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光纖布線應用趨勢:預端接光纜系統
發布時間:2017-11-20    點擊次數:次   
  光纖作為一種高帶寬傳輸距離遠的介質在骨干網城域網中得到了充分的應用。我們今天討論的是光纖在企業網中的應用。目前,光纖在建筑群之間(樓宇之間),樓宇垂直主干部分有很多成熟的應用,光纖到桌面的應用也有,但是發展緩慢。

  實際上,針對光纖的應用,大家都已經看到的大的需求來自于數據中心。數據中心需要大量的光纖,而且是高端的光纖系統。數據越來越集中,要求數據處理的速度更快,應用的需求決定了數據中心對光纖布線的需求也是越來越大。

  美國西蒙公司全球光纖產品經理 姚葉君先生指出,在過去幾年里,網絡已經快速發展,客戶對布線廠商的要求也越來越高,企業數據中心采用多種不同的方法將各種電子設備連接起來,結果發生意外損傷和系統宕機的風險也越來越大。尤其是數據中心的應用已經遠遠超出了先前傳統的布線概念。如何能做到一個的易管理,實時可靠的,美觀的,能夠符合今后發展潮流的數據中心也越來越被廣泛的關注。

  那么,是不是一個穩定易管理滿足未來需要的數據中心布線系統推動了預端接光纜系統的出現和應用?

  下面談談兩種當前比較普遍的企業網絡布線方式。種,設備間點對點的通過光纖跳線或者熔接的方式, 第二種就是通過集中配線管理的結構化布線方式。

  一 點對點的鏈接方式

  點對點的鏈接方式通常是指直接用跳線或者光纜熔接方式來鏈接設備。圖表明了先后經歷的兩個階段。A方式初看起來,是非常簡單明了的,成本低的,但實際上由于它自身的不可拓展性和穩定性, 這種服務器和存儲間直連方式已經漸漸退出了我們的視野,但是B方式的缺點是需要許多跳線來鏈接任一服務器和存儲器,過多的跳線無法辨別線纜路徑,大大增加了線纜管理的復雜性,投資成本的增加并沒有收到預期的效果。而且,現在許多線纜都是布放在地板下或者天花板上的線槽內,如果遇到系統擴容或者設備的更換,安裝會變得非常困難。圖2 清晰的展示了實際應用中的跳線管理狀況。

  國內大多數銀行保險數據中心設計,都是在五年前設計的,當時IT設計系統應用時,大部分采用銅纜解決方案,應用光纖系統時都采用熔接或者跳線的方式B。但是隨著技術的不斷更新和人們需求的增加,人們對新系統的升級越來越渴望。

  人們總是想法設法地解決數據中心面臨系統升級或者設備更換時的困難,當數據中心選擇光纖布線解決方案時,無論是從策略選擇還是從經濟選擇上來說,如果能選擇到一個使用壽命長、建設成本低、使用成本低的解決方案,那將是理想的結果。

  二 結構化布線系統

  一個光纜系統基礎設施,至少可以使用5到20年,且將經歷數代的系統設備更新和至少兩代的數據傳輸速率增長。那么,是否會遇到下面的問題:當增加新用戶或者系統升級時,如何做到不會增加新系統對布線要求的復雜性,不會由于新的跳線或者光纜的引入導致無法辨別原來系統的路徑;當增加設備或者系統升級時,是否能夠減少計劃采購時間,工程開通時間,宕機時間;是否具備行業水平的數據中心,落后于同類行業的數據中心導致系統工作效率低,或者數據管理困難;是否當前的數據中心設計能夠滿足今后十年或者更長時間的需求,具有前瞻性, 能夠運籌帷幄,從而減少成本,減少重復投資;具有系統的可擴展性、敷設速度、安裝便利性;隨著人們對環境的越來越重視,人們還會考慮是否是一個節能環保的數據中心。

  要解決上述各種問題,就是大家通常所說的結構化布線系統。 TIA942為解決上述問題提供了一個理論依據,它是數據中心和存儲區域網布線的通用標準,對數據中心的設計和安裝提供了一些有效的建議,同時對空調制冷、房間大小、供電等方面做了介紹和推薦,這個標準采用結構化的布線方式。

