60 سیکنڈ کا ڈیزائن جواب
ایک نئے AI ڈیٹا سینٹر کے لیے، پروڈکٹ کے نام جیسے "فائبر باکس" یا "MPO کیبل" قابل اعتماد فائبر پلانٹ کی وضاحت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ایک سے شروع کریں۔400G/800G ڈیزائن چیک لسٹ اور BOM پاتھ: ٹرانسیور PMD کی تصدیق کریں، ہر بندرگاہ کو مطلوبہ فائبر کی گنتی کے مطابق نقشہ بنائیں، MTP/MPO بیس کو منتخب کریں جو آپٹیکل لین سے میل کھاتا ہے، دستاویزی پیچ پینلز کے ذریعے روٹ ٹرنک، OS2 بیک بون کی گنجائش کو محفوظ کریں جہاں اپ گریڈ کا راستہ غیر یقینی ہو، نقصان کے بجٹ کا حساب لگائیں، اور خریداری آرڈر جاری ہونے سے پہلے قبولیت کی جانچ کی وضاحت کریں۔
| ڈیزائن کا فیصلہ | تجویز کردہ نقطہ آغاز | یہ AI کلسٹرز میں کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ |
|---|---|---|
| ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ | نئی ریڑھ کی ہڈی یا اپ گریڈ-غیر یقینی راستوں کے لیے OS2 سنگل موڈ؛ G.657.A1/A2 اختیارات جہاں سخت روٹنگ متوقع ہے۔ | 400G سے 800G اور مستقبل کے ممکنہ 1.6T راستوں تک رسائی اور اپ گریڈ لچک کو محفوظ رکھتا ہے۔ OM4/OM5 ابھی بھی مقررہ مختصر SR لنکس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ |
| متوازی آپٹکس | 400GBASE-DR4، 800GBASE-DR8 یا وینڈر-تعریف کردہ 2×400G بریک آؤٹ | GPU کپڑے گھنے اور بار بار ہوتے ہیں۔ ایک غلط ایم پی او بیس سینکڑوں لنکس میں ریشے کو توڑ سکتا ہے یا لین میپنگ کو توڑ سکتا ہے۔ |
| MTP/MPO ٹرنک | DR4 کے لیے بنیاد 8 نقطہ آغاز کے طور پر؛ درست ماڈیول انٹرفیس چیک کرنے کے بعد DR8/2×DR4 کے لیے MPO-16 یا ڈوئل MPO-12 | ٹرنک بیس کو آپٹیکل لین کی گنتی کی پیروی کرنی چاہئے؛ Legacy Base-12 انوینٹری کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے منتقلی کے نقشے کی ضرورت ہے۔ |
| پیچ پینل / فائبر باکس | دستاویزی قطبیت کے ساتھ ہائی-کثافت MPO پیچ پینل، کیسٹ یا اڈاپٹر پینل | پینل نہ صرف اسٹوریج ہارڈ ویئر ہیں؛ وہ کثافت، موڑ کا رداس، قطبیت کا انتظام اور مستقبل میں تبدیلی کے کنٹرول کی وضاحت کرتے ہیں۔ |
| خسارے کا بجٹ | فی-لنک ورک شیٹ: فائبر نقصان + میٹڈ جوڑے + کیسٹ/اڈیپٹر + اسپلائس + مارجن | 400G/800G مارجن سخت ہیں؛ ہر کنیکٹر جوڑا اور آلودہ سرے کا چہرہ نظر آتا ہے۔ |
| قبولیت کی جانچ | ٹائر 1 OLTS، قطبیت، لمبائی اور اختتام-چہرے کا معائنہ؛ جہاں ضرورت ہو ٹائر 2 OTDR | فیکٹری-ٹیسٹ شدہ اسمبلیاں خطرے کو کم کرتی ہیں، لیکن حتمی نصب شدہ پلانٹ کو حوالے کرنے سے پہلے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ |
400G/800G ڈیزائن چیک لسٹ اس سے پہلے کہ آپ اقتباس کی درخواست کریں۔
| چیک لسٹ آئٹم | کیا بیان کرنا ہے۔ | درخواست کرنے کے لیے فراہم کنندہ / QC ثبوت |
|---|---|---|
| سوئچ اور این آئی سی پورٹ کی رفتار | 400G، 800G یا 800G 2×400G / 4×200G میں تقسیم | ٹرانسیور پارٹ نمبر اور فرنٹ-پینل کنیکٹر انٹرفیس |
| آپٹیکل پی ایم ڈی | SR, DR, FR, LR, DR4, DR8, 2DR4 یا وینڈر-مخصوص بریک آؤٹ | ڈیٹا شیٹ کی پہنچ، اندراج{0}} نقصان کی حد اور کنیکٹر کی ضرورت |
| فائبر کی قسم | OS2 G.652.D طویل-زندگی ریڑھ کی ہڈی کے راستوں کے لیے؛ OM4/OM5 جہاں SR پہنچ، بندرگاہ کی کثافت اور ریفریش کا راستہ طے ہے۔ | کیبل ڈیٹا شیٹ، توجہ کی قیمت اور جیکٹ/فائر ریٹنگ |
| MTP/MPO بیس | بیس-8، بیس-16، دوہری MPO-12 یا بریک آؤٹ اسمبلی | BOM کے ساتھ منسلک لین میپ ڈرائنگ اور پولرٹی ڈایاگرام |
| کنیکٹر پالش اور جنس | بہت سے سنگل موڈ MPO متوازی-آپٹکس ماڈیولز کے لیے اے پی سی؛ فی ڈیٹا شیٹ پولش اور جنس کی تصدیق کریں۔ | IL/RL ٹیسٹ رپورٹ اور اینڈ-چہرے کے معائنے کی رپورٹ |
| پیچ پینل/کیسٹ | 1U/2U کثافت، کیسٹ کاؤنٹ، فرنٹ اڈاپٹر کی قسم، پیچھے کی MPO قسم، کیبل مینیجر | پورٹ کا نقشہ، کیسٹ پولرٹی اور لیبل ٹیمپلیٹ |
| خسارے کا بجٹ | چینل کا زیادہ سے زیادہ نقصان، منصوبہ بند نقصان، محفوظ مارجن اور عکاسی کی ضرورت | فی-لنک ورک شیٹ پلس فیکٹری IL/RL رپورٹ |
| قبولیت کا امتحان | ٹائر 1 OLTS، قطبیت، لمبائی، کنیکٹر معائنہ؛ OTDR جہاں ضرورت ہو۔ | جیسا کہ-بلٹ رپورٹ پیکیج، ٹریس فائلز اور پاس/فیل ٹیبل |
400G/800G کیبلنگ ڈیزائن ورک فلو: سوئچ پورٹ → ٹرانسیور PMD → MTP/MPO بیس اور فائبر کاؤنٹ → پیچ پینل اور کیسٹ پولرٹی → OS2 بیک بون → نقصان بجٹ ورک شیٹ → سپلائر-تیار BOM۔
AI فیبرک آرکیٹیکچر: کیوں کیبلنگ کو GPU ٹوپولوجی کی پیروی کرنا ضروری ہے۔
AI ڈیٹا سینٹر کیبلنگ عام سرور-سے-کور کیبلنگ نہیں ہے۔ بڑے GPU کلسٹرز ٹریننگ، انفرنس بیچنگ اور اسٹوریج تک رسائی کے لیے مسلسل مشرق-مغربی ٹریفک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے فائبر پلانٹ کو لازمی طور پر لیف-ریڑھ کی ہڈی یا ریل-کے موافق فیبرک ڈیزائن کو سپورٹ کرنا چاہیے، بغیر پولرٹی ابہام، پیچنگ زونز میں بھیڑ یا غیر دستاویزی فاضل ریشوں کے۔
NVIDIA عوامی طور پر سپیکٹرم-X کو ایک ایتھرنیٹ پلیٹ فارم کے طور پر بیان کرتا ہے جسے AI نیٹ ورکنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں ملٹی-طیارے کے ڈیزائن شامل ہیں جو کہ AI ورک بوجھ کو سنگل-طیارے کی حد سے زیادہ پیمانہ کرتے ہیں۔ کیبلنگ ٹیموں کے لیے، سبق عملی ہے: ہر ریل، ہوائی جہاز یا پتی-ریڑھ کی ہڈی کے راستے میں ایک فزیکل لیبل، ایک دستاویزی فائبر نقشہ اور قابل آزمائش لنک بجٹ ہونا چاہیے۔NVIDIA سپیکٹرم-X پلیٹ فارم کا حوالہ.
