AI-palvelinkeskuksen kuitukaapelointiopas: 400G/800G MTP/MPO-suunnittelu, häviöbudjetti ja tuoteosien tarkistuslista|Glory Optiikka

Jun 17, 2026

Jätä viesti

60 sekunnin suunnitteluvastaus

Uudessa AI-palvelinkeskuksessa tuotenimet, kuten "kuitulaatikko" tai "MPO-kaapeli", eivät riitä määrittelemään luotettavaa kuitulaitosta. Aloita a400G/800G suunnittelun tarkistuslista ja tuotemateriaalipolku: vahvista lähetin-vastaanottimen PMD, kartoita jokainen portti vaadittuun kuitumäärään, valitse optisia kaistaa vastaava MTP/MPO-kanta, ohjaa rungot dokumentoitujen korjauspaneelien läpi, varaa OS2-runkoverkkokapasiteetti, jos päivityspolku on epävarma, laske häviöbudjetti ja määritä hyväksymistesti ennen ostotilauksen julkaisemista.

Suunnittelupäätös Suositeltu lähtökohta Miksi sillä on merkitystä tekoälyklustereissa
Selkäranka kuitu OS2 singlemode uusille runkoverkoille tai päivitys-epävarmille reiteille; G.657.A1/A2-vaihtoehdot, joissa tiukkaa reititystä odotetaan Säilyttää ulottuvuuden ja päivittämisen joustavuuden 400G:sta 800G:hen ja mahdollisia tulevia 1,6T-reittejä; OM4/OM5 sopii edelleen kiinteisiin lyhyisiin SR-linkkeihin.
Rinnakkaisoptiikka 400 GBASE-DR4, 800 GBASE-DR8 tai toimittajan-määrittämät 2 × 400 Gt:t GPU-kankaat ovat tiheitä ja toistuvia; yksi väärä MPO-pohja voi säikeyttää kuituja tai katkaista kaistakartoituksen satojen linkkien yli.
MTP/MPO-runko Base-8 DR4:lle lähtökohtana; MPO-16 tai kaksois-MPO-12 DR8:lle / 2×DR4:lle tarkan moduuliliitännän tarkistamisen jälkeen Tavaratilan pohjan tulee noudattaa optista kaistalukua; vanha Base-12 inventaario tarvitsee siirtokartan ennen uudelleenkäyttöä.
Patch-paneeli / kuitulaatikko Suuri{0}}tiheys MPO-paneeli, kasetti- tai sovitinpaneeli dokumentoidulla napaudella Paneelit eivät ole vain tallennuslaitteita; ne määrittelevät tiheyden, taivutussäteen, napaisuuden hallinnan ja tulevan muutoksen hallinnan.
Tappiobudjetti Per-linkkitaulukko: kuituhäviö + pariliitokset + kasetti/sovittimet + jatkokset + marginaali 400G/800G marginaalit ovat tiukemmat; jokainen liitinpari ja saastunut päätypinta tulee näkyviin.
Hyväksymistesti Tason 1 OLTS, napaisuus, pituus ja pää{1}}kasvojen tarkastus; Tason 2 OTDR tarvittaessa Tehtaalla{0}}testatut kokoonpanot vähentävät riskiä, ​​mutta lopullisen asennettu laitos on silti sertifioitava ennen luovutusta.

Tarvitsetko 400G/800G BOM-arvioinnin ennen lainaamista?

Lähetä telinemäärä, kytkimen malli, lähetin-vastaanottimen PMD, linkkien etäisyydet ja odotettu varakapasiteetti. Glory Optical voi yhdistää suunnittelun MTP/MPO-rungoille, kytkentäpaneeleille, OS2-runkokaapelille, tarroille ja testidokumentaatioille.

Lähetä tuoteluettelosi Selaa datakeskuksen kaapelointia

400G/800G suunnittelun tarkistuslista ennen tarjouksen pyytämistä

Tarkistuslistan kohde Mitä määritellä Toimittaja/laadunvalvontatodistus pyydettäväksi
Kytkimen ja NIC-portin nopeus 400G, 800G tai 800G jaettuna 2×400G / 4×200G Lähetin-vastaanottimen osanumero ja{0}}etupaneelin liitinliitäntä
Optinen PMD SR, DR, FR, LR, DR4, DR8, 2DR4 tai toimittajan -kohtainen ero Tietosivun kattavuus, lisäys{0}}häviöraja ja liitinvaatimus
Kuitutyyppi OS2 G.652.D pitkäikäisille{2}}runkoreiteille; OM4/OM5, jossa SR:n tavoittavuus, porttitiheys ja päivityspolku ovat kiinteät Kaapelin tietolehti, vaimennusarvo ja vaippa/paloluokitus
MTP/MPO-pohja Base-8, Base-16, kaksois-MPO-12 tai irrotuskokoonpano Kaistakarttapiirros ja napaisuuskaavio liitteenä tuoteluetteloon
Liittimen kiillotus ja sukupuoli APC monille yksimuotoisille MPO-rinnakkaisoptiikkamoduuleille{0}}; vahvista puola ja sukupuoli teknisten tietojen mukaan IL/RL-testiraportti ja loppu{0}}kasvojen tarkastusraportti
Patch-paneeli / kasetti 1U/2U tiheys, kasettien määrä, etusovittimen tyyppi, taka-MPO-tyyppi, kaapelinhallinta Porttikartta, kasetin napaisuus ja tarramalli
Tappiobudjetti Suurin kanavahäviö, suunniteltu häviö, varattu marginaali ja heijastusvaatimus Per-linkkilaskentataulukko ja tehtaan IL/RL-raportti
Hyväksymistesti Tason 1 OLTS, napaisuus, pituus, liittimen tarkastus; OTDR tarvittaessa Rakennetun-raporttipaketin, jäljitystiedostot ja hyväksyntä/hylätty-taulukko
info-2048-1142

400G/800G-kaapeloinnin suunnittelutyönkulku: kytkinportti → lähetin-vastaanotin PMD → MTP/MPO-kanta ja kuitujen määrä → paikkapaneelin ja kasetin napaisuus → OS2-runko → häviöbudjettitaulukko → toimittaja{3}}valmis tuoteluettelo.