  結構化布線系統包括布置在樓群中的所有電纜及各種配件,如轉接設備、各類用戶端設備接口以及與外部網絡的接口,但它并不包括交換設備。從用戶的角度看,結構化布線系統是使用一套標準的組網器件,按照標準的連接方法來實現的網絡布線系統。結構化布線與傳統的布線系統的大區別在于:結構化布線系統的結構與當前所連接的設備的位置無關。在傳統的布線系統中,設備安裝在哪里,傳輸介質就要鋪設到哪里。結構化布線系統則是先按建筑物的結構,將建筑物中所有可能放置設備的位置都預先布好線,然后再根據實際所連接的設備情況,通過調整內部跳線裝置,將所有設備連接起來。同一線路的接口可以連接不同的通信設備,例如電話、終端或微型機,甚至可以是工作站或主機。

  標準的TIA942布線系統如圖三所示。數據中心的主配線區(MDA)包括了主交叉連接(MC),是數據中心結構化布線系統的中心布線區。骨干布線在整個數據中心里都是從MC延伸的星型網絡,而特別延伸到水平配線區(HDA)。同樣的,水平布線以星型拓撲結構從HDA里的水平交叉連接安裝到各個設備配線區(EDA),或安裝到位于HDA 和EDA之間的區域配線區(ZDA)。

  一個水平交叉連接不是必須的,如圖四所示。例如,使用光纖的數據中心也許會實施集中化,而不是分布的電子數據網絡。集中化光纖布線作為HDA里交叉連接的可選方案之一,來支持一些集中的電子設備。集中化光纖布線通過在HDA里進行拉伸光纜、連接器連接或尾纖熔纖等方式,提供從數據中心的EDA到集中化交叉連接的連接。當不使用水平交叉連接時,布線從MDA里的主交叉連接直接延伸到ZDA或EDA。

  姚葉君強調,選擇一個集中化的光纖基礎設施,也許能夠提高鏈路距離,但也許增加了連接器數量因而可能導致整個通道的插入損耗增加。若要符合未來數據傳輸的需求,就必須兼容考慮通道距離和插入損耗。但無論如何,在進行光纖基礎設施規劃和建設前,都應該認真規劃并周全考慮,以減少網絡布線維修和拆遷的可能性。

  例如,結構化光纖布線已成為了能對數據中心里的儲存區域網絡(SAN)進行有效監測的一個要素,即使某個SAN具有數百個甚至數千個端口。但是,單單實施結構化布線不一定能解決數據中心里的問題。隨著越來越多的服務器進入儲存區域網絡里,傳統光纖布線解決方案的局限就被暴露出來了。特別是,SAN里所需要的光纖數量,正從數百根增加至數千根。在一個結構化的布線建筑里,部署較新的、模塊化的、高密度的布線解決方案,是一個好的方法,以便達到數據中心可管理性、可測量性和高可靠性的物理層次需求。

  顯然,根據TIA942的標準,分不同的布線區域的線纜,若使用熔接或者跳線的解決方案,實際上仍然不能解決先前提到的一些困難。預端接光纜的產生為解決線纜管理的困難掃清了障礙。 我們可以根據用戶的不同需要,在主干(圖三所示)或者在水平光纜(如圖四所示)靈活應用。

  吳健先生針對預端接光纜系統的應用趨勢,深有感觸,并形象化地舉例指出:由于目前設備接口的高密度,如一般SAN交換機,U的光接口就已經達到24口的密度,因此一個機柜中經常會安裝接近200個光端口,而連接這200個光端口則需要200根光跳線,可能出現200根光跳線堆放的混亂,而數據中心中機柜數量非常多,可能存在成千上萬根光跳線,這么多的光跳線如何管理呢?如果將光配線部分改成預連接光纜系統,由于采用2芯并行光纖接頭MPO,則需要管理的光線密度將變為原有的/2,原來的200根光跳線,變成現在的幾根。同時由于MPO的接頭密度是2芯,而普通光纖接頭是芯,這樣使得接頭部位的故障點的數量降低了/2,可靠性則提升了2倍。

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