光ファイバーケーブルのコア数は何ですか?適切なファイバー数を選択するための完全ガイド
Sep 28, 2026
ご伝言
最終更新日: 2026 年 9 月 28 日
TL;DR:必要な光ファイバー ケーブル オプションのコアの数が気になる場合、簡単な答えは 1 ~ 576 で、ほとんどのプロジェクトは 2 ~ 24 の間に収まります。デバイス接続ごとに 2 つのコアを計画し、10% ~ 20% の予備を追加して、適合するケーブルを選択します。このガイドでは、光ファイバー ケーブルのコア数が各アプリケーションに適合するかについて説明します。これにより、一度購入すれば、ケーブルを再接続することなく拡張できます。-
光ファイバー ケーブルには 1 ~ 576 のコアが含まれています。光ファイバー ケーブル プロジェクトに実際に必要なコアの数を尋ねる場合、専門家が使用するルールは 1 分もかかりません。デバイス接続ごとに 2 つのコアを数え、10% ~ 20% の予備容量を追加し、最も近い標準ケーブル サイズに切り上げます。ほとんどのプロジェクトは 2、4、6、8、12、または 24 コアのケーブルで実現しますが、通信事業者のバックボーンや大規模なデータセンターでは、48、96、144、または 288 コアに達します。
これらの数字は推測ではありません。これらは、業界が実際に毎日製造および購入しているサイズです。 COBTEL では 20 年以上光ファイバーとネットワーク ケーブル製品を製造してきましたが、単一カメラの設置からフォーチュン 500 のデータセンター プロジェクトに至るまで、あらゆるものに対応できるファイバー数を決定してきました。-カウントはジョブごとに変わりますが、カウント方法は決して変わりません。このガイドでは、その方法をわかりやすい言葉で説明します。
このガイドでは、次のことを学習します。
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「コア」とは実際何なのか、そしてケーブルメーカーはどのようにコアをカウントするのか
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1 コアから 288 コアまでの各一般的な数が何を行うように設計されているか
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独自のプロジェクトで繊維数をサイジングするための正確な公式
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8 芯 MPO 設計と 12 芯 MPO 設計のどちらを選択するか、および環境に耐えられるジャケットを選択する方法
これを正しく実現するための賭けはますます高まっています。800G 以上の高速光トランシーバーは、2025 年に約 2,400 万台出荷され、2026 年には 3 倍近くの 6,300 万台に達すると予測されています、主に AI データセンターの拡張によるものです。速度が速くなるということは、より多くの場所でより多くのファイバーが使用されることを意味し、最初にカウントを正しく行うことがこれまで以上に重要になります。

光ファイバーケーブル内の多数のコアを示す青く光る光ファイバーストランド
1. 光ファイバーケーブルの「コア」とは正確には何ですか?
ファイバーコアは、光を運ぶケーブル内の細いガラスまたはプラスチックの糸です。 1 つのコアが 1 つのデータ チャネルを伝送します。 「コア数」は、1 つのケーブル ジャケット内にこれらのガラス糸が何本束ねられているかを単純に示します。
絵を描いてみましょう。光ファイバーケーブルは、外側から見ると太い電気ケーブルのように見えます。内部には、1 本または多数の髪の毛-のような超高純度のガラス-が入っています。各ストランドには、光を運ぶ中心 (コア) が反射層 (クラッド) で包まれており、内部に光が閉じ込められています。-光パルスがガラスを通して点滅し、ビデオ通話、クラウド バックアップ、AI モデル トレーニングの実行などのデータを運びます。

黄色の LC 二重ファイバー パッチ コードのファンとファイバー コア バナー上の 1 つの MPO コネクタ
素材はほとんどの購入者が思っている以上に重要です。高品質のガラスコアは、信号をほとんど損失なく数キロメートルまで伝送します。-これが、当社が独自の繊維の純度と精度にこだわる理由です。光通信製品: 内側のガラスによって、信号がどのくらい遠くまで、どの程度きれいに伝わるかが決まります。
必要な最初のカウント ルールは次のとおりです。通常、各接続には送信用と受信用の 2 つのコアが必要です。これは双方向道路のように機能します。- 1 つの車線はトラフィックを送り出し、もう 1 つの車線はトラフィックを戻します。のTIA-568 ケーブル規格北米のほとんどの商用ケーブルは、この 2 つのファイバー送受信モデルに基づいて構築されています。{0}
とはいえ、ケーブル データシートでのコアの数え方は人々を混乱させる可能性があるため、新規のお客様には次のように説明します。
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単信ケーブル(1芯):1 本のガラスの糸で、一度に 1 つのコミュニケーション方法を実現します。シンプルかつスリム。
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二重ケーブル(2芯):ジッパーのように並んで結合された 2 つの糸。 1 つは送信し、1 つは受信します。これは、スイッチ、ルーター、またはサーバーを接続するための標準的なセットアップです。
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分岐 (ブレークアウト) ケーブル:枝を数えてから掛け算します。たとえば、8 つのファイバからなる 4 つの分岐を持つ MTP-8 トランク ケーブルは、合計 4 × 8=32 コアを伝送します。
「コア」という言葉について簡単にメモしておきます。経験豊富な IT 担当者でもつまずくためです。ファイバートークでは、コアは光を運ぶガラスの糸であり、銅の意味での「導体」ではありません。-また、12 コアの 1 本のケーブルは、2 コアのケーブルよりも「12 倍高速」ではありません。コアは各車の制限速度ではなく、高速道路の車線と考えてください。このガイドの後半で速度について説明するときに、その考えに戻ります。
コアを実際のハードウェアにマッピングする場合は、ポートから開始します。スイッチ、メディア コンバータ、およびサーバー上のファイバー ポートを数え、各ポートをファイバーパッチコード適切な数のコアを備えています。このポート-の習慣は、後で説明するすべての繊維数の計算の基礎となります。
2. 光ファイバーケーブルには何芯ありますか?
