MTP 24 -markkinat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Kävele mihin tahansa vakavaan datakeskukseen ja näet kaikkialla näitä liittimiä-tiheitä sinisiä kaapeleita kiemurtelevan telineiden välissä yhdistäen kytkimiä, jotka painavat nyt 400 Gt tai jopa 800 G. Mutta tässä on asia: kaikki MTP 24 -asetukset eivät toimi samalla tavalla. Jos määrität väärin, verkkosi ei vain syty. Olen nähnyt insinöörien tuhlaavan kokonaisia iltapäiviä, koska joku tilasi tyypin A, kun he tarvitsivat tyyppiä B.

Napaisuus: Tyyppi A vs tyyppi B (ja miksi sillä on todella merkitystä)
Tyyppi A käyttää suoraa{0}}kuitukartoitusta. Kuitu 1 toisessa päässä liitetään kuituun 1 toisessa päässä. Tarpeeksi yksinkertainen. Tyyppi B kääntää kaiken-kuidun 1 kuidulle 24, kuidun 2 kuidulle 23 ja niin edelleen.
Miksi tämä on olemassa? Napaisuuden hallinta. Tyypillisessä 40G- tai 100G-käytössä tarvitset lähetyskuituja toisessa laitteessa osuaksesi vastaanottokuituihin toisessa laitteessa. Tyypin B kokoonpanot käsittelevät tämän käännöksen automaattisesti liittimessä. Tyyppi A edellyttää, että käännät jossain muualla linkissä-yleensä korjauspaneelissa tai tietyllä sovittimella.
Useimmat asennukset, joiden kanssa olen työskennellyt, pysyvät yhdessä tyypissä koko laitoksen ajan. Niiden sekoittaminen aiheuttaa päänsärkyä. Päädyt linkkivaloon, mutta ei tiedonsiirtoa, ja vianmääritystä, joka tulee nopeasti kalliiksi, kun maksat urakoitsijoille tuntimaksun.
Uros- ja naarasliittimet
MTP-liittimiä on kahta sukupuolta. Urosmaisissa versioissa metalliset ohjaustapit työntyvät ulos. Naarasversioissa on kohdistusreiät näiden tappien vastaanottamista varten.
Et voi paritella kahta urosta tai kahta narttua yhdessä ilmanMTP-sovitinvälissä-ja silloinkin lisäät lisäyshäviön ilman hyvää syytä. Vakiokäytäntö on käyttää naarasliittimiä kiinteässä infrastruktuurissasi (jakopaneelit, kasetit) ja urosliittimiä patch-kaapeleissasi. Näin kaikki vain kytkeytyy yhteen oikein.
Jotkut halvat kaapelit toimitetaan urosliittimillä molemmissa päissä. Nämä toimivat hyvin tietyissä runkoverkkosovelluksissa, mutta ne pakottavat sinut käyttämään sovittimia, jos yhdistät vakiovarusteportteihin. Säästä itsellesi vaivat ja määritä naaras--uroskaapelit useimpiin käyttöönottoihin.
Kuitulaskentavaihtoehdot yli 24
Tässä on jotain, joka saa ihmiset järkyttymään: jokainen "MTP 24" -liitin ei itse asiassa käytä kaikkia 24 kuitua. Liitinkotelo tukee 24 asentoa, mutta kaapelissasi voi olla vain 12 tai 16 aktiivista kuitua.
Yleisiä kokoonpanoja ovat:
Täysi 24-kuituinen– Kaikki paikat täytetty. Maksimoi tiheyden. Tämä on se, mitä haluat 100 Gt:n purkauksille tai kun käytät useita 40 G-kanavia yhden liittimen kautta. Telineyksiköllä latautuvat datakeskukset rakastavat näitä, koska saat mahdollisimman paljon liitettävyyttä minimaaliseen tilaan.
2x12 jakaa– Pohjimmiltaan kaksi erillistä 12{5}}kuituryhmää 24-paikkaisessa liittimessä. Jotkut rinnakkaisoptiikkaarkkitehtuurit suosivat tätä järjestelyä. Saat tiheysedut ilman, että joudut käsittelemään 24-säikeisiä fan-outeja.
3x8 kokoonpanot– Vähemmän yleisiä, mutta olen nähnyt niitä mukautetuissa asennuksissa, joissa vaihteen arkkitehtuuri vaatii erityisiä kaistaryhmittelyjä. Cisco määritti nämä tietyille linjakorteille.
Käyttämättömät kuitupaikat täyttyvät valekuiduilla valmistuksen aikana. Et huomaa niitä, ellet suorita optista aika{1}}verkkotunnuksen heijastusmittausta (OTDR) ja mieti, miksi tietyt kaistat näyttävät outoja heijastuskuvioita.
Näppäily: Se pieni välilehti, jota kukaan ei ajattele
Katso MTP-liitintä tarkasti. Näetkö sen pienen suorakaiteen muotoisen välilehden? Se on joko liittimen rungon yläosassa (ylös-näppäin) tai alaosassa (alas-näppäin).
