Велики{0}}трендови оптичких каблова: зашто је важна МПО инфраструктура са 288 језгара
Како се центри података са вештачком интелигенцијом и мреже високих{0}}учинака повећавају, оптичка инфраструктура мора да носи више влакана кроз све ограниченији простор за инсталацију.
Следећа фаза развоја мреже не односи се само на веће брзине преноса. Такође се ради о повећању густине влакана, поједностављивању управљања кабловима и стварању ефикаснијег пута за-примену великих размера.
Како вештачка интелигенција, рачунарство у облаку и рачунарство{0}}високих перформанси настављају да се шире, оптичке мреже се суочавају са новим инфраструктурним изазовом: како да пренесу више влакана кроз све ограниченији простор за инсталацију.
Ово је разлог заштооптички каблови великог-бројапостају све важнији у центрима података, телекомуникационим мрежама и-МПО/МТП системима повезивања велике густине.
Од већег пропусног опсега до веће густине влакана
Центри са вештачком интелигенцијом захтевају велики број сервера, ГПУ-а, прекидача и оптичких модула да раде заједно са малим кашњењем. Како се величина кластера повећава, расте и број оптичких веза унутар мреже.
Како{0}}оптичке везе велике брзине постају све шире примењене, број влакана унутар серверских рекова, сталка за комутаторе и путева за кичму наставља да расте. Ово ствара јасан захтев за кабловским системима који могу да обезбеде већи капацитет влакана без заузимања превеликог простора.
Зашто{0}}оптички каблови са великим бројем привлаче пажњу
Оптички кабл великог{0}}броја може да консолидује више путања влакана у један структурирани кабловски систем. Ово може помоћи у смањењу загушења каблова, побољшању коришћења сталка и путање и поједностављивању управљања великим бројем оптичких канала.
Међутим, само повећање броја влакана није довољно. Практичан кабл{1}}високе густине такође мора да адресира:
- Пречник кабла и простор за уградњу
- Груписање влакана и идентификација под{0}}јединица
- Услови савијања и вучења
- Механичка заштита
- Ефикасност прекида и прекидања
- Компатибилност са склоповима МПО/МТП конектора
Индустрија се стога креће ка дизајну каблова који комбинују висок капацитет влакана са компактним димензијама и организованијим унутрашњим структурама.
Овај развој одражава шири правац индустрије: повећање капацитета влакана уз одржавање отиска кабла којим се може управљати и структуриране путање за инсталацију, раздвајање и завршетак.
Улога минијатурних кабловских структура
Минијатурни оптички кабловису дизајнирани да повећају густину влакана у оквиру контролисаног отиска кабла. Њихова вредност је посебно јасна у окружењима где више каблова мора да буде спроведено кроз полице, носаче, канале или друге путеве{1}}са ограниченим простором.
За МПО/МТП апликације, организована структура под-јединица такође може да побољша процес припреме и завршетка. Јасно идентификоване групе влакана олакшавају одвајање канала, одржавају расподелу влакана и смањују забуну током склапања МПО каблова.
Ово је посебно важно када се производи{0}}пртљажник и појасеви великог броја. Како се број оптичких канала повећава, структура кабла мора да подржава не само перформансе преноса, већ и ефикасност производње и тачност инсталације.
Оптички кабл са 288 језгара за МПО/МТП апликације
ТхеОПТИЦО 288 Цоре минијатурни оптички каблје дизајниран за-МПО/МТП труп, појас и склопове кичме велике густине.
Интегрише 288 Г.657А2 влакана у организовану кабловску структуру са више кабловских под-јединица. Под-јединице користе ојачање од арамидног предива и ЛСЗХ Б2ца материјале, док спољашњи плашт пружа додатну механичку заштиту за примену.
| 288-Језгро минијатурног оптичког кабла – кључне спецификације | |
|---|---|
| Број влакана | 288 оптичких влакана |
| Тип влакана | G.657A2 |
| Структура кабла | Организоване кабловске подјединице{0}}са идентификационим ознакама од 1# до 12# |
| Пречник спољашњег омотача | 15,5 ± 0,5 мм |
| Слабљење на 1310 нм | Мање или једнако 0,35 дБ/км |
| Слабљење на 1550 нм | Мање или једнако 0,21 дБ/км |
| Минимални радијус савијања | 20Д динамички / 10Д статички |
| Материјали | Ојачање од арамидног предива и ЛСЗХ Б2ца материјали |
За МПО/МТП производњу велике{0}}густине, овај тип кабла пружа практичну равнотежу између капацитета влакана, организације каблова и ефикасности инсталације.
Сазнајте више о288-жилни оптички кабли његову примену за{0}}МПО/МТП повезивање велике густине.
Који је будући правац оптичких каблова{0}}са великог броја?
Развој оптичких каблова великог{0}}броја се креће у четири повезана правца:
- Већи број влаканаза већи капацитет мреже
- Мање кабловске конструкцијеради бољег искоришћења простора
- Организованије под{0}}јединицеза ефикасно избијање и прекид
- Побољшана МПО/МТП компатибилностза{0}}системе повезивања велике густине
Другим речима, будућност оптичких каблова{0}}са великог броја није само у стављању више влакана у један кабл. Ради се о стварању комплетне кабловске структуре која подржава већу густину, лакшу примену и поузданије проширење оптичке мреже.
Како центри података са вештачком интелигенцијом и мреже високих{0}}учинака настављају да расту, компактни каблови великог{1}}броја постаће све важнији део инфраструктуре оптичког повезивања.

