Trh MTP 24 za posledních několik let explodoval. Vejděte do jakéhokoli seriózního datového centra a všude uvidíte tyto konektory-husté modré kabely vinoucí se mezi stojany a spojující přepínače, které nyní tlačí 400G nebo dokonce 800G. Ale jde o to: ne všechna nastavení MTP 24 fungují stejně. Získejte špatnou konfiguraci a vaše síť se prostě nerozsvítí. Viděl jsem inženýry promarnit celé odpoledne, protože někdo objednal typ A, když potřeboval typ B.

Polarita: typ A vs typ B (a proč na tom vlastně záleží)
Typ A používá přímé{0}}mapování vláken. Vlákno 1 na jednom konci se připojuje k vláknu 1 na druhém konci. Dost jednoduché. Typ B převrátí vše-mapování vlákna 1 na vlákno 24, vlákno 2 na vlákno 23 a tak dále.
Proč to existuje? Řízení polarity. V typickém nasazení 40G nebo 100G potřebujete přenosová vlákna na jednom zařízení, abyste zasáhli přijímací vlákna na druhém zařízení. Konfigurace typu B zvládnou toto překlopení automaticky v rámci konektoru. Typ A vyžaduje, abyste provedli otočení někde jinde v odkazu-obvykle na patch panelu nebo pomocí specifického adaptéru.
Většina instalací, se kterými jsem pracoval, se drží jednoho typu v celém zařízení. Jejich míchání způsobuje bolesti hlavy. Skončíte s kontrolkou spojení, ale žádný přenos dat a řešení problémů, které se rychle prodraží, když platíte dodavatelům každou hodinu.
Zástrčkové a zásuvkové konektory
Konektory MTP se dodávají ve dvou pohlavích. Mužské verze mají kovové vodicí kolíky vyčnívající. Ženské verze mají zarovnávací otvory pro přijetí těchto kolíků.
Nemůžete pářit dva samce nebo dvě samice dohromady bez anMTP adaptérmezi tím-a dokonce i potom přidáváte ztrátu vložení bez dobrého důvodu. Standardní praxí je použití samičích konektorů na vaší pevné infrastruktuře (propojovací panely, kazety) a zástrčkových konektorů na vašich propojovacích kabelech. Tímto způsobem se vše správně zapojí.
Některé levné kabely se dodávají s konektory samec na obou koncích. Ty fungují dobře pro určité trunkové aplikace, ale nutí vás používat adaptéry, pokud se připojujete ke standardním portům zařízení. Ušetřete si problémy a specifikujte kabely typu samec-do{3}}pro většinu nasazení.
Možnosti počtu vláken nad 24
Zde je něco, co lidi podrazí: ne každý konektor "MTP 24" ve skutečnosti používá všech 24 vláken. Pouzdro konektoru podporuje 24 pozic, ale váš kabel může mít obsazeno pouze 12 nebo 16 aktivních vláken.
Mezi běžné konfigurace patří:
Plné 24 vláken– Všechny pozice jsou obsazeny. Maximalizuje hustotu. To je to, co chcete pro 100G úniky nebo když provozujete více 40G kanálů přes jediný konektor. Datová centra, která se nabíjejí v rackové jednotce, je milují, protože zabalíte maximální konektivitu do minimálního prostoru.
2x12 rozdělení– V podstatě dvě samostatné 12-skupiny vláken v 24polohovém konektoru. Některé architektury paralelní optiky preferují toto uspořádání. Získáte výhody hustoty, aniž byste museli řešit 24-vláknové rozvětvení.
konfigurace 3x8– Méně časté, ale viděl jsem je ve vlastních instalacích, kde architektura přepínače vyžaduje specifické seskupení pruhů. Cisco je zvyklo specifikovat pro určité linkové karty.
Nepoužité pozice vláken se během výroby zaplní slepými vlákny. Nevšimnete si jich, pokud neprovádíte testování reflektometrie domény -oblasti času (OTDR) a nepřemýšlíte nad tím, proč některé pruhy vykazují podivné odrazy.
Klíčování: Ta malá karta, na kterou nikdo nemyslí
Podívejte se pozorně na konektor MTP. Vidíte tu malou obdélníkovou záložku? Je buď nahoře (klávesa nahoru-) nebo dole (klávesa dolů-) těla konektoru.
