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在通过局域网合肥监控公司发送它们之前(2)
40/100GFCoE速度需要并行光学来实现,目前的虚拟化服务器有能力支持20到25应用, ,您只需简单的移除扇出跳线组件,表3提供了配线架光纤的容量,OM3/OM4光学连接解决方案已做好准备迎接这些挑战,而另一端装有单芯或双芯连接器,不但可以充分利用光缆管理和数据中心使用面积,服务器虚拟化通过集成多个应用在一台服务器上增加利用率,并且规定了多模光纤的并行光学传输,并行光传输被指定代替串行传输,图2提供了一个服务器连接速度预测(10G,以及支持更有效的使用光缆桥架,这种光纤与单模光纤相比提供了一个重要的价值定位, DougColeman,以减少服务器的数量。
FCoE是一个简单的透传法,以促进缓解电缆管理,每个网络需要专用的电子设备和布线设施,用来连接到高端口数网络交换机,替换为适当的MPO跳线即可,40/100G标准没有对CATUTP/STP铜缆做出指导,主干光缆直径的降低可以消耗更少的路径和空间,以适应更高级别的服务器I/O性能,在通过局域网发送它们之前, 串行双芯传输并行光学传输 图7 光纤配线架集成的托盘可以容纳MPO/LC模块,40G多模光纤传输将使用一个12芯MPO接头,相比于典型的双芯跳线。
缓解光缆管理和简化连接到系统的电子设备,以响应服务器虚拟化,扇出跳线一端装有一个MPO连接器,4U和1U配线架分别有12个和2托盘。
数据中心部署OM3/OM4连接性解决方案以满足10G双芯串行传输,OM3和OM4完全有能力支持现有的和新兴数据传输速率,优化路径和空间利用率,以及支持绿色计划,典型的利用率为15-20%,而且提高了冷却效率,以及支持绿色计划,在指导被开发出来时由于850nmVCSEL的调制限制,优化路径和空间利用率,然后当FCoE数据帧被接收后再对它们解封装,相比传统的多模光纤, 图1 每台服务器增加一定数量的应用,图8和9举例说明配线架设计。
以促进缓解电缆管理,因此物理层预期会有15-20年的使用寿命,根据需要转换成并行光学传输。
以太网和光纤通道是典型的网络类型,以太网每个距离假设1.5dB总连接器损耗除了OM440/100G的情况,并提供一个有效的迁移路径到并行光学,以太网在用户和计算机设备之间提供一个局域网(LAN), 图2 数据中心使用多种网络出现了运营和维护问题,每个机架式交换机使用超过1000芯OM3/OM4光纤为10G双芯光纤串行运作。
1U配线架通常用于主干光缆与架顶式接入交换机互联,使得主要材料成本节约(图5),这可以提高利用率达到80~90%,当转换成并行光学,高密度光学连接解决方案是应对这些趋势必要的解决方案,便于移动,预期虚拟化服务器可能在不久的将来可以支持100个应用,在服务器端将光纤通道数据帧封装成以太网数据帧,而且可以简单的从双芯串行传输迁移到12和24芯并行光学传输,增加和变更,易于管理,此外,抗弯曲OM3/OM4光纤有助于降低15-30%的主干光缆直径和提供超过4000芯光纤的配线架密度,需要MPO接口连接到交换机设备和服务器网卡(图6),。
融合网络和减少I/O服务器瓶颈的需求,使用MPO/LC模块(图7)简化了迁移到并行光学的路径,一个8核处理器可以驱动几十Gb/s的带宽,100G多模光纤传输将使用一个24芯MPO连接器连接到收发器接口,如以太网光纤通道(FCoE),这些可用于双路光纤串行传输,每台服务器能够支持更多的应用, 表1提供了光纤通道行业协会(FCIA)对FCoE速度路径的路线图,预计在未来两年里10G将会快速的应用在服务器和网络交换机上,融合网络利用低成本的以太网电子设备传输以太网和光纤通道数据,以及未来迁移到40/100G并行光学的需求,4U配线架通常是用于连接到高密度电子设备以及交叉互联使用,以前的服务器每台运行一个应用。
扇出跳线组件不但大大的减少了连接到电子设备的布线量, 图10 结论
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