Dupleksna povezljivost se pojavi na poti do 400G

Večizvorni sporazum QSFP-DD priznava tri dupleksne optične konektorje: CS, SN in MDC.

novice

Priključek MDC podjetja US Conec poveča gostoto za faktor tri v primerjavi s priključki LC.Dvovlakneni MDC je izdelan s tehnologijo 1,25 mm obročev.

Avtor: Patrick McLaughlin

Pred skoraj štirimi leti je skupina 13 prodajalcev ustanovila skupino QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) s sporazumom o več virih (MSA), s ciljem ustvariti optični oddajnik-sprejemnik QSFP z dvojno gostoto.V letih od ustanovitve je skupina MSA ustvarila specifikacije za QSFP za podporo 200- in 400-Gbit/s ethernetnih aplikacij.

Tehnologija prejšnje generacije, moduli QSFP28, podpirajo 40- in 100-Gbitne ethernetne aplikacije.Imajo štiri električne pasove, ki lahko delujejo pri 10 ali 25 Gbits/s.Skupina QSFP-DD je določila specifikacije za osem pasov, ki delujejo s hitrostjo do 25 Gbits/s ali 50 Gbits/s – skupaj podpirajo 200 Gbits/s oziroma 400 Gbits/s.

Julija 2019 je skupina QSFP-DD MSA izdala različico 4.0 svoje specifikacije skupnega vmesnika za upravljanje (CMIS).Skupina je izdala tudi različico 5.0 svoje specifikacije strojne opreme.Skupina je takrat pojasnila: »Med naraščanjem sprejemanja 400-Gbitnega Etherneta je bil CMIS zasnovan tako, da pokriva širok spekter faktorjev oblike modulov, funkcionalnosti in aplikacij, od sklopov pasivnih bakrenih kablov do koherentnega DWDM [gostega multipleksiranja z delitvijo valovnih dolžin ] modulov.CMIS 4.0 lahko poleg QSFP-DD uporabljajo tudi druge 2-, 4-, 8- in 16-pasovne oblike kot skupni vmesnik.«

Poleg tega je skupina ugotovila, da različica 5.0 specifikacije strojne opreme »vključuje nove optične konektorje, SN in MDC.QSFP-DD je vrhunski 8-pasovni modul modula podatkovnega centra.Sistemi, zasnovani za module QSFP-DD, so lahko nazaj združljivi z obstoječimi faktorji oblike QSFP in zagotavljajo največjo prilagodljivost za končne uporabnike, oblikovalce omrežnih platform in integratorje.«

Scott Sommers, ustanovni član in sopredsednik QSFP-DD MSA, je komentiral: »S strateškim sodelovanjem z našimi podjetji MSA še naprej preizkušamo interoperabilnost modulov, konektorjev, kletk in kablov DAC različnih proizvajalcev, da zagotovimo robustno ekosistem.Še vedno smo zavezani razvoju in zagotavljanju dizajnov naslednje generacije, ki se razvijajo s spreminjajočo se tehnologijo.”

Konektor SN in MDC sta se pridružila konektorju CS kot optična vmesnika, ki ju priznava skupina MSA.Vsi trije so duplex konektorji, ki so označeni kot zelo majhni format (VSFF).

MDC priključek

US Conecponuja priključek MDC znamke EliMent.Podjetje opisuje EliMent kot »zasnovano za zaključek kablov z večmodnimi in enomodnimi vlakni do premera 2,0 mm.Priključek MDC je izdelan s preizkušeno tehnologijo 1,25-mm obročev, ki se uporablja v industrijskih standardih optičnih konektorjev LC, ki izpolnjujejo zahteve IEC 61735-1 stopnje B glede vnesenih izgub.”

US Conec nadalje pojasnjuje: »Več nastajajočih MSA je definiralo arhitekture preboja vrat, ki zahtevajo dupleksni optični konektor z manjšim odtisom kot konektor LC.Zmanjšana velikost konektorja MDC bo sprejemniku z enim poljem omogočila sprejem več povezovalnih kablov MDC, ki so posamično dostopni neposredno na vmesniku sprejemnika in oddajnika.

»Novi format bo podpiral štiri posamezne kable MDC v odtisu QSFP in dva posamezna kabla MDC v odtisu SFP.Povečana gostota konektorjev na modulu/plošči zmanjšuje velikost strojne opreme, kar vodi do zmanjšanja kapitalskih in operativnih stroškov.Ohišje z 1 regalno enoto lahko sprejme 144 vlaken z LC duplex priključki in adapterji.Uporaba manjšega priključka MDC poveča število vlaken na 432 v istem prostoru 1 RU.«

Podjetje hvali robustno ohišje konektorja MDC, visoko natančno oblikovanje in dolžino vpetja – češ da te lastnosti omogočajo, da MDC preseže iste zahteve Telcordia GR-326 kot konektor LC.MDC vključuje potisni in vlečni zagon, ki monterjem omogoča, da vstavijo in izvlečejo konektor v tesnejših, bolj omejenih prostorih, ne da bi pri tem vplivali na sosednje konektorje.