AI-kangasarkkitehtuuri: Miksi kaapeloinnin on noudatettava GPU-topologiaa

Tekoälyn palvelinkeskuksen kaapelointi ei ole tavallista palvelin{0}}ytimen välistä kaapelointia. Suuret GPU-klusterit siirtävät itä{3}}länteen liikennettä jatkuvasti koulutusta, johtopäätösten määritystä ja tallennustilaa varten. Kuitutehtaan on siksi tuettava lehti--selkä- tai kisko-optimoituja kangasmalleja luomatta napaisuuden epäselvyyttä, ruuhkautumista paikkausvyöhykkeillä tai dokumentoimattomia varakuituja.

NVIDIA kuvailee julkisesti Spectrum{0}}X:ää Ethernet-alustaksi, joka on suunniteltu tekoälyverkkoon, mukaan lukien moni-tasomallit, jotka skaalaavat tekoälyn työkuormituksen yhden-tason rajojen yli. Kaapelointitiimeille oppitunti on käytännöllinen: jokaisella kisko-, kone- tai lehti-kärkiradalla on oltava fyysinen etiketti, dokumentoitu kuitukartta ja testattava linkkibudjetti.NVIDIA Spectrum{0}}X -alustan viite.

Laajuushuomautus

Tämä opas keskittyy Ethernet/RoCE-fyysiseen kerrokseen, joka on yleisin kuitu{0}}kaapelointipolku uusille tekoälykankaille. InfiniBand NDR/HDR -kankaissa käytetään erilaisia ​​lähetin- ja kaapelikäytäntöjä, ja ne eivät kuulu tämän oppaan soveltamisalaan. Käsittele InfiniBand-kaapelointia erillisenä suunnittelutehtävänä sen sijaan, että oletetaan, että samat MTP/MPO-pohja- ja napaisuussäännöt ovat voimassa. Hyvin lyhyissä linkeissä - tyypillisesti palvelimen-to-ToR-sarjat noin 1–3 m - aktiiviset optiset kaapelit (AOC) ja passiivinen kupari-DAC ovat yleisiä vaihtoehtoja kuiturunko- ja lähetin-vastaanottimelle, mikä mahdollistaa kaapeloinnin joustavuuden halvemmalla kiinteillä, lyhyillä etäisyyksillä. Kun ulottuvuus tai kiskojen määrä kasvaa, tämän oppaan{10}}kuitupohjaisesta suunnittelusta tulee joustavampi vaihtoehto.

info-2048-1142

Leaf-spine AI -kangasarkkitehtuuri: GPU-telineet liitetään ToR-lehtikytkimiin Base-8- tai Base-16 MTP/MPO-rungolla; suuritiheyksiset patch-paneelit hallitsevat napaisuutta ja etiketin jatkuvuutta jokaisessa hyppyssä; OS2-runko yhdistää selkärangan ja aggregaatiokerrokset kiskokohtaisilla topologiamerkinnöillä kaikkialla.

Tekninen huomautus

Tekoälykankaissa puhtain fyysinen{0}}kerrossääntö on:kaapelin etiketin on vastattava verkon topologiaa. Jos topologiassa käytetään kiskoa 1, kiskoa 2, kiskoa 3 ja kiskoa 4, paikka{5}}paneelin tarrassa, runkotarrassa ja testiraportissa tulee olla sama kiskon tunniste. Tämä estää toimivan optisen linkin sijoittamisen väärälle loogiselle polulle.

Merkitse eri tekoälyn palvelinkeskusten linkkiryhmät erikseen

Linkkiryhmä Tyypillinen liikennerooli Kaapeloinnin merkitys
Taustatason GPU-kangas GPU kaikki-vähentää, itään-länsi harjoittelee liikennettä ja rautatie{2}}optimoituja polkuja Käytä tiukimpia kaistakarttoja, raidemerkintöjä, napaisuusennätystä ja budjettihäviön{0}}hallintaa.
Käyttöliittymä / palveluverkko Hallinta, API, käyttäjien käyttöoikeudet ja orkestrointiliikenne Voi käyttää erilaisia ​​portinopeuksia tai kaksisuuntaisia ​​linkkejä; pidä tarrat erillään GPU-kangaskisoista.
Säilytys kangasta Tietojoukon siirto, tarkistuspisteet ja hajautetun tallennustilan käyttö Dokumentoi suuren{0}}kaistanleveyden nousevat linkit ja vältä tallennuspaikannuksen sekoittamista GPU-kiskon runkoon.
Runko / DCI-reitti Selkärangan yhdistäminen, huoneiden välinen-huone, kampus tai{1}}rakennusten välinen liikenne Suosi OS2:ta, jossa on varapaneelitiheys ja erilliset Tier 1/Tier 2 -hyväksyntätietueet tarvittaessa.

Lähetin-vastaanotin---kuitukartoitus: aloita tästä ennen kaapelin valitsemista

Jokainen tuoteluettelovirhe alkaa kartoitusvirheenä. Lähetin-vastaanotin määrittää kaistan määrän, liitinrajapinnan, ulottuvuuden, kiillotuksen ja suurimman kanavan lisäyshäviön. MTP/MPO-runko- ja korjauspaneelipaneelin on noudatettava tätä käyttöliittymää.