1 本の光ファイバー ケーブルには、1 コアから 576 コア以上までの任意のコアを含めることができます。最も一般的な商用カウントは 2、4、6、8、12、24、48、96、144、および 288 です。小規模カウント (2 ~ 8) は家庭およびエッジ デバイスにサービスを提供し、中カウント (12 ~ 96) は建物およびキャンパスにサービスを提供し、大規模カウント (144 以上) は通信事業者のバックボーンおよび大規模データ センターにサービスを提供します。

1 つのジャケット内に複数のファイバーが入っているマルチコア光ファイバー ケーブルの断面図-
適切な数はジョブによって異なるため、単一の「標準」数はありません。業界ではケーブルを 3 つのファミリーに分類しています。小規模コア数 (2 ~ 8) は家庭およびエッジ デバイス用、中数コア (12 ~ 96) はビルおよびキャンパス用、そして大数コア (144 以上) は通信事業者のバックボーンおよび大規模データセンター用です。新しいプロジェクトを計画しているお客様に共有する-カウントごとの-マップは次のとおりです。
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コア数
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-アプリケーションに移動
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1コア
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一方向リンク、FTTH ホーム ドロップ(BiDi 光ファイバーと組み合わせて双方向)、EPON フィード(1 本のファイバーで最大 64 分割に対応)-
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2コア
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標準の双方向デバイス リンク: 監視カメラ、産業用ネットワーク、小規模オフィス
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4コア
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2 つのアクティブ リンクとスペア。小規模オフィスとバックアップ パス
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6コア
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フロア分散のクラシック (2 台が使用中、2 台が予備、2 台が冗長)。学内LANブランチ
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8コア
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小規模なキャンパスとオフィスビルのバックボーン。 Base-8 MPO はデータセンターで実行されます
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12コア
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コミュニケーション ルームの構築とスマート ビルディング アグリゲーション (従来の IBDN ガイドライン)
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24コア
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建物間、主要物流室、成長する企業バックボーン
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48コア
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大企業、工業団地、都市物流リンク
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96コア
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中規模のデータセンターとキャリアのリージョナル ルーム
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144~288コア
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通信事業者のバックボーン、メトロリング、5Gトランスポート、大規模なAIデータセンター
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576+ コア
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全国の基幹ルートと超大規模データセンター-
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いくつかの実用的なアンカーがこのテーブルを生き生きとさせるのに役立ちます。屋内の建物の配電の場合、従来の統合建物配電ネットワーク (IBDN) ガイドラインでは、各建物の通信室内には 12 芯のケーブル、建物間には 24 芯のケーブルが必要であり、この経験則は現在でも非常に有効です。スケールの反対側では、Fiber Optic Association は、屋外プラント用の多数のファイバー{{0}ケーブル{1}}では、リボンやその他のコンパクトな構造を使用して、数百のファイバーを 1 つのジャケットに詰め込んでいると述べています。、このようにして、1 本の地下ケーブルで数千の家庭にサービスを提供できるのです。
数値を選択する前に 1 つの警告があります。大きいほど自動的に優れているわけではありません。多くの購入者は、「コアが多いほど安全でなければならない」という罠に陥っています。追加のコアには初日から実際の費用がかかり、終端するためにより多くのラックスペースが必要であり、ほとんどのコアは信号を伝送しません。過小購入も費用がかかりますが、その解決策は、やみくもにサイズを拡大するのではなく、単純な計算 (以下の専用セクションで説明します) です。
最も賢明な考え方は、単一の「最適な」コア数はなく、シナリオに最も適したコア数のみがあるということです。 2芯ドロップケーブルは1台のカメラに最適です。 288 コアのバックボーンは、通信事業者のメトロ リングに最適です。それぞれが独自の世界における「正しい」答えであり、適切に選択することは、カウントを実際の需要に一致させることを意味します。
3. 最初にシングルモードとマルチモードのどちらを選択するべきですか?-
はい、コア数を選択する前に、常にシングルモードとマルチモードを決定してください。-シングルモード ファイバーは 9 ミクロンの小さなコアを持ち、長距離にわたってデータを伝送します。マルチモード ファイバは、より大きな 50 または 62.5 ミクロンのコアを備えており、より低い総コストで短いランで高帯域幅を伝送します。距離が勝者を決定します。
これはすべてのファイバー プロジェクトのステップ 1 であり、コア数の議論の前に行われます。その理由は単純です。ファイバーの種類によって、光ファイバーとパッチ コードが一致する必要があることが決まります。タイプがわかって初めて、カウントの質問が意味を持ちます。
ここでの物理学は思っているよりも簡単です。シングルモード ファイバには直径約 9 ミクロンのコアがあり、125 ミクロンのクラッドで囲まれています。これは人間の髪の毛の約10倍の細さです。小さなコアにより、光は単一の経路で進むことができるため、適切な光学系を使用すれば、信号は 10 km、40 km、さらには 100 km にわたって鮮明なままになります。これは、通信ネットワーク、キャンパス-間-リンク、屋外のあらゆる場所に最適な選択肢です。{6}}

FC コネクタと OFNR ライザー ジャケットを備えた 9/125 シングル-モード APC ファイバー パッチ コード
マルチモード ファイバーには 50/125 ミクロンと 62.5/125 ミクロンのサイズがあります,とそのグレード (OM1 ~ OM5) は、それぞれが特定の速度をどこまで押し上げることができるかを定義します。太いコアにより多くの光路が一度に伝わるため、LED とレーザーの価格が安くなります。マルチモードは、稼働時間が短い建物やデータセンター内で優れた効果を発揮します。OM3、OM4、および OM5 マルチモード ファイバー ガイドどのグレードがどの速度に適合するかを正確に分析します。
私たちがお客様に提供する意思決定の近道は次のとおりです。
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10G で約 550 メートル以上 (または屋外での長時間の実行):シングルモードを選択します。-
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建物またはデータセンター内での短期間の実行:ファイバー自体のコストは若干高くなりますが、トランシーバーの方が安価であるため、通常はマルチモードの方が総コストで有利です。
6 本のコア ケーブルは、2 つのタイプがどのように機能を分割するかを示す好例です。- 6- コアのシングル- モード ケーブルは、通信長距離伝送、光ファイバー データ伝送リンク、サイト間のデータ通信ネットワークに使用されます。- 6 コアのマルチモードは、同じ実行で複数の短距離ポートに信号を供給する必要がある建物内で使用されます。-
工場現場からのもう 1 つの実践的なヒント: シングルモード ガラス上のマルチモード コード (またはその逆) は予期せぬ損失を引き起こすため、パッチ コードをケーブル タイプと一致させてください。{0}} 2 つのタイプを詳しく比較する方法がわからない場合は、完全なチュートリアルを参照してください。シングルモードファイバーとマルチモードファイバーこれには、コスト、距離、光学系が含まれます。
4. 1 芯、2 芯、6 芯ケーブルは何に使用されますか?