Tämä estää sinua asettamasta liitintä ylösalaisin,{0}}joka sekoittaisi kuitukartoituksen kokonaan ja tappaisi linkin. Ongelmana on, että laitevalmistajat eivät kaikki käytä samaa avainstandardia. Joissakin kytkimissä on ylös-näppäinportit, toisissa käytetään alas-näppäintä.
Sinun on sovitettava kaapelit laitteeseesi. Kausi. Opin tämän kantapään kautta viikonlopun käyttöönoton aikana rahoituspalveluyrityksessä. Vietti kaksi tuntia hämmentyneenä siitä, miksi mikään ei toiminut, ennen kuin joku vihdoin huomasi näppäinvirheen. Jouduimme odottamaan oikeita kaapeleita maanantaihin asti. Ei hauska keskustelu projektipäällikön kanssa.
Monimuoto vs. yksi{0}}tila: etäisyyden ja aallonpituuden huomioitavaa
OM3käsittelee 40G 100 metriin asti, 100G noin 70 metriin riippuen lähetin-vastaanottimen teknisistä tiedoista. Riittävän hyvä useimpiin rakennuksen{5}}sisäisiin linkkeihin. Maksaa vähemmän kuin OM4.
OM4työntää näitä matkoja edelleen - 150 metriä 40G:lle, 100 metriä 100G:lle. Lisäkustannukset ovat järkeviä, jos palvelinkeskuksessasi on useita kerroksia tai jos suunnittelet kapasiteetin lisäyksiä. Tämä ylimääräinen 30-50 metrin ulottuvuus saattaa säästää sinua tarvitsemasta aktiivisia laitteita linkin keskellä.
OM5tukee lyhytaaltoaallonpituusjakomultipleksointia (SWDM4). Periaatteessa voit työntää neljää eri aallonpituutta saman kuituparin läpi. Tällä on merkitystä tietyille 400G-sovelluksille, mutta rehellisesti sanottuna OM5:n käyttöönotto on ollut hitaampaa kuin teollisuus ennusti. Tarkista, tukevatko lähetin-vastaanottimesi sitä, ennen kuin maksat palkkion.
Single{0}}mode MTP 24kaapelit ovat aivan eri peto. Nämä tukevat etäisyyskilometrejä-hyödyllisiä kampusympäristöissä tai metrosovelluksissa. Liitin näyttää samalta kuin monimuotoversiot, mutta kuituytimet ovat paljon pienempiä (9 mikronia vs 50 mikronia). Älä sekoita niitä. Liitin yhdistyy fyysisesti, mutta saat valtavan menetyksen ja kuolleen linkin.
Runko vs Breakout vs muuntokaapelit
Runkokaapelitmolemmissa päissä on MTP-liittimet. Ne yhdistävät kytkentäpaneelin kytkentäpaneeliin tai vaihtavat kytkintä. Ei fani-ei meteliä. Nämä ovat työhevosesi runkoinfrastruktuurille.
Breakout kaapeliton MTP-liitin toisessa päässä ja 12 tai 24 yksittäistä duplex LC -liitintä toisessa päässä. Käytä näitä, kun sinun on jaettava -tiheyksinen MTP-portti yksittäisiksi palvelinyhteyksiksi. LC-liittimet ovat yleensä värikoodattuja ja numeroituja-, mikä auttaa asennuksen aikana, mutta ei tarkoita mitään kuuden kuukauden kuluttua, kun jonkun täytyy jäljittää piiri kello 2.00.
Muunnoskaapelitmukautua eri kuitumäärien välillä. MTP 24 - MTP 12 -muunnoksilla voit liittää uudemmat 100G-laitteet vanhempaan 40G-infrastruktuuriin ilman, että kaikkea repitään pois. Ei tyylikäs, mutta se toimii ja säästää rahaa siirtymien aikana.

Takkityypit ja rakennusmääräykset
Rakennustarkastajasi välittää kaapelivaipaista enemmän kuin uskotkaan.
OFNP (täysmäärä-luokitus)vaipat vaaditaan kaapeleille, jotka kulkevat ilmankäsittelytilojen läpi-kaikkialla, missä kierrätetään rakennusilmaa LVI-käyttöön. Liitäntäkaapeleissa käytetään erikoismateriaaleja, jotka tuottavat vähemmän savua ja myrkyllisiä kaasuja tulipalon aikana. Ne maksavat enemmän, mutta et voi ohittaa tätä, jos paikalliset palomääräykset sitä edellyttävät. Ja luota minuun, he yleensä tekevät.
OFNR (nouseva -arvioitu)kaapelit toimivat pystysuorassa akselissa kerrosten välillä. Ei tarkoitettu liitäntätiloihin, mutta halvempi kuin OFNP ja sopii täydellisesti useimpiin nousuputkisovelluksiin.