یہ گائیڈ ایتھرنیٹ/RoCE فزیکل پرت پر فوکس کرتا ہے، جو کہ نئے AI کپڑوں کے لیے سب سے عام فائبر-کیبلنگ کا راستہ ہے۔ InfiniBand NDR/HDR کپڑے مختلف ٹرانسیور اور کیبل کنونشنز استعمال کرتے ہیں اور اس گائیڈ کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ انفینی بینڈ کیبلنگ کو ایک ہی MTP/MPO بیس اور قطبی اصولوں کو لاگو کرنے کے بجائے الگ ڈیزائن کی مشق کے طور پر سمجھیں۔ انتہائی مختصر لنکس کے لیے - عام طور پر سرور-سے-ToR رن تقریباً 1–3 میٹر - ایکٹو آپٹیکل کیبلز (AOC) اور غیر فعال کاپر DAC فائبر ٹرنک اور ٹرانسیور جوڑے کے عام متبادل ہیں، مقررہ، مختصر فاصلے پر کم قیمت پر کیبلنگ کی لچک کو ٹریڈ کرنا۔ جیسے جیسے پہنچ یا ریل کی تعداد بڑھتی ہے، اس گائیڈ میں فائبر پر مبنی ڈیزائن زیادہ لچکدار انتخاب بن جاتا ہے۔
لیف-سپائن AI فیبرک فن تعمیر: GPU ریک بیس-8 یا بیس-16 MTP/MPO ٹرنک کے ذریعے ToR لیف سوئچز سے جڑتے ہیں۔ اعلی کثافت والے پیچ پینل ہر ہاپ پر قطبیت اور لیبل تسلسل کا انتظام کرتے ہیں۔ OS2 بیک بون ریڑھ کی ہڈی اور جمع کی تہوں کو فی ریل ٹوپولوجی لیبلنگ کے ساتھ جوڑتا ہے۔
AI فیبرکس میں، سب سے صاف فزیکل-پرت کا اصول یہ ہے:کیبل کا لیبل نیٹ ورک ٹوپولوجی سے مماثل ہونا چاہیے۔. اگر ٹوپولوجی ریل 1، ریل 2، ریل 3 اور ریل 4 استعمال کرتی ہے، تو پیچ-پینل لیبل، ٹرنک لیبل اور ٹیسٹ رپورٹ میں ایک ہی ریل شناخت کنندہ ہونا چاہیے۔ یہ کام کرنے والے آپٹیکل لنک کو غلط منطقی راستے میں رکھنے سے روکتا ہے۔
مختلف AI ڈیٹا سینٹر لنک گروپس کو الگ الگ لیبل کریں۔
| لنک گروپ | عام ٹریفک کردار | کیبلنگ کا مضمرات |
|---|---|---|
| بیک اینڈ GPU فیبرک | GPU تمام-کم، مشرق-مغربی ٹریننگ ٹریفک اور ریل-آپٹمائزڈ راستے | سخت ترین لین کا نقشہ، ریل لیبل، قطبی ریکارڈ اور نقصان-بجٹ کنٹرول کا استعمال کریں۔ |
| فرنٹ اینڈ / سروس نیٹ ورک | مینجمنٹ، API، صارف تک رسائی اور آرکیسٹریشن ٹریفک | مختلف پورٹ اسپیڈ یا ڈوپلیکس لنکس استعمال کر سکتے ہیں۔ لیبلز کو GPU فیبرک ریلوں سے الگ رکھیں۔ |
| اسٹوریج فیبرک | ڈیٹا سیٹ کی نقل و حرکت، چیک پوائنٹ اور تقسیم شدہ اسٹوریج تک رسائی | ہائی-بینڈوڈتھ اپ لنکس کو دستاویز کریں اور GPU ریل ٹرنک کے ساتھ اسٹوریج پیچنگ کو ملانے سے گریز کریں۔ |
| ریڑھ کی ہڈی / DCI راستہ | ریڑھ کی ہڈی کی جمع، انٹر-کمرہ، کیمپس یا انٹر-بلڈنگ ٹریفک | اسپیئر پینل کثافت کے ساتھ OS2 کو ترجیح دیں اور جہاں ضرورت ہو ٹائر 1 / ٹائر 2 قبولیت کے ریکارڈ کو الگ کریں۔ |
ٹرانسیور-سے-فائبر میپنگ: کسی بھی کیبل کو منتخب کرنے سے پہلے یہاں سے شروع کریں
ہر BOM غلطی نقشہ سازی کی غلطی کے طور پر شروع ہوتی ہے۔ ٹرانسیور لین کی گنتی، کنیکٹر انٹرفیس، پہنچ، پولش اور زیادہ سے زیادہ چینل داخل کرنے کے نقصان کی وضاحت کرتا ہے۔ MTP/MPO ٹرنک اور پیچ پینل کو اس انٹرفیس کی پیروی کرنی چاہیے۔
| درخواست | عام پہنچ | فائبر / کنیکٹر کی سمت | BOM مضمرات |
|---|---|---|---|
| 400GBASE-DR4 | OS2 پر 500 میٹر تک | MPO-12 مکینیکل انٹرفیس، سنگل موڈ متوازی لین پر 8 فائبر | بیس کا استعمال کریں |
| 800GBASE-DR8 | 16 سنگل موڈ ریشوں پر کم از کم 500 میٹر | MPO-16 APC یا دوہری MPO-12 APC ماڈیول وینڈر پر منحصر ہے۔ | ٹرنک اور پینل آرڈر کرنے سے پہلے تصدیق کریں کہ آیا ٹرانسیور کو MPO-16 یا دوہری MPO-12 کی ضرورت ہے۔ |
