Með hliðsjón af gervigreindarbyltingunni (AI) og stöðugri uppgangi tölvuskýja, hýsa nútíma gagnaver fleiri netþjóna, GPU,-afkastamikla rofa og geymsluklasa en nokkru sinni fyrr. Samtímis flytjast burðarrásir netkerfis hratt yfir í 400Gb og 800Gb hraða til að styðja við miklar-afkastatölvukröfur (HPC). Þessi mikla vélbúnaðaraukning hefur leitt til mikillar-þéttleika búnaðar, aukið aflþéttleika rekki og krefst háþróaðra kælilausna.
Það sem skiptir sköpum er að þessi arkitektúr hefur kallað fram veldishraða sprengingu í fjölda trefja. Rannsóknir benda til þessGervigreind-knúin forrit krefjast um það bil fjórfalt meiri trefjakaflasamanborið við hefðbundin, almenn-gagnaverforrit. Að hafa umsjón með þessum ofur-mikla-þéttleika, flókna innviðum innan afmarkaðra fótspora er að verða mikilvægur flöskuháls fyrir netkerfisstjóra.

Mynd 1: Há-ljósleiðaraleiðsla og uppbyggð kapalstjórnun inni í framleiðslugagnaveri.
Til að halda í við þessa braut eru ofurskalamenn að byggja gríðarlega nýja aðstöðu, sumar yfir eina milljón ferfeta. Á meðan standa núverandi eldri gagnaver frammi fyrir miklum plássþröngum. Jafnvel þótt þeir geti stækkað til að takast á við aukið afl og hitauppstreymi, verða þeir að fullnýta núverandi líkamlegt fótspor sitt til að koma til móts við viðbótar netvélbúnað.
Þó að sýndarvæðing, há-línukort og háþróuð kæliskipulag aðstoði, eru glöggir rekstraraðilar að uppgötva verulegan fasteignasparnað með því að hagræðahá-þéttleika ljósleiðaraleiðslakerfi. Hér eru 3 sannaðar leiðir til að ná hámarksþéttleika.
1. Innleiða Fiber Port Breakout Technology
Port Breakout tæknin er ein áhrifaríkasta skipulagsaðferðin fyrir hagræðingu rýmis í trefjastjórnun gagnavera. Það virkar með því að stilla eina-háhraða rofatengi (td 400Gb eða 800Gb) til að skipta í margar lægri-hraðarásir (td 25Gb, 50Gb eða 100Gb) sem leið beint til einstakra netþjóna eða niðurstraumsrofa. Þetta dregur verulega úr heildarfjölda rofa undirvagns, sparar dýrmætar rekkieiningar (RUs), lækkar afl til viðbótar og minnkar umfang kapalanna.
Með því að nota burðarstillingar fyrir burðarhöfn:
8 trefja MTP/MPO tengi sem keyrir á 100Gb, 200Gb eða 400Gb er hægt að skipta niður í fjóra einstaka 25Gb, 50Gb eða 100Gb tengla.
Hægt er að skipta 16 trefja MTP/MPO viðmóti sem keyrir á 800Gb heildarhraða í átta 100Gb eða tvær 400Gb tengingar.

