導入
現在すべての関係者が受け入れているデータセンターの基本的な定義は、機能的な建物エリア、建物、またはコンピューター室とサポートエリアを備えた建物のグループです。これは、情報の流れの伝達、ストレージ、計算、交換、およびさまざまな情報を提供するためのサービスセンターおよびアプリケーション環境であり、それ自体が安全な運用とインテリジェントな管理を必要とするTインフラストラクチャです。データセンターの部屋は、テレコムオペレーターのデータ通信ルーム、エンタープライズのコンピュータールーム、インテリジェントビルディングインフォメーションルーム、その他の場所とは異なります。
国際標準におけるケーブルシステムの分類から、データセンター統合ケーブルシステムは比較的独立したケーブルシステムであり、統合されたケーブルシステムもデータセンターのインフラストラクチャです。コンピュータールームのネットワーク施設の通常の操作を満たすだけでなく、オフィスエリア、ネットワーク管理センター、コールセンター、機械および電気機器室などの場所での情報伝達のニーズもサポートする必要があります。したがって、建物または建物のグループを占めるデータセンターのケーブルシステムの場合、建物のケーブルと機械室のケーブルの独立性と統合を全体的な計画と設計で考慮する必要があり、ケーブルシステムの2つのセット間にはインターワーキング関係があります。データセンターの統合ケーブルシステムの構築では、特性の次の側面を完全に考慮する必要があります。
サイズ、部屋レベル、ネットワークアーキテクチャ
データセンターネットワークの進化は、ネットワークの遅延を減らしてデータセンターネットワークの応答速度を向上させるために、非常に明確な方向を持っています。クラウドコンピューティングデータセンターネットワークは、コア +アクセスレイヤーの2つの-レイヤーネットワークアーキテクチャをより一般的に採用し、従来の3つの-レイヤーモード +アクセスのレイヤー層モードを置き換えます。コアネットワークは40g/100gネットワークポートを使用し、アクセスレイヤーネットワークとサーバーは10gポートを使用します。ネットワーク帯域幅の増加により、サーバーが10Gポートフォームを使用する場合、ケーブルクラスのケーブルは少なくともCAT.6Aレベルケーブルを使用する必要がある場合、特定のアプリケーションはIEEE802.3AN標準10Gベース- t透過プロトコルを参照できます。
10Gが光ファイバーを使用してルーティングされている場合、サーバーポートの適用をサポートするために、Multi -モードOM3以下の光ファイバシステムが推奨されます。詳細については、IEEE802.3AE標準の10gベース- srを参照してください。データセンターバックボーンの40g/100gアプリケーションの場合、MTP/MPO光ファイバー平行マルチチャネルマルチチャネル伝送モード40gベース- SR4および100Gベース- IEEE802.3BAで指定されたSR10を使用でき、MPOの材料システムを使用する必要があります。 pre -接続システム。
レイアウト、機能領域、弱い電流システム
データセンターには、実際には2つのケーブルシステムが含まれています。統合ケーブルシステムの構築と、マシンルーム統合ケーブルシステムです。
建物のケーブルは、ケーブルサブシステム、トランクサブシステム、建物グループサブシステムの構造に従って構築され、マシンルームのケーブルは、機器ケーブル領域、水平ケーブル領域、中央ケーブル領域、トランクケーブルエリアで構成されています。 2つのケーブルシステムの間にインターワーキングルートが確立されます。さらに、データセンター全体は、プロパティ管理ネットワークのニーズに基づいて、ケーブルングシステムの現地の弱い電流システムを確立することができます。
ネットワークトランスミッション帯域幅
クラウド-ベースのデータセンターは、一般にネットワーク仮想化のアプリケーションテクノロジーを採用しています。データセンターは、より多くの仮想マシンを使用し、各サーバーのワークロードを増やして、より多くのデータトラフィックを運ぶことができます。現在、200gと400gの光学トランシーバーのアプリケーション範囲が絶えず拡大しており、400g QSFP - DD光学トランシーバーのアプリケーションフィールドがさらに拡張されます。デジタル波の急速な発展に伴い、メーカーは400g QSFP - DDの互換性、安定性、信頼性の向上に取り組んでおり、今後数年間でデータセンターアプリケーションの主流製品になると予想されます。
低-コストと低い-電源直接接続ケーブル(DAC)およびアクティブな光ケーブル(AOC)は、光学トランシーバー設計に基づいて、短い-範囲の範囲で大幅に増加しています。光学トランシーバー市場は、高速、より低い消費電力、およびより小さなフォームファクターまたは寸法に向かっています。将来の開発では、400gの光学トランシーバーが光学通信の分野で主要な技術になると予想され、200gの光学トランシーバーは引き続き重要な役割を果たします。したがって、光トランシーバー市場にはまだ重要な機会があります。
結論
要約すると、データセンターケーブルの複雑さの旅は、適応性、スケーラビリティ、および先見性の必要性を強調しています。デジタル時代が展開するにつれて、光学トランシーバー、仮想化技術、およびケーブルインフラストラクチャの革新は、データセンターの将来を形作る上で極めて重要な役割を果たします。進化するネットワークアーキテクチャと、高速への増大する食欲が進化することによってもたらされる課題は、業界のプレーヤーがデータセンターの進化の次の段階に貢献する機会をもたらします。
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