的,对于弯曲不敏感的光纤出现了,并可以很好地解决上述的问题。一个额外的方法,是使用Harness多光纤组合跳线。它可以把6条跳线大小的体积集中到一条3mm的线缆中。当更多地使用Harness跳线时,它也能很好地减少联接到交换机接口上的跳线体积,使其更好访问及线缆的走向很清晰,管理也更加容易。使用工业标准的MPO接头后,在同样体积的双芯LC接头情况下,一端的Harness跳线可以非常好地提高跳线的密度并减少机柜中线路互联的使用空间。下一代的并行光路传输速率40G和100Gbit/sec,将会使用这种MPO结构的激光光源接口。
配线箱变得更加的重要
对于光纤配线箱的二个基本要求是:提供关键的光纤功能及保护互联的光纤。通常,光纤的配线箱会占用宝贵的机柜空间,所以如果能占用更少的机柜空间是一个好的做法。然而太少的空间会影响到光纤的容易访问及可靠性,或者是影响到光纤系统的组织及管理。所以这个金属箱子实际上有一个重要的意义是:在设计时要聪明地把更多的光纤联接点存放在内并使用更少的空间,而且不影响跳线的管理及系统的功能。
一个设计得好的光纤端接配线箱应有如下的品质。
•一个良好的对于每根进入配线箱中线缆进行扭力释放的机制。其中有一个问题是牵拉光纤接头时不注意使用光缆中的纺轮纱牵引线。 一条144芯紧套光缆,如果是在现场端接,需要大概0.92英寸的直径,这将会是工厂预端系统线缆的2倍。
•确认手指能够在面板前面方便地插拨跳线,并确认跳线已经正确地锁紧在耦合器上。同样的,当跳线被拨下时,将不会影响到其它的跳线。没有比拨错跳线或者是拨错了正在运行的跳线更加糟糕的事情。
•一个清晰的,有条理和容易看到的标签系统,它需要放在你的面前,而不是藏起来或者是需要打开的地方。同时它需要容易增加、删除和更改上面的信息。一个过时的标签比没有任何标签更加差。
•跳线的组织及管理,当光纤系统密度提高时,避免大量跳线的混乱状态开始变得困难。一个好的配线箱将会提供一个直视的,有路由导向及容易管理跳线变更的功能,这都是技术人员所注重的事项。正确的联接
光纤接头日益重要也是一个难题。现在所有在数据中心的接头都已经是工厂做好的,不管是光纤跳线还是端接的主干光缆。但是接头的选择和它的性能的关键是提供任意的联接。双芯的接头在几种的联接方式(传输和接受),在交叉互联和设备接口上是很必须的。今天最常用的接头,能提供小的体积,高密度应用的是双芯的LC接头。在互联区域,那些光纤开始聚焦,更多的光纤接头提供更高的密度。现在最流行的是12芯的MPO接头。
升级后的40G和100G网络协议,现在我们称为并行的连续光路协调,PMO接头也开始变得更加详细及成为将来的设备标准。另外一个挑战是布线系统需要无缝地从10G升级到40G,100G,就好象某些应用会存在,但是接头类型需要变更一样。一个好的消息是12芯的MPO主干光缆已经变得十分流行,而且它是适应将来的变化,而不需要更换接头,只需要管理好极性而且光纤配线箱已经为高芯数光缆做好了准备。
在光链路的总体损耗计划中,光纤接头通常是其中的弱项。在网络的协议越来越快,总体损耗的余量开始变得紧张,并开始受到控制时,接头的损耗已经超出了线缆本身的损耗值。简单来说,更低损耗的一对光纤接头会更加理想。然而,对于多芯的MPO接头,每个光纤组都是同等的重要,所以最大的损耗是已经考虑好的。
一个更加需要担心和考虑的是接头引起的传输模式声噪。如果没有理解好模式声噪的影响,这将会不容易说明白加更多的配对接头可以增加接头的可接受损耗。这是一个复杂的而且现场难以检测的事情。所以请确认接头的供应商明白这个问题并且已经在实验室里做好相关的质量评估。
光纤系统的结构
光缆最先大量的在室外工厂使用。布线系统很大程度上是取决于它的需求。当光缆开始迁移到室内使用时,总结出三个重要的光纤布线设计方向是:
1.光纤的最低要求芯数已经从6芯到12芯
2.遵循建筑物的防火要求,通常的结果是要求大量线缆的外套是要低烟及阻燃的。
3.有大量短距离线缆和光纤接头,因而需要可以直接使用的联接方式。
因此,细小的光纤被做得比较大,从而方便现场的处理及实现端接。在过去的几年中,更多的光链路在室内得到应用,特别是在数据中心的环境下。纤芯数量不断增加的结果,是线缆开始变得更加粗,硬而且不好处理。所以最终用户需要面对一个选择,是使用一条比较大芯数的线缆还是使用几条小芯数的容易处理的线缆?特别是有一行机柜的都是核心交换机机,需要联接到服务器机