Sovellus Tyypillinen ulottuvuus Kuitu / liitin suunta BOM-implikaatio
400GBASE-DR4 Jopa 500 m OS2:n yli 8 kuitua MPO-12 mekaanisessa rajapinnassa, yksimuotoiset rinnakkaiset kaistat Käytä Base-8 MTP/MPO-runkoa, APC-kiillotusta tarvittaessa, B-tyypin napaisuutta ja dokumentoitua kiinnitystä.
800GBASE-DR8 Vähintään 500 m 16 yksimuotokuidun yli MPO-16 APC tai kaksois MPO-12 APC riippuen moduulin toimittajasta Varmista ennen runkojen ja paneelien tilaamista, vaatiiko lähetin-vastaanotin MPO-16:n vai kaksois-MPO-12:n.
800G → 2×400G purkautuminen Yleensä jopa 500 m DR-pohjaisissa pursotuksissa Yksi 800G-portti on yhdistetty kahdelle 400G:n optiselle polulle Määritä jakokokoonpanon tyyppi, kaistakartta, napaisuus, tarrat ja kohdeportit tuoteluettelossa.
400G/800G FR tai LR 2 km - 10 km luokassa PMD:stä riippuen Duplex OS2, jossa on LC:n tai{1}}toimittajan määrittämä käyttöliittymä Hyödyllinen pidempiin huone-, kampus- tai DCI-linkkeihin; tiheys siirtyy MPO-rungosta kaksipuoliseen paikkaukseen.
SR-monimuotolinkit Lyhyt-kattavuus rivin tai huoneen sisällä OM4/OM5, MTP/MPO rinnakkaisoptiikka Voimassa, kun etäisyys on vakaa; vähemmän joustava pitkäaikaiseen-800G/1.6T yksimuotosiirtoon.

TheTIA Fiber Optics Tech Consortium 400GBASE-DR4 yleiskatsausluettelee 3,0 dB:n maksimilisäyshäviön ja 500 metrin OS2-käyttöalueen 400GBASE-DR4:lle. Sen800GBASE-DR8 yleiskatsauskuvaa 800 Gb/s PAM4-rinnakkaissiirtoa 16 yksimuotokuidun yli ulottuvilla vähintään 500 m. Ciscon julkinen 800G OSFP -tietolehti osoittaa myös, miksi toimittajan-käyttöliittymän vahvistuksella on merkitystä: yksi DR8-malli käyttää kahta MPO-12 APC:tä ja toinen DR8P-malli MPO-16 APC:tä, jotka molemmat tukevat 800GBASE-DR8- ja 2×400GB-katkaisuja.Cisco 800G OSFP lähetin-vastaanottimen viite.

MTP/MPO-runkomuotoilu: pohja, napaisuus, sukupuoli ja puola

MTP/MPO ei ole yksi kaapelityyppi. 400G/800G:lle ostotiimin on määritettävä vähintään neljä muuttujaa:perus/kuitumäärä, vastakkaisuus, sukupuolijakiillottaa. Lainaus, jossa lukee vain "MPO-runko, OS2, 30 m", on epätäydellinen.

1. Valitse oikea alusta 400G DR4:lle tai 800G DR8:lle

Pohja-8on suositeltu aloituspiste 400GBASE-DR4:lle, koska neljä lähetys- ja neljä vastaanottokaistaa käyttävät kahdeksaa kuitua. Se pitää kaistakartan puhtaana, kun suunnittelu rakentuu uusien rinnakkaisten yksimuotoisten runkojen ympärille.

MPO-16taikaksois-MPO-12käytetään yleisesti 800GBASE-DR8 ja 800G-to-2×400G breakout-malleissa, mutta lopullisen liitännän on noudatettava tarkasti lähetin-vastaanottimen tietolehteä. Jotkut moduulit käyttävät MPO-16 APC:tä; toiset käyttävät kahta MPO-12 APC:tä.

Perus-12saattaa silti olla käytännöllistä siirrettäessä vanhaa OM3/OM4-laitosta ja valittu optiikka, kasetit ja napaisuusmenetelmä tukevat uudelleenkäyttösuunnitelmaa. Uudelle yksimuotoiselle AI-klusterille ei kuitenkaan kannata valita Base-12:ta vain siksi, että se on tuttu; DR4-malleissa olevat säikeet kuidut voivat vaikeuttaa napaisuuden laskemista ja tulevaa 800G:n siirtymistä.Perus-24on parempi käsitellä runsaiden{0}}lukujen yhdistämisvaihtoehtona, ei oletuslaitteena{1}}puolen käyttöliittymänä.

Tuoteluettelo-kenttä

MTP/MPO-8 / MPO-12 Base-8 / MPO-16 / kaksois-MPO-12 / breakout johtosarja, plus kuitujen määrä ja liitinliitäntä.

2. Lukitse MPO-napaisuus ennen tuotantoa

Tyypin -B napaisuus on yleinen aloituskohta rinnakkais-optiikan rakenteelliselle kaapeloinnille, koska se kääntää kuitukartan, joten lähetyskaistat laskeutuvat etäpään vastaanottoportteihin ilman ristikkoadapteria. Tyyppi-B on kuitenkin oikea vain, kun runko-, kasetti- ja lähetin-vastaanottimen liitäntä on määritetty yhdessä järjestelmäksi. Se ei ole yleisesti oikea: jotkin valmistajan kasetti- ja moduuliyhdistelmät vaativat mukautetun tai Type{5}}A-kartoituksen. Turvallinen käytäntö on määrittää napaisuustyyppi, avaimen suunta ja kaistakartta jokaiselle komponentille ja vaatia toimittajaa toimittamaan kaistan-karttapiirros jokaisen kokoonpanon - mukana, ei vain napaisuustarraa.

Tuoteluettelo-kenttä

Napaisuustyyppi, avaimen suunta, kaistakartan liite ja tarran muoto.

3. Vahvista sukupuoli ja kiinnitys

Monien MPO-lähetin-vastaanottimien laiteportit ovat uros-/nastallisia, joten laitteeseen liitettävä kaapelin pää on yleensä naaras/irrotettu -, mutta tämä käytäntö vaihtelee toimittajan ja moduulin mukaan. Vaadi toimittajaa näyttämään liittimen sukupuolen jokaisessa liitännässä piirustuksessa sen sijaan, että se olettaisi pelkän nopeusluokituksen perusteella.

