データセンターのスループットに対する要求が高まる中、40/100Gイーサネットは今日のデータセンターの不可欠な要素です。40/100Gイーサネットの実装は、既存のインフラストラクチャ、予算、スループットの需要、リーダーシップの優先順位など、さまざまな組織的要因に依存します。この記事では、40/100G イーサネット移行の準備をする際に考慮する必要がある要素について説明します。
データ・センターの速度が向上すると、光損失の予算が減少します。光損失は、配線距離や接続が行われる交配点で発生します。ほとんどのデータ センターのケーブル配線は距離が短いため (長距離キャンパスの実行と比較して)、データセンター内の距離からの固有の損失は、交配ポイントによる損失に比べて多少無視できます。データ・センター内の接続が増加し、管理性が向上すると、パフォーマンスが低下します。これは、追加された接続が dB 損失の増加に寄与するためです。したがって、管理性とパフォーマンスのバランスを維持する必要があります。
データ センターで推奨されるケーブル 接続インフラストラクチャの展開は、データ センター向け通信インフラストラクチャ標準 (TIA-942) に記載されているガイダンスに基づいています。今日のデータセンターに配備されているケーブル配線は、将来のデータレートアプリケーションをサポートするために選択されなければなりません。パラレル・オプティカルズ・テクノロジーでは、複数のファイバを同時にデータ伝送する必要があるため、マルチファイバ(またはアレイ)コネクタが必要です。今日のインストールで MPO ベースの接続を使用するのは、簡単で簡単な展開です。10G から始めて、2 つの 10G スイッチ間に 12 ファイバ MPO ケーブルを導入します。モジュールは、12 ファイバ MPO から LC 二重に移行するために、最後に使用されます。40G の場合、スイッチ間の接続を確立するには、12 ファイバまたは 24 ファイバ MPO ジャンパを使用する必要があります。

40/100G 速度に移行する場合、ケーブル 接続インフラストラクチャを計画する際に考慮すべき接続オプションがいくつかあります。最初の方法では、シングルモード(SM)ケーブルを使用した長距離(LX)トランシーバを使用します。データはシリアル伝送を介して送信されます。長距離で効果的に動作するために、LXトランシーバで使用されるレーザーは非常に正確で高価です。これにより、LX/SM 接続ソリューションの全体的なコストが大幅に増加します。次のオプションでは、マルチモード ケーブル接続を使用する短距離(SX)トランシーバを使用します。データは平行な光学伝達によって送信される。パラレル光透過は、送信および受信用に複数のファイバーを集約します。例えば40G SR4伝送を取ると、Finisar FTL410QE2C互換40GBASE-SR4 QSFP+トランシーバは、マルチモードケーブル接続で4つのチャネルで動作し、4つのファイバはそれぞれ10Gで送信され、4つのファイバはそれぞれ10Gで受信します。つまり、40G イーサネット チャネルには合計 8 本のファイバが使用されます。
マルチモード ケーブルを使用して 40/100G イーサネットに移行する場合は、OM3 または OM4 ファイバに接続し、OM1 または OM2 ファイバ ケーブルを交換することをお勧めします。OM4は、市場で最も新しいファイバタイプで、最も広い帯域幅を伝送し、より長い距離でより効果的です。OM4 は、ケーブル接続インフラストラクチャで最長の寿命を提供するため、新しいインストールに強くお勧めします。
結論として、ネットワークをスムーズに40/100Gイーサネットに移行するために、包括的に影響を及ぼす可能性のあるすべての要因を考慮する必要があります。現在の配線インフラストラクチャを評価し、適切な接続方法を選択した場合にのみ、円滑で問題のない移行を実現できます。