To vám zabrání vložit konektor vzhůru nohama-, což by zcela zakódovalo mapování vláken a zničilo spojení. Problém je v tom, že výrobci zařízení nepoužívají stejný standard klíčování. Některé přepínače mají porty-klávesy nahoru, jiné používají-klávesu dolů.
Kabely musíte sladit se svým vybavením. Období. Naučil jsem se to tvrdě během víkendového nasazení ve firmě poskytující finanční služby. Strávil dvě hodiny zmatený tím, proč nic nefunguje, než si někdo konečně všiml nesouladu klíčování. Na správné kabely jsme museli počkat do pondělí. Není to zábavný rozhovor s projektovým manažerem.
Multimode versus Single{0}}režim: Zvažte vzdálenost a vlnovou délku
OM3zvládá 40G až 100 metrů, 100G až asi 70 metrů v závislosti na specifikacích transceiveru. Dost dobré pro většinu odkazů v rámci{5}}budování. Stojí méně než OM4.
OM4posouvá tyto vzdálenosti dále – 150 metrů pro 40G, 100 metrů pro 100G. Dodatečné náklady mají smysl, pokud se vaše datové centrum rozkládá na více podlažích nebo pokud plánujete upgrade kapacity. Těchto dalších 30–50 metrů dosahu vám může ušetřit nutnost aktivního vybavení uprostřed spojení.
OM5podporuje krátkovlnné multiplexování s dělením vlnové délky (SWDM4). V podstatě můžete protlačit čtyři různé vlnové délky přes stejný pár vláken. To je důležité pro určité aplikace 400G, ale upřímně řečeno, přijetí OM5 bylo pomalejší, než průmysl předpovídal. Před zaplacením prémie zkontrolujte, zda to vaše transceivery skutečně podporují.
Single{0}}režim MTP 24kabely jsou úplně jiné zvíře. Podporují kilometry{1}}vzdálenosti, což je užitečné pro prostředí kampusů nebo metro. Konektor vypadá stejně jako multimode verze, ale vlákna vláken jsou mnohem menší (9 mikronů vs 50 mikronů). Nezaměňujte je. Konektor se fyzicky spojí, ale získáte obrovskou ztrátu a mrtvý článek.
Kufr vs Breakout vs konverzní kabely
Kabely kufrumají na obou koncích konektory MTP. Propojují patch panel s patch panelem nebo přepínačem pro přepínač. Žádné fanouškovské-výlety, žádný povyk. To jsou vaši tahouni pro páteřní infrastrukturu.
Přerušovací kabelymají na jednom konci konektor MTP a na druhém konci 12 nebo 24 samostatných duplexních konektorů LC. Použijte je, když potřebujete rozdělit port MTP s vysokou-hustotou na jednotlivá připojení k serveru. Konektory LC jsou obvykle barevně -kódovány a číslovány-, což pomáhá při instalaci, ale o šest měsíců později, když někdo potřebuje trasovat obvod ve 2 hodiny ráno, nic neznamená.
Konverzní kabelypřizpůsobovat se mezi různými počty vláken. Konverze MTP 24 na MTP 12 vám umožní připojit novější zařízení 100G ke starší infrastruktuře 40G, aniž byste museli všechno vytrhnout. Není elegantní, ale funguje a šetří peníze při přechodech.

Typy bund a stavební předpisy
Váš stavební inspektor se stará o kabelové pláště více, než si myslíte.
OFNP (plné{0}}hodnocení)pláště jsou vyžadovány pro kabely procházející vzduchotechnickými prostory-kdekoli, kde dochází k recirkulaci vzduchu budovy pro HVAC. Plenum kabely používají speciální materiály, které produkují méně kouře a toxických výparů při požárech. Jsou dražší, ale nemůžete to přeskočit, pokud to místní požární předpisy vyžadují. A věřte mi, obvykle to dělají.
OFNR (hodnoceno pro stoupající-)kabely pracují ve vertikálních šachtách mezi podlažími. Není určeno pro přetlakové prostory, ale je levnější než OFNP a naprosto v pořádku pro většinu aplikací stoupaček.
