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光缆链接 8芯光缆优势显著

  8芯光缆的兴起

  过去近20年里,12芯光缆连接技术一直为数据中心行业提供优质服务。由于近年来12芯光纤的MTP连接器的部署数量突飞猛进,MTP现已成为许多数据中心干线网络中约定俗成的标准。但时代在变,而且最近8芯连接技术日益普遍。一方面,这是因为交换机、服务器和存储器制造商在设备中使用的收发器类型出现转变,另一方面,收发器的研发方向正在引导行业从10G以太网向40G、100G甚至400G的方向发展。

  收发器领域的技术革新日新月异,但任何安装过40G线路的人都知道,最为常见的收发器类型之一——QSFP收发器使用的正是八芯光纤的光缆。我们可以使用12芯连接技术连接到QSFP端口,而且实际上,现在的确有很多使用40G线路的人在干线网络中使用12芯连接技术。然而,只要学过基础数学的人都知道,将12芯光纤的连接器插到一个仅需要八芯光纤的收发器上,意味着有四根光纤没有派上用场。市场上有些解决方案通过12芯光缆到8芯光缆的转换模块或分支跳线在此方案中实现了主干网光纤的100%全部利用,但这会使光缆增加额外的MTP连接器和插入损耗。一般而言,无论从成本角度还是光缆性能方面考虑,这都算不上是最佳解决方案,因此行业也认识到需要一种更为合理的解决方案。

  40/100/400G技术发展趋势

  这种方案就是8芯光缆连接技术。与主流收发器、交换机、服务器和存储器制造商交流后,我们了解到这样一个明显的事实,即当前、近期和未来长期都将是支持2芯或8芯光缆连接技术的收发器横行天下的时代。换言之,40G-400G的以太网数据传输领域的发展趋势是两根和八根光纤的连接解决方案。

  如上图所示,在向400G发展的过程中将会采用一些使用时间较短的解决方案,例如第一代和第二代OM3/OM4并行传输技术,这种技术方案中建议使用32芯和16芯光缆解决方案。但康宁与著名收发器、交换机、服务器和存储器供应商讨论后了解到,由于制造成本和连接器复杂程度的原因(比如说,您真的希望向您的网络中加入一个32根光纤的连接器吗?),人们并不希望广泛使用这种解决方案。因此,对于通过OM3/OM4光纤实现并行传输的400G网络,第三代解决方案—8芯光缆解决方案有望获得市场的广泛认可。

  因为数字八可以被数字二整除,8芯光缆主干网连接技术可以像12芯光缆连接技术一样在两芯光纤的收发器系统中得到轻松应用。同时,8芯光缆连接技术可为应用最为广泛的40G、100G和400G收发器提供最为强大的灵活性,而12芯光缆连接技术并非八根光纤的收发器系统的最佳解决方案。简而言之,8芯光缆连接技术堪称最能满足未来400G数据传输要求的解决方案。

  8芯光缆和12芯光缆能否同时使用?

  这不一定。具体要看我们对“同时使用”的理解。如果将其理解为直接将组件混合,并将一根8芯主干光缆插到一个12根光纤的模块上,那答案肯定是“不可以”。根据设计用途,这两种组件不能直接相互插到对方组件上,同样,12芯光缆和8芯光缆设计上的外观也不一样,因此不能在同一个光缆连接中同时混用8芯光缆和12芯光缆组件。两种光缆的一个主要外观差异是,12芯主干光缆两端的连接器一般都没有定位插针,而且需要使用带有定位插针的接线模块。但新出现的8芯主干光缆,两端的连接器上在制造时均带有定位插针。因此,8芯主干光缆肯定无法插到12芯光缆接线模块上,因为这就意味着我们试图将两个带有定位插针的连接器连在一起。之所以主干光缆插头方案发生这种变化,是因为这样更具优势,可以确保无论何时在网络中使用光缆时,8芯光缆MTP跳线两端都可以始终使用没有定位插针的连接器。这样既能简化网络部署工作,而且无需购买大量带有定位插针接头的MTP跳线。

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