Mynd 2: Sérsniðin MPO-16 útbrotssnúrusamsetning sem fer yfir í 8 einstök tvíhliða LC tengi.
Íhugaðu raunverulega-heimsstærðaratburðarás sem felur í sér 500 netþjóna sem hver um sig þarf sérstakan 100Gb tengil. Án hafnarbrotstækni krefst eldri skipulags 500 einstakra 100Gb rofatengi. Þetta krefst u.þ.b. 8 fyrirtækjarofa og eyðir 16 RUs af hágæða rekkiplássi, samhliða þeirri skipulagslegu martröð að beina 500 aðskildum sjónrænum plástrasnúrum.
Með því að skipta yfir í port breakout tækni getur einn 64 porta 800Gb rofi stutt alla 500 netþjóna á meðan þeir erubara 2 RUaf plássi. Tæknimenn þurfa aðeins að leiða og hafa umsjón með 63 há-trefjabrotssnúrusamstæðum til að klára alla dreifinguna.
Dreifingarfræði fyrir brotsnúrur:
Bein tenging (Point-to-Point):Breakout snúrusamstæður tengjast beint inn í virka vélbúnaðarsenditækin á báðum endum. Þessi nálgun er mjög skilvirk fyrir skamma-fjarlægðarplástra innan eins hylkis eða á milli aðliggjandi rekkja-sem eru algengar í gervigreindarþyrpingum fyrir samtengingar GPU-til-GPU. Hins vegar, fyrir lengri tíma, hætta beintengingaraðferðir á kapalþrengslum og gera byggingarbreytingar mjög -frekar.
Uppbyggð kaðall:Tilvalið langtímaval fyrir-samskipti milli aðstöðu eða-rekkja. Brotlínur liggja frá virkum senditækjum og enda í sérstökum MTP/MPO millistykki. Þó að þetta kynni plásturspjaldið inn í hlekkinn, þá gefur það mjög stigstærð, snyrtilega skipulagðan og auðvelt að viðhalda samtengiarkitektúr.
2. Umskipti yfir í Very Small Form Factor (VSFF) tengi
Hefðbundnir fjöl-trefjaformþættir eins og staðall tvíhliða LC og eldri MTP/MPO tengi setja líkamlegar vélbúnaðarþvinganir vegna byggingarfótspora þeirra. Til að ýta framhjá þessum mörkum, næsta-kynslóðVery Small Form Factor (VSFF) tengieru að gjörbylta há-ljósleiðaraleiðslum. Þessar ofur-smá afbrigði-þar á meðal tvíhliðaSNogMDCtengi, ásamt fjöl-trefjumSN-MTogMMCvalkostir-veita allt að þrisvar sinnum meiri eðlisþéttleika en hefðbundnir hliðstæða þeirra.

Mynd 3: Geometrísk líkamleg stærðarsamanburður á venjulegu LC Duplex tengi á móti ofur-litlum SN og MDC VSFF valkostum.
Fyrir sjónarhorn, staðlað 1U plásturspjald hlaðið með 16 trefja MMC millistykki með miklum -þéttleika getur þægilega rúmað allt að 216 einstök tengi. Nákvæmlega sama spjaldið fótspor sem notar eldri 16-trefja MTP/MPO vélbúnað nær aðeins 80 tengi.
Þetta stórkostlega stökk í tengingargetu gerir VSFF samsetningar gulls ígildi fyrir há-þéttleikarofa og næstu-kyns gervigreindarþjóna. Ennfremur, þrátt fyrir smækkaðan mælikvarða, eru úrvals VSFF íhlutir með samþættum þrýsti-togflipa, sem gerir verkfræðingum kleift að stinga og aftengja einstakar rásir á einfaldan hátt, jafnvel þegar þau eru umkringd hundruðum þétt pakkaðra aðliggjandi línur.

Mynd 4: Samanburður á sjónþéttleika sem sýnir 1.152 trefjalok í 1RU með MPO-16 millistykki á móti MMC-16 millistykki.
Þegar VSFF tenging er beitt samsvörun við hafnarbrotstækni, plásssparnaður blandast saman. Fyrir 4x100Gb brotakort, beisli sem er hannað með aðal MTP/MPO tengi á öðrum endanum sem brotnar út í fjórar tvíhliða VSFF línur (eins og MDC) lágmarkar ringulreið á miðlaraborðinu.