1 芯ケーブルは、FTTH ドロップ、基本的なイーサネット リンク、デジタル ビデオ フィードなどの単純なポイントツーポイント リンクを伝送します。{{0} 2 本の-コア ケーブルは標準の双方向リンクを処理し、産業ネットワークを支配します。- 6- コア ケーブルによりバックアップ容量と拡張容量が追加され、配信および小規模ネットワーク バックボーンの構築に主力となります。
4.1 1-コア光ファイバー ケーブル: ポイントツーポイントのスペシャリスト--
まずは孤独な1芯ケーブルから。その用途はかなりニッチですが、消滅したわけではありません。これは、FTTX 導入、単純なイーサネット拡張、デジタル ビデオ トランスポートなどで今でも使用されています。パッシブ光ネットワークでは、1 つのコアが驚くほど効率的です。EPON セットアップでは、単一のファイバーを分割して、パッシブ スプリッターを介して最大 64 個の光ポートに対応できますが、GPON の分割容量は、組み合わせる光モジュールに依存します。パッシブ光ネットワークはまさにこのように動作し、オペレーターの電話局からの 1 本のファイバーを電力の供給されていないスプリッターを介して 64 または 128 もの家庭に供給します。.また、BiDi (双方向) 光学と呼ばれる巧妙なトリックもあり、2 つの異なる光波長を使用して 1 つのコアを介してデータを双方向に送信します。これにより、単一コアが完全な双方向リンクに変わります。-
4.2 2-コア光ファイバー ケーブル: 双方向標準-
2 芯ケーブルは、現実世界のリンクのほとんどが存在する場所です。- 1- コア設計と比較して、はるかに幅広いアプリケーションをサポートします。これは FTTX ロールアウトで威力を発揮し、クリーンな送信/受信ペアにより PLC、ドライブ、コントローラーが競合することなく通信できる産業用ネットワークの日常標準となっています。エンジニアが「2 つのキャビネット間の単純なリンク」を要求した場合、通常は LC コネクタ付きの 2 芯二重ケーブルが出荷されます。-これは、1 レーンアウト、1 レーンバック モデルに完全に対応しており、典型的な二重構成を参照できます。-光ファイバーコネクタ範囲。

OM2 50/125 デュアルコア LC - LC マルチモード ファイバー パッチ コード、ブルー
4.3 4-コアおよび 6 コアの光ファイバー ケーブル: 拡張の余地のある小規模なバックボーン
6- コア ケーブルは、建物のケーブル配線における静かな主役です。通常、シングルモード(9/125 ミクロン)とマルチモード(62.5/125 または 50/125 ミクロン)の 2 つの種類があり、通信長距離リンク、光ファイバ データ伝送、データ通信ネットワークをカバーします。-しかし、その最も有名な役割は建物内です。古典的なフロア配分ルールでは、各フロアの配線キャビネットに 1 本の 6 コア ファイバーが割り当てられ、使用中の 2 コア、予備の 2 コア、および冗長用の 2 コアとして分割されます。一部のチームは、より大きな成長が予想される場合、それを 8 コア ケーブルにアップグレードします。
この「2 + 2 + 2」パターンは、専門家の考え方を捉えているため、覚えておく価値があります。今日のトラフィックのためだけに購入するわけではありません。あなたは現時点で 1 つの部品を購入し、もう 1 つは将来の既知のニーズに対応し、もう 1 つは誰も予測できない驚きのために購入することになります。 6 芯と 8 芯のケーブルは、この戦略に追加費用がほとんどかからない最適な場所にあります。 4 芯および 6 芯のケーブルは、成長するサイトに最適な中間パスも実現します。アクティブなリンクを今すぐ実行し、コミュニティの建物の配線、キャンパス LAN の分岐、小規模なマシン ルームの相互接続に適した双方向バックアップ リンクを準備しておきます。
5. 8 コア ケーブルと 12 コア ケーブルがデータセンターで人気の理由は何ですか?