| 800G → 2×400G بریک آؤٹ | عام طور پر DR-کی بنیاد پر بریک آؤٹس کے لیے 500 میٹر تک | ایک 800G پورٹ کو دو 400G آپٹیکل راستوں پر نقش کیا گیا۔ | BOM میں بریک آؤٹ اسمبلی کی قسم، لین کا نقشہ، قطبیت، لیبلز اور منزل کی بندرگاہوں کی وضاحت کریں۔ |
| 400G/800G FR یا LR | 2 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر کلاس، PMD پر منحصر ہے۔ | ڈوپلیکس OS2 LC یا وینڈر-تعریف شدہ انٹرفیس کے ساتھ | طویل کمرے، کیمپس یا DCI لنکس کے لیے مفید؛ کثافت MPO ٹرنک سے ڈوپلیکس پیچنگ میں شفٹ ہوتی ہے۔ |
| ایس آر ملٹی موڈ لنکس | ایک قطار یا کمرے کے اندر مختصر-پہنچیں۔ | OM4/OM5، MTP/MPO متوازی آپٹکس | درست ہے جب فاصلہ مستحکم ہے؛ طویل مدتی 800G/1.6T سنگل موڈ منتقلی کے لیے کم لچکدار۔ |
دیTIA Fiber Optics Tech Consortium 400GBASE-DR4 جائزہ400GBASE-DR4 کے لیے 3.0 dB زیادہ سے زیادہ اندراج نقصان اور 500 m OS2 آپریٹنگ رینج درج کرتا ہے۔ اس کا800GBASE-DR8 جائزہکم از کم 500 میٹر تک رسائی کے ساتھ 16 سنگل موڈ ریشوں پر 800 Gb/s PAM4 متوازی ٹرانسمیشن کی وضاحت کرتا ہے۔ سسکو کی عوامی 800G OSFP ڈیٹا شیٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیوں وینڈر-انٹرفیس کی تصدیق اہمیت رکھتی ہے: ایک DR8 ماڈل دوہری MPO-12 APC اور دوسرا DR8P ماڈل MPO-16 APC کا استعمال کرتا ہے، دونوں 800GBASE-DR8 اور 4GB 4GBs بریک آؤٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔Cisco 800G OSFP ٹرانسیور حوالہ.
MTP/MPO ٹرنک ڈیزائن: بنیاد، قطبیت، جنس اور پولش
MTP/MPO ایک قسم کی کیبل نہیں ہے۔ 400G/800G کے لیے، خریداری کرنے والی ٹیم کو کم از کم چار متغیرات کی وضاحت کرنی چاہیے:بیس / فائبر کی گنتی, قطبیت, جنساورپالش. ایک اقتباس جو کہتا ہے کہ صرف "MPO trunk, OS2, 30 m" نامکمل ہے۔
بنیاد کا انتخاب اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا تمام فائبر آپٹیکل لین لے جاتے ہیں۔ بیس-8 400GBASE-DR4 (چار Tx + چار Rx لین) کے لیے کلین فٹ ہے۔ MPO-16 یا دوہری MPO-12 عام طور پر ماڈیول کے لحاظ سے 800GBASE-DR8 (آٹھ Tx + آٹھ Rx) سے میل کھاتا ہے۔ بیس-12 کو DR4 ڈیزائن پر آنکھ بند کر کے لاگو کرنے سے فی ٹرنک میں چار ریشے پھیل سکتے ہیں اور واضح فائدہ کے بغیر قطبی پیچیدگی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔
پیچ پینلز، کیسٹس اور ODFs: AI ڈیٹا سینٹر کیبلنگ میں پیچنگ پرت
AI ڈیٹا سینٹر میں، پیچنگ پرت -ریک ماؤنٹ فائبر پیچ پینل، ایم پی او کیسٹ انکلوژر یا او ڈی ایف- وہ جگہ ہے جہاں MTP/MPO ٹرنک ختم ہوتے ہیں، LC بریک آؤٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، موڑ کے رداس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو پریشان کیے بغیر مستقبل میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ 400G اور 800G AI فیبرک ڈیزائنز کے لیے، پینل کا انتخاب براہ راست لین کی سالمیت، قطبیت کے انتظام اور آپریشنل تبدیلی کے کنٹرول کو ہر حرکت پر اثر انداز ہوتا ہے
ترجیح دیں۔فائبر آپٹک پیچ پینل, MTP/MPO کیبلنگ سسٹماورڈیٹا سینٹر کیبلنگ کے حلمتوازی-آپٹکس کثافت اور دستاویزی قطبیت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ AI ڈیٹا سینٹر کے سیاق و سباق سے باہر انکلوژر زمرے کے لیے، دیکھیںفائبر باکس خریدار کی رہنمائی.