MDC omogoča tudi preprosto zamenjavo polarnosti, brez izpostavljanja ali zvijanja vlaken.»Če želite spremeniti polariteto,« pojasnjuje US Conec, »izvlecite nastavek iz ohišja konektorja, ga zavrtite za 180 stopinj in ponovno sestavite sklop nastavka nazaj na ohišje priključka.Oznake polarnosti na vrhu in ob strani priključka zagotavljajo obvestilo o obrnjeni polarnosti priključka.«

Ko je US Conec februarja 2019 predstavil konektor MDC, je podjetje dejalo: »Ta najsodobnejša zasnova konektorja uvaja novo dobo povezljivosti dveh vlaken, saj prinaša neprimerljivo gostoto, preprosto vstavljanje/izvlečenje, konfiguracijo na terenu in optimalno zmogljivost operaterskega razreda za portfelj konektorjev z enim vlaknom znamke EliMent.

»MDC adapterji s tremi vrati se prilegajo neposredno v standardne odprtine na plošči za dupleksne LC adapterje, kar poveča gostoto vlaken za faktor tri,« je nadaljeval US Conec."Novi format bo podpiral štiri posamezne kable MDC v odtisu QSFP in dva posamezna kabla MDC v odtisu SFP."

CS in SN

Konektorji CS in SN so produktiNapredne komponente Senko.V konektorju CS so objemke nameščene drug ob drugem, po postavitvi so podobne konektorju LC, vendar manjše.V konektorju SN so objemke zložene zgoraj in spodaj.

Senko predstavi CS leta 2017. V beli knjigi, ki jo je napisal v soavtorstvu z eOptolinkom, Senko pojasnjuje: »Čeprav se lahko dupleksni konektorji LC uporabljajo v sprejemno-sprejemnih modulih QSFP-DD, je pasovna širina prenosa bodisi omejena na eno samo zasnovo motorja WDM bodisi z uporabo 1:4 mux/demux za doseganje prenosa 200-GbE ali 1:8 mux/demux za 400 GbE.To poveča stroške oddajnika-sprejemnika in zahteve po hlajenju oddajnika-sprejemnika.

»Manjši odtis konektorjev CS konektorjev omogoča namestitev dveh v modul QSFP-DD, česar LC duplex konektorji ne morejo doseči.To omogoča zasnovo dvojnega motorja WDM z uporabo 1:4 mux/demux za doseganje prenosa 2 × 100-GbE ali prenosa 2 × 200-GbE na enem oddajniku QSFP-DD.Poleg oddajnikov QSFP-DD je priključek CS združljiv tudi z moduli OSFP [oktalni vtični faktor majhne oblike] in COBO [Konzorcij za optiko na vozilu].«

Dave Aspray, evropski vodja prodaje Senko Advanced Components, je nedavno govoril o uporabi priključkov CS in SN za doseganje hitrosti do 400 Gbits/s.»S krčenjem optičnih konektorjev pomagamo zmanjšati odtis podatkovnih centrov z visoko gostoto,« je dejal.»Trenutni podatkovni centri pretežno uporabljajo kombinacijo priključkov LC in MPO kot rešitev visoke gostote.To prihrani veliko prostora v primerjavi z običajnimi priključki SC in FC.

»Čeprav lahko priključki MPO povečajo zmogljivost brez povečanja odtisa, jih je težko izdelati in jih je težko očistiti.Zdaj ponujamo vrsto ultrakompaktnih konektorjev, ki so bolj vzdržljivi na terenu, saj so zasnovani z uporabo preizkušene tehnologije, z njimi je lažje rokovati in čistiti ter nudijo znatne prednosti prihranka prostora.To je brez dvoma pot naprej.”

Senko opisuje konektor SN kot dupleksno rešitev ultra visoke gostote z razmikom 3,1 mm.Omogoča priklop 8 vlaken v oddajno-sprejemno enoto QSFP-DD.

»Današnji oddajniki in oddajniki, ki temeljijo na MPO, so hrbtenica topografije podatkovnega centra, vendar načrtovanje podatkovnega centra prehaja iz hierarhičnega modela v model lista in hrbtenice,« je nadaljeval Aspray.»V modelu z listom in hrbtenico je treba razčleniti posamezne kanale, da se medsebojno povežejo hrbtenična stikala s katerim koli listnim stikalom.Če bi uporabili priključke MPO, bi to zahtevalo ločeno povezovalno ploščo z odklopnimi kasetami ali prelomnimi kabli.Ker so oddajniki-sprejemniki, ki temeljijo na SN, že ločeni s 4 posameznimi konektorji SN na vmesniku oddajnika-sprejemnika, jih je mogoče zakrpati neposredno.

»Spremembe, ki jih operaterji izvajajo zdaj v svojih podatkovnih centrih, jih lahko v prihodnosti zaščitijo pred neizogibnim povečanjem povpraševanja, zato je dobro, da operaterji razmislijo o uvedbi rešitev z večjo gostoto, kot sta priključka CS in SN – tudi če to ni nujno. na njihovo trenutno zasnovo podatkovnega centra.«

Patrick McLaughlinje naš glavni urednik.


Čas objave: 13. marec 2020