众所周知,2芯连接是10G网络中常见的连接方式。如果用2芯连接方式来实现数据中心40G网络设备间的互连,会造成数据中心的线缆数量过多、布线系统难以管理等问题,进而影响数据中心的正常运行。基于此,两种新的连接方式-12芯连接和8芯连接相继被提出来用作40G网络的高密度结构化布线。
40G传输主要是通过光模块的8个收发通道(各通道的传输速率是10Gbps)来实现,而与这种光模块一起使用的通常是MPO光纤跳线。
8芯MPO跳线连接解决方案
如上所述,8芯连接能轻松实现主干网光纤的100%全部利用,也不会产生其他损耗。此外,其布线也更加简单、灵活。但是,它在光纤使用密度方面较12芯连接稍显劣势。
12芯MPO跳线连接解决方案
虽然常见的40G光模块使用的是8芯光纤的光缆,我们仍然可以使用12芯连接技术连接到QSFP端口。事实上,现在有很多使用了40G线路的人都在干线网络中使用了12芯连接技术,具体如下图:
8芯MPO跳线连接和12芯MPO跳线连接 缺点:
方案一:将12芯光纤的连接器插到一个仅需要8芯光纤的光模块上,有四根光纤没有派上用场。
方案二和方案三:尽管方案通过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,但是会增加额外的MPO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,因此需要一种更为合理的解决方案。
12芯连接和8芯连接的优势对比:
综上所述,8芯连接是40G网络布线的最佳解决方案。但是,由于12芯连接出现得较早,而且在光纤使用密度具有较高的优势,因此,8芯连接和12芯连接都将在数据中心的40G网络中占有一席之地,具体选择哪种连接方式需要根据实际应用和需求决定。更多关于MPO光纤跳线的产品详情,请关注欧孚光缆官网(d3w.mikeshiner.com)。