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)bundy jsou standardem v Evropě a stále běžnější v zařízeních v USA, která se řídí mezinárodními standardy. Ty produkují ještě méně toxického kouře než přetlakové kabely. Pobřežní ropné plošiny a lodě do značné míry nařizují LSZH pro všechno.
Některá zařízení využívají OFNP v celé budově jen proto, aby nebylo možné sledovat, které prostory jsou přeplněné a které ne. Stojí více předem, ale zjednodušuje inventarizaci a instalaci.
Vlastní délky: Když to Standard neřeže
Předem{0}}ukončené kabely MTP 24 se dodávají ve standardních délkách: 1 m, 2 m, 3 m, 5 m atd. Tyto fungují dobře pro většinu instalací. Někdy ale potřebujete přesně 7,3 metru k čistému chodu, aniž by se za vašimi stojany svíjel přebytečný kabel.
Kabely vlastní{0}}délky obvykle prodlužují dodací lhůtu o 2–3 týdny a stojí o 20–30 % více než standardní délky. Vyplatí se to pro velké instalace, kde záleží na správě kabelů. Nestojí to za to, pokud se právě připojujete k testovací laboratoři.
Použil jsem jeden trik: objednejte si o něco delší standardní délky a udělejte správné ovázání kabelů pomocí pásků na suchý zip. Vypadá čistěji, než byste čekali, a vyhýbá se speciálním kabelovým prémiím.
Hustota portů: Proč záleží na 24 vláknech pro prostor racku
Zde je matematika, která dělá 24-vláknoMTPsystémy přesvědčivé: do stejného prostoru panelu 1U, který pojme 72 duplexních portů LC, vejdete 144 vláken (šest 24vláknových konektorů). To je dvojnásobná hustota.
Když platíte 200–300 USD za jednotku racku měsíčně v datovém centru úrovně 3, tato hustota přímo ovlivňuje váš operační výkon. Jeden 24vláknovýMTPpanel nahrazuje dva 12vláknové panely. Právě jste ušetřili 1U, což je 2 400–3 600 $ ročně. Změřte to na 20 nebo 30 stojanech a čísla jsou opravdu zajímavá.
Druhou stranou je, že 24-vláknové systémy jsou méně shovívavé. Pokud selže jedno vlákno v MTP konektoru, potenciálně jste ztratili celý 100G port. U duplexních připojení LC jediné selhání vlákna zabije pouze jeden spoj. Je to kompromis mezi hustotou a granulární redundancí.
Testování a kontrola kvality
Tovární testování by mělo zahrnovat měření vložného útlumu pro každé vlákno v kabelu. Dobří výrobci uvádějí 0,35 dB nebo méně. Levné offshore kabely často dosahují 0,5-0,7 dB, což může fungovat pro 40G, ale způsobuje bitovou chybovost na 100G spojích.
Důležitá je také ztráta návratnosti-chcete minimálně 50 dB. Špatný lesk povrchu vytváří odrazy, které se odrážejí zpět do vašeho transceiveru. Moderní koherentní optika je na to citlivější než starší technologie.
Vždy si vyžádejte zkušební protokoly s dohledatelností sériového čísla. Tímto způsobem jsem zachytil špatné dávky kabelů. Jedna dávka údajně kabelu OM4 testována na výkonnostní úrovni OM3. Prodejce obviňoval testovací laboratoř, dokud jsme je nenechali znovu otestovat vzorky. Nakonec sežrali náklady na výměnu 200 kabelů.
Závěrečné úvahy o výběru konfigurace
Vyberte si konfiguraci MTP 24 podle toho, co očekává vaše zařízení, ne podle toho, co je tento měsíc nejlevnější. Nesprávná polarita znamená nulový přenos dat, i když kontrolky spojení vypadají dobře. Nesprávný typ vlákna znamená, že během příštího cyklu upgradu narazíte na omezení vzdálenosti.
Rozpočet na řádné testování během instalace. OTDR ve výši 5 000 USD se zaplatí při prvním zachycení špatného vlákna, než namontujete zařízení do stojanu. A prosím, zdokumentujte své schéma polarity. Vy (nebo budoucí technici) v budoucnu oceníte, že nebudete muset při výpadku ve 3:00-reverzní inženýring kabeláže.