Tuoteluettelo-kenttä

Uros/naarasliitin sivuilla A ja sivulla B; kasetin takaliitäntä; sovittimen tyyppi.

4. Määritä kiillotus ja heijastuskyky

Yksimuotoiselle rinnakkaisoptiikalle APC{0}}kiillotettu MPO on yleensä määritetty ohjaamaan heijastusta, ja useimmat tätä opasta varten tarkastellut DR-luokan PMD-tietolomakkeet edellyttävät APC-liitäntöjä - Ciscon 800G OSFP DR8 -versiot ovat yksi julkinen esimerkki. Tuoteluettelon ei kuitenkaan pitäisi olettaa kiillotustyyppiä pelkästään nopeuden perusteella; vahvista APC tai UPC moduulin ja kasetin spesifikaatioiden mukaan, äläkä sekoita APC:tä ja UPC:tä yhdessä linkissä. Nopeissa-tekoälylinkeissä tuottohäviö ei ole kosmeettinen luku. huono heijastuskyky ja kontaminoituneet holkit voivat muuttaa nimellisesti ohimenevän häviöbudjetin ajoittaisiksi optisiksi virheiksi PAM4-kerroksessa.

Tuoteluettelo-kenttä

APC/UPC, lisäys-häviöluokka, palautus-häviötavoite, loppu-kasvotarkastusraportti.

info-2048-1142

Pohjavalinta määrittää, kantavatko kaikki kuidut optisia kaistoja. Base-8 sopii täydellisesti 400GBASE-DR4:lle (neljä Tx + neljä Rx-kaistaa). MPO-16 tai kaksois-MPO-12 vastaa yleensä 800GBASE-DR8:aa (kahdeksan Tx + kahdeksan Rx), riippuen moduulista. DR4-malliin sokeasti levitetty Base-12 voi säikeyttää neljä kuitua runkoa kohti ja lisätä napaisuuden monimutkaisuutta ilman selvää hyötyä.

Paneelit, kasetit ja ODF:t: tekoälyn palvelinkeskuksen kaapeloinnin paikkauskerros

Tekoälyn palvelinkeskuksessa korjauskerros -telineeseen asennettava kuitupaneeli, MPO-kasettikotelo tai ODF- on paikka, jossa MTP/MPO-rungot päättyvät, LC-katkaisuja hallitaan, taivutussädettä ohjataan ja tulevat muutokset tehdään häiritsemättä runkoverkkoa. 400G- ja 800G-AI-kangasmalleissa paneelin valinta vaikuttaa suoraan kaistan eheyteen, napaisuuden hallintaan ja operatiivisen muutoksen hallintaan jokaisessa liikkeessä-lisää{5}}muutoksia.

Priorisoikuituoptiset patch-paneelit, MTP/MPO-kaapelointijärjestelmätjadatakeskusten kaapelointiratkaisutsuunniteltu rinnakkaiseen{0}}optiikan tiheyteen ja dokumentoituun napaisuuteen. Katso koteloluokat, jotka eivät kuulu tekoälyn palvelinkeskuksen kontekstiin, katsoFiber Boxin ostajan opas.

Paneelin päätös Hyvä spesifikaatio Riski, jos puuttuu
Telineen tiheys 1U tai 2U paneeli, kasettien määrä, porttien määrä ja reservisuhde Tuleva 800G:n laajennus pakottaa suunnittelemattomiin paneeleihin ja pidempiin välijohtoihin.
Etuliittymä MPO-sovitin, LC duplex, LC breakout tai sekaliitäntä Väärä paikkausmenetelmä valitulle optiikalle.
Takaosan käyttöliittymä MTP/MPO rungon sisääntulo, kaapeliläpivienti, taivutus{0}}säteen hallinta ja vedonpoisto Tiheät{0}}rungot rasitetaan mekaanisesti siirtojen/lisäysten/muutosten aikana.
Kasetin napaisuus Dokumentoitu tyyppi-A/B/C tai mukautettu kartoitus testiraportilla Linkkivalo ei toimi tai TX/RX-kaistat laskeutuvat väärään paikkaan.
Merkinnät Teline, paneeli, portti, kisko/lentokone, rungon tunnus, etä{0}}pään portti ja testitunnus Kelvollinen kaapeli tulee toiminnallisesti käyttökelvottomaksi, koska kukaan ei luota karttaan.

OS2 vs OM4 tekoälyn palvelinkeskuksissa: miksi yhden tilan pitäisi olla oletusarvo uusille rakennuksille

OM4 ja OM5 pysyvät oikeina lyhyissä SR-sovelluksissa, erityisesti rivin sisällä, jossa linkin etäisyys on vakaa ja päivityspolkua yksimuotoiseen ei ole suunniteltu lähitulevaisuudessa. Uusille rakenteellisille runkoreiteille - selkä---lehdelle, väli-riville, väli-huoneelle tai mille tahansa reitille, jonka tuleva nopeustiekartta on epävarma -OS2 singlemode on Glory Optical -suunnittelusuosituksena turvallisempi suunnitteluoletus. Se tarjoaa enemmän kattavuutta, tukee DR/FR/LR-optisia perheitä ja vähentää todennäköisyyttä, että kaistanleveyden päivityksestä tulee rungon uudelleenkaapelointiprojekti.

