在设计网络和物理数据中心基础结构时,需要仔细考虑基本概念,例如端口密度,光纤量,上下布线路径以及内部光缆规格。
过去几年的趋势是密度更高,占地面积更小。这种结合已成为挑战,也是进行适当光纤管理的关键驱动力。解决方案架构师必须确保光缆和其他无源设备具有足够的空间管理,并在安装的整个生命周期内提供改进的可维护性。
适当的光纤管理通常是好的,但是,大多数情况下,每个点都希望具有高密度的可及性。这将消除由于不良安装光缆而造成弯曲损失的风险。
无论是在地板下还是在头顶布线,围护结构的设置都必须基于最大的光缆体积(相对于这些光缆中的光纤数量)。 必须小心考虑耐压性和其他因素,这些因素会导致潜在的衰减或信号强度损失。
借助高架围护,通常会包括传统的跳线,包括光缆类型,光纤线数和直径的混合。
除了潜在的衰减之外,调整损坏的光缆也成为一个挑战。由于它已经在光缆堆的底部,并且可能较长,因此实际上非常不好管理。市场上有许多遏制损坏光缆的办法,每种都有其自身的优势。
无论选择哪种安装方式,一个关键的决定都应该是需要容纳的光纤量以及一些额外的增长容量。 光缆不是液体,它们不会完美敷设并充满空间。标准将绕纤轮的填充率定义为60%充满。使用给定的光缆类型和光纤数,可以轻松计算出正确的体积。
另一个重要因素包括进出收容间的路线。在布置绕纤轮时,必须仔细考虑弯曲半径和抗压强度。 各种国际标准将允许弯曲半径定义为在可以缠绕光纤的多个线圈(通常为100个)上的最小尺寸。
超过这一点将导致光纤内的衰减和损耗。如果没有足够的支撑,则绕纤轮底部的光缆将被损坏。这种布线实践提供了明确的路线,并且还将限制光纤超出其弯曲半径的风险。光纤的弯曲半径范围从30mm到7.5mm。
另一方面,光缆的弯曲半径指定为光缆直径的倍数,通常在安装过程中为20倍,在安装时为10倍。
光缆管理的最佳做法尚待讨论。但是,有一件事很清楚:在数据中心的整个生命周期中,必须谨慎考虑端口的可访问性,移动或修改。
耐压性,密闭设置和弯曲半径都是必须考虑的基本因素,以确保性能和相对易安装性。