Mynd 5: 8-Trefja MTP/MPO til 4 tvíhliða VSFF MDC Breakout Harness hannað fyrir 4X100G flutningsleiðir með mikilli þéttleika.
Fyrir krefjandi 2x400Gb uppsetningar passar MMC-16 til tvöföld 8-trefja MTP/MPO útbrotssnúra fullkomlega. Þessi tiltekna uppsetning gerir 72 porta rofa með miklum -þéttleika kleift að tengjast óaðfinnanlega við 144 400Gb tengi, sem skapar óviðjafnanlega uppbyggða kaðalllausn fyrir gríðarlega GPU-þyrping innan háþróaðs gervigreindarneta.
3. Settu í notkun nýstárlegar-háþéttni plástralausnir
Þó að benda-til-punktabrot og VSFF-stillingar leysi stuttar-stökkunarkeyrslur, kjósa flestar gagnaver samt að nota skipulega snúru yfir rofa-til að-skipta og skipta-í-netþjónakerfi til að viðhalda sveigjanleika og stjórnunarhæfni. Þetta á sérstaklega við um lengri flutningslínur sem spanna Mið-of-Row (MoR) eða End-of-Row (EoR) svæðisfræði.
Þessar uppsetningar nota millistigsplötur innan samtengingar eða krosstengja-rekki, sem gerir tæknimönnum kleift að takast á við auðveldar endurstillingar, línuprófanir og hraðtenglaútvegun í gegnum trefjaplástrasnúrur án þess að hætta á að virk tæki séu niðri-.
Til að forðast að nota óhóflegar fasteignir til að fara yfir-tengi ættir þú að skipta út breiðum, flötum eldri kassettuhylkjum fyrir eininga, plásssparandi-ferkantað trefjasnælda. Há-trefjaplástraplötur sem keyra mátlaga ferkantaða snældastillingar geta hýst allt að 96 LC Duplex millistykki (sem gefur 192 trefjalok) innan strangs 1U umslags. Í samanburði við venjulegt lárétt-strip kassettuborð sem nær yfirleitt hámarki í 72 LC tvíhliða tengi (144 trefjar), þetta einfalda líkamlega formstuðul uppfærsla veitir strax33% aukning á plástraþéttleika.

Mynd 6: Uppfærsla á burðargetu með því að skipta úr hefðbundnum flötum 12-trefjasnældum yfir í fermetra 16 trefjasnælda með háþéttleika í 1RU rýmum.
Samvirknin: Sameining allra þriggja tækni fyrir hámarks plásssparnað
Fullkominn byggingarfræðilegi sigur yfir rýmisþvingunum gagnavera á sér stað þegar allar þrjár aðferðirnar eru sameinaðar í einn, samhangandi ramma:Port Breakouts + VSFF íhlutir + Square Cassette Patch Panels.
Rúmfræðilegt skipulag háþróaðra ferkantaðra snælda gerir þeim kleift að samþykkja ofur-smá VSFF millistykki eins og tvíhliða MDC eða fjöl-trefja MMC. Þessi samleitni þýðir að mjög hannað 1U plástursborð getur hýst:
Allt að192 tvíhliða VSFF tengi(skilar 384 virkum trefjum)
Allt að192 8-trefja eða 16 trefja MMC tengi(skilar svimandi 1.536 trefjum)
Allt að192 16-trefja MMC tengistillt fyrir hreina-þéttleikadreifingu (ná hámarki 3.072 trefjar á hvert HR)
Þessar ofur-þéttu stillingar gera innviðateymum kleift að brjóta kerfisbundið út háhraðaskiptaviðmót í þúsundir dreifðra 100Gb eða 400Gb vinnsluferla. Þetta skilar gríðarlegu bandbreiddinni sem þarf fyrir gervigreind og skýjaumhverfi á sama tíma og það endurheimtir dýrmætt fermetrafjölda yfir gólf gagnaversins.