Kuitu valinta Minne sopii Missä kannattaa olla varovainen
OS2 G.652.D Päärakenteinen selkäranka, selkä/lehtien yhdistäminen, huone{0}}mittakaava ja kampus-mittakaavapolut Vaatii yksimuotoisia lähetin-vastaanottimia ja APC/heijastuskuria MPO-rinnakkaislinkkeille.
G.657.A1/A2 bend-tolerant OS2 Tiukat kaapelinohjaimet, tiheät{0}}alustat, laitteiden-sivureititys Varmista yhteensopivuus projektistandardin ja liittimen kokoonpanoprosessin kanssa.
OM4 / OM5 Lyhyet SR-linkit, joissa linkin etäisyys ja päivityspolku ovat kiinteät Etäisyys- ja siirtymärajoitukset tekevät siitä vähemmän joustavan tekoälyklustereiden yleisen selkäranka.
info-2048-1142

Kuituvalinnan päätöspolku: vakaat intra{0}}rivin SR-linkit voivat käyttää OM4/OM5:tä, jossa etäisyys ja päivityspolku ovat kiinteät; room-scale and building-scale DR- tai FR-linkit oletuksena OS2:lle; minkä tahansa runkoreitin, joka voi kuljettaa 800G tai tulevaa 1.6T liikennettä, tulee olla OS2 ja varattu paneelitiheys ensimmäisestä päivästä lähtien.

400G/800G häviöbudjettitaulukko: Muuta kaapelisuunnittelu hyväksytyksi/hylätyksi numeroksi

Tappiobudjetti on paikka, jossa arkkitehtuurista tulee mitattavissa. Hyödyllinen tuoteluettelo ei saa luetella vain runkoja ja paneeleja; sen tulee ilmoittaa odotettu lisäyshäviö ja varattu marginaali jokaiselle linkkityypille.

Suunnittelukaava

Suunniteltu kokonaishäviö=kuidun vaimennus + liitinparit + kasetti/sovitinliitännät + jatkoshäviö + testausvara.

Vertaa sitten tulosta sovelluksen maksimikanavan lisäyshäviöön IEEE/TIA-ohjeista tai lähetin-vastaanottimen tarkasta tietolomakkeesta. Varaa ylimääräinen marginaali kontaminaatiota, tulevaa paikkaamista ja kenttäkäsittelyä varten.

Tappioelementti Esimerkki suunnitteluarvosta Kuinka käyttää sitä
OS2 kuidun vaimennus Käytä projektin aallonpituutta/tietolehteä; 1310 nm:n suunnittelussa käytetään usein enintään 0,4 dB/km/ITU-T G.652.D Pituus km × vaimennusarvo.
Paritettu MPO/LC-pari 0,20–0,35 dB paria kohden riippuen arvosta ja projektin spesifikaatiosta, mikä on yhdenmukainen TIA-568.3-E-komponenttien suorituskykyohjeiden ja IEC 61300-3-34:n satunnaisesti yhdistetyn vaimennusluokituksen kanssa Laske jokainen lähetin-vastaanotin, paneeli, kasetti ja korjausliitäntä.
Fuusioliitos 0,05–0,10 dB:n suunnitteluarvo, mitattuna IEC 61300-3-4 -standardin vaimennuksen mittausmenettelyn mukaisesti Käytä vain siellä, missä on silmukointia; monet ennalta päätetyt palvelinkeskuslinkit välttävät kenttäjatkoksia.
Paluuhäviö / heijastuskyky Noudata liittimen kiillotus- ja PMD-vaatimuksia Erityisen tärkeä yksimuotoiselle MPO-rinnakkaisoptiikalle.
Toimintamarginaali Hankkeen-erityinen varaus Suojaa puhdistuksen vaihteluilta,{0}}uudelleenpaikalta ja mittausepävarmilta.

Esimerkki: 400GBASE-DR4, OS2, 120 m, kaksi paneelihyppää

Tuote Määrä / pituus Suunnitteluarvo Menetys
OS2 kaapeli 0,12 km 0,4 dB/km 0,048 dB
Pariutuneet MPO-parit 4 0,25 dB 1,00 dB
Liitostapahtumat 0 0,05 dB 0,00 dB
Suunniteltu kanavan menetys Kuitu + liitinparit + jatkokset 1,05 dB
400GBASE-DR4-viiteraja TIA FOTC -sovelluksen yleiskatsaus 3,0 dB max
Suunnittelumarginaali Ennen kontaminaatiota ja projektin{0}}erityisiä seuraamuksia ~1,95 dB
info-1792-999

Häviöbudjetin erittely 400GBASE-DR4-esimerkkilinkki 120 m OS2:lle kahdella paneelihyppyllä: ~0,048 dB kuituvaimennus + 1.00 dB neljälle yhteytetylle MPO-parille (0,25 dB kukin)=1.05 dB suunniteltu kanavahäviö, jättäen rajan ~1,9 B ennen kuin sovellus. Jokainen ylimääräinen liitinpari, kasettiliitäntä tai saastunut holkki pienentää tätä marginaalia.

Hyväksymistesti: Todista tehdas ennen kuin tekoälyklusteri käynnistyy

Tehdastestiraportit ovat arvokkaita, mutta ne eivät korvaa asennetun{0}}linkin hyväksymistä. TIA-568.3-E kattaa optisen kuitukaapeloinnin ja komponentit, mukaan lukien suorituskyky-, siirto-, testi- ja mittausvaatimukset sekä napaisuuden siirtomenetelmät.TIA-568.3-E yleiskatsaus.

Testikerros Mitä se tarkistaa Suositeltu toimitus
Lopeta-kasvojen tarkastus Roskat, naarmut ja viat ennen parittelua IEC 61300-3-35 hyväksytty/hylätty tietue kriittisille MPO- ja LC-liitäntöille
Taso 1 OLTS / LSPM Lisäyshäviö, pituus ja napaisuus sovellushäviön rajaa vastaan Per-link pass/fail report tied to panel and port labels
Taso 2 OTDR Liitin/jatkostapahtumat, heijastus, makro{0}}taivutus, epänormaali vaimennus Jäljitystiedosto ja tapahtumataulukko pitkiä reittejä tai vianmääritystä varten
Tarran vahvistus Lähi{0}}pään/kaukopään-tunnus, junan/lentokoneen, telineen ja sataman yhdenmukaisuus Rakennetun-linkkikartana ja QR/CSV-vientinä toimintoja varten

