Nov 25, 2025

โซลูชันเคเบิลออปติกของศูนย์ข้อมูลออสเตรเลีย

ฝากข้อความ

modular-1
Hengtong โซลูชันสายเคเบิลออปติกแบบกำหนดเองสำหรับศูนย์ข้อมูลในออสเตรเลีย

 


hyperscale data centre australia

ฉันเป็นวิศวกรสายเคเบิลแบบออปติกที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการออกแบบและส่งมอบระบบไฟเบอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายผู้ให้บริการ รวมถึงหลายโครงการในตลาดออสเตรเลีย

ในเดือนเมษายน ปี 2025 เราได้รับการสอบถามจากผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ในภูมิภาคซิดนีย์ พวกเขากำลังวางแผนระยะใหม่ของการก่อสร้างและการขยาย และต้องการสร้างมาตรฐานให้กับระบบสายเคเบิลแบบออปติกทั้งหมดทั่วทั้งวิทยาเขตของห้องโถงข้อมูลหลายรายการ ตั้งแต่ไฟเบอร์ของวิทยาเขตกลางแจ้ง ไปจนถึง-แกนหลักในอาคาร ไปจนถึงสายเคเบิล MPO/MTP ความหนาแน่นสูง-ภายในห้องโถง ฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าด้านเทคนิค รับผิดชอบในการออกแบบโซลูชัน การเลือกผลิตภัณฑ์ การจัดส่ง และการสนับสนุนด้านเทคนิค

บทความนี้เป็นกรณีศึกษาทางเทคนิคของโครงการนั้นและสรุปวิธีที่เรานำมาใช้ในฐานะวิศวกร ฉันจะเน้นไปที่วิธีที่ Hengtong สร้างโซลูชันสายเคเบิลออปติกแบบปลายทาง-ถึง-แบบกำหนดเองสำหรับวิทยาเขตศูนย์ข้อมูลของออสเตรเลีย โดยใช้ไฟเบอร์กลางแจ้ง ไฟเบอร์ในอาคาร และสายเคเบิลความหนาแน่นสูง MPO/MTP-


ข้อกำหนดการเดินสายแบบออปติกในศูนย์ข้อมูลของออสเตรเลีย

บทบาททั่วไป

 

ระบบการเดินสายแบบออปติกไม่เคยได้รับการออกแบบให้แยกออกจากกัน ต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและวิธีการดำเนินการของเว็บไซต์ จากโครงการที่ผมทำ ศูนย์ข้อมูลในออสเตรเลียส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสามบทบาทกว้างๆ โดยวิทยาเขตหลายแห่งมีทั้งสามบทบาทผสมกัน

ai data centre australia

Colocation / ผู้ให้บริการ-ศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลาง

สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของตลาดออสเตรเลีย ผู้ปฏิบัติงานจะจัดเตรียมพื้นที่ พลังงาน การทำความเย็น และสภาพแวดล้อมเครือข่ายขั้นพื้นฐานให้กับผู้เช่าหลายราย เช่น:

ผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะและไฮบริด

แพลตฟอร์มวิดีโอและเนื้อหา

ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ

องค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ SaaS

การเดินสายเคเบิลที่นี่ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับผู้เช่าจำนวนมาก แต่มีการแยกส่วนอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและการเรียกเก็บเงิน ซึ่งผลักดันข้อกำหนดสำหรับความจุไฟเบอร์ ความซ้ำซ้อน และสายเคเบิลที่มีโครงสร้าง

high security data centre australia

ศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกล / คลาวด์

สร้างขึ้นโดยบริษัทคลาวด์หรืออินเทอร์เน็ตสำหรับแพลตฟอร์มของตนเอง โดยทั่วไปไซต์เหล่านี้โฮสต์:

คลัสเตอร์การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์หลัก

ข้อมูลขนาดใหญ่, AI, CDN และปริมาณงานแบนด์วิธสูง-อื่นๆ

มีขนาดใหญ่มากและมีความหนาแน่นของพอร์ตสูงมาก โดยทั่วไปเครือข่ายจะขึ้นอยู่กับการออกแบบสไตล์สไปน์ลีฟหรือโคลส-อื่นๆ จากมุมมองของสายเคเบิล ข้อกำหนดนั้นง่ายมาก:

เรียกใช้ 100G/400G ทันทีและมอบเส้นทางที่เป็นธรรมชาติสู่ 800G และมากกว่านั้น

australia data centre

ศูนย์ข้อมูล Edge / ระดับภูมิภาค

สิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้กับผู้ใช้ปลายทางหรือบริเวณที่มีการสร้างข้อมูล เพื่อลดเวลาแฝงและเป็นไปตามกฎข้อมูลในเครื่อง มีขนาดเล็กกว่าโคลอสขนาดใหญ่หรือไฮเปอร์สเกล แต่ต้องการความน่าเชื่อถือและความซ้ำซ้อนของเส้นทางไฟเบอร์พอๆ กัน บางครั้งก็มากกว่านั้น เนื่องจาก-การสนับสนุนไซต์ในพื้นที่ภูมิภาคมีราคาแพงและตอบสนองช้ากว่า