| پینل کا فیصلہ | اچھی تفصیلات | اگر غائب ہو تو خطرہ |
|---|---|---|
| ریک کثافت | 1U یا 2U پینل، کیسٹ کا شمار، پورٹ کاؤنٹ اور ریزرو ریشو | مستقبل کی 800G توسیع غیر منصوبہ بند پینلز اور لمبی پیچ کی ہڈیوں کو مجبور کرتی ہے۔ |
| سامنے والا انٹرفیس | ایم پی او اڈاپٹر، ایل سی ڈوپلیکس، ایل سی بریک آؤٹ یا مکسڈ انٹرفیس | منتخب آپٹکس کے لیے غلط پیچنگ کا طریقہ۔ |
| پیچھے کا انٹرفیس | MTP/MPO ٹرنک انٹری، کیبل گلینڈ، موڑ-ریڈیس مینیجر اور تناؤ سے نجات | حرکت/اضافہ/تبدیلی کے دوران ہائی-کثافت والے تنوں پر میکانکی طور پر زور دیا جاتا ہے۔ |
| کیسٹ پولرٹی | دستاویزی قسم{{0}A/B/C یا ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ حسب ضرورت میپنگ | لنک لائٹ فیل ہو جاتی ہے یا TX/RX لین غلط جگہ پر اترتی ہے۔ |
| لیبل لگانا | ریک، پینل، پورٹ، ریل/ہوائی جہاز، ٹرنک ID، دور-اینڈ پورٹ اور ٹیسٹ ID | ایک درست کیبل عملی طور پر ناقابل استعمال ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی نقشے پر بھروسہ نہیں کرتا۔ |
AI ڈیٹا سینٹرز میں OS2 بمقابلہ OM4: نئی عمارتوں کے لیے سنگل موڈ ڈیفالٹ کیوں ہونا چاہیے
OM4 اور OM5 مختصر SR ایپلیکیشنز کے لیے درست رہتے ہیں، خاص طور پر ایک قطار کے اندر جہاں لنک کا فاصلہ مستحکم ہے اور سنگل موڈ میں اپ گریڈ کا راستہ قریب کی مدت میں منصوبہ بندی نہیں کیا گیا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے نئے ڈھانچے والے راستوں کے لیے - ریڑھ کی ہڈی-سے-پتی، انٹر-قطار، انٹر-کمرے، یا کسی ایسے راستے کے لیے جہاں مستقبل کی رفتار کا روڈ میپ غیر یقینی ہو -OS2 سنگل موڈ، گلوری آپٹیکل انجینئرنگ کی سفارش کے طور پر، محفوظ منصوبہ بندی کا ڈیفالٹ ہے۔. یہ زیادہ رسائی فراہم کرتا ہے، DR/FR/LR آپٹیکل فیملیز کو سپورٹ کرتا ہے اور اس موقع کو کم کرتا ہے کہ بینڈوڈتھ اپ گریڈ بیک بون ریکیبلنگ پروجیکٹ بن جائے۔
| فائبر کا انتخاب | جہاں یہ فٹ بیٹھتا ہے۔ | جہاں احتیاط کی جائے۔ |
|---|---|---|
| OS2 G.652.D | مرکزی ساختی ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی/پتے کی جمع، کمرہ-پیمانہ اور کیمپس-پیمانے کے راستے | MPO متوازی لنکس کے لیے سنگل موڈ ٹرانسیور اور اے پی سی/ریفلیکٹنس ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ |
| G.657.A1/A2 موڑ-برداشت کرنے والا OS2 | سخت کیبل مینیجر، ہائی-کثافت والی ٹرے، سامان-سائیڈ روٹنگ | پروجیکٹ کے معیار اور کنیکٹر اسمبلی کے عمل کے ساتھ مطابقت کی تصدیق کریں۔ |
| OM4 / OM5 | مختصر SR لنکس جہاں لنک کا فاصلہ اور ریفریش کا راستہ طے کیا گیا ہے۔ | فاصلہ اور نقل مکانی کی حدود اسے AI کلسٹرز کے لیے عالمی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کم لچکدار بناتی ہیں۔ |
فائبر انتخاب کے فیصلے کا راستہ: مستحکم انٹرا- قطار SR لنکس OM4/OM5 کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں فاصلہ اور اپ گریڈ کا راستہ طے کیا جاتا ہے؛ کمرہ-پیمانہ اور عمارت-پیمانہ DR یا FR لنکس OS2 سے پہلے سے طے شدہ ہیں۔ کوئی بھی ریڑھ کی ہڈی والا راستہ جو 800G یا مستقبل میں 1.6T ٹریفک لے سکتا ہے پہلے دن سے مخصوص پینل کثافت کے ساتھ OS2 ہونا چاہیے۔
400G/800G نقصان بجٹ ورک شیٹ: کیبلنگ ڈیزائن کو پاس/فیل نمبر میں تبدیل کریں
نقصان کا بجٹ وہ جگہ ہے جہاں فن تعمیر قابل پیمائش ہو جاتا ہے۔ ایک مفید BOM کو صرف تنوں اور پینلز کی فہرست نہیں ہونی چاہیے۔ اسے ہر لنک کی قسم کے لیے متوقع اندراج نقصان اور محفوظ مارجن بیان کرنا چاہیے۔
منصوبہ بندی کا فارمولا
کل منصوبہ بند نقصان=فائبر اٹینیویشن + میٹڈ کنیکٹر جوڑے + کیسٹ/اڈاپٹر انٹرفیس + اسپلائس نقصان + ٹیسٹ الاؤنس۔
پھر نتیجہ کا موازنہ IEEE/TIA رہنمائی یا عین ٹرانسیور ڈیٹا شیٹ سے ایپلیکیشن کے زیادہ سے زیادہ چینل اندراج کے نقصان سے کریں۔ آلودگی، مستقبل کی پیچنگ اور فیلڈ ہینڈلنگ کے لیے اضافی مارجن محفوظ کریں۔
| نقصان کا عنصر | منصوبہ بندی کی قیمت کی مثال | اسے استعمال کرنے کا طریقہ |
|---|---|---|
| OS2 فائبر کشینشن | پروجیکٹ طول موج/ڈیٹا شیٹ کا استعمال کریں؛ 1310 nm منصوبہ بندی اکثر 0.4 dB/km فی ITU سے کم یا اس کے برابر استعمال کرتی ہے-T G.652.D | کلومیٹر میں لمبائی × کشینن قدر۔ |
| MPO/LC جوڑا جوڑا | 0.20–0.35 dB فی جوڑا گریڈ اور پروجیکٹ کی خصوصیت پر منحصر ہے، TIA-568.3-E جزو کی کارکردگی کی رہنمائی اور IEC 61300-3-34 بے ترتیب میٹڈ اٹنیویشن گریڈنگ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ | ہر ٹرانسیور، پینل، کیسٹ اور پیچنگ انٹرفیس کو شمار کریں۔ |
| فیوژن سپلیس | 0.05–0.10 dB منصوبہ بندی کی قدر، IEC 61300-3-4 کشندگی کی پیمائش کے طریقہ کار کے مطابق ماپا گیا | صرف اس جگہ استعمال کریں جہاں splicing موجود ہو۔ بہت سے پہلے سے-ختم شدہ ڈیٹا سینٹر کے لنکس فیلڈ کی تقسیم سے گریز کرتے ہیں۔ |
| واپسی نقصان / عکاسی | کنیکٹر پالش اور پی ایم ڈی کی ضرورت پر عمل کریں۔ | سنگل موڈ ایم پی او متوازی آپٹکس کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ |
| آپریشنل مارجن | پروجیکٹ-مخصوص ریزرو | صفائی کی مختلف حالتوں، ری-پیچنگ اور پیمائش کی غیر یقینی صورتحال سے حفاظت کرتا ہے۔ |
مثال: 400GBASE-DR4، OS2، 120 میٹر، دو پینل ہاپس
| آئٹم | شمار / لمبائی | منصوبہ بندی کی قیمت | نقصان |
|---|---|---|---|
| OS2 کیبل | 0.12 کلومیٹر | 0.4 dB/km | 0.048 dB |
| میٹڈ ایم پی او جوڑے | 4 | 0.25 ڈی بی | 1.00 ڈی بی |
| الگ الگ واقعات | 0 | 0.05 ڈی بی | 0.00 ڈی بی |
| منصوبہ بند چینل نقصان | فائبر + کنیکٹر جوڑے + ٹکڑے | 1.05 ڈی بی | |
| 400GBASE-DR4 حوالہ کی حد | TIA FOTC درخواست کا جائزہ | 3.0 dB زیادہ سے زیادہ | |
| منصوبہ بندی کا مارجن | آلودگی اور پروجیکٹ سے پہلے-مخصوص سزائیں | ~1.95 ڈی بی | |
400GBASE-DR4 مثال کے لنک کے لیے 120m OS2 پر دو پینل ہاپس کے ساتھ نقصان کے بجٹ کا بریک ڈاؤن: ~0.048 dB فائبر اٹینیویشن + 1.00 dB چار میٹڈ MPO جوڑوں کے لیے (0.25 dB ہر ایک)=1.05 dB منصوبہ بند چینل نقصان، ~B d1 مارجن کی حد ~3B سے پہلے۔ ہر اضافی کنیکٹر جوڑا، کیسٹ انٹرفیس یا آلودہ فیرول اس مارجن کو کم کرتا ہے۔
قبولیت کی جانچ: AI کلسٹر کے لائیو ہونے سے پہلے پلانٹ کو ثابت کریں۔
فیکٹری ٹیسٹ کی رپورٹیں قیمتی ہوتی ہیں، لیکن وہ انسٹال کردہ-لنک قبولیت کی جگہ نہیں لیتی ہیں۔ TIA-568.3-E آپٹیکل فائبر کیبلنگ اور اجزاء کا احاطہ کرتا ہے، بشمول کارکردگی، ٹرانسمیشن، ٹیسٹ اور پیمائش کے تقاضے اور قطبی منتقلی کے طریقے۔TIA-568.3-E جائزہ.