Liittimen puhtaus ansaitsee erillisen rivin vastaanottosuunnitelmassa. IEC 61300-3-35:2022 koskee kuituoptisten liittimien päätypintojen roskien, naarmujen ja vikojen havaitsemista ja luokittelua.IEC 61300-3-35 viite. Käytännön puhdistusmenetelmiä varten linkitä lukijat Glory Opticaliinvalokuituliittimen puhdistusopas.

info-2048-1142

Kolmivaiheinen-hyväksyntätestauksen työnkulku: (1) tarkasta jokainen MPO- ja LC-liittimen pääty IEC 61300-3-35 hyväksyntä/epäonnistumiskriteerin mukaisesti ennen yhdistämistä; (2) OLTS-tason 1 lisäys-häviö-, pituus- ja napaisuustesti projektin menetys{10}}budjettitavoitetta vastaan; (3) OTDR Tier 2 -jäljitys- ja tapahtumataulukkodokumentaatio pitkille runkoreiteille ja täydellisille tietueille.

Glory Optical -tehtaan testidokumentaatio

Ennalta päätettyjen MTP/MPO-kokoonpanojen tulee toimittaa tehdasraportti, joka voidaan jäljittää projektin materiaaliluetteloon ja tuotantoerään. Pyydä sekä PDF-yhteenveto että raakadatatiedosto tilauksen yhteydessä. Tehdastestitulokset eivät korvaa asennettua-linkkitason 1 hyväksyntää; molemmat vaaditaan ennen luovutusta.

Tehdasraportti kenttä Mitä ostajan tulee tarkistaa Miksi sillä on merkitystä
Lisäyksen menetys Kuitua kohden, kaikki kanavat, molempiin suuntiin määritetyissä määrin Vahvistaa, että kokoonpano tukee suunniteltua kanavan{0}}häviökohdetta ennen asennusta.
Palautustappio Mitattu liittimen kiillotukseen ja PMD-vaatimuksiin Hallitsee heijastusriskiä yksimuotoisessa PAM4-rinnakkaisoptiikassa.
Napaisuus ja pin kartta Kaistakartta, näppäinten suunta, uros/nainen käyttöliittymä ja etäpään{0}}kartoitus Estää TX/RX-epäsovituksen runko-, kasetti- ja laiteporttien välillä.
Lopeta-kasvojen tarkastus Hyväksytty/hylätty tietue IEC 61300-3-35 -kriteerien mukaisesti Vähentää kontaminaatioriskiä ennen ensimmäistä parittelua.
3D-geometria / erän jäljitettävyys Kaarevuussäde, kärjen poikkeama ja kuidun korkeus tarvittaessa sekä eränumero Tukee erätason-laadunvalvontaa ja{1}}toimituksen jälkeistä vianetsintää.

400G/800G BOM-tarkistuslista: Kopioi tämä tarjouspyyntöön

Hyvä toimittaja voi tehdä tarjouksen tarkasti vain, jos tuoteluettelossa on suunnittelutarkoitus. Käytä alla olevaa taulukkoa Glory Opticalin tai minkä tahansa muun pätevän valmistajan tarjouspyyntöjen ydintarkistuslistana.

Tuoteluettelo-kenttä Vaadittu yksityiskohta Esimerkkimerkintä
Projektin topologia Lehti-selkä, kisko-optimoitu, etu-pää/taka-jakauma, telinemäärä GPU-teline 01–16, kaksi-tasoinen lehti-selkä, 4 kiskoa
Kytkin / NIC malli Toimittaja, malli, portin nopeus ja porttien määrä 800 G OSFP vaihto 400 G QSFP:ksi-DD NIC:n purkautuminen
Lähetin-vastaanotin PMD DR4, DR8, 2DR4, FR4, LR4, SR8 ja ulottuvuus 800GBASE-DR8, 500 m
Kuitutyyppi OS2 / OM4 / OM5, kuitumäärä ja vaippa OS2 G.652.D, LSZH, 96F runkotie
MTP/MPO-runko Pohja, kuitumäärä, pituus, sukupuoli, kiillotus, napaisuus MPO-16 APC naaras, tyyppi-B, 30 m, pienihäviö
Patch-paneeli 1U/2U, kasetti/adapterimäärä, etu/takaliitäntä 1U 4-kasetin MPO-paneeli, jossa edessä MPO-sovitinportit
Breakout-kokoonpano Vaaditaan vain jaetuille porteille; sisältää kaistakartan MPO-16 APC - kaksois-MPO-12 APC, 800G - 2×400G
Tarrat Teline, paneeli, portti, kisko, etäpää-portti, rungon tunnus R07-P1-MPO03 → Spine02-P17, kisko 2
Testiasiakirjat IL/RL, napaisuus, pää{0}}kasvojen tarkastus, OTDR tarvittaessa PDF + CSV per runko ja asennettu linkki
Vaatimustenmukaisuus ISO 9001, RoHS, CE soveltuvin osin, materiaali ja paloluokitus Katso sertifikaattipaketti ja eräraportti
Esimerkki BOM-viivamuodosta Glory Opticalilta

400G/800G-projektin jäsennellyn tuoteluettelovastauksen tulee sisältää alla olevat suunnittelukentät jokaiselle tuotteelle, ei vain tuotteen nimeä ja pituutta.