วิทยาเขตซิดนีย์ในกรณีศึกษานี้โดยหลักแล้วเป็นไซต์โคโลขนาดใหญ่ แต่ก็มีผู้เช่าระบบคลาวด์และเนื้อหาด้วยเช่นกัน ในทางปฏิบัติ ข้อกำหนดทั้งสามประเภทจะแสดงที่เลเยอร์สายเคเบิลพร้อมกัน

 

ความคาดหวังร่วมกัน

แม้จะมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน ความคาดหวังหลักสำหรับการวางสายเคเบิลในศูนย์ข้อมูลของออสเตรเลียก็ยังใกล้เคียงกัน

100G/400G ในปัจจุบัน เส้นทางสู่ 800G+
เกือบทุกบิวด์ใหม่หรือส่วนขยายต้องการความสามารถ 100G/400G ในขณะนี้ โดยไม่มีการปิดกั้นการอัพเกรดเป็น 800G หรือสูงกว่า โครงสร้างลิงก์ จำนวนการเชื่อมต่อ และอัตราการสูญเสียทั้งหมดต้องได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงวิวัฒนาการดังกล่าว

01

ความหนาแน่นของพอร์ตสูงมากในพื้นที่ชั้นวางที่จำกัด
พื้นที่แร็คมีราคาแพง ผู้ปฏิบัติงานต้องการพอร์ตเพิ่มเติมต่อยูนิตแร็ค ซึ่งผลักดันการออกแบบสายเคเบิลไปสู่โซลูชันความหนาแน่นสูง- MPO/MTP แผงแพตช์ความหนาแน่นสูง- และแพตช์แพตช์{3}}ที่มีระเบียบวินัยในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย หากคุณไม่ได้วางแผนตั้งแต่เริ่มต้น ห้องโถงจะกลายเป็น "ป่าเคเบิล" อย่างรวดเร็ว

02

ความน่าเชื่อถือ ความซ้ำซ้อน และการแยกข้อผิดพลาด
การออนไลน์ต้องมาก่อน การเดินสายเคเบิลต้องรองรับเส้นทางไฟเบอร์ที่หลากหลาย เลย์เอาต์ที่มีโครงสร้างที่ทำให้ระบุตำแหน่งข้อบกพร่องได้ง่าย และการติดฉลากที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมปฏิบัติการสามารถแยกปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อไฟเบอร์เสียหายหรือข้อต่อเสื่อม

03

การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและอาคารของออสเตรเลีย
ออสเตรเลียมีความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับไฟเบอร์ในอาคาร: ประสิทธิภาพของเปลวไฟ คุณลักษณะ LSZH เส้นทางการกำหนดเส้นทาง วิธีที่สายเคเบิลทะลุผ่านผนังและพื้นทนไฟ- และวิธีปิดผนึกการเจาะ คำถามไม่ใช่ "LSZH หรือไม่" แต่อยู่ที่ว่าต้องใช้ระดับใดและเหมาะสมกับกลยุทธ์การยิงของอาคารอย่างไร

04

เวลาในการสร้างสั้นลงโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ
บทสรุปที่เราได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือ "ทำให้ห้องโถงออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่าประนีประนอมกับคุณภาพไฟเบอร์หรือ-การบำรุงรักษาในระยะยาว" นั่นผลักดันเราไปสู่-โซลูชันที่ยุติก่อนกำหนด การทดสอบจากโรงงาน และการออกแบบที่ได้มาตรฐานเพื่อลด-งานไซต์และความเสี่ยง

05

 

 

สถานการณ์โครงการ: วิทยาเขตห้องโถงหลายข้อมูลในซิดนีย์

data centres australia

วิทยาเขตมัลติดาต้าฮอลล์ในซิดนีย์

โปรเจ็กต์นี้ตั้งอยู่ในวิทยาเขตศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีห้องข้อมูลหลายแห่งในภูมิภาคซิดนีย์:

อาคารศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง บางแห่งอยู่ระหว่างการผลิต บางแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือสงวนไว้สำหรับระยะต่อไป

อาคารแต่ละหลังแบ่งออกเป็นห้องข้อมูลอิสระหลายแห่ง โดยวางแผนตามประเภทผู้เช่า ความหนาแน่นของพลังงาน และระดับความปลอดภัย