| ٹیسٹ پرت | یہ کیا چیک کرتا ہے۔ | تجویز کردہ ڈیلیوری |
|---|---|---|
| چہرے کا معائنہ-ختم کریں۔ | ملن سے پہلے ملبہ، خروںچ اور نقائص | اہم MPO اور LC انٹرفیس کے لیے IEC 61300-3-35 پاس/فیل ریکارڈ |
| ٹائر 1 OLTS/LSPM | درخواست کے نقصان کی حد کے خلاف اندراج کا نقصان، لمبائی اور قطبیت | فی-لنک پاس/فیل رپورٹ پینل اور پورٹ لیبلز سے منسلک ہے۔ |
| ٹائر 2 OTDR | کنیکٹر/سپلیس واقعات، عکاسی، میکرو-مڑنا، غیر معمولی کشندگی | لمبے راستوں یا ٹربل شوٹنگ کے لیے فائل اور ایونٹ ٹیبل کو ٹریس کریں۔ |
| لیبل کی توثیق | قریب-اختتام/دور-اینڈ ID، ریل/ہوائی جہاز، ریک اور بندرگاہ کی مستقل مزاجی | جیسا کہ-آپریشنز کے لیے بلٹ لنک میپ اور QR/CSV ایکسپورٹ |
کنیکٹر کی صفائی قبولیت کے منصوبے میں ایک الگ لائن کی مستحق ہے۔ IEC 61300-3-35:2022 کا تعلق فائبر آپٹک کنیکٹر کے آخری چہروں پر ملبے، خروںچ اور نقائص کے مشاہدے اور درجہ بندی سے ہے۔IEC 61300-3-35 حوالہ. صفائی کے عملی طریقہ کار کی تفصیلات کے لیے، قارئین کو Glory Optical سے لنک کریں۔فائبر آپٹک کنیکٹر صفائی گائیڈ.
3 (2) OLTS ٹائر 1 اندراج-نقصان، لمبائی اور قطبیت کا ٹیسٹ پروجیکٹ کے نقصان کے خلاف{10}}بجٹ ہدف؛ (3) OTDR ٹائر 2 ٹریس اور لمبے ریڑھ کی ہڈی کے راستوں کے لیے ایونٹ ٹیبل دستاویزات اور مکمل طور پر بنائے گئے ریکارڈ۔
پہلے سے-ختم شدہ MTP/MPO اسمبلیوں کو ایک فیکٹری رپورٹ کے ساتھ بھیجنا چاہئے جس کا پتہ BOM اور پروڈکشن لاٹ پر لگایا جا سکے۔ آرڈر کی جگہ پر پی ڈی ایف سمری اور خام ڈیٹا فائل دونوں کی درخواست کریں۔ فیکٹری ٹیسٹ کے نتائج انسٹال شدہ-لنک ٹائر 1 کی قبولیت کی جگہ نہیں لیتے ہیں۔ حوالگی سے پہلے دونوں کی ضرورت ہے۔
| فیکٹری رپورٹ فیلڈ | خریدار کو کیا تصدیق کرنی چاہئے۔ | یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ |
|---|---|---|
| اندراج کا نقصان | فی فائبر، تمام چینلز، دونوں سمتیں جہاں متعین ہیں۔ | اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اسمبلی تنصیب سے پہلے منصوبہ بند چینل کے نقصان کے ہدف کو سپورٹ کرتی ہے۔ |
| واپسی کا نقصان | کنیکٹر پالش اور پی ایم ڈی کی ضرورت کے خلاف ماپا گیا۔ | سنگل موڈ PAM4 متوازی آپٹکس میں عکاسی کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ |
| قطبیت اور پن کا نقشہ | لین کا نقشہ، کلیدی واقفیت، مرد/خواتین انٹرفیس اور دور-اینڈ میپنگ | ٹرنک، کیسٹ اور آلات کی بندرگاہوں میں TX/RX کی مماثلت کو روکتا ہے۔ |
| چہرے کا معائنہ-ختم کریں۔ | IEC 61300-3-35 معیار کے خلاف پاس/فیل ریکارڈ | پہلی ملاوٹ سے پہلے آلودگی کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ |
| 3D جیومیٹری / لاٹ ٹریس ایبلٹی | گھماؤ کا رداس، ورٹیکس آفسیٹ اور فائبر کی اونچائی جہاں ضرورت ہو، علاوہ لاٹ نمبر | بیچ-سطح کی QC اور پوسٹ-ڈیلیوری ٹربل شوٹنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ |
400G/800G BOM چیک لسٹ: اسے RFQ میں کاپی کریں۔
ایک اچھا سپلائر صرف اس وقت درست حوالہ دے سکتا ہے جب BOM انجینئرنگ کا ارادہ رکھتا ہو۔ Glory Optical یا کسی دوسرے مستند مینوفیکچرر کے لیے نیچے دیے گئے جدول کو بنیادی RFQ چیک لسٹ کے طور پر استعمال کریں۔
| BOM فیلڈ | مطلوبہ تفصیل | مثال کے اندراج |
|---|---|---|
| پروجیکٹ ٹوپولوجی | لیف-ریڑھ کی ہڈی، ریل-آپٹمائزڈ، فرنٹ- اینڈ/ بیک- اینڈ سپلٹ، ریک گنتی | GPU ریک 01–16، دو-ٹیر لیف-ریڑھ کی ہڈی، 4 ریل |
| سوئچ / این آئی سی ماڈل | وینڈر، ماڈل، پورٹ کی رفتار اور بندرگاہ کی گنتی | 800G OSFP 400G QSFP-DD NIC بریک آؤٹ پر سوئچ کریں |
| ٹرانسیور پی ایم ڈی | DR4، DR8، 2DR4، FR4، LR4، SR8 اور پہنچیں۔ | 800GBASE-DR8، 500m |
| فائبر کی قسم | OS2/OM4/OM5، فائبر کاؤنٹ اور جیکٹ | OS2 G.652.D, LSZH, 96F ٹرنک روٹ |
| MTP/MPO ٹرنک | بنیاد، فائبر شمار، لمبائی، جنس، پولش، قطبیت | MPO-16 APC خواتین، قسم-B، 30 میٹر، کم نقصان |