8{0}} コアと 12- コアのケーブルは、40G、100G、400G のトラフィックを移動するマルチファイバー プラグである MPO/MTP コネクタと組み合わせるため、データセンターを支配します。- 8 コアのレイアウトは、無駄のないファイバーを備えた並列光学系に完全に適合します。 12 コア レイアウトはより高い密度を提供し、12 ファイバ MPO システムの巨大な設置ベースに適合します。
8- ケーブルは技術的に高い評価を得ています。低損失、低分散、コンパクトな構造、および堅牢な全体的な機械的性能を実現します。構造に関しては、8 つのコア設計が屋外と屋内のファミリーに分かれています。-屋外用ケーブルには、中央チューブ タイプと撚り線タイプがあり、2 つのうちのより一般的なのは撚り線 (ルーズ チューブ) スタイルです。屋内用8芯ケーブルは、設置面積を小さく抑える束ねタイプの構造が主流です。

OM1 62.5/125 マルチモード MPO ファイバー パッチ コード、OFNR ジャケット付き、工場で終端され、テスト済み
12 芯ケーブルは、ほとんど同じタイプと技術的特徴を共有しています。そのアプリケーション シナリオはほぼ同一であるため、この 2 つが頻繁に比較されるのはまさにこのためです。現在の市場傾向に従って、12 コア バージョンの方が全体的に人気が高まっています。これは主に、12 ファイバー MPO インフラストラクチャのインストール ベースが膨大であり、新しいビルドがそのエコシステムに便乗できるためです。いずれにせよ、両方のタイプが乗りますMPO パッチコード、高密度ケーブル配線を実用化するプッシュ-プル マルチ-ファイバー コネクタ。-

OM4 50/125 マルチモード タイプ A 極性ケーブル アセンブリのガイド ピン付き MPO コネクタ
それで、どれを選ぶべきですか?答えはトランシーバーがファイバーをどのように使用するかによって異なります。慎重に比較する価値があります。これはまさに次のセクションで説明する内容です。
6. 8-ファイバー vs 12-ファイバー ケーブル: 並べて比較-
8 ファイバ MPO ケーブルと 12 ファイバ MPO ケーブルのどちらを選択する場合、正直な判断として、8 ファイバ システムは今日の 40G および 100G トランシーバに完璧な効率で適合し、12 ファイバ システムはより高いコネクタ密度と従来の導入との互換性を提供します。どちらが一般的に「優れている」というわけではなく、正しい選択は光学効率と未加工密度のどちらを優先するかによって異なります。
すべてを動かす重要な事実: ほとんどの 40G および 100G 短距離トランシーバー (40G- SR4 や 100G- SR4 など) は、送信用に 4 本、受信用に 4 本の合計 8 本のファイバーを使用します。 12 ファイバーのトランクでは、そのようなリンクごとにそのうち 4 つのファイバーがアイドル状態になります。コネクタメーカーのSENKOは次のように分析しています。Base-8 と Base-12 ケーブル システムの選択Base-8 チャネルは最大 3 つの並列光リンクをサポートしますが、Base-12 チャネルは 2 つのみしかサポートできません。これは、Base-12 が各デュプレックス形式の接続で 4 本のファイバを無駄にしているためです。

サーバーからスイッチへのリンク アグリゲーション用の OM3 マルチモードのピンレス MPO から LC ブレークアウト ファンアウト ケーブル
各面を積み上げると次のようになります。
8 芯の利点:
- 繊維利用率100%。トランク内の 8 つのコアのそれぞれがトランシーバー システムに電力を供給します。何も無駄がないので、何も無駄になりません。
- 変換ペナルティはありません。プロジェクトで適応が必要になった場合でも、12 ファイバから 8 ファイバへの変換デバイスを使用すれば、追加コストや追加の挿入損失が発生しないため、2 つの世界の橋渡しが簡単に行えます。
- 簡単なルーティング。ブレークアウト パッチ コードは、8 ファイバ レイアウトと 12 ファイバ レイアウトの両方を含む、すべての一般的なスイッチ ライン カードのポートに快適に配線されます。
- どこでもシンプルな極性。リンク内の接続にはピンレス (メス) MTP パッチ コードのみが必要なため、スペアが簡単になります。
- 移行に最も柔軟です。Base-8 は、40G、100G、および 400G 伝送ネットワーク向けの最も柔軟なソリューションであり、将来の速度への最もクリーンな道を切り開きます。
12 芯の利点:
- コネクタあたりの密度が高くなります。12 心コネクタは、同じ設置面積に 50% 多くの光ファイバを詰め込みます。これは、ラックのスペースが狭い場合に重要になります。
- 従来の互換性。12 ファイバー MPO 導入の大規模なインストール ベースに適合するため、拡張では既存のトランク、パネル、プレイブックを再利用できます。
簡単に言えば、12 ファイバー接続テクノロジーはコネクター密度に優れており、チームは大量のファイバーをより迅速に設置できます。しかし、ここに最新のプロジェクトを決定づけるねじれがあります。40G および 100G 回線の導入が非常に広範囲に行われており、これらの回線は 8 ファイバ トランシーバで実行されるため、トランクのファイバ数をトランシーバのファイバ数に合わせて維持することは、ほとんどの場合、密度の利点を上回ります。 12 ファイバ トランク内の無駄なファイバは、支払った密度であり、使用できません。
私たち自身のプロジェクトでは、分割は次のようになります。 400G 以降を対象とした新しい AI クラスターのビルドは通常、Base-8 エンドツーエンドで行われます。 12 ファイバ MPO に多額の投資が行われた古い環境では、Base-12 に留まり、一般的な MPO 24 ファイバから 2 × MPO 12 ファイバへの変換アセンブリを含む変換ハーネスを使用して 8 ファイバ光ファイバにブリッジする傾向があります。このアセンブリは当社の工場で終端され、出荷前にテストされます。これらのコネクタがどのように機能するかに関する完全な背景情報が必要な場合は、完全な MPO ケーブル選択ガイドコネクタの種類について詳しく説明しており、MPO ファイバーコネクタ極性ガイドでは、送受信をエンドツーエンドで調整する A、B、および C 極性方式について説明します。

OFNR ジャケットを備えた OM5 マルチモードの MPO 24 心から 2 つの MPO 12 心への変換ケーブル
7. 24 コア、48 コア、さらには 288 コアのケーブルが必要になるのはどのような場合ですか?