ผู้เช่าที่หลากหลาย: ผู้ให้บริการคลาวด์ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินในท้องถิ่น แพลตฟอร์มเนื้อหา และองค์กรขนาดใหญ่

government data centre australia

สถาปัตยกรรมสายเคเบิลเดียวสำหรับทั้งวิทยาเขต

จากมุมมองของสายเคเบิล ประเด็นสำคัญคือ:

ไม่ใช่ "ห้องเดียว หนึ่งดีไซน์" – ต้องมีการวางแผนการเดินสายเคเบิลตลอดวงจรการใช้งานของวิทยาเขต

เป้าหมายของลูกค้าชัดเจน:

ใช้ขั้นตอนการขยายนี้เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมการวางสายเคเบิลแบบเดี่ยวที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ไฟเบอร์แบ็คโบนของผู้ให้บริการกลางแจ้ง/แคมปัสไปจนถึง-แบ็คโบนในการสร้าง ไปจนถึงสายเคเบิล MPO/MTP และ-การแพทช์ในแร็ค

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องโถงใหม่ ผู้เช่าใหม่ หรือการอัปเกรดจาก 100G/400G เป็น 800G ไม่จำเป็นต้องแยกส่วนหลักออก

colocation data centre australia

ถือว่าวิทยาเขตเป็นเส้นทางออปติคัลปลายเดียว-ถึง-

ดังนั้นเราจึงถือว่าเส้นทางทั้งหมดเป็นลิงก์ออพติคอลปลาย-ถึง-จุดเดียว:

ผู้ให้บริการกลางแจ้ง / ไฟเบอร์ OSP วิทยาเขต
→ วิทยาเขตและระหว่างกัน-สร้างแกนหลัก
→ ทางเข้าอาคารและการเปลี่ยนผ่านระหว่างภายนอกและภายใน
→ ในร่มLSZHกระดูกสันหลัง (ตัวยกและทางเดิน)
→ สายเคเบิลที่มีโครงสร้าง MPO/MTP ภายในห้องข้อมูล
→ ใน-การแพตช์แร็คและการจัดการพอร์ต

บทบาทของ Hengtong คือการจัดหาโซลูชันแบบครบวงจร-ถึง-ตลอดสายโซ่นี้ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการออกแบบ การสนับสนุนก่อน-การยกเลิก และการทดสอบ ไม่ใช่แค่ "การขายเส้นใยตามระยะทาง"


ความท้าทายที่สำคัญสำหรับโครงการประเภทนี้

 

tier 3 data centre australia

ความต่อเนื่องกลางแจ้ง-ในร่ม

สายเคเบิล OSP ภายนอกต้องมีความแข็งแรงเชิงกล ทนความชื้น และป้องกันสัตว์ฟันแทะ สายเคเบิลภายในอาคารให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการยิงLSZHและความยืดหยุ่น หากคุณเพียงแค่ "ตัดเฉือน" จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่ทางเข้าอาคาร การเปลี่ยนแปลงนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดและเป็นแม่เหล็กดึงดูดข้อบกพร่อง เราต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการยุติสายเคเบิลภายนอก ไม่ว่าจะใช้ไฮบริดในร่มหรือกลางแจ้งหรือไม่ และวิธี-หยุดไฟและความหนาแน่นของสายเคเบิลได้รับการจัดการรอบทางเข้า

info-800-600

การวางแผนความซ้ำซ้อนและกำลังการผลิต

ระบบไฟเบอร์ไม่สามารถกำหนดขนาดเพียงสำหรับ "จำนวนแกนหลักในปัจจุบัน" ได้ เราต้องการเส้นทางทางกายภาพที่หลากหลาย การจัดสรรที่ชัดเจนสำหรับห้องโถงและผู้เช่าที่แตกต่างกัน และความจุสำรองสำหรับระยะที่สองและสาม เมื่อทำอย่างถูกต้อง การขยายในภายหลังอาจแยกออกจากแบ็คโบนที่มีอยู่ แทนที่จะส่งต่ออันใหม่

australian data centre companies

การเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูง-ในห้องโถง

ตู้หลายสิบหรือหลายร้อยตู้ แต่ละตู้มีพอร์ตไฟเบอร์จำนวนมาก บวกกับงบประมาณการสูญเสีย 100G/400G/800G ที่จำกัด - การรวมกันนั้นหมายความว่าไฟเบอร์แบบหลวมและการแพตช์แบบสุ่มไม่ใช่ทางเลือก โรงงาน-ถูกยกเลิกลำต้น MPO/MTPแผงแพทช์ความหนาแน่นสูง-และคาสเซ็ตแบบโมดูลาร์เป็นวิธีเดียวที่สมจริงในการรักษาความหนาแน่นและความสามารถในการจัดการให้อยู่ภายใต้การควบคุม