Mynd 7: Fullkomið uppbyggingarskema sem sýnir 800Gb/s rofa sem tengist 100Gb/s netþjónabanka í gegnum ferkantaða 16 porta snælda og VSFF brotstökklínur.
Algengar spurningar (algengar spurningar)
Af hverju þarf gervigreind vélbúnaður meiri ljósleiðaraleiðsla en hefðbundnir netþjónar?
Gervigreind og vélanámsforrit treysta á gríðarstóra GPU-þyrpinga sem verða að vinna úr og samstilla mikil gagnasöfn samtímis. Til að koma í veg fyrir bandvíddarflöskuhálsa við há-afkastatölvun (HPC) vinnuálag, krefjast þessi arkitektúr ofur-hröð 400G/800G efni og sérhæfða þyrpingastreiðslu. Þessi næstu-kynslóð innviði krefst allt að fjórfalt fleiri ljósleiðaraleiða samanborið við venjulegar, almennar-fyrirtækjagagnaver.
Hvað er trefjatengibrotstækni og hvernig sparar hún líkamlegt gagnaver pláss?
Port breakout tækni skiptir einni háhraða rofatengi (svo sem 800Gb tengi) í margar lægri-hraðarásir (eins og átta 100Gb tengingar) með því að nota sérhæfða fanout eða breakout kapalsamstæður. Með því að sameina slóðir getur einn hár-rofi stutt hundruð netþjóna, dregið verulega úr fjölda líkamlegra rofa undirvagna og minnkað áskilið fótspor rekki úr allt að 16 HR niður í aðeins 2 HR.
Hvernig bæta Very Small Form Factor (VSFF) tengi þéttleika rekki?
VSFF tengi-eins og tvíhliða MDC og SN, eða fjöl-trefja MMC-eru hönnuð til að vera allt að þrisvar sinnum minni en hefðbundin tvíhliða LC eða eldri MTP/MPO formþættir. Til dæmis, með því að skipta um 1U plásturspjald yfir í 16 trefja MMC millistykki gerir það kleift að styðja allt að 216 tengi, samanborið við aðeins 80 tengi þegar notuð eru venjuleg MTP/MPO tengi, sem þrefaldar þéttleikann í sama 1U girðingarrýminu.
Hver er ávinningurinn af því að nota ferkantaða snældahönnun í trefjaplástraplötum?
Hefðbundin trefjaplástursplötur nota breiðar, flatar láréttar snældur sem takmarka líkamlega getu. Uppfærsla í mátlaga fermetra trefjasnældahönnun gerir spjaldinu kleift að dreifa höfnum á skilvirkari hátt og pakka allt að 96 LC Duplex tengjum (192 trefjum) í strangt 1U fótspor. Þessi minniháttar vélrænni breyting skilar tafarlausri 33% getuaukningu samanborið við eldri 72 porta hönnun.
Er hægt að nota útbrotssnúrur fyrir langa-tengingar gagnavera?
Þó að brotakaplar geti tengt virka vélbúnaðarsenditæki beint (Point-to-Point) yfir stuttar vegalengdir inni í rekki, getur notkun þeirra í langan tíma leitt til mikillar kapalþéttingar. Fyrir lengri milli-rekkjavegalengdir eða Mið-af-Row (MoR) / End-of-Row (EoR) svæðisfræði, er mjög mælt með því að keyra útbrotssamsetningar í gegnum uppbyggt kaðallkerfi með háum-þéttleika plásturspjöldum til að viðhalda sveigjanleika og hreinni kapalstjórnun.
Tengdar vélbúnaðarlausnir með miklum-þéttleika
Ef þú ert að uppfæra gervigreind gagnaverið þitt til að styðja 400G/800G innviði, skoðaðu þá flutningsaðila-vörur Spring Optical sem eru í þessari grein:
MDC ljósleiðarasnúra– Ofur-há- VSFF plásturssnúrur hönnuð fyrir næstu-kynslóð senditæki og há-þéttleikaplástur.
SN ljósleiðarasnúra– Næsta-kyns tvíhliða VSFF plástursnúrur hannaðir fyrir gagnaver með mikilli-þéttleika.
CS Fiber Patch snúra– Smágerð tvíhliða tengi sem eru fínstillt fyrir há-þéttleika QSFP-DD/OSFP stillingar.
MPO Breakout Cable Samsetningar– Úrvals 8-trefja og 16-trefja fanout snúrur sem eru hannaðar fyrir skilvirka höfnabrot.
Há-þéttleika MPO plásturspjöld– Plásssparandi-mátaplástraspjöld sem nota nýstárlega ferkantaða snældahönnun til að hámarka HR-fótsporið þitt.
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í trefjainnviðum í dag til að fá aSérsniðin tilvitnunfyrir tækniforskriftir, sérsniðnar lengdir eða magn heildsöluverðs.