数百の端末にサービスを提供するアグリゲーションおよびバックボーン リンクを構築する場合は 24 ~ 96 コアのケーブルを選択し、通信事業者のバックボーン、メトロ ネットワーク、および大規模なデータ センターの場合は 144、288、または 576 コアにステップアップします。数が多いほど、引き抜く個々のケーブルの数が減り、ダクトスペースが節約され、空気の流れが改善され、設置コストと運用コストの両方が削減されます。
7.1 24- コア ケーブルと 48 コア ケーブル: 統合のスイート スポット
ゲートウェイ数 (24 コア) から始めましょう。利用できる最大の数ではありませんが、日常のニーズのほとんどを快適に満たし、建物の中では古典的な選択肢です。 24 コア (またはそれ以降) への移行の真の魔法は統合です。 1 本のケーブルのコア数を増やすと、展開する個別のケーブルの数が大幅に減り、スペースが節約され、トレイやダクトの混雑が軽減され、通気性と放熱性が向上します。より良い空気の流れは、部屋の実際のエネルギー効率の向上につながります。データセンターキャビネットライブ。カウントが高くなると、実効密度も上がります。光配線フレーム取り扱いが簡単になり、トータルコストを削減します。

融着接続とピグテールを備えた緑色のスプライス トレイを示す開いた光配線フレーム
7.2 12 ~ 96 コア ケーブル: 業界の主流
中規模ファミリー (12、24、48、96) が業界の主流であり、各ステップには個性があります。
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12コアミディアムファミリーのベースモデルです。町やビジネスパークのバックボーンとして、また企業のマシンルームやスマートビルディングの集合ケーブル配線として広く使用されています。音声、データ、ビデオを同時に快適に伝送でき、コストと容量の比率が優れています。--
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24コアと48コア中密度から高密度の分布には、最初の選択肢です。--これらは、都市アクセス ネットワーク、大企業、工業団地のバックボーン リンクに適合します。 1 本の 24 または 48 芯ケーブルで数百の端子に対応でき、複数の小さなケーブルを引く場合と比べて、設置コストとダクト スペースが大幅に削減されます。
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96コア中規模のデータセンターや通信事業者のリージョナル ルームで集約と相互接続を行い、大量の端末数と高速転送をサポートします。-
7.3 144 ~ 576+ コア ケーブル: バックボーン領域
大規模ファミリー (144、288、576+) は高密度と大容量がすべてです。 144 および 288- コア ケーブルは、通信事業者のバックボーンとメトロ ネットワークの主流の選択肢であり、地域間で大量のデータを移動し、5G ミッドホールとバックホール、クラウド プラットフォーム、ビッグデータ サービスをサポートしています。規模を把握するには、単純な計算を行ってください。各ファイバー ペアが 1 つの 100G サービスを伝送する場合、288- コア ケーブルは 144 ペアを収容でき、これは 1 つのジャケットで 14 Tbps を超える潜在的な容量になります。 576 コア以上のケーブルは、超大規模データセンターや国家バックボーン プロジェクトにサービスを提供し、国全体にまたがる大規模な東西データ転送スキームやギガビット- プログラムを可能にします。--
7.4 2 ~ 8- コア ケーブル: ラストマイルのヒーロー
このはしごの最下位にいる少数の人々も、「ラストマイル」の英雄であるため、尊敬に値します。 2 つのコア ケーブルは、最小限の伝送に重点を置いています。主にシングル モードで、手に軽くて敷設が容易で、FTTH ホーム ドロップ、監視カメラ、小規模オフィス ネットワークに最適です。- 4 コアおよび 6- コア バージョンでは、双方向伝送およびバックアップ リンクの容量が追加され、住宅コミュニティのケーブル配線、キャンパス LAN ブランチ、小規模なマシンルームの相互接続に適合します。 8 本の- コア ケーブルが小規模キャンパスと企業オフィスのバックボーンを伝送し、将来のアップグレードに対してマルチサービス伝送のバランスをとります。これらの小さなケーブルは通常、外径が小さく低コストのより線構造を使用するため、設置業者はネットワークのエッジでケーブルを好むのです。
1 つのルールがこのセクション全体を結び付けます。つまり、カウントを需要に合わせ、常に増加する余地を確保します。コストと利便性が優先されるエッジ アクセスには、小さい数 (2 ~ 8) を選択します。容量と値のバランスが必要な集約には中程度のカウント (12 ~ 96) を選択します。高速かつ大量の投資が正当化されるバックボーン ルートには、大きな数 (144 以上) を選択します。また、ケーブルの敷設方法(空中、ダクト、直接埋設)、伝送距離、環境も考慮してください。盲目的に大きなカウントを追いかけるとお金が無駄になりますが、カウントが小さすぎると将来のアップグレードが困難になります。
8. 実際に必要なファイバーコアの数は何ですか?
専門家が使用する計算式は次のとおりです。デバイスの接続を数え、完全な双方向リンクごとに 2 つのコアを許可し、10% ~ 20% の予備を追加して、最も近い標準ケーブル サイズに切り上げます。{0}}経験則として、各端末には 1 つのファイバーが必要で、ほとんどの実際的な設計では端末ごとに 2 つのコアが実行され、多重化により合計を縮小できます。
この数値は、デバイスの数、予算、従う必要がある基準という 3 つの重要な要素によって決まります。それぞれを単純な算術に変換してみましょう。
要素 1: デバイスとその通信方法を数えます。通常、すべてのネットワーク デバイスには少なくとも 2 つのファイバー コアが必要です。1 つはデータ送信用、もう 1 つは受信用です。したがって、ベースライン数は単純です。10 台のデバイスを接続するには、少なくとも 20 コアが必要です。この数値を調整できるのは 2 つあります。機器がシリアル通信または多重化をサポートしている場合、必要なコアを減らすことができます。また、通信パターンも重要です。単方向パッチ コード (1 コア) は一方向のデータ フローに適しています。-、二重パッチ コード (2 コア) は、スイッチ、ルーター、サーバー間の双方向通信の標準です。-
フィールド エンジニアが使用するさらに単純な経験則があります。それは、端子を数えることです。一般に、端末の数が必要なコアの数となります。実際の計画とインストールでは冗長性が追加されるため、チームは通常、端末ごとに 2 つのコアをプロビジョニングします。予算を重視したプロジェクトでは、代わりに 1 つまたは 2 つの予備コアを実行全体に追加します。{4}}