australian data centre

การปฏิบัติตามและการยอมรับ

ระดับการยิง ควันและความเป็นพิษ กฎการกำหนดเส้นทาง ส่วนควบคุมอัคคีภัย ทั้งหมดนี้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์ข้อมูลและอาคารของออสเตรเลีย หากไม่คำนึงถึงการออกแบบ ก็จะปรากฏในภายหลังว่าเป็นการทำงานซ้ำที่เจ็บปวดระหว่างการตรวจสอบ

 
data centre companies australia

ข้อจำกัดด้านการก่อสร้างและการดำเนินงาน

ทีมงานไฟเบอร์ที่มีทักษะมีจำนวนจำกัดและตารางงานที่แน่น หลังจากการส่งมอบ ระบบมักจะได้รับการดูแลโดยทีมงานปฏิบัติการทั่วไป ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟเบอร์ นั่นผลักดันเราไปสู่โซลูชันที่ง่ายต่อการติดตั้งอย่างถูกต้องและง่ายต่อการจัดการในแต่ละวัน--

 
 

 

 

สถาปัตยกรรมโซลูชันบูรณาการของ Hengtong

เมื่อคำนึงถึงความท้าทายเหล่านั้น เราจึงสร้างโซลูชันแบบครบวงจรโดยมีหลักการออกแบบง่ายๆ เพียงไม่กี่ข้อ

หลักการออกแบบ

 

australia data centres
 

จบ-เพื่อ-ยุติการคิด

เราออกแบบห่วงโซ่เต็มรูปแบบให้เป็นระบบเดียว:

การกำหนดเส้นทาง OSP ของวิทยาเขตและจำนวนไฟเบอร์

การเปลี่ยนผ่าน การป้องกัน และการบำบัดอัคคีภัยที่ทางเข้าอาคาร

การกระจายแกนหลัก LSZH ในร่มระหว่างพื้นและห้องโถง

การเดินสายแบบมีโครงสร้าง MPO/MTP และการแพตช์ใน-แร็ค

ทั้งหมดนี้อยู่บนไดอะแกรมลิงก์เดียวกันและสูญเสียงบประมาณ

 

เป็นชั้นๆ แต่ประสานกัน

เรายังคงแบ่งระบบออกเป็นสี่ชั้น:

OSP กลางแจ้ง: ระหว่างอาคารและไปยังผู้ให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวกทางเข้า: เปลี่ยนระหว่างกลางแจ้งและในร่ม

กระดูกสันหลังในร่ม: ตัวยกและทางเดิน LSZH

ใน-สายเคเบิลที่มีโครงสร้างในห้องโถง: สายหลัก MPO/MTP เทปคาสเซ็ต และการแพตช์

แต่ละชั้นมีจุดเน้นของตัวเอง – การป้องกันทางกล ประสิทธิภาพการยิง ความหนาแน่น งบประมาณการสูญเสีย – แต่จำนวนเส้นใย อินเทอร์เฟซ และการติดฉลากมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นทางถึง-

australian data centres
澳大利亚数据中心 ​  I 30 23 19.33 0.12 560M   560米 1 个月   澳大利亚政府批准的数据中心 australian government approved data centres
 

"ติดตั้งครั้งเดียวใช้งานได้นานเป็นปี"

ห้องโถงและผู้เช่าแบ่งเป็นระยะ กระดูกสันหลังไม่ควร เราออกแบบโดยคำนึงถึงกรอบเวลา 5-10 ปี: ความจุสำรองกลางแจ้งและในอาคาร พื้นที่สำหรับสายเคเบิลเพิ่มเติมในถาดและท่อร้อยสาย และสถาปัตยกรรม MPO/MTP ที่สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ 100G/400G ถึง 800G โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

 

แบบเอกสารสำเร็จรูปมาตรฐาน พารามิเตอร์ที่กำหนดเอง

เราใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานและผ่านการพิสูจน์แล้ว:

โครงสร้างสายเคเบิล OSP

สายไรเซอร์และสายกระจาย LSZH

แผงและคาสเซ็ต MPO/MTP ที่ครบกำหนด

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังปรับแต่งจำนวนเส้นใย ความยาว รูปแบบก่อน{0}}การเลิกจ้าง และการติดฉลากเพื่อให้ตรงกับเค้าโครงของวิทยาเขตจริง การกำหนดมาตรฐานช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น การปรับแต่งช่วยให้มีประสิทธิภาพ

australian data centre market

โทโพโลยีระดับสูง-

 

ก่อนที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าในแผนผังโทโพโลยีระดับสูง-เพื่อตอบคำถามหนึ่งข้อ:

จากทางเข้าของผู้ให้บริการไปยังพอร์ตแร็ค ไฟเบอร์ใช้เส้นทางใด

จากบนลงล่างโทโพโลยีคือ:

 

กระดูกสันหลังของวิทยาเขต

ไฟเบอร์สูง-นับ OSP ระหว่างผู้ให้บริการพบกับ-จุดฉันและอาคารหลัก บวกกับเส้นทางคู่ที่หลากหลายระหว่างอาคารเพื่อสร้างวงแหวนวิทยาเขตที่ยืดหยุ่น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกทางเข้า

สายเคเบิล OSP จะเปลี่ยนผ่านการปิดประกบหรือแผงเป็นสายเคเบิลไฮบริดในร่ม/กลางแจ้งหรือแกนหลัก LSZH พร้อมการป้องกันทางกลไกและการ-หยุดไฟที่เหมาะสม

 

แกนหลัก LSZH ในร่ม

ไรเซอร์และทางเดินทอดจากพื้นที่จำหน่ายหลัก (MDA) ไปยังพื้นที่จำหน่ายของห้องโถงแต่ละแห่ง (HDA/ZDA) โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบรูปดาวหรือบางส่วน-

 

ใน-ห้องโถง MPO/MTP

ทรังก์ที่สิ้นสุดล่วงหน้า-จาก HDA หรือจุดกระจายแถวไปยังแถวของชั้นวาง ลงในคาสเซ็ต จากนั้นแพตช์สั้นจะนำไปสู่เซิร์ฟเวอร์และสวิตช์

 

ด้วยไดอะแกรมเดียว ทุกคนสามารถเห็นระยะทางของลิงก์ ประเภทสายเคเบิลและการเชื่อมต่อที่ใช้ในแต่ละเลเยอร์ และเลเยอร์ใดที่ต้องการความจุมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มห้องโถงหรือแถวใหม่

 

ชั้นที่ 1 – ไฟเบอร์แบ็คโบนกลางแจ้ง

สำหรับวิทยาเขตนี้ "รากฐาน" ของทั้งระบบคือกระดูกสันหลังกลางแจ้งระหว่างอาคารและจุดส่งของผู้ให้บริการ- หากเลเยอร์นี้ไม่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ไม่สำคัญว่าสายเคเบิลภายในอาคารจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงใด ความน่าเชื่อถือย่อมตกอยู่ในความเสี่ยงเสมอ

เราใช้สายเคเบิลหุ้ม-ท่อ เหล็กกล้า-แบบหลวมๆ ของ Hengtong เป็นหลัก เช่น:

 

สิ่งเหล่านี้มีความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีผ่านโครงสร้างกั้นน้ำ- และป้องกันสัตว์ฟันแทะได้ในกรณีที่จำเป็น

ตามแผนของวิทยาเขตและจำนวนห้องโถงต่ออาคาร เราได้ระบุเวอร์ชัน 96, 144 และ 288 คอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สายเคเบิลขนาดเล็กหลายเส้นขนานกัน

 

สำหรับการกำหนดเส้นทางเราได้รวม:

การออกแบบเส้นทางคู่-ระหว่างอาคาร – เส้นทางท่อหลักและเส้นทางรองที่มีความหลากหลายทางกายภาพเพื่อสร้างโครงสร้างที่ต้านทาน-เหมือนวงแหวน-

ลิงก์เส้นทางคู่-ไปยังจุดนัดพบของผู้ให้บริการ- ดังนั้นข้อผิดพลาดเพียงจุดเดียวก็ไม่สามารถทำลายบริการที่สำคัญได้

กลุ่มไฟเบอร์ถูกสงวนไว้สำหรับห้องโถงสำคัญและผู้เช่า โดยมีอะไหล่สำรองที่ดีในแต่ละแกนหลักสำหรับห้องโถง แถว การกลับมาของผู้เช่า- และการเชื่อมต่อระหว่างไซต์งาน-ในอนาคต การนับไฟเบอร์ขนาดใหญ่เกินไปเล็กน้อย-ส่วนหน้ามีราคาถูกกว่าการส่งต่อแกนหลักของวิทยาเขตในภายหลังมาก

 

ในระดับคุณภาพเราใช้:

การทดสอบจากโรงงานตามมาตรฐาน IEC 60794 และ ITU-T G.652/G.657 สำหรับประสิทธิภาพด้านแสงและกลไก

OTDR เส้นทางแบบเต็ม-และความต่อเนื่อง/การติดป้ายกำกับที่ไซต์สำหรับแกนหลักทุกอัน

ทีมปฏิบัติการได้รับแผนผังเส้นทาง ตารางการจัดสรรไฟเบอร์ และ OTDR และการแทรก{0}}รายงานการสูญเสีย ซึ่งเป็นเอกสารที่พวกเขาใช้เป็นประจำในการแก้ไขปัญหาและการขยาย


