Az MTP 24 piaca robbanásszerűen megnőtt az elmúlt néhány évben. Sétáljon be bármely komoly adatközpontba, és mindenhol látni fogja ezeket a csatlakozókat,{2}}ahol sűrű kék kábelek kanyarognak a rackek között, és olyan kapcsolókat kapcsolnak össze, amelyek 400 Gt vagy akár 800 Gt nyomnak. De itt van a helyzet: nem minden MTP 24 beállítás működik ugyanúgy. Ha rossz konfigurációt ad meg, a hálózat egyszerűen nem fog világítani. Láttam, hogy mérnökök egész délutánokat vesztegetnek, mert valaki A típust rendelt, amikor B típusra volt szüksége.

Polaritás: A típus vs B típus (és miért számít ez valójában)
Az A típus közvetlen{0}}szál-leképezést használ. Az egyik végén lévő 1. szál a másik végén lévő 1. szálhoz kapcsolódik. Elég egyszerű. A B típus mindent átfordít- az 1. szál a 24. szálra, a 2. szál a 23. szálra, és így tovább.
Miért létezik ez? Polaritáskezelés. Egy tipikus 40G vagy 100G kiépítésben átviteli szálakra van szükség az egyik eszközön, hogy elérje a másik eszköz vételi szálait. A B típusú konfigurációk ezt az átfordítást automatikusan kezelik a csatlakozón belül. Az A típus megköveteli, hogy az átfordítást valahol máshol a linkben- kelljen elvégezni, általában egy javítópanelen vagy egy adott adapterrel.
A legtöbb telepítés, amellyel dolgoztam, egy típushoz ragaszkodik az egész létesítményben. Keverésük fejfájást okoz. A végén linklámpát kap, de nincs adatátvitel, és gyorsan megdrágul a hibaelhárítás, ha óránként fizet a vállalkozóknak.
Apa és nő csatlakozók
Az MTP-csatlakozók két nemben kaphatók. A férfi változatoknál fém vezetőcsapok állnak ki. A női változatok igazítási furatokkal rendelkeznek a csapok fogadására.
Nem lehet két hímet vagy két nőstényt együtt párosítani egy nélkülMTP adapterközben-és még akkor is beillesztési veszteséget ad hozzá minden jó ok nélkül. Az általános gyakorlat az, hogy a rögzített infrastruktúrán (patch panelek, kazetták) csatlakozóaljzatokat, a patch kábeleken pedig apa csatlakozókat használ. Így minden pontosan illeszkedik egymáshoz.
Néhány olcsó kábelt mindkét végén dugós csatlakozóval szállítanak. Ezek jól működnek bizonyos fővonali alkalmazásoknál, de adapterek használatára kényszerítik, ha szabványos felszerelési portokhoz csatlakozik. Kímélje meg magát a fáradságtól, és specifikálja az anya--dugós kábeleket a legtöbb telepítéshez.
24-en túli szálszámítási lehetőségek
Itt van valami, ami megzavarja az embereket: valójában nem minden "MTP 24" csatlakozó használja mind a 24 szálat. A csatlakozóház 24 pozíciót támogat, de előfordulhat, hogy a kábel csak 12 vagy 16 aktív szálat tartalmaz.
A gyakori konfigurációk a következők:
Teljes 24-szálas– Minden pozíció lakott. Maximalizálja a sűrűséget. Ezt szeretné a 100G-os kitöréseknél, vagy ha több 40G-s csatornát futtat egyetlen csatlakozón keresztül. A rack-egységgel töltő adatközpontok szeretik ezeket, mert a lehető legkevesebb helyre csomagolják a maximális csatlakozást.
2x12 felosztás– Lényegében két különálló 12-szálas csoport a 24 pozíciós csatlakozón belül. Néhány párhuzamos optikai architektúra ezt az elrendezést részesíti előnyben. A sűrűség előnyeit anélkül élvezheti, hogy 24 szálas ventilátor-kivezetésekkel kellene foglalkoznia.
3x8 konfigurációk– Kevésbé gyakori, de egyedi telepítéseknél láttam őket, ahol a váltó architektúrája meghatározott sávok csoportosítását követeli meg. A Cisco ezeket bizonyos vonalkártyákhoz specifikálta.
A fel nem használt szálhelyek a gyártás során megtelnek álszálakkal. Nem fogja észrevenni őket, hacsak nem végez optikai idő{1}}reflexiós (OTDR) tesztet, és azon tűnődik, hogy bizonyos sávok miért mutatnak furcsa visszaverődési mintákat.
Befejezés: Az a kis lap, amelyre senki sem gondol
Nézze meg alaposan az MTP-csatlakozót. Látod azt a kis téglalap alakú fület? A csatlakozótest tetején (fel-gomb) vagy alján (le-billentyű) található.