たとえば、ファイバ アクセス スイッチが 3 つある場合、3 つのコアが必要になります。これは、実際には 4- ケーブルを購入することを意味します。また、1 つのコア上で複数の端子をデイジーチェーン接続することは技術的には可能ですが、長時間の使用にはお勧めできません。余分な融着接続により信号損失が著しく増加し、距離が制限されるためです。損失予算が初めての場合は、次のガイドを参照してください。光ファイバー損失の理解と計算数学を示します。
要素 2: スイッチ トポロジを検討します。まず、各フロアにある配線ポイントの数を数え、次に必要なスイッチの数を計算し、スイッチをスタックする (1 つのユニットとして機能する) かどうかを決定します。この 1 つの決定によってカウントが変わります。
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スイッチがスタックされている場合であり、コア スイッチはデュアル ホット スタンバイ ペアとして実行されます。-6 コアで十分です。2 つのコア スイッチのそれぞれに 2 コア、さらに 2 つの冗長コアが必要です。
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スタックしない場合、各スイッチには 4 つのコアが必要なので、スイッチの数を 4 倍して 4 つのコアの冗長性を追加します。
古典的な IBDN 構築ガイドラインでは、これをうまくまとめています。建物内の各通信室に約 12 コア、建物間には 24 コア (より大きな設計では 48 コア) です。これらの数字は主流と一致していますTIA-568 構造化ケーブル配線それが、最初に書き留められてから数十年経っても入札書や図面に表示され続ける理由です。
要素 3: コストと将来の成長のバランスをとる。コアが増えると初期コストが高くなりますが、これは避けられません。しかし、全体像はより分かりやすくなっています。適切に高いカウントを選択すると、ネットワークが拡張したときにケーブルを取り外したり交換したりする必要がなくなり、15 ~ 25 年のケーブル寿命よりもはるかにコスト効率が高くなります。-予算が厳しい場合は、今日の需要と明日の拡大の間のバランス ポイントを見つけて、余裕のある方に傾きます。繊維自体は安価です。完全な導管を通して再度引っ張るのは不可能です。-
現場での実例を使ってすべてをまとめてみましょう。たとえば、1 つの光ノードがネットワーク リンクとビデオ監視という 2 つのシステムにサービスを提供する必要があるとします。ネットワーク ルートには 1 つの全二重リンクが必要であり、これには 2 つのコアが必要です。-監視システムには 1 つのコアを共有する 4 つのカメラ チャネルがあります。これは、マシン ルームからこのノードまでの実需要の 3 コアに相当します。冗長性の習慣に従って、6 コア ケーブルを使用してルートを設計し、3 つのコアを予備として残し、1 本の 6 コア シングルモード ケーブルをノードに引きます。 1 つのプル、1 本のケーブル、拡張の余地あり。これはまさに、経験豊富なデザイナーがウィッシュリストをきれいな部品表に変える方法です。
9. 適切な光ファイバーケーブルジャケットはどのように選択すればよいですか?
ジャケットを環境に合わせます。直接埋設する場合は外装ケーブルを使用し、空中走行する場合は複数の強度部材を備えた丈夫な黒色の屋外用ジャケットを使用します。また、ケーブルが通過するスペースに基づいて耐火性の屋内用ジャケットを使用します。{0}垂直方向の建物の配管は孤立した構造に適しており、水平方向の配管はブレークアウト設計に適しています。ジャケットを正しく着用すれば、計画していた他のすべてを保護できます。
ファイバーの種類とコア数を選択したら、ジャケットが 3 番目の大きな決定事項であり、ケーブルが耐用年数に耐えられるかどうかが決まります。私たちがプロジェクトで長年信頼してきた配置ルールは次のとおりです。
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屋外直葬:装甲ファイバーを選択してください。鋼鉄製の装甲は、粉砕、湿気、および時折のシャベルや齧歯動物との遭遇に耐えます。
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空中設置:長年の風、太陽光、張力に耐えられるよう、2 つ以上の強化部材を備えた黒色の屋外用 (ポリエチレン) ジャケット付きケーブルを選択してください。
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建物内:難燃性、発煙、毒性挙動に注意してください。ダクトと強制空気プレナム スペースでは、プレナム-定格のケーブルを選択してください。のOFNP プレナム定格は、火炎の広がりに抵抗し、最小限の煙の放出を示すケーブルをマークします。、空気が循環する場所に建築基準法が必要です。
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フロア間のライザー ルート:垂直シャフトを通って上昇する炎に耐えるライザー{0}}定格(OFNR)ケーブルを選択してください。予算が許せば、OFNR が使用されている場所であればどこでも OFNP で置き換えることができますが、その逆はできません。
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建物内の垂直配線:長い垂直走行の機械的要求に対応する撚り線 (ルーズ チューブ) 構造を使用します。
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建物内の水平配線:ブレークアウト-スタイルのファイバーを使用し、ファイバーが個別にジャケットで覆われており、作業エリアの端での頻繁な取り扱いに耐えます。
最後の 2 つのルールは、ジャケットの選択をケーブルの構造に結び付けます。ストランド構造とブレークアウト構造により応力が異なる方法で分散され、走行方向に一致させることでフィールドでの多くの痛みを防ぎます。光ファイバー協会のケーブルリファレンスシンプルなジップコードから多数のリボンのデザインまで、完全な構造カタログが必要な場合は、しっかりと詳しく説明します。{0}}
当社の自社製品では、ジャケットと評価に関する質問が毎日寄せられます。出荷前に、OFNR ライザー ジャケットとセラミック フェルール コネクタを備えたパッチコードを、厳格な建築基準に照らしてテストしています。{0}}お客様に対する当社のルールはシンプルです。走行が空気処理スペースを通過するときは、OFNP に費やします。-ライザーを通って落下する場合は、OFNR が機能します。国際または密閉空間の規則が必要な場合は、低煙-ゼロ-ハロゲン(LSZH)ジャケットがさらなる保護層を追加します。ジャケットの評価が銅線とファイバーでどのように比較されるかを確認したい場合は、ケーブルジャケットの材質と耐火性に関するガイドそれを横に並べます。
アウトドアに関する最後のヒント: どのようなジャケットを選んでも、通路自体を保護してください。適切なルートを計画する光ファイバー導管直接埋設とダクト配管を何十年も使用できる状態に保ち、将来のコアのアップグレードがはるかに簡単になります。
10. 適切なコア数の選択が重要なのはなぜですか?
