Rozvržení kampusu datového centra
Rychlé internetové vyhledávání oznámení o nadměrných nebo více-nájemných nákladech na datové centrum může vyvinout několik plánů rozšíření v celkové výši miliard dolarů. Co z této investice získáte? Obvykle se jedná o kampus datového centra, který se skládá z několika modulů datové místnosti umístěných v různých budovách. Tyto datové místnosti jsou obvykle větší než fotbalové hřiště a tok mezi datovými místnostmi je obvykle větší než 100 Tbps.
Existuje mnoho podrobných důvodů, proč se tato datová centra rozrostla tak velká, ale můžeme je zjednodušit na dva trendy. Prvním je exponenciální nárůst provozu na východ-západ z komunikací mezi stroji. Druhým trendem je aplikace plošších síťových architektur, jako jsou chocholaté a Closovy sítě. Cílem je vybudovat rozsáhlou síťovou strukturu v areálu, která umožní přenos dat mezi datovými centry dosáhnout nebo překročit 100 Tbps.
Je možné si představit, že síť tohoto měřítka bude čelit řadě zvláštních výzev v celé síti, od napájení a chlazení po připojení zařízení. Byly vyhodnoceny různé metody k zajištění 100 Tbps (nebo dokonce vyšších) přenosových rychlostí na propojení síťových zařízení, ale běžným modelem je přenášet nižší rychlostí prostřednictvím vícejádrových vláken v jednom režimu. Je důležité si uvědomit, že délka těchto spojení je obvykle 2-3 km nebo méně. Díky naší modelové analýze zůstává použití více vláken pro přenos při nízké rychlosti přenosu dat nákladově nejefektivnějším přístupem, alespoň v příštích několika letech. Tento nákladový model odhaluje, proč průmysl utrácí tolik peněz na vývoj vysoce-jádrových kabelů a souvisejícího hardwaru.
Nyní, když chápeme, kde je poptávka, můžeme obrátit pozornost na alternativy na trhu propojení datových center. Průmysl se shodl, že plochý kabel je jediným životaschopným řešením pro tuto aplikaci. Tradiční doba instalace optického kabelu s volnou trubkou a instalace s jedním jádrem optického vlákna je příliš dlouhá; hardware pro spojování optických vláken je příliš velký a není praktický. Například 3456 vláknový kabel s volným designem pláště trvá dokončení fúzi déle než 200 hodin, za předpokladu, že každá fúze trvá čtyři minuty. Pokud používáte konfiguraci pásu, doba svařování klesne na méně než 40 hodin. Kromě úspory tohoto času je kapacita spoje pásky obvykle čtyřikrát až pětkrát vyšší než hustota spoje vláken s jedním jádrem při stejné hardwarové stopě.
Jakmile se průmysl rozhodne, že plochý kabel je nejlepší volbou, brzy bude zřejmé, že tradiční design pásu nemůže dosáhnout požadované hustoty vláken ve stávajícím potrubí. Proto se průmysl rozhodl zdvojnásobit hustotu optického vlákna uvnitř tradičního pásového kabelu.
Struktura optického kabelu
Strukturu kabelu lze navrhnout dvěma způsoby. První metoda USES používá standardní maticový proužek s pevněji zapouzdřenou podjednotkou, zatímco druhá USES standardní konstrukci kabelů se středovým nebo štěrbinovým designem a volně spojeným designem pásů z optických vláken, které lze překrývat.














































