innovaties zoals lintsplitsende gereedschappen, lint-furcatiesets en in het veld installeerbare 12-vezel arrayconnectoren, kunnen 12-vezellinten eenvoudig worden afgesloten met simplex- en duplexconnectoren (zoals LC- of SC-type) of met de MTP-arrayconnector.

Structuur van 12-fibre lintkabel

De MTP-connector is een 12-vezel push / pull glasvezelconnector met een voetafdruk die lijkt op de SC simplex-connector. Deze connectoren met een hoge dichtheid worden gebruikt om het netwerkbekabelingsproces aanzienlijk te versnellen, fouten te minimaliseren en congestie in patchpanelen te verminderen.

MTP-connector met 12-fibre lintkabel

De MTP-connector is algemeen verkrijgbaar in een preterminated vorm-als een pigtail die moet worden gesplitst op een lint met 12 vezels of als een MTP-connector-backbone-assemblage die aan elk einde wordt beëindigd. In het veld installeerbare MTP-connectoren zijn ook verkrijgbaar met een niet-epoxy, niet-polijstbaar ontwerp waarmee u 12 vezels in minder dan vijf minuten kunt laten eindigen. De MTP-connector is gespecificeerd om te voldoen aan de TIA / EIA-604-5 intermatibiliteitsstandaard.

Veel eindgebruikers gebruiken nu in de fabriek beëindigde kabels met MTP- en / of simplex- of duplexconnectoren om te zorgen voor de beste kwaliteit connectorconnector-verlies- en retourverliesprestaties, en om de kabelinstallatie te versnellen. Dit geldt met name in de datacenteromgeving, waar kortcyclische installaties en beperkte tijdsbesteding voor zetten, toevoegingen en wijzigingen vereenvoudigde en snelle installaties van cruciaal belang maken.

MTP-connectorlintkabel wordt meestal beëindigd in patchpanelen met behulp van een van de volgende twee methoden:

  • Methode 1 wordt normaal gesproken gebruikt in een interconnectietoepassing waarbij een harnassamenstelling wordt gebruikt aan de voorzijde van het patchpaneel. Harnassamenstellen worden gebruikt om de 12-vezel MTP-connectoren die eindigen op lintkabels uit te splitsen in simplex- of duplex-achtige connectoren. Harnassamenstellen hebben MTP-connectoren aan het ene uiteinde van de kabel terwijl het andere uiteinde is uitgerust met simplex- of duplex-connectoren. Het harnassamenstel wordt verbonden met de backbone-lintkabel op de MTP-connectoradapter van het patchpaneel. (Gerelateerde producten sample in FOCC: MTP Harness Cables ) MTP-kabelsamenstel

  • Methode 2 wordt gebruikt in zowel interconnect- als crossconnect-toepassingen waarbij een MTP-connectormodule wordt gebruikt. MTP-connectormodules worden gebruikt om de 12-vezel MTP-connectoren die eindigen op een lintkabel uit te splitsen in simplex- of duplex-connectoren. Simplex- en duplex-glasvezel-patchsnoeren kunnen vervolgens worden gebruikt voor patch in poorten voor systeemapparatuur, patchpanelen of client-outlets. De module heeft simplex- of duplexpoortadapters aan de voorzijde en een of twee MTP-connectoradapters aan de achterkant. De vezelpolariteit wordt gehandhaafd met een geïntegreerd bedradingsschema dat in de module is ingebouwd en zorgt voor een goede transmitter-naar-ontvanger-continuïteit door het hele systeem; dus, wanneer eindapparatuur patchkabels zijn geïnstalleerd, gaat verzenden naar ontvangen. (Gerelateerde producten sample in FOCC: MTP Cassette Modules ) MTP naar LC-cassettemodule

Traject en ruimtes
Het is van cruciaal belang om het gebruik van pad en spaties te maximaliseren, vooral op campus- en datacenter-backbones waar ruimte een premie is. Lintvezelkabels bieden tot 45 procent ruimtebesparing en drie keer de capaciteit van de vezelbak ten opzichte van traditionele, omvangrijkere kabeloplossingen, terwijl het gewicht van de kabelgoot wordt geminimaliseerd. Optimale bekabelde vezeldichtheid in een datacenterbaan en -ruimten is belangrijk om efficiënte koelsystemen te faciliteren evenals voor het verwijderen van verlaten kabels in overeenstemming met de National Electrical Code .

Samenvattend wordt lintvezelkabel nu ingezet in gebieden waar in het verleden gestrande losse buis en streng gebufferde kabel zijn gebruikt. Lintkabel biedt de hoogste vezelvullingsdichtheid om de weg en het ruimtegebruik in kanalen, loopbanen en patchpanelen te maximaliseren. Voorlopige of in het veld afgesloten lintkabel kan nu gemakkelijk worden verkregen met behulp van traditionele simplex- of duplexconnectoren, evenals met de MTP-arrayconnectoren.


Aanvraag sturen