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可卷绕带状光纤有助于MTDC提高光纤容量和收入

来源:机房360 作者: 更新时间:2022/6/9 10:38:34

摘要:随着网络对5G、云和物联网(IoT)的支持不断增加,越来越多的分布式应用程序正在部署,以服务于边缘生成的海量数据。

  多租户数据中心(MTDC)具有独特的定位,可以利用向基于边缘的分布式网络的转变。

  这样做需要在其数据中心互连(DCI)中支持更多光纤容量。可卷绕带状光纤提供了创新的解决方案。这种独特的设计可以将多达六根3456光缆装入一根四英寸的管道中,密度是传统封装光纤密度的两倍以上。

  随着网络对5G、云和物联网(IoT)的支持不断增加,越来越多的分布式应用程序正在部署,以服务于边缘生成的海量数据。

  作为回应,传统的集中式数据中心模型正朝着更边缘优先的分布式模式发展,发挥了MTDC的优势。

  MTDC设计灵活,专门为不同的云和服务提供商提供可配置的高质量空白、灵活的网络设计和交叉连接。然而,从数据中心互连(DCI)开始,边缘到核心流量的快速增长推动了对更高带宽的需求。

  导管容量,石头砌成

  MTDC DCI网络代表了一个经常性的收入流,与它们向租户和传入服务提供商提供的电源、服务和空白区没有什么不同。

  通过管道输送的光纤越多,他们可以获得的经常性收入就越多;然而,面临的挑战是,管道内的可用容量实际上是用石头砌成的,被包裹在沟槽内的混凝土中。

  在典型的MTDC安装中,DCI导管最常见的内径为1.25英寸、2英寸或4英寸,因为BICSI建议填充率不超过70%。

  如今,大多数安装都倾向于谨慎行事,并坚持50%的填充率。因此,使用典型的288芯松套管电缆,数据中心可以将33根电缆(9504根光纤)安装到4英寸(I/D)导管中。

  然而,带宽需求正在突破传统288光缆的限制。许多MTDC设施现在正在过渡到864光纤和1728光纤电缆,迅速使其DCI导管的容量达到最大。

  如果成本不高,增加风管容量几乎是不可能的。因此,为了增加DCI光纤数量(并满足不断增长的收入要求),MTDC必须找到将更多光纤安装到现有导管中的方法。

  可卷绕带状光缆

  出现了一种制作光缆的新方法,该方法大大减小了光缆的总直径,使MTDC能够安全地将两倍于传统松套缓冲管布线的光纤封装到标准导管中。

  可卷绕带状光缆部分基于早期开发的中心管矩阵带状光缆,其特点是在单个中心缓冲管内堆叠多达864根光纤。

  光纤分组并沿电缆长度连续粘合,从而增加其刚度。虽然在数据中心的OSP应用程序中部署电缆时,这影响不大,但由于这些电缆所需的路由限制有限,因此不需要使用硬电缆。

  在可卷绕带状光缆中,光纤间歇连接以形成松散的网。这种配置使色带更加灵活,允许光纤彼此独立地弯曲。

  现在,纤维可以“卷成”圆柱体,与扁平带相比,可以更好地利用空间。一根4英寸的管道中可以装载多达6根3456可卷绕带状光缆,密度是传统包装光纤密度的两倍以上。

  间歇性连接的web结构还减少了弯曲半径,使这些电缆更易于在数据中心更严格的范围内使用。

  在电缆内部,可卷绕带状光纤具有松散光纤的物理特性,易于弯曲和弯曲,以增加紧凑空间中的布线。

  此外,可卷绕带状光纤布线采用完全无凝胶的设计,有助于减少拼接准备所需的时间,从而降低劳动力成本。

  更快的拼接和预配置

  这种新的高容量光纤设计至少还有一个窍门。间歇粘合可保持光纤的对齐,并缩短行中第一根和最后一根光纤之间的距离。

  这使安装人员能够将光纤自然放置到较小的横截面中,使其成为拼接的完美选择。现在,所有光纤都可以快速放入大规模熔接拼接器中,而无需单独拼接每根光纤。

  12根带状光纤的拼接时间与拼接单股光纤所需的时间相同。这一点变得更加重要,因为MTDC努力跟上客户大厅之间必须预先设置的链接数量的增加。

  市场需求正在增长

  随着数据中心光纤数量的增加,可卷绕的带状光纤在整个DC生态系统中变得越来越普遍。

  这包括MTDC必须与之交互的客户类型,如超规模和云数据中心,以及服务提供商。具体而言,出现了三个关键应用程序:

  城市直流互连需要非常高的光纤数量和频繁的访问

  在吹风性能非常重要的地方建立远程网络

  需要高光纤数电缆的网络,该电缆适用于具有紧弯的拥挤布线路径

  然而,一些DC所有者在了解可卷绕带状光纤技术以及如何和何时部署该技术方面仍有一些落后;然而,MTDC处于独特的受益地位。

  责任编辑:张华

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