Ez megakadályozza, hogy fejjel lefelé illesszen be egy csatlakozót,{0}}amely teljesen összezavarná a szál-leképezést, és megölné a linket. A probléma az, hogy a berendezésgyártók nem ugyanazt a kulcsolási szabványt használják. Egyes kapcsolók fel-billentyűkkel rendelkeznek, mások pedig le-billentyűket használnak.
A kábeleket össze kell hangolnia a berendezéssel. Időszak. Ezt kemény úton tanultam meg egy hétvégi bevetésen egy pénzügyi szolgáltató cégnél. Két órát töltött azzal a zavarral, hogy miért nem működött semmi, mielőtt valaki végre észrevette a billentyűk közötti eltérést. Hétfőig kellett várnunk a megfelelő kábelekre. Nem egy szórakoztató beszélgetés a projektmenedzserrel.
Többmódusú és egymódú{0}}mód: a távolságra és a hullámhosszra vonatkozó szempontok
OM340G-t 100 méterig, 100G-t körülbelül 70 méterig kezel az adó-vevő specifikációitól függően. Elég jó a legtöbb épületen belüli-linkhez. Kevesebb, mint az OM4.
OM4tovább tolja ezeket a távolságokat - 150 méter 40 G, 100 méter 100 G esetén. A többletköltségnek akkor van értelme, ha az adatközpont többszintes, vagy ha kapacitásbővítést tervez. Ez a plusz 30-50 méteres hatótáv megkíméli Önt attól, hogy aktív felszerelésre legyen szüksége egy link közepén.
OM5támogatja a rövidhullámú hullámhosszosztásos multiplexelést (SWDM4). Alapvetően négy különböző hullámhosszt nyomhat át ugyanazon a szálpáron. Ez bizonyos 400G-s alkalmazásoknál számít, de őszintén szólva, az OM5 bevezetése lassabb volt, mint azt az iparág jósolta. A díj kifizetése előtt ellenőrizze, hogy adó-vevői valóban támogatják-e.
Egy{0}}módú MTP 24A kábelek teljesen más vadállat. Ezek támogatják a kilométeres távolságot-, ami hasznos lehet egyetemi környezetekben vagy metróalkalmazásokban. A csatlakozó kinézetre megegyezik a többmódusú változatokkal, de a szálas magok sokkal kisebbek (9 mikron vs 50 mikron). Ne keverje össze őket. A csatlakozó fizikailag párosul, de hatalmas veszteséget és halott linket kap.
Trunk vs Breakout vs konvertáló kábelek
Törzskábelekmindkét végén van MTP csatlakozó. Csatlakoztatják a patch panelt a patch panelhez, vagy kapcsolják a kapcsolót. Nincs-legyező, semmi felhajtás. Ezek az Ön igáslovai a gerinchálózathoz.
Kiszakító kábelekAz egyik végén MTP-csatlakozó, a másik végén pedig 12 vagy 24 különálló duplex LC-csatlakozó található. Használja ezeket, ha egy nagy-sűrűségű MTP-portot külön szerverkapcsolatokra kell felosztania. Az LC-csatlakozók általában színes-és számozottak-, ami segít a telepítés során, de semmit sem jelent hat hónappal később, amikor valakinek hajnali 2-kor kell nyomon követnie egy áramkört.
Átalakító kábelekalkalmazkodni a különböző rostszámok között. Az MTP 24-ről MTP 12-re való átalakítás lehetővé teszi, hogy újabb 100G-s berendezéseket csatlakoztasson a régebbi 40G-s infrastruktúrához anélkül, hogy mindent kimásolna. Nem elegáns, de működik és pénzt takarít meg az átmenetek során.

Kabát típusok és építési előírások
Az Ön épületfelügyelője jobban törődik a kábelköpenyekkel, mint gondolná.
OFNP (teljes{0}}besorolású)köpenyekre van szükség a légkezelő tereken átmenő kábelekhez-bárhol, ahol az épület levegőjét keringtetik a HVAC-hoz. A csatlakozókábelek speciális anyagokat használnak, amelyek kevesebb füstöt és mérgező füstöt termelnek a tűz során. Többe kerülnek, de ezt nem hagyhatja ki, ha a helyi tűzvédelmi szabályzat előírja. És higgy nekem, általában megteszik.
OFNR (felszálló -besorolás)a kábelek függőleges aknákban működnek az emeletek között. Nincs besorolva plenum terekhez, de olcsóbb, mint az OFNP, és tökéletesen megfelel a legtöbb felszállós alkalmazáshoz.