| پیچ پینل | 1U/2U، کیسٹ/اڈاپٹر کی گنتی، سامنے/پیچھے انٹرفیس | 1U 4-کیسٹ MPO پینل سامنے MPO اڈاپٹر پورٹس کے ساتھ |
| بریک آؤٹ اسمبلی | صرف اسپلٹ پورٹس کے لیے درکار ہے۔ لین کا نقشہ شامل کریں۔ | MPO-16 APC سے دوہری MPO-12 APC، 800G سے 2×400G |
| لیبلز | ریک، پینل، پورٹ، ریل، دور-اینڈ پورٹ، ٹرنک ID | R07-P1-MPO03 → Spine02-P17، ریل 2 |
| ٹیسٹ دستاویزات | IL/RL، polarity، end-چہرے کا معائنہ، OTDR اگر ضرورت ہو۔ | PDF + CSV فی ٹرنک اور فی انسٹال کردہ لنک |
| تعمیل | ISO 9001, RoHS, CE جہاں قابل اطلاق ہو، مواد اور آگ کی درجہ بندی | سرٹیفکیٹ پیکج اور بیچ رپورٹ دیکھیں |
400G/800G پروجیکٹ کے لیے ایک منظم BOM جواب میں ہر آئٹم کے لیے نیچے دیے گئے انجینئرنگ فیلڈز کو شامل کرنا چاہیے، نہ صرف پروڈکٹ کا نام اور لمبائی۔
| BOM لائن فیلڈ | مثال کی قدر |
|---|---|
| کنیکٹر اور بیس | MPO-16 APC خواتین، قسم-B، کم نقصان والا گریڈ |
| فائبر اور جیکٹ | OS2 G.652.D, LSZH, 30 m |
| کارکردگی کا ہدف | IL 0.35 dB سے کم یا اس کے برابر فی میٹڈ جوڑا، RL ہدف فی ماڈیول ڈیٹا شیٹ |
| QC پیکیج | فیکٹری IL/RL رپورٹ، پولرٹی میپ، IEC 61300-3-35 اینڈ فیس پاس ریکارڈ، PDF + CSV |
| ٹریس ایبلٹی | پروجیکٹ BOM نمبر، لاٹ نمبر اور لیبل ٹیمپلیٹ |
چھوٹے AI تانے بانے کے لیے RFQ منظر نامے کی مثال
| پروجیکٹ ٹیم سے ان پٹ | یہ فائبر BOM کو کیسے تبدیل کرتا ہے۔ |
|---|---|
| 16 GPU ریک، 4 بیک اینڈ ریل، دو-ٹیر لیف-ریڑھ کی ہڈی کے کپڑے | لیبلز میں ریک، پینل، پورٹ اور ریل ID ہونا ضروری ہے۔ ریل کے تنوں کو فرنٹ اینڈ یا اسٹوریج لنکس کے ساتھ نہیں ملایا جانا چاہیے۔ |
| 800G OSFP بندرگاہیں 2×400G DR4 لنکس پر ٹوٹ رہی ہیں | سپلائر کو MPO-16 بمقابلہ دوہری MPO-12 انٹرفیس کی تصدیق کرنی چاہیے اور پیداوار سے پہلے بریک آؤٹ لین کا نقشہ فراہم کرنا چاہیے۔ |
| دو پینل ہاپس کے ساتھ 120 میٹر اوسط ریڑھ کی ہڈی کا راستہ | خسارے کے بجٹ میں فائبر کشیدگی، چار میٹڈ جوڑے، کیسٹ انٹرفیس اگر موجود ہوں اور محفوظ مارجن کو شمار کیا جائے۔ |
| اسی کمرے میں مستقبل میں توسیع متوقع ہے۔ | پیچ پینلز کو کثافت اور راستے کی جگہ محفوظ کرنی چاہیے؛ OS2 ریڑھ کی ہڈی کے تنوں میں فاضل ریشے شامل ہونے چاہئیں جہاں مالک کو منتقلی کی صلاحیت کی ضرورت ہو۔ |
عوامی معاملات: AI پیمانے پر جسمانی-پرت نظم و ضبط کیوں اہم ہے۔
AI تربیتی ملازمتیں بنیادی ڈھانچے کی رکاوٹوں کے لیے حساس ہوتی ہیں کیونکہ بہت سے کام کا بوجھ بڑے GPU پولز میں ہم آہنگی سے چلتا ہے۔ ڈیٹا سینٹر ڈائنامکس نے 16,384 NVIDIA H100 GPUs کا استعمال کرتے ہوئے میٹا کی لاما 3 ٹریننگ کی اطلاع دی: 54 دن کی مدت میں، میٹا نے 419 غیر متوقع اجزاء کی ناکامیاں ریکارڈ کیں، اور نیٹ ورک سوئچ اور کیبل کے مسائل میں 35 رکاوٹیں، یا 8.4% تھیں۔میٹا رپورٹ کا ڈیٹا سینٹر ڈائنامکس کا خلاصہ.
سبق یہ نہیں ہے کہ ہر اے آئی کی ناکامی فائبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ 10،000+ GPU پیمانے پر، یہاں تک کہ ایک چھوٹی جسمانی-پرت کی خرابی کی شرح حقیقی آپریشنل درد پیدا کرتی ہے۔ دستاویزی قطبیت، فیکٹری-ٹیسٹ شدہ MTP/MPO اسمبلیاں، صاف ستھرا چہرے، کم-لوس پیچنگ اور قابل قبول قبولیت کی رپورٹیں ایک قابل گریز زمرہ میں رکاوٹ کو کم کرتی ہیں۔
پبلک وینڈر کی مثالیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ آرڈر دینے سے پہلے انٹرفیس کی تفصیلات کیوں پڑھنی چاہئیں۔ Cisco کی 800G OSFP DR8 دستاویزات میں دوہری-MPO-12 APC اور MPO-16 APC مختلف حالتوں کی فہرست ہے، اور دونوں 800GBASE-DR8 پلس 2×400GBASE-DR4 بریک آؤٹس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ایک سخت RFQ کا جواز پیش کرنے کے لیے کافی ہے:درست ماڈیول انٹرفیس اور بریک آؤٹ میپ کے بغیر کبھی بھی "800G MPO ٹرنک" آرڈر نہ کریں۔.
