Los cables twinaxiales, más conocidos como cables twinax, se diferencian de los cables coaxiales típicos porque tienen dos conductores centrales en lugar de uno. Estos cables se utilizan para la señalización diferencial en distancias cortas a alta velocidad. Los cables twinaxiales se han vuelto populares en los centros de datos y las redes empresariales porque ofrecen baja latencia y gran ancho de banda.
Estos cables