เลเยอร์ที่สอง – การเปลี่ยนระหว่างภายนอกและภายใน

 

แกนหลักกลางแจ้งตอบว่า "เราจะเชื่อมต่ออาคารกับอาคารได้อย่างไร" แต่การเปลี่ยนผ่านภายนอกและภายในจะตัดสินว่าลิงก์นั้นปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐาน และบำรุงรักษาได้ที่จุดที่ข้ามผนังหรือไม่

แต่ละอาคารใช้ห้องทางเข้า/ทางเข้าโดยเฉพาะ โดยที่:

  • สายเคเบิล OSP มีกลไกยึดแน่นและคลายความเครียด-
  • การต่อสายจะเปลี่ยนเป็นสายไฮบริดในร่ม/กลางแจ้งหรือสายเคเบิลแกนหลัก LSZH
  • พื้นที่และความหย่อนสงวนไว้สำหรับการทดสอบในอนาคต -การต่อและการเปลี่ยนเส้นทาง
  • บริเวณทางเข้ายังอยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงของสถานที่ด้วย

ระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกทางเข้าและไรเซอร์ เราเลือกสายเคเบิลไฮบริดในร่ม/กลางแจ้งของ Hengtong เช่นสายเคเบิลวางกลมในร่มกลางแจ้ง- สิ่งเหล่านี้ยังคงการป้องกันทางกลและความทนทานต่อสภาพอากาศบริเวณทางเข้าในขณะที่ใช้ปลอก LSZH เพื่อให้สามารถถือเป็นสายเคเบิลภายในอาคารในกลยุทธ์การยิง เหมาะสำหรับห้องทางเข้า เพลากระแสไฟ-อ่อน และส่วนล่างของไรเซอร์

 

เมื่อเกิดเพลิงไหม้-ผนังและพื้น:

  • มีการใช้ปลอกดับเพลิงและวัสดุปิดผนึกตามมาตรฐานในการเจาะแต่ละครั้ง
  • รัศมีการโค้งงอและพื้นที่ทำงานได้รับการควบคุม ดังนั้นงานสายเคเบิลในอนาคตจึงไม่จำเป็นต้องทำลายทุกอย่างที่เปิดอยู่
  • ประเภทของสายเคเบิล อัตราการยิง และวิธีการปิดผนึกจะถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนบนแบบร่างและในเอกสารการส่งมอบ
  • การคิดถึงรายละเอียดเหล่านี้ในขั้นตอนการออกแบบช่วยลดการทำงานซ้ำระหว่างการตรวจสอบอัคคีภัยและอาคารได้อย่างมาก

เลเยอร์ที่สาม – กระดูกสันหลังในร่ม LSZH

ภายในอาคาร เคเบิลแกนหลักภายในอาคาร LSZH เข้ามารับช่วงต่อ โดยวิ่งจากพื้นที่กระจายสินค้าหลักไปยังห้องโถงและแถวแต่ละแห่ง

เราใช้ครอบครัวในร่มของ Hengtong เช่น:

สายเคเบิลออปติกสำหรับการเดินสายไฟแนวตั้งในอาคารและสายไฟเบอร์ออปติกไรเซอร์ในตื่น

สายเคเบิลบัฟเฟอร์แบบมัลติคอร์ภายในอาคาร-และสายเคเบิลไรเซอร์ในร่ม Easy Branchesในทางเดินและในห้องโถง

 

มีปลอก LSZH โครงสร้างยืดหยุ่นขนาดกะทัดรัด และรหัสสีไฟเบอร์ใสสำหรับการต่อและแพตช์ขนาดใหญ่-

จาก MDA เราออกแบบ:

กระดูกสันหลังแนวตั้งถึงพื้นพร้อมห้องข้อมูล

กระดูกสันหลังแนวนอนในถาดหรือช่องว่างบนพื้นสำหรับ HDA/ZDA แต่ละตัว

เส้นทางสำคัญมีเส้นทางสำรองสำหรับความยืดหยุ่นและขีดความสามารถในอนาคต

 

จำนวนไฟเบอร์มีขนาดต่อห้องโถง ขึ้นอยู่กับจำนวนแร็ค ความหนาแน่นของพอร์ต และประเภทบริการ โดยมีความจุสำรองสอดคล้องกับแผนการเติบโต 3-5 ปี และพื้นที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่วิกฤติโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ การขยายในภายหลังมักจะแยกออกจากแบ็คโบนที่มีอยู่ แทนที่จะติดตั้งแบ็คโบนใหม่

 

ระหว่างการติดตั้งเราเน้นย้ำ:

การควบคุมเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยง-ถาดจ่ายไฟแรง -โซนอุณหภูมิสูง และจุดสั่นสะเทือน

คำนึงถึง-รัศมีการโค้งงอและการดึง-ขีดจำกัดแรงดึง

รูปแบบการติดฉลากที่สอดคล้องกัน (ID ของอาคาร–พื้น–ห้องโถง–สายเคเบิล) บนสายเคเบิล ตัวปิด และแผง ซึ่งตรงกับตารางการจัดสรร โดยใช้ฉลากที่ทนทาน

รายละเอียดเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ MAC ทำงานในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้าย เพิ่ม และเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพและ{0}}ความเสี่ยงต่ำ

 

เลเยอร์ที่สี่ – สายเคเบิลความหนาแน่นสูง MPO/MTP- ในห้องโถง

ชั้นสุดท้ายคือส่วนที่ทุกคนมองเห็น: สายเคเบิล MPO/MTP ความหนาแน่นสูง-ภายในห้องโถง ซึ่งกำหนดว่าไฟเบอร์จะปรากฏที่พอร์ตอุปกรณ์อย่างไร และความง่ายในการใช้งานของระบบ

 

เราใช้เฮงตงผลิตภัณฑ์ MPO/MTP ก่อน-ยุติการใช้งาน, รวมทั้ง:

-ทรั้งก์ MPO/MTP และจัมเปอร์ MPO ที่สิ้นสุดจากโรงงานสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันระดับกระดูกสันหลังและแถว-

พัดลม MPO–LC / MPO–SC / MPO–FC{0}} จัมเปอร์ออกเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ต่างๆ

Trunks ได้รับการระบุในเวอร์ชัน 12-, 24- และ 48-core โดยใช้ไฟเบอร์ OS2 หรือ OM4/OM5 เพื่อรองรับ 100G/400G ในปัจจุบันและเป็นเส้นทางที่ชัดเจนสู่ 800G แผนการขั้วและการยกเลิกของ MPO/MTP ได้รับการกำหนดมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่เทปและอุปกรณ์ ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการทดสอบ IL/RL 100% ที่โรงงาน

 

ภายในห้องโถงเราใช้แนวทางที่มีโครงสร้าง:

แผงไฟเบอร์ 1U/2U ความหนาแน่นสูง-ในการกระจายแถวหรือชั้นวางรวม

คาสเซ็ต MPO/MTP แบ่งพอร์ต MPO หนึ่งพอร์ตขึ้นไปออกเป็นพอร์ต LC/CS หลายพอร์ต

แพตช์สั้นนำไปสู่จากพอร์ตเหล่านั้นไปยังสวิตช์และเซิร์ฟเวอร์

วิธีนี้ช่วยให้ trunks คงที่ในตำแหน่งที่ทราบ จำกัดการทำงานในแต่ละวัน-ถึง-ไว้ที่คาสเซ็ตต์และแพตช์-ชั้นตะกั่ว และให้เค้าโครงที่ชัดเจนที่พนักงานใหม่สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

 

ในด้านประสิทธิภาพ เราสร้างงบประมาณการสูญเสียต่อช่องสัญญาณ รวมถึงการลดทอนของไฟเบอร์กลางแจ้งและในร่ม การต่อรอย แผงแพทช์ และตัวเชื่อมต่อ MPO/MTP และ LC/CS ในกรณีที่เส้นทางยาวกว่าหรือมีการเชื่อมต่อมากกว่า เราใช้ส่วนประกอบ MPO/MTP ที่สูญเสีย-ต่ำมาก- เป็นพิเศษ เพื่อรักษาการสูญเสียทั้งหมดให้อยู่ในระยะขอบที่สะดวกสบายสำหรับออพติก 40G/100G/400G/800G รายงานการทดสอบจากโรงงานและ-ปลายทางไซต์-ถึง-การยุติการสูญเสียและการทดสอบ OTDR ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยัน-ประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริง

ที่อุปกรณ์ เราได้กำหนดมาตรฐานสำหรับสายแพตช์ LC/CS โดยใช้ไฟเบอร์ที่ไม่ไวต่อโค้ง G.657.A2{2}} จาก Hengtong'sจัมเปอร์ไฟเบอร์ออปติก / สายแพทช์โดยมีสีแจ็คเก็ตที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและความยาวมาตรฐาน (1 ม., 1.5 ม., 2 ม.) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หย่อนเกินไป

ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบสายเคเบิลระดับฮอลล์-ที่สามารถให้บริการความเร็วสูง-และยังคงมองเห็นได้ จัดการได้ และขยายได้ง่าย

 

