-多数の光ファイバー ケーブルのトレンド: 288 コア MPO インフラストラクチャが重要な理由
AI データセンターと高性能ネットワークが拡大するにつれて、光インフラストラクチャは、ますます限られた設置スペースでより多くのファイバーを伝送する必要があります。{0}
ネットワーク開発の次の段階は、伝送速度の高速化だけではありません。また、ファイバー密度を高め、ケーブル管理を簡素化し、大規模な導入のためのより効率的なパスを作成することも目的としています。-
人工知能、クラウド コンピューティング、ハイ パフォーマンス コンピューティングが拡大を続ける中、光ネットワークは、ますます限られた設置スペースでより多くのファイバを伝送する方法という新たなインフラストラクチャの課題に直面しています。{0}
これが理由です多数の光ファイバー ケーブル-データセンター、通信ネットワーク、高密度 MPO/MTP 接続システムでは、その重要性がますます高まっています。{0}
より高い帯域幅からより高いファイバー密度へ
AI データセンターでは、低遅延で連携するには、多数のサーバー、GPU、スイッチ、光モジュールが必要です。クラスタのサイズが増加すると、ネットワーク内の光接続の数も増加します。
高速光リンクの導入が広がるにつれて、サーバー ラック、スイッチ ラック、バックボーン経路内のファイバーの数は増加し続けています。これにより、余分なスペースを占有することなく、より高いファイバー容量を提供できるケーブル システムに対する明確な要件が生まれます。
多数の光ファイバーケーブルが注目を集めている理由-
多数の光ファイバー ケーブルを使用すると、複数のファイバー ルートを 1 つの構造化されたケーブル システムに統合できます。-これにより、ケーブルの混雑が軽減され、ラックと経路の使用率が向上し、多数の光チャネルの管理が簡素化されます。
ただし、繊維数を増やすだけでは十分ではありません。実用的な高密度ケーブルは、以下にも対応する必要があります。-
- ケーブル径と設置スペース
- ファイバーのグループ化とサブユニットの識別-
- 曲げ・引っ張り条件
- 機械的保護
- ブレークアウトと終端の効率
- MPO/MTP コネクタ アセンブリとの互換性
したがって、業界は、高いファイバ容量とコンパクトな寸法およびより組織化された内部構造を組み合わせたケーブル設計に向かって動いています。
この開発は、より広範な業界の方向性を反映しています。つまり、管理可能なケーブル設置面積と、設置、ブレークアウト、終端のための構造化されたパスを維持しながら、ファイバ容量を増加させます。
ミニチュアケーブル構造の役割
小型光ファイバーケーブル制御されたケーブル設置面積内でファイバー密度を高めるように設計されています。その価値は、複数のケーブルをラック、トレイ、ダクト、またはその他のスペースに制約のある経路に配線する必要がある環境で特に顕著です。-
MPO/MTP アプリケーションの場合、組織化されたサブユニット構造により、準備と終了のプロセスも改善できます。{0}明確に識別されたファイバ グループにより、チャネルの分離が容易になり、ファイバの割り当てが維持され、MPO ケーブルの組み立て時の混乱が軽減されます。
これは、多数のトランクとハーネス アセンブリを製造する場合に特に重要です。{0}光チャンネル数の増加に伴い、ケーブル構造は伝送性能だけでなく、製造効率や設置精度にも対応する必要があります。
MPO/MTP アプリケーション用の 288 コア光ファイバー ケーブル
のOPTICO 288 コア小型光ファイバーケーブル高密度 MPO/MTP トランク、ハーネス、バックボーン アセンブリ向けに設計されています。{0}
288 本の G.657A2 ファイバーを、複数のケーブル サブユニットを備えた組織化されたケーブル構造に統合します。-。サブユニットにはアラミド糸補強材と LSZH B2ca 素材が使用されており、外側のジャケットは展開時の追加の機械的保護を提供します。
| 288-コア小型光ファイバーケーブル - 主な仕様 | |
|---|---|
| 繊維数 | 288本の光ファイバー |
| ファイバーの種類 | G.657A2 |
| ケーブル構造 | 1# ~ 12# の識別マークが付いた整理されたケーブル サブユニット- |
| アウタージャケット径 | 15.5±0.5mm |
| 1310nmでの減衰 | 0.35dB/km以下 |
| 1550nmでの減衰 | 0.21dB/km以下 |
| 最小曲げ半径 | 20D ダイナミック / 10D スタティック |
| 材料 | アラミド糸補強材とLSZH B2ca素材 |
高密度 MPO/MTP 生産の場合、このタイプのケーブルは、ファイバー容量、ケーブル構成、設置効率の間の実用的なバランスを提供します。
詳細については、288コア光ファイバーケーブルおよび高密度 MPO/MTP 接続のためのそのアプリケーション。{0}
多数の光ファイバー ケーブルの将来の方向性は何ですか?{0}
多数の光ファイバー ケーブルの開発は、次の 4 つの接続方向に進んでいます。-
- 繊維数が多いより大きなネットワーク容量に対応
- より小型のケーブル構造スペースの有効活用のために
- より整理されたサブユニット-効率的なブレークアウトと終端のための
- MPO/MTP互換性の向上高密度接続システム向け-
つまり、多数の光ファイバー ケーブルの将来は、単に 1 本のケーブルにより多くのファイバーを接続することではありません。{0}これは、高密度、容易な導入、より信頼性の高い光ネットワーク拡張をサポートする完全なケーブル構造を作成することです。
AI データセンターと高性能ネットワークが拡大し続けるにつれて、コンパクトで多数のケーブルが光接続インフラストラクチャの重要な部分を占めるようになるでしょう。{0}{1}