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)takit ovat vakiona Euroopassa ja yhä yleisempiä kansainvälisiä standardeja noudattavissa Yhdysvaltojen tiloissa. Nämä tuottavat jopa vähemmän myrkyllistä savua kuin liitäntäkaapelit. Offshore-öljynporauslautat ja -alukset määräävät LSZH:n melkein kaikkeen.
Jotkut tilat käyttävät OFNP:tä koko rakennuksessa vain välttääkseen seurantaa, mitkä tilat ovat täysikokoisia ja mitkä eivät. Maksaa enemmän etukäteen, mutta yksinkertaistaa varastoa ja asennusta.
Mukautetut pituudet: Kun standardi ei leikkaa sitä
Esipäätetyt MTP 24 -kaapelit ovat vakiopituisia: 1 m, 2 m, 3 m, 5 m ja niin edelleen. Nämä toimivat hyvin useimmissa asennuksissa. Mutta joskus tarvitset tasan 7,3 metriä tehdäksesi puhtaan lenkin ilman, että ylimääräinen kaapeli kiertyy telineiden taakse.
Mukautetun-pituiset kaapelit pidentävät yleensä 2–3 viikkoa toimitusaikaan ja maksavat 20–30 % enemmän kuin vakiopituudet. Sen arvoinen suuriin asennuksiin, joissa kaapelin hallinta on tärkeää. Ei kannata, jos liität vain testilaboratorion.
Yksi temppu, jota olen käyttänyt: tilaa hieman pidemmät vakiopituudet ja tee kunnollinen kaapelisidonta tarranauhalla. Näyttää puhtaammalta kuin odotit, ja vältetään mukautetun kaapelin palkkio.
Porttitiheys: Miksi 24-kuitu on tärkeä telinetilalle
Tässä on matematiikka, joka tekee 24 kuidunMTPjärjestelmät vakuuttavat: voit sovittaa 144 kuitua (kuusi 24-kuituliitintä) samaan 1U:n paneelitilaan, jossa on 72 LC-duplex-porttia. Se on kaksinkertainen tiheys.
Kun maksat 200–300 dollaria telineyksikköä kohden kuukaudessa 3. tason palvelinkeskuksessa, tämä tiheys vaikuttaa suoraan käyttötarpeisiisi. Yksi 24-kuituinenMTPpaneeli korvaa kaksi 12-kuituista paneelia. Säästät juuri 1U, mikä on 2 400–3 600 dollaria vuodessa. Skaalaa se 20 tai 30 telineeseen ja numerot tulevat todella mielenkiintoisiksi.
Kääntöpuolena on, että 24{5}}kuitujärjestelmät ovat vähemmän anteeksiantavia. Jos yksi kuitu MTP-liittimessä epäonnistuu, olet mahdollisesti menettänyt koko 100G-portin. LC-duplex-liitännöissä yksi epäonnistunut kuitu tappaa vain yhden linkin. Se on kompromissi tiheyden ja rakeisen redundanssin välillä.
Testaus ja laadunvalvonta
Tehdastestaukseen tulee sisältyä liitoshäviömittaukset jokaiselle kaapelin kuidulle. Hyvien valmistajien spesifikaatio 0,35 dB tai vähemmän. Halvat offshore-kaapelit saavuttavat usein 0,5–0,7 dB, mikä saattaa toimia 40 Gt:n kohdalla, mutta aiheuttaa bittivirhesuhteita 100 Gt:n linkeissä.
Myös tuottohäviöllä on väliä,{0}}haluat vähintään 50 dB:n. Huono päädyn kiillotus luo heijastuksia, jotka pomppaavat takaisin lähetin-vastaanottimeen. Nykyaikainen koherenttioptiikka on herkempää tälle kuin vanha tekniikka.
Pyydä aina testiraportteja, joissa on sarjanumeron jäljitettävyys. Olen saanut huonoja kaapelieriä tällä tavalla. Yksi erä oletettavasti OM4-kaapelia testattu OM3-suorituskykytasoilla. Myyjä syytti testauslaboratoriota, kunnes saimme heidät testaamaan näytteet uudelleen. Lopulta he söivät 200 kaapelin vaihtokustannukset.
Viimeisiä ajatuksia kokoonpanon valinnasta
Valitse MTP 24 -kokoonpanosi sen mukaan, mitä laitteesi odottaa, älä sen mukaan, mikä on tämän kuun halvin. Virheellinen napaisuus tarkoittaa nollaa tiedonsiirtoa, vaikka linkin valot näyttävät hyvältä. Väärä kuitutyyppi tarkoittaa, että kohtaat etäisyysrajoitukset seuraavan päivitysjakson aikana.
Budjetti asianmukaiseen testaukseen asennuksen aikana. 5 000 dollarin OTDR maksaa itsensä takaisin ensimmäisen kerran, kun se saa kiinni huonon kuidun ennen kuin kiinnität laitteita telineeseen. Ja ole hyvä ja dokumentoi napaisuuskaaviosi. Tulevat sinä (tai tulevat teknikot) arvostat sitä, että sinun ei tarvitse suunnitella kaapelointia käänteis{5}}katkon aikana klo 3.00.