روکنے کے لیے عام 400G/800G کیبلنگ کی غلطیاں
- بیس-12 خریدنا کیونکہ یہ واقف ہے۔بیس-12 DR4 ڈیزائن میں ریشوں کو اسٹرینڈ کر سکتا ہے اور 800G منتقلی کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔
- ٹرانسیور کنیکٹر کی مختلف حالتوں کو نظر انداز کرنا۔وینڈر اور ماڈل کے لحاظ سے 800G DR8 MPO-16 یا دوہری MPO-12 کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔
- قطبیت کو بعد کی سوچ سمجھ کر علاج کرنا۔پولارٹی کو ٹرنک، کیسٹ، اڈاپٹر اور پیچ کی ہڈی میں ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔
- خسارے کے بجٹ میں صرف کیبل کی لمبائی گننا۔کنیکٹر کے جوڑے اور کیسٹ انٹرفیس اکثر مختصر ڈیٹا سینٹر لنکس پر حاوی ہوتے ہیں۔
- ریفریش پلان کو چیک کیے بغیر ملٹی موڈ کو ڈیفالٹ بیک بون کے طور پر استعمال کرنا۔OM4/OM5 فکسڈ SR لنکس کے لیے درست ہو سکتا ہے، لیکن OS2 عام طور پر طویل-لائف ریڑھ کی ہڈی کے راستوں اور AI فیبرک کی غیر یقینی منتقلی کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔
- چہرے کا معائنہ ختم کرنا-چھوڑنا۔MPO کنیکٹر خطرے کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ایک فیرول کئی لین لے کر جاتا ہے۔
- BOM اور ٹیسٹ پلان کو الگ کرنا۔اگر اقتباس ٹیسٹ رپورٹس کی وضاحت نہیں کرتا ہے تو، تنصیب کے بعد قبولیت ایک گفت و شنید بن جاتی ہے۔
- صرف دونوں سروں پر لیبل لگانا، ٹوپولوجی نہیں۔AI فیبرکس کو ریک، پینل، پورٹ، ریل/ہوائی جہاز اور دور-آئندہ کنندگان کی ضرورت ہوتی ہے۔
گلوری آپٹیکل BOM آؤٹ پٹ بذریعہ پرت
400G/800G ڈیزائن چیک لسٹ کے نقشے براہ راست پروڈکٹ کیٹیگریز کے لیے ہیں۔ AI فیبرک کی ہر پرت - متوازی آپٹکس، پیچنگ اور بیک بون - کو ایک مقررہ ٹیسٹ پیکج، لیبل فارمیٹ اور منتقلی کے مفروضے کے ساتھ BOM آؤٹ پٹ کے طور پر حوالہ دیا جانا چاہیے۔
| ڈیزائن ان پٹ | BOM آؤٹ پٹ | گلوری آپٹیکل زمرہ |
|---|---|---|
| DR4 / DR8 / 2×DR4 آپٹکس اور لین کا نقشہ | MTP/MPO ٹرنک یا بریک آؤٹ اسمبلی جس کی بنیاد، قطبیت، جنس، پولش اور ٹیسٹ رپورٹ ہے۔ | MTP/MPO ٹرنک کیبلز |
| ریک کی گنتی، پینل کی کثافت اور چالیں/ایڈز/تبدیلیوں کا منصوبہ | 1U/2U پیچ پینل، کیسٹ یا اڈاپٹر پینل پورٹ میپ اور لیبل ٹیمپلیٹ کے ساتھ | فائبر آپٹک پیچ پینلز |
| ریڑھ کی ہڈی کا فاصلہ، راستے کی غیر یقینی صورتحال اور اپ گریڈ پلان | OS2 / OM4 / OM5 انڈور بیک بون کیبل فالتو گنجائش اور جیکٹ/فائر ریٹنگ کے ساتھ | انڈور بیک بون فائبر کیبلز |
MTP/MPO ٹرنک کیبلز
بیس-8، بیس-16، MPO-12، MPO-16، کم نقصان والے OS2 اور OM4/OM5 اسمبلیاں 400G/800G ساختی کیبلنگ کے لیے۔
MTP/MPO دیکھیںفائبر آپٹک پیچ پینلز
1U/2U ہائی-کثافت والے پیچ پینلز، MPO کیسٹس، اڈاپٹر پینلز، کیبل مینیجرز اور ODF اختیارات۔
پیچ پینلز دیکھیںانڈور بیک بون فائبر کیبلز
OS2، OM4 اور OM5 انڈور کیبل کے اختیارات ریک، کمرے اور عمارت کے ریڑھ کی ہڈی کے راستوں کے لیے۔
انڈور کیبلز دیکھیںسرٹیفکیٹ اور OEM دستاویزات
ڈیٹا سینٹر پروکیورمنٹ ٹیموں کے لیے CE، RoHS، ISO 9001 اور بیچ-لیول ٹیسٹ دستاویزات کی رہنمائی۔
سرٹیفیکیشن گائیڈ پڑھیںاکثر پوچھے گئے سوالات
-
سوال: نئے AI ڈیٹا سینٹر کی بیک بون کے لیے فائبر کی بہترین قسم کیا ہے؟
A: گلوری آپٹیکل انجینئرنگ کی سفارش کے طور پر، OS2 سنگل موڈ نئے ڈھانچے والے بیک بون ڈیزائنز کے لیے پہلے سے طے شدہ انتخاب ہے جہاں پہنچ، مستقبل میں اپ گریڈ کا راستہ یا 800G/1.6T منتقلی غیر یقینی ہے۔ یہ DR، FR اور LR آپٹیکل فیملیز کو سپورٹ کرتا ہے اور ریکیبلنگ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ OM4 اور OM5 مختصر SR لنکس کے لیے کارآمد رہتے ہیں جہاں فاصلے اور تازہ کاری کے منصوبے طے ہوتے ہیں۔
سوال: کیا مجھے 400G/800G کے لیے Base-8 یا Base-16 MTP/MPO استعمال کرنا چاہیے؟
A: بیس کو آپٹیکل لین کی گنتی سے جوڑیں{{0}GBASE-DR4 عام طور پر ایک MPO-12 مکینیکل انٹرفیس پر آٹھ ریشوں کا نقشہ بناتا ہے{{4}GBASE-DR8 سولہ فائبر کا استعمال کرتا ہے اور ٹرانسیور کے لحاظ سے MPO-16 یا دوہری MPO-12 استعمال کر سکتا ہے۔ بیس-12 کا انتخاب نہ کریں کیونکہ یہ پرانی انوینٹری میں عام ہے۔
سوال: کیا AI ڈیٹا سینٹر کیبلنگ کے لیے Type-B polarity ہمیشہ درست ہوتی ہے؟
