روندهای کابل فیبر نوری بالا-: چرا زیرساخت MPO 288 هسته ای مهم است
همانطور که مراکز داده هوش مصنوعی و شبکههای{0}با کارایی بالا مقیاس میشوند، زیرساختهای نوری باید فیبرهای بیشتری را از طریق فضای نصب محدودتر حمل کنند.
مرحله بعدی توسعه شبکه فقط سرعت انتقال بالاتر نیست. همچنین در مورد افزایش تراکم فیبر، سادهسازی مدیریت کابل و ایجاد مسیر کارآمدتر برای استقرار-در مقیاس بزرگ است.
همانطور که هوش مصنوعی، محاسبات ابری و محاسبات با کارایی بالا-به گسترش خود ادامه میدهند، شبکههای نوری با چالش زیرساخت جدیدی روبرو هستند: نحوه حمل فیبرهای بیشتر از طریق فضای نصب محدود.
به همین دلیل استکابلهای فیبر نوری{0}}تعداد بالادر مراکز داده، شبکههای مخابراتی و سیستمهای اتصال MPO/MTP با چگالی بالا-بهطور فزایندهای اهمیت پیدا میکنند.
از پهنای باند بالاتر تا تراکم فیبر بالاتر
مراکز داده هوش مصنوعی به تعداد زیادی سرور، پردازندههای گرافیکی، سوئیچها و ماژولهای نوری نیاز دارند تا با تأخیر کم کار کنند. با افزایش اندازه خوشه ها، تعداد اتصالات نوری در داخل شبکه نیز افزایش می یابد.
با گسترش گستردهتر{0}}پیوندهای نوری پرسرعت، تعداد فیبرهای داخل قفسههای سرور، رکهای سوئیچ و مسیرهای ستون فقرات همچنان افزایش مییابد. این یک نیاز واضح برای سیستم های کابلی ایجاد می کند که می توانند ظرفیت فیبر بالاتری را بدون اشغال فضای بیش از حد فراهم کنند.
چرا کابلهای فیبر نوری با تعداد-تعداد بالا توجه را به خود جلب میکنند؟
یک کابل فیبر نوری با تعداد زیاد-میتواند چندین مسیر فیبر را در یک سیستم کابلی ساختاریافته یکپارچه کند. این می تواند به کاهش تراکم کابل، بهبود استفاده از رک و مسیر و ساده کردن مدیریت تعداد زیادی از کانال های نوری کمک کند.
با این حال، افزایش تعداد فیبر به تنهایی کافی نیست. یک کابل با چگالی بالا{1}}عملی نیز باید موارد زیر را نشان دهد:
- قطر کابل و فضای نصب
- گروه بندی فیبر و شناسایی زیر{0}}واحد
- شرایط خم شدن و کشش
- حفاظت مکانیکی
- کارایی شکست و خاتمه
- سازگاری با مجموعه های اتصال MPO/MTP
بنابراین صنعت به سمت طرح های کابلی حرکت می کند که ظرفیت فیبر بالا را با ابعاد فشرده و ساختارهای داخلی سازمان یافته تر ترکیب می کند.
این توسعه منعکس کننده یک جهت صنعتی گسترده تر است: افزایش ظرفیت فیبر در حالی که ردپای کابل قابل مدیریت و یک مسیر ساختاریافته برای نصب، شکست و خاتمه حفظ می شود.
نقش سازه های کابلی مینیاتوری
کابل های فیبر نوری مینیاتوریبرای افزایش تراکم فیبر در یک ردپای کابل کنترل شده طراحی شده اند. ارزش آنها به ویژه در محیطهایی که کابلهای متعدد باید از طریق قفسهها، سینیها، کانالها یا سایر مسیرهای فضایی{1}محدود عبور داده شوند، واضح است.
برای برنامههای MPO/MTP، یک ساختار واحد فرعی سازمانیافته- همچنین میتواند فرآیند آمادهسازی و خاتمه را بهبود بخشد. گروه های فیبر به وضوح شناسایی شده، جداسازی کانال ها، حفظ تخصیص فیبر و کاهش سردرگمی در طول مونتاژ کابل MPO را آسان تر می کند.
این امر بهویژه هنگام تولید مجموعههای- تنه و مهار بسیار مهم است. با افزایش تعداد کانال های نوری، ساختار کابل باید نه تنها از عملکرد انتقال، بلکه از راندمان ساخت و دقت نصب پشتیبانی کند.
کابل فیبر نوری 288 هسته ای برای کاربردهای MPO/MTP
راکابل فیبر نوری مینیاتوری OPTICO 288 Coreبرای مجموعه-تنه، مهار و ستون فقرات MPO/MTP با چگالی بالا طراحی شده است.
این 288 فیبر G.657A2 را در یک ساختار کابل سازمان یافته با چندین واحد فرعی کابل ادغام می کند. واحدهای فرعی از تقویتکننده نخ آرامید و مواد LSZH B2ca استفاده میکنند، در حالی که ژاکت بیرونی حفاظت مکانیکی بیشتری را برای استقرار فراهم میکند.
| 288-کابل فیبر نوری مینیاتوری هسته - مشخصات کلیدی | |
|---|---|
| تعداد فیبر | 288 فیبر نوری |
| نوع فیبر | G.657A2 |
| ساختار کابل | واحدهای فرعی کابل سازماندهی شده-با علائم شناسایی 1# تا 12# |
| قطر ژاکت بیرونی | 0.5 ± 15.5 میلی متر |
| میرایی در 1310 نانومتر | کمتر یا مساوی 0.35 دسی بل در کیلومتر |
| میرایی در 1550 نانومتر | کمتر یا مساوی 0.21 دسی بل در کیلومتر |
| حداقل شعاع خمش | 20D پویا / 10D استاتیک |
| مواد | تقویت کننده نخ آرامید و مواد LSZH B2ca |
برای تولید -MPO/MTP با چگالی بالا، این نوع کابل تعادل عملی بین ظرفیت فیبر، سازماندهی کابل و راندمان نصب را فراهم میکند.
بیشتر بدانید در موردکابل فیبر نوری 288 هسته ایو کاربرد آن برای اتصال{0}MPO/MTP با چگالی بالا.
جهت آینده کابلهای فیبر نوری با تعداد زیاد- چیست؟
توسعه کابلهای فیبر نوری با تعداد زیاد-در چهار جهت متصل است:
- تعداد فیبر بالاتربرای ظرفیت شبکه بزرگتر
- سازه های کابلی کوچکتربرای استفاده بهتر از فضا
- زیر{0}}واحدهای سازماندهی شده بیشتربرای شکست و خاتمه کارآمد
- سازگاری MPO/MTP بهبود یافتهبرای سیستم های اتصال{0}}با تراکم بالا
به عبارت دیگر، آینده کابلهای فیبر نوری پر تعداد- صرفاً قرار دادن فیبرهای بیشتر در یک کابل نیست. این در مورد ایجاد یک ساختار کابل کامل است که از چگالی بالاتر، استقرار آسان تر و گسترش شبکه نوری قابل اعتمادتر پشتیبانی می کند.
همانطور که مراکز دادههای هوش مصنوعی و شبکههای{0}با کارایی بالا به مقیاسپذیری ادامه میدهند، کابلهای فشرده-به بخش مهمی از زیرساخت اتصال نوری تبدیل میشوند.