Tuoteluettelo-viivakenttä Esimerkkiarvo
Liitin ja pohja MPO-16 APC-naista, tyyppi-B, matalahäviöinen arvosana
Kuitu ja takki OS2 G.652.D, LSZH, 30 m
Suorituskykytavoite IL pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 dB per pari, RL-tavoite per moduulin tietolomake
QC paketti Tehtaan IL/RL-raportti, napaisuuskartta, IEC 61300-3-35 päätepinnan hyväksyntätietue, PDF + CSV
Jäljitettävyys Projektin BOM-numero, eränumero ja tarramalli

Esimerkki tarjouspyyntöskenaariosta pienelle tekoälykankaalle

Projektiryhmän panos Kuinka se muuttaa kuidun tuoteluetteloa
16 GPU-telinettä, 4 taustakiskoa, kaksi-tasolehteä-selkäkangasta Tarroissa on oltava telineen, paneelin, portin ja kiskon tunnus; kiskon runkoja ei saa sekoittaa etuosan tai säilytyslinkkien kanssa.
800G OSFP-portit, jotka katkeavat 2×400G DR4-linkkeihin Toimittajan on vahvistettava MPO-16 vs. kaksois-MPO-12 -liitäntä ja toimitettava katkaisukaistakartta ennen tuotantoa.
120 m keskimääräinen runkoreitti kahdella paneelihyppyllä Häviöbudjettiin tulee laskea kuituvaimennus, neljä yhdistettyä paria, kasettiliitännät, jos niitä on, ja varattu marginaali.
Saman huoneen sisällä odotetaan tulevaa laajennusta Patch-paneelien tulee varata tiheys ja reittitila; OS2-runkorungoissa tulisi olla varakuituja, joissa omistaja tarvitsee siirtokapasiteettia.

Julkiset tapaukset: Miksi fyysisellä{0}}kerroksisella kurilla on merkitystä tekoälyn mittakaavassa

AI-koulutustyöt ovat herkkiä infrastruktuurin keskeytyksille, koska monet työkuormat kulkevat synkronisesti suurissa GPU-poolissa. Data Center Dynamics raportoi Metan Llama 3 -harjoittelusta, jossa käytettiin 16 384 NVIDIA H100 GPU:ta: 54 päivän aikana Meta kirjasi 419 odottamatonta komponenttivikaa, ja verkkokytkin- ja kaapeli-ongelmat aiheuttivat 35 keskeytystä eli 8,4 %.Data Center Dynamics yhteenveto metaraportista.

Mitä tämä tarkoittaa kaapeloinnin kannalta

Oppitunti ei ole se, että jokainen tekoälyvirhe johtuu kuidusta. Oppitunti on, että 10,000+ GPU-mittakaavassa jopa pieni fyysinen-kerrosvirhesuhde aiheuttaa todellista käyttökipua. Dokumentoitu napaisuus, tehtaalla{5}}testatut MTP/MPO-kokoonpanot, puhtaat päädyt, vähäiset-häviöpaikat ja jäljitettävät hyväksymisraportit vähentävät yhtä vältettävissä olevaa keskeytysluokkaa.

Julkiset toimittajaesimerkit osoittavat myös, miksi käyttöliittymän tiedot on luettava ennen tilaamista. Ciscon 800G OSFP DR8 -dokumentaatiossa on lueteltu sekä kaksois-MPO-12 APC- että MPO-16 APC-versiot, ja molemmat tukevat 800GBASE-DR8- ja 2×400GBASE-DR4-katkaisuja. Tämä yksittäinen esimerkki riittää perustelemaan tiukemman tarjouspyynnön:Älä koskaan tilaa "800G MPO-runkoa" ilman tarkkaa moduuliliitäntää ja purkautumiskarttaa.

Yleisiä estettävät 400G/800G-kaapelointivirheet

  1. Base-12 ostaminen, koska se on tuttu.Base-12 voi säikeyttää kuituja DR4-malleissa ja vaikeuttaa 800G:n siirtymistä.
  2. Ohitetaan lähetin-vastaanottimen liitinversiot.800G DR8 voi näyttää MPO-16:na tai kaksois-MPO-12:na valmistajan ja mallin mukaan.
  3. Napaisuuden käsittely jälkiajatuksena.Napaisuus on suunniteltava rungon, kasetin, sovittimen ja välijohdon välillä.
  4. Lasketaan vain kaapelin pituus tappiobudjettiin.Liitinparit ja kasettiliitännät hallitsevat usein lyhyitä datakeskuslinkkejä.
  5. Monitilan käyttäminen oletusrunkoverkona tarkistamatta päivityssuunnitelmaa.OM4/OM5 voi olla oikea kiinteille SR-linkeille, mutta OS2 on yleensä turvallisempi pitkäikäisille-runkoreiteille ja epävarmalle tekoälykankaan siirtymiselle.
  6. Ohitetaan loppu{0}}kasvojen tarkastus.MPO-liittimet moninkertaistavat riskin, koska yksi holkki kuljettaa monta kaistaa.
  7. Erotetaan tuoteluettelo ja testisuunnitelma.Jos tarjous ei määrittele testiraportteja, hyväksymisestä tulee neuvottelu asennuksen jälkeen.
  8. Merkitse vain molemmat päät, ei topologiaa.Tekoälykankaat tarvitsevat teline-, paneeli-, portti-, kisko-/taso- ja etäpään-tunnisteet.

Glory Optical BOM -lähdöt kerroksittain

400G/800G suunnittelun tarkistuslista sopii suoraan tuotekategorioihin. Jokainen tekoälykankaan - rinnakkaisoptiikka, korjaus ja runko - kerros tulee mainita tuoteluettelon lähtönä, jossa on määritetty testipaketti, etikettimuoto ja siirtooletus.

Suunnittelusyöte BOM-tulostus Glory Optical -luokka
DR4 / DR8 / 2×DR4 optiikka ja kaistakartta MTP/MPO-runko- tai irrotuskokoonpano, jossa on pohja, napaisuus, sukupuoli, kiillotus ja testiraportti MTP/MPO-runkokaapelit
Telineen määrä, paneelien tiheys ja siirtää/lisää/muuttaa suunnitelmaa 1U/2U patch-paneeli, kasetti- tai sovitinpaneeli porttikartalla ja tarramallilla Kuituoptiset Patch-paneelit
Selkärankaetäisyys, reitin epävarmuus ja päivityssuunnitelma OS2 / OM4 / OM5 sisärunkokaapeli, jossa on vapaa kapasiteetti ja vaippa/paloluokitus Sisärunkokuitukaapelit
Rinnakkais optinen kerros

MTP/MPO-runkokaapelit

Base-8, Base-16, MPO-12, MPO-16, pienihäviöiset OS2- ja OM4/OM5-kokoonpanot 400G/800G-strukturoidulle kaapeloinnille.

