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Todos los caminos de fibra divisibles por 2 y 8

Mark Mullins

A estas alturas ya habrá escuchado hablar de las soluciones plug-and-play MPO de 8 fibras disponibles en el mercado, las cuales son ideales para aplicaciones Gigabit (40GBASE-SR4) y de 100 Gigabit (100GBASE-SR4) que usan 8 fibras con 4 que se transmiten y 4 que se reciben a una velocidad de 10 o 25 Mb/s.

El futuro de las aplicaciones de fibra es divisible por 2 y 8A diferencia de las soluciones MPO de 12 fibras en las que 4 de las 12 fibras no se utilizan, las soluciones MPO de 8 fibras ofrecen una utilización de fibra de 100% en estas aplicaciones.

Pero, ¿sabía usted que al mirar hacia a las futuras aplicaciones de fibra, las soluciones MPO de 8 fibras siguen teniendo más sentido? Esto se debe a que todas las futuras aplicaciones de fibra duplex, óptica paralela y basadas en WDM son divisibles por 2 o 8 fibras, no por 12.

Desde 10 a 400 gig

Al analizar aplicaciones de fibra multimodo duplex actuales de 10 Gigabit (10GBASE-SR) y 25 Gigabit (25GBASE-SR) y estándares futuros de fibra duplex de 50 Gigabit (50GBASE-SR) en desarrollo que transmiten a una velocidad de 10, 25 o 50 Gb/s conducen a 2 u 8 fibras.

Ya contamos con 100GBASE-SR4 de 8 fibras que transmite a una velocidad de 25 Gb/s por fibra. Ahora la transmisión de 50 Gb/s por fibra programada para 50GBASE-SR ha impulsado el desarrollo de 200 Gigabit (200GBASE-SR4) sobre multimodo donde 4 fibras transmiten a una velocidad de 50 G/bs y 4 fibras reciben a una velocidad de 50 Gb/s.

La transmisión de 25 y 50 Gb/s también nos ofrece el potencial de 400 gigabit sobre 16 fibras (con una transmisión de 50 Gb/s) o 32 fibras (con una transmisión de 25 Gb/s y actualmente en desarrollo como 400GBASE-SR16). De nuevo, ambos son divisibles por 8, no por 12.

Incluso con WDM10, 25 aplicaciones multimodo dúplex Gigabit, estándares futuros de 50 transmiten 10, 25 o 50 Gb/s sobre cada fibra

Si consideramos la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda sobre multimodo, compatible con la nueva fibra multimodo de banda ancha (WBMMF), denominada OM5, aún podemos ver posibles futuras aplicaciones de fibra divisibles por 2 o 8.

Por ejemplo, si una opción WDM sobre multimodo que admite 25 Gb/s sobre cuatro longitudes de onda diferentes llega a buen término, eso abrirá la puerta para 100 Gigabit a través de conexiones de fibra duplex. Al extrapolar esa tecnología a una interfaz MPO de 8 fibras, tenemos el potencial de obtener 400 Gig sobre multimodo usando la tecnología WDM, con 4 fibras de transmisión y fibras 4 que reciben 100 Gb/s.

Configurador del kit de Versiv

¿Cómo utilizará su Versiv?

Y monomodo también

Lo mismo ocurre con monomodo. Las aplicaciones actuales de fibra basadas en WDM 40GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 y 100GBASE-ER4 sobre monomodo utilizan una fibra dúplex. Y las futuras aplicaciones monomodo que transmiten50 Gb/s sobre 8 longitudes de onda mediante la tecnología WDM todavía colocan el número de fibras en 2.

Las aplicaciones monomodo de corto alcance en desarrollo para aplicaciones de centro de datos, incluyendo 200GBASE-DR4 y 400GBASE-DR4 que transmiten y reciben a 50 o 100 Gb/s sobre cada fibra también usarán la interfaz MPO de 8 fibras.

El futuro de MPO de 12 fibras

Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de MPO de 12 fibras? En realidad, no mucho.

Para aquellos que ya cuentan con soluciones MPO de 12 fibras, podrán apoyar a las aplicaciones duplex. Para aplicaciones de 8 fibras, deben usar cables de conversión y módulos para la transición de dos MPO de 12 fibras a tres MPO de 8 fibras si no desean fibra no utilizada. Sin embargo, la mayoría de los despliegues MPO plug and play nuevos utilizarán soluciones de 8 fibras, ya que ofrecen una opción más eficiente y flexible para aplicaciones de fibra de alta velocidad actuales y futuras.

La buena noticia es que las interfaces MPO de 8 fibras y 12 fibras tienen la misma huella y se pueden comprobar fácilmente con el MultiFiber™ Pro de Fluke Networks: simplemente compruebe cualquiera de las soluciones y el MultiFiber Pro muestra los resultados escaneando toda la fibra simultáneamente, independientemente del número de fibras en el conector.


 
 
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