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)a dzsekik szabvány Európában, és egyre gyakoribbak a nemzetközi szabványokat követő amerikai létesítményekben. Ezek még kevésbé mérgező füstöt termelnek, mint a csatlakozókábelek. Az offshore olajfúró platformok és hajók nagyjából mindenre megbízzák az LSZH-t.
Egyes létesítmények OFNP-t használnak az egész épületben, csak azért, hogy elkerüljék annak nyomon követését, hogy melyik terek a teljes épületek és melyek nem. Előzetesen többe kerül, de leegyszerűsíti a leltárt és a telepítést.
Egyedi hosszúságok: amikor a standard nem vágja
Az előre lezárt MTP 24 kábelek szabványos hosszúságúak: 1 m, 2 m, 3 m, 5 m stb. Ezek jól működnek a legtöbb telepítésnél. Néha azonban pontosan 7,3 méterre van szüksége ahhoz, hogy tiszta utat tegyen meg anélkül, hogy felesleges kábel tekercselne fel az állványok mögé.
Az egyedi hosszúságú{0}}kábelek általában 2-3 héttel hosszabbítják meg a szállítási időt, és 20-30%-kal drágábbak, mint a normál hosszúságok. Megéri nagy telepítéseknél, ahol a kábelkezelés számít. Nem éri meg, ha csak egy tesztlabort köt be.
Egy trükköt használtam: rendelj valamivel hosszabb szabványos hosszúságot, és végezd el a megfelelő kábelkötést tépőzáras pántokkal. A vártnál tisztábbnak tűnik, és elkerüli az egyedi kábelprémiumot.
Portsűrűség: Miért fontos a 24 szál a rack-hely számára?
Íme a matematika, amely 24-szálat alkotMTPLenyűgöző rendszerek: 144 szál (hat 24 szálas csatlakozó) fér el ugyanabba az 1U-os paneltérbe, amelyen 72 LC duplex port található. Ez kétszerese a sűrűségnek.
Ha havi 200-300 dollárt fizet egy rack egységért egy Tier-3 adatközpontban, ez a sűrűség közvetlenül befolyásolja a műveleteket. Egy 24-szálasMTPpanel két 12 szálas panelt helyettesít. Most 1U-t takarított meg, ami évente 2400-3600 dollár. Mérje meg ezt 20 vagy 30 rack között, és a számok igazán érdekesek lesznek.
A másik oldal az, hogy a 24{5}}szálas rendszerek kevésbé elnézőek. Ha egy MTP-csatlakozó egyik szála meghibásodik, akkor egy teljes 100 G-os portot elveszített. LC duplex csatlakozások esetén egyetlen meghibásodott szál csak egy linket öl meg. Ez egy kompromisszum a sűrűség és a szemcsés redundancia között.
Tesztelés és minőségellenőrzés
A gyári tesztelésnek tartalmaznia kell a beillesztési veszteség mérését a kábel minden szálánál. Jó gyártók specifikációja 0,35 dB vagy kevesebb. Az olcsó offshore kábelek gyakran elérik a 0,5-0,7 dB-t, ami 40G-nél működhet, de bithibaarányt okoz a 100G-s kapcsolatokon.
A megtérülési veszteség is számít,{0}}ha legalább 50 dB-t szeretne. A szegényes felületfény tükröződéseket hoz létre, amelyek visszaverődnek az adó-vevőbe. A modern koherens optika érzékenyebb erre, mint a régebbi technológia.
Mindig kérjen vizsgálati jelentéseket sorozatszám nyomon követhetőséggel. Rossz kábelkötegeket fogtam így. Egy tétel állítólagos OM4 kábelt OM3 teljesítményszinten teszteltek. Az eladó a vizsgálólaboratóriumot hibáztatta, amíg meg nem vizsgáltuk újra a mintákat. Végül megették a 200 kábel cseréjének költségét.
Utolsó gondolatok a konfiguráció kiválasztásáról
Az MTP 24 konfigurációját az alapján válassza ki, hogy mire számít a berendezése, nem pedig a legolcsóbb ebben a hónapban. A helytelen polaritás nulla adatátvitelt jelent, annak ellenére, hogy a linklámpák jól néznek ki. A rossz száltípus azt jelenti, hogy a következő frissítési ciklus során eléri a távolságkorlátokat.
Költségvetés a telepítés közbeni megfelelő teszteléshez. Az 5000 dolláros OTDR megtérül, amikor először elkap egy rossz szálat, mielőtt a berendezést a rackbe szerelné. És kérem, dokumentálja a polaritási rendszerét. A jövőbeli technikusok értékelni fogják, ha hajnali 3-kor nem kell megfordítania a kábelezést{5}}.