Näytä MTP/MPO
Paikkauskerros

Kuituoptiset Patch-paneelit

1U/2U suuritiheyksiset patch-paneelit, MPO-kasetit, sovitinpaneelit, kaapeliohjaimet ja ODF-vaihtoehdot.

Näytä Patch-paneelit
Selkäranka kerros

Sisärunkokuitukaapelit

OS2-, OM4- ja OM5-sisäkaapelivaihtoehdot teline-, huone- ja rakennuksen runkoverkkoihin.

Katso sisäkaapelit
Toimittajan validointi

Sertifikaatit ja OEM-dokumentaatio

CE-, RoHS-, ISO 9001- ja erätason{1}}testausdokumentaatio-ohjeet palvelinkeskusten hankintatiimeille.

Lue sertifiointiopas

FAQ

K: Mikä on paras kuitutyyppi uudelle AI-palvelinkeskuksen rungolle?

V: Glory Optical -suunnittelusuosituksena OS2 singlemode on oletusvalinta uusille strukturoiduille runkorakenteille, joissa kattavuus, tuleva päivityspolku tai 800G/1.6T-siirtymä on epävarma. Se tukee DR-, FR- ja LR-optisia perheitä ja vähentää uudelleenkaapelointiriskiä. OM4 ja OM5 ovat edelleen hyödyllisiä lyhyissä SR-linkeissä, joissa etäisyys- ja virkistyssuunnitelmat ovat kiinteät.

K: Pitäisikö minun käyttää Base-8 tai Base-16 MTP/MPO 400G/800G:lle?

V: Yhdistä tukiasema optisten kaistan määrään. 400GBASE-DR4 yhdistää yleensä kahdeksaan kuituun MPO-12 mekaanisessa rajapinnassa. 800GBASE-DR8 käyttää kuuttatoista kuitua ja voi käyttää MPO-16:ta tai kahta MPO-12:ta lähetin-vastaanottimesta riippuen. Älä valitse Base-12:ta vain siksi, että se on yleistä vanhemmassa varastossa.

K: Onko tyypin -B napaisuus aina oikea tekoälyn palvelinkeskuksen kaapeloinnissa?

V: Tyyppiä -B käytetään laajalti rinnakkaisoptiikassa, koska se kääntää kuitukartan päästä päähän. Se on kuitenkin oikein vain, kun lähetin-vastaanotin, kasetti ja runko on suunniteltu yhdessä. Vaadi kaistakartta ja tehtaan napaisuusraportti jokaista kokoonpanoa varten.

K: Kuinka monta liitinparia 400GBASE-DR4-linkki voi sisältää?

V: Aloita sovelluksen suurimmalla kanavan lisäyshäviöllä ja siirry taaksepäin. 400GBASE-DR4:lle TIA FOTC:n yleiskatsauksessa on 3,0 dB:n maksimi lisäyshäviö. Jos jokainen parillinen pari on suunniteltu 0,25 dB:ksi, neljä paria kuluttavat 1,0 dB ennen kuituhäviötä ja marginaalia. Tarkka sallittu määrä riippuu valitusta komponenttilaadusta, heijastuskyvystä ja lähetin-vastaanottimen vaatimuksesta.

K: Mitä pitäisi sisällyttää 400G/800G-kaapelointiluetteloon?

V: Täydellisen materiaaliluettelon tulee sisältää lähetin-vastaanottimen PMD ja ulottuvuus, kuitutyyppi, MTP/MPO-kanta ja kuitujen määrä, liittimen sukupuoli, napaisuus, kiillotus, rungon pituus, irrotustyyppi, paneeli- tai kasettikokoonpano, kaapelin vaippa/paloluokitus, merkintäjärjestelmä, varakapasiteetti, häviö OTDR raportoi tarvittaessa.

K: Kuinka lasket 400G/800G kuituhäviöbudjetin?

V: Aloita sovelluksen suurimmalla kanavan lisäyshäviöllä lähetin-vastaanottimen standardista tai tietolomakkeesta. Lisää kuituvaimennus pituuden perusteella ja lisää sitten jokainen yhdistetty liitinpari, kasetti, sovitinliitäntä ja jatkos. Vertaa kokonaismäärää sallittuun kanavahäviöön ja varamarginaaliin kontaminaatiota, käsittelyä ja tulevia korjauksia varten. Rinnakkaissuuntaisen yksimuotooptiikan osalta tarkista myös heijastuskyky ja liittimen kiillotus, ei vain välityshäviö.

K: Mitä testiraportteja kuitukaapelointitoimittajan tulee toimittaa?

V: Pyydä valmiille{0}}päätetyille kokoonpanoille lisäyshäviö, paluuhäviö, napaisuus, pää-pintojen tarkastus ja 3D-geometria tarvittaessa. Asennetuissa linkeissä vaaditaan tason 1 häviö-/pituus-/napaisuustietueita ja tason 2 OTDR-jäljitys, kun projektin omistaja vaatii tapahtumatason dokumentaatiota.

Standardit, julkiset lähteet ja lisätietoa

Tietoja Glory Opticalista:Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd. toimittaa datakeskusten kaapelointia ja passiivisia optisia komponentteja, mukaan lukien MTP/MPO-runkokaapeleita, kuitukaapelipaneeleja, sisätilojen valokuitukaapeleita, kuitukoteloita, ODN-komponentteja, letkuja ja välijohtoja. Jos kyseessä on tekoälyn palvelinkeskusprojekti, lähetä lähetin-vastaanotinluettelosi ja telineasetelmasi tuoteosien kartoitusta ja häviämistä varten-budjetin tarkistusta varten.

Lähetä kysely