การสนับสนุนด้านวิศวกรรมและโครงการแบบครบวงจร-แบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์และการออกแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น การจัดส่งขึ้นอยู่กับว่ามีการติดตั้งและยอมรับได้ดีเพียงใด

สำหรับโปรเจ็กต์นี้ เราได้รวมการสนับสนุนทางไกลและในไซต์-เข้าด้วยกัน:

  • การบรรยายสรุปก่อน-การก่อสร้างกับผู้รับเหมาและทีมงานไฟเบอร์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโดยรวม กฎการติดตั้ง และการจัดการ MPO/MTP
  • ใน-การตรวจสอบสถานที่และการสาธิตการต่อรอย การยุติ และการดับเพลิง-บนเส้นทางวิกฤต ห้องทางเข้า โถงยกระดับ และห้องโถง
  • การสนับสนุน OTDR และสิ้นสุด-ถึง-การทดสอบการสูญเสีย รวมถึงการรวบรวม-ภาพวาดที่สร้างขึ้น รายงานการทดสอบ ตารางการจัดสรร และกฎการติดป้ายกำกับ

จากมุมมองของผมในฐานะวิศวกร ความสำเร็จคือการที่ระบบยังคงทำงานได้อย่างเสถียรภายใต้ทีมงานของลูกค้าเองหลังจากที่เราจากไป การสนับสนุนและเอกสารประกอบที่ดีคือสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้

ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

เมื่อมองย้อนกลับไปในโครงการลักษณะนี้ ฉันถามคำถามสามข้อเป็นหลัก: มันมีประสิทธิภาพเชิงแสงหรือไม่? มีความทนทานทั้งในด้านกลไกและสิ่งแวดล้อมหรือไม่? และเป็นไปตามมาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือไม่

บนประสิทธิภาพทางแสงการออกแบบ-งบประมาณที่สูญเสียระยะสำหรับ 100G/400G (ที่มีที่ว่างสำหรับ 800G) ได้รับการยืนยันโดยการทดสอบการยอมรับ แกนหลักและช่องสัญญาณที่พร้อมใช้งาน 400G- เข้ามาอย่างสะดวกสบายภายในงบประมาณ การตรวจสอบเฉพาะจุดหลังการส่งมอบแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียที่มั่นคงตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและการปฏิบัติงาน

บนความน่าเชื่อถือทางกลและสิ่งแวดล้อมการรวมกันของสายเคเบิล OSP ที่ปิดกั้นน้ำ- และแบ็คโบนภายใน LSZH ร่วมกับเส้นทางที่ควบคุมและรัศมีการโค้งงอ ทำให้ระบบมี "ระยะขอบทางกล" เพียงพอที่จะทนทานต่อการทำงานหลายปี การขยาย และการจัดการในแต่ละวัน-ถึง- โดยไม่ทำให้เกิดข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ในวงกว้าง

บนการปฏิบัติตามเราได้ปรับโครงสร้างสายเคเบิลและสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับ IEC, ITU-T, TIA/EIA และ ISO/IEC 11801 และทำงานร่วมกับพันธมิตรการออกแบบในออสเตรเลียของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎของอาคารและศูนย์ข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับพิกัดการยิง การกำหนดเส้นทาง และการเจาะทะลุ ระบบผ่านการตรวจสอบทั้งด้านเทคนิคและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับไซต์ที่คาดว่าจะใช้งานได้เป็นเวลาหลายปี

ทำไมต้อง Hengtong สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลของออสเตรเลีย

จากโครงการวิทยาเขตซิดนีย์นี้ มีเหตุผลบางประการในการร่วมงานกับ Hengtong ที่โดดเด่น:

certified data centre australia
  • ครอบคลุมตั้งแต่ OSP ไปจนถึงการแพตช์ในชั้นวาง- โดยมีซัพพลายเออร์ที่รับผิดชอบเพียงรายเดียว
  • การออกแบบที่สร้างจากแบบเอกสารสำเร็จรูปมาตรฐานแต่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละวิทยาเขต
  • การสนับสนุนที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่เนิ่นๆ ไปจนถึงการผลิต ก่อน-การยกเลิก -คำแนะนำไซต์ การทดสอบ และเอกสารประกอบ
  • มีประสบการณ์กับโครงการศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ รวมถึงออสเตรเลีย ดังนั้นเราจึงแบ่งปันภาษาทางเทคนิคทั่วไปกับที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
  • การผลิตและระบบคุณภาพที่ปรับขนาดได้เพื่อรองรับการใช้งานหลาย-เฟสด้วยประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ

 

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเลือกซัพพลายเออร์คือการเลือกพันธมิตรระยะยาว- โปรเจ็กต์นี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ Hengtong ในการสร้างศูนย์ข้อมูลของออสเตรเลีย

ส่งคำถาม