適切なコア数により、ネットワークの容量、予算、拡張能力が保護されます。ファイバー コアは、インフラストラクチャが移動できるデータの量と、その成長の容易さを直接決定します。正しく選択すると、ネットワークは 1 回のリプルを行わずに、今日のトラフィックと明日の拡張を処理します。-
光ファイバー ケーブルは、現代のネットワークで高速で信頼性の高いデータを伝送する重要なコンポーネントです。コア数はその最も重要な特性の 1 つであり、ネットワークの容量とパフォーマンスに直接影響します。{0}だからこそ、この決定は調達会議での推測ではなく、真の注目に値するのです。
コストの観点には特に注意が必要です。コアを追加するたびに最初の請求額は高くなりますが、十分に考慮した予備マージンがネットワークにおける最も安価な保険となります。寿命の半ばでケーブルを交換すると、新たな引き込み労働、新たな許可、業務の中断が発生し、場合によっては天井が閉じられたり溝が開いたりすることもあります。-事前に十分な選択をしておくことで、こうした事態をすべて回避し、ニーズの増大に合わせてネットワークを拡張できる状態に保つことができます。
操作角度も同様に重要です。多数の小さなケーブルを少数の本数の多いケーブルに統合すると、トレイのスペースが解放され、混雑が軽減され、空気が自由に移動できるため、密集した部屋の冷却エネルギーが削減されます。-また、パネルとフレームの実質的な密度が向上し、チームの日々の移動、追加、変更が容易になります。--

黄色のファイバーパッチコードを使用してパッチされた光配線フレームを備えたサーバーラック
そして、タイミングに関する議論はますます強くなっています。 AI ワークロードは、驚くべき速度でデータセンターにファイバーを詰め込んでいます。LightCounting は、AI クラスターにサービスを提供するイーサネット光学市場が 2030 年までに年間 1,000 億ドルに達する可能性があると予測しています,一方、より広いデータセンターのケーブル市場は 2024 年に 71 億ドルと評価され、年間約 8.9% のペースで成長し続けています。現在、合理的な余力を備えて構築されたネットワークは、その波を吸収するでしょう。 100% の使用率で構築されたネットワークはそうではありません。
AI データセンター向けに 400G、800G、および 1.6T のソリューションを提供した経験から言えば、長期にわたるプロジェクトには共通する傾向があります。それは、第 1 世代だけでなく、第 2 世代と第 3 世代の機器のファイバー数を計画していることです。壁内のケーブルは 4 回のスイッチのアップグレードよりも寿命があるため、ケーブル数は長期的な資産として扱ってください。-
11. アプリケーション別の推奨コア数
シナリオに合わせて数を調整します。単一のデバイスには 1 ~ 2- コアのパッチ コード、フロアや小規模な建物には 6 ~ 12 コアのケーブル、建物とキャンパスのバックボーンには 24 ~ 48 コアのケーブル、アグリゲーション ルームには 96 コア、最新のデータセンターには高密度 MPO トランクを使用します。迷った場合は、初日だけでなく成長に合わせたサイズを選択してください。
ここでは、20 年間の製造とプロジェクト サポートから導き出された、最も一般的なプロジェクト タイプにわたってお客様に提供する、フィールドでテスト済みの推奨事項を示します。{0}
エンタープライズネットワーク。スイッチ、ルーター、サーバーの接続用、1 コアおよび 2 コアファイバーパッチコードデバイスごとに安定した高速リンクを提供します。-機器室とフロア キャビネットを結ぶ固定経路の場合、12- コアまたは 24- コア サイズの屋内マルチコア ケーブルが最適です。中程度の帯域幅の需要に十分な容量を備え、フロアがいっぱいになったときにも強力な拡張性を備えています。フロア キャビネットの経験則 (フロア キャビネットあたり 6 コア: 使用中 2 つ、予備 2 つ、冗長 2 つ) と、前述のスイッチの計算 (スタック: 合計 6 コア、非スタック: スイッチごとに 4 コアと予備の 4 つ) を思い出してください。カウントは実際には自動的に書き込まれます。

青色の LC デュプレックス ファイバー パッチ コードでスイッチに接続されたサーバー ルームのファイバー パッチ パネル
データセンター。4 つのツールでほぼすべてのニーズに対応します。シンプレックス パッチ コード(1 コア)は、モニタリングやブロードキャスト フィードなどの一方向フローを処理します。また、BiDi モジュールと組み合わせて、ポート数が必要な場合に単一コアで双方向トラフィックを伝送します。-二重パッチ コード(2 コア)は、スイッチとルーターの標準的な双方向接続です。-高密度 MTP/MPO マルチコア ケーブル-は、高密度のケーブル配線、効率的な速度移行(40G、100G、400G を考えてください)、大規模な-ラック-間-接続に不可欠です。原則として、新しい AI{16}} 指向の行では、最新のトランシーバーに適合する Base{20}}8 トランクが優先されます。 Uniboot パッチ コード (1 つのスリム ケーブルに 2 つのコア) は、高密度相互接続のための省スペース設計を採用しており、ケーブルの乱雑さを目に見えて軽減します。-ケーブルマネージャー感謝します。より短いラックレベルの実行の場合は、-DACおよびAOCケーブル多くの場合、同じ列内でコストと電力の点で光トランシーバに勝ります。
キャンパスと複数の建物の敷地。-建物間はカタログではなくリンクリストから始めてください。各スイッチ-間-のリンクには 2 コアが必要で、冗長性(通常は 2 ~ 4 コア)を追加し、最も近い標準サイズに切り上げられます。これにより、ほとんどの建物間は 12、24、または 48 コアで実行されます。-これは、建物間に 24 コア、より重いマルチサービス ルートの場合は 48 コアという従来のガイドラインときちんと一致しています。-。
サービスプロバイダーとFTTH。ストリート キャビネットから外側へは、小規模なカウントがルールです。家庭や企業への 2 コアのドロップ、小規模クラスターの場合は 4 コアと 6 コアのフィード、小規模な配布ポイントの場合は 8 コアです。コアに戻ると、アグリゲーションは 48、96、および 144 コアのケーブルを通過します。 1 つのフィーダがパッシブ スプリッタを介して最大 64 加入者にサービスを提供できるため、PON 多重化によりすべてのコアがさらに拡張されることに注意してください。
産業および監視プロジェクト。コントローラとスイッチ間の産業用ネットワーク リンクのデフォルトは 2 本のコア ケーブルです。{0}カメラ数については、チャネル数を数えます。ネットワーク ルート (2 コア) と 4 つの監視チャネル (1 コア) にサービスを提供するノードには、アクティブな容量の 3 コアが必要です。そのため、上記の作業例とまったく同様に、6 コア ケーブルにより快適な 3 コア冗長性が得られます。
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シナリオ
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推奨数
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なぜフィットするのか
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単一デバイスリンク
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1~2コア
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1 つの TX/RX ペア、最小限のコスト