A: Type-B کو متوازی آپٹکس کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ فائبر میپ کے سرے کو آخر تک الٹ دیتا ہے۔ تاہم، یہ تب ہی درست ہے جب ٹرانسیور، کیسٹ اور ٹرنک کو ایک ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہو۔ ہر اسمبلی کے لیے لین کا نقشہ اور فیکٹری پولرٹی رپورٹ درکار ہے۔
س: ایک 400GBASE-DR4 لنک میں کتنے کنیکٹر جوڑے شامل ہو سکتے ہیں؟
A: ایپلیکیشن کے ساتھ شروع کریں زیادہ سے زیادہ چینل داخل کرنے کے نقصان اور پیچھے کی طرف کام کریں۔ 400GBASE-DR4 کے لیے، TIA FOTC کا جائزہ 3.0 dB زیادہ سے زیادہ اندراج نقصان کی فہرست دیتا ہے۔ اگر ہر جوڑے کو 0.25 dB پر منصوبہ بنایا گیا ہے تو، چار جوڑے فائبر کے نقصان اور مارجن سے پہلے 1.0 dB استعمال کرتے ہیں۔ درست قابل اجازت نمبر منتخب اجزاء کے گریڈ، عکاسی اور ٹرانسیور کی ضرورت پر منحصر ہے۔
سوال: 400G/800G کیبلنگ BOM میں کیا شامل ہونا چاہئے؟
A: ایک مکمل BOM میں ٹرانسیور PMD اور رسائی، فائبر کی قسم، MTP/MPO بیس اور فائبر کی تعداد، کنیکٹر کی جنس، قطبیت، پولش، ٹرنک کی لمبائی، بریک آؤٹ کی قسم، پیچ پینل یا کیسٹ کنفیگریشن، کیبل جیکٹ/فائر ریٹنگ، لیبلنگ اسکیم، اضافی صلاحیت، نقصان{0}} شامل ہونا چاہیے، جیسے بجٹ میں مطلوبہ دستاویز کا نقصان، مطلوبہ دستاویز کا نقصان، مطلوبہ دستاویز میں نقصان آخر-چہرے کا معائنہ اور جہاں ضرورت ہو OTDR رپورٹس۔
سوال: آپ 400G/800G فائبر نقصان کے بجٹ کا حساب کیسے لگاتے ہیں؟
A: ٹرانسیور اسٹینڈرڈ یا ڈیٹا شیٹ سے ایپلیکیشن زیادہ سے زیادہ چینل اندراج نقصان کے ساتھ شروع کریں۔ لمبائی کی بنیاد پر فائبر کشینشن شامل کریں، پھر ہر میٹڈ کنیکٹر جوڑا، کیسٹ، اڈاپٹر انٹرفیس اور اسپلائس شامل کریں۔ آلودگی، ہینڈلنگ اور مستقبل کی پیچنگ کے لیے اجازت شدہ چینل کے نقصان اور ریزرو مارجن سے کل کا موازنہ کریں۔ متوازی سنگل موڈ آپٹکس کے لیے، عکاسی اور کنیکٹر پالش کی بھی تصدیق کریں، نہ کہ صرف اندراج کے نقصان۔
سوال: فائبر کیبلنگ سپلائر کو کون سی ٹیسٹ رپورٹس فراہم کرنی چاہئیں؟
A: پہلے سے-ختم شدہ اسمبلیوں کے لیے، داخل کرنے کے نقصان، واپسی کے نقصان، قطبیت، اختتام-چہرے کے معائنہ اور 3D جیومیٹری کی درخواست کریں جہاں قابل اطلاق ہوں۔ انسٹال کردہ لنکس کے لیے، ٹائر 1 نقصان/لمبائی/پولارٹی ریکارڈز اور ٹائر 2 OTDR ٹریس کی ضرورت ہے جب پروجیکٹ کے مالک کو ایونٹ-سطح کی دستاویزات درکار ہوں۔
معیارات، عوامی ذرائع اور مزید پڑھنا
- TIA FOTC: 400GBASE-DR4 درخواست کا جائزہ- 500 m OS2 پہنچ اور 3.0 dB زیادہ سے زیادہ اندراج- نقصان کا حوالہ۔
- TIA FOTC: 800GBASE-DR8 درخواست کا جائزہ- 800 Gb/s PAM4 16 سنگل موڈ فائبرز سے زیادہ۔
- TIA-568.3-E جائزہ- آپٹیکل فائبر کیبلنگ اور اجزاء کی کارکردگی، ٹرانسمیشن، ٹیسٹ اور قطبی ضروریات؛ میٹڈ-جوڑی داخل کرنے-کے نقصان کی منصوبہ بندی کی اقدار کے لیے بھی حوالہ دیا گیا ہے۔
- ITU-T G.652.D تجویز- سنگل موڈ آپٹیکل فائبر اور کیبل کی کشیدگی کی خصوصیات جو OS2 بیک بون پلاننگ کی اقدار کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
- IEC 61300-3-34- بنیادی ٹیسٹ اور پیمائش کے طریقہ کار بے ترتیب-میٹڈ کنیکٹرز کی کشیدہ کاری کے لیے، میٹڈ MPO/LC جوڑے کے نقصان کی درجہ بندی کے لیے حوالہ دیا گیا ہے۔
- IEC 61300-3-4- کشندگی کے لیے بنیادی ٹیسٹ اور پیمائش کے طریقہ کار، فیوژن اسپلائس نقصان کے لیے استعمال ہونے والی منصوبہ بندی کی قیمت کا احاطہ کرتے ہوئے۔
- IEC 61300-3-35:2022- فائبر آپٹک کنیکٹر کے اختتامی چہروں کا بصری معائنہ۔
- سسکو OSFP 800G ٹرانسیور ماڈیولز ڈیٹا شیٹ- ڈوئل MPO-12 اور MPO-16 800G DR8 انٹرفیس متغیرات کی مثال۔
- NVIDIA سپیکٹرم-X ایتھرنیٹ پلیٹ فارم- عوامی AI ایتھرنیٹ فیبرک حوالہ۔
- ڈیٹا سینٹر ڈائنامکس: میٹا لاما 3 ٹریننگ رکاوٹیں۔- عوامی کیس AI-کلسٹر پیمانے پر نیٹ ورک سوئچ اور کیبل کے مسائل دکھا رہا ہے۔
گلوری آپٹیکل کے بارے میں:Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd. ڈیٹا سینٹر کیبلنگ اور غیر فعال آپٹیکل اجزاء بشمول MTP/MPO ٹرنک کیبلز، فائبر پیچ پینلز، انڈور فائبر آپٹک کیبلز، فائبر بکس، ODN اجزاء، pigtails اور پیچ کورڈ فراہم کرتا ہے۔ AI ڈیٹا سینٹر پروجیکٹس کے لیے، BOM میپنگ اور نقصان-بجٹ کے جائزے کے لیے اپنی ٹرانسیور لسٹ اور ریک لے آؤٹ بھیجیں۔