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フロア分布
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6~8コア
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2 アクティブ + 2 スペア + 2 冗長パターン
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バックボーンの構築
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12~24コア
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マルチ-サービス、IBDN/TIAの実践に適合
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建物の間のキャンパス
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24~48コア
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数百の端子、ダクトの節約
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中規模データセンター/アグリゲーション
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48~96コア
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大規模な端末のサポート、統合
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キャリアバックボーン/大型DC
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144 ~ 288+ コア
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テラビット容量、5G、クラウドトランスポート
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高密度 AI クラスタ
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Base-8 MPO トランク
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100% のトランシーバー使用率、40G/400G 対応
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どのようなシナリオであっても、品質の最後の部分はケーブル自体です。当社の少数-ケーブルは敷設を容易にする高純度ファイバーと高精度撚り線を使用しており、-中数のケーブルは安定した耐干渉構造で容量とコストのバランスをとっています。-、多数の-ケーブルは完全な防水-と装甲保護を追加して、低{7}}損失、高信頼性のバックボーン サービスを実現します。-すべてのアセンブリは工場で終了され、出荷前に 100% テストされています。これが、シュナイダーなどのフォーチュン 500 パートナーがプロジェクトで当社を信頼している理由であり、当社が業界をリードする保証とエンジニアリング サポートで当社の製品をサポートしている理由です。-
12. 結論: カウントを正しく行うと、他のすべてが簡単になります
では、光ファイバーケーブルのプランは何コアあれば十分なのでしょうか?ここでは最も重要な 3 つのポイントを紹介します。
まず、コアは速度制限ではなくレーンです。ほとんどの双方向リンクには 2 つのコアが必要で、チャネルの数に応じて容量が増加します。{0}}次に、シナリオでサイズを設定します。エッジには 2 ~ 8 コア、ビルディングとアグリゲーションには 12 ~ 96 コア、バックボーンには 144 以上、最新のデータセンターでは Base{11}}8 MPO トランクを使用します。第三に、常に余裕を持って購入してください。10% ~ 20% の余裕が、拡張可能なネットワークと再ケーブル接続されたネットワークの差となります。
どの台数が適合するかわからない場合は、このページの下部にあるお問い合わせフォームからデバイスのリストとレイアウトを送信してください。当社のエンジニアは 2006 年からこれらのカウントを実行しており、現在およびその後のすべてに合わせてネットワークのサイズを決定します。
よくある質問
Q1: 一般的な光ファイバー ケーブルには何本のコアがありますか?
ほとんどの市販の光ファイバー ケーブルには 2 ~ 24 のコアが含まれており、家庭の引き込み線、建物のライザー、キャンパスのバックボーンをカバーします。商用製品の全範囲は、1 コアから最大 576 コア以上まで対応します。小規模なカウント (2 ~ 8) はデバイスとエッジ リンクにサービスを提供し、中程度のカウント (12 ~ 96) は建物と集約ポイントにサービスを提供し、大きなカウント (144 ~ 288 以上) は通信事業者のバックボーンと大規模なデータ センターにサービスを提供します。
Q2: コア数が増えるとファイバー ケーブルが速くなりますか?
いいえ。単一リンクの速度は、ケーブル内のコアの数ではなく、両端の光学系によって設定されます。コア数は高速道路の車線と同じように機能します。車線が増えると、より多くの同時交通量を運ぶことができますが、各車の制限速度は変わりません。 400G 光ファイバーを実行する 2 コア ケーブルは、288 コア ケーブル内の 1 ペアと同じ速度で単一の 400G リンクを移動します。
Q3: 8 ファイバーまたは 12 ファイバー MPO バックボーンを選択する必要がありますか?
40G、100G、および 400G 並列光ファイバーを対象とした新しいビルドには Base-8 を選択してください。これらのトランシーバーは正確に 8 本のファイバーを使用するため、すべてのコアが機能し、何も無駄になりません。最大限のコネクタ密度が必要な場合、または従来の 12 心 MPO 設置を拡張する場合は、Base-12 を選択してください。ブラウンフィールド プロジェクトの多くは 12 ファイバー トランクに留まり、変換ハーネスを使用して余分な挿入損失を発生させずに 8 ファイバー光ファイバーに電力を供給します。
Q4: 2 つの建物を接続するには何本のファイバー コアが必要ですか?
最初にリンクを数えます。完全な双方向リンクにはそれぞれ 2 コアが必要です。したがって、スタックされていない 2 つのスイッチ リンクには 4 コアが必要で、さらに約 4 コアの冗長性が必要です。合計すると 12 コア ケーブルになります。-古典的な建物のガイドラインでは、成長を考慮してマルチサービス ルートの建物間に 24 個のコアを推奨しています。現在のリンクをリストし、余裕を追加して、その上の最も近い標準サイズを購入します。
Q5: インストールするコアが少なすぎる、または多すぎる場合はどうなりますか?
コアが少なすぎると、すべてのコンジットを介して引き抜きを行う必要があり、コストが高くつき、ダウンタイムと労力が発生し、元のケーブルの節約効果が小さく見える可能性があります。{0}コアが多すぎると、信号を伝送できない可能性があるガラスの予算が圧迫され、ラックとパネルのスペースが消費されます。バランスのとれた習慣は、現在のリンクをプロビジョニングし、10% ~ 20% の予備を追加し、最も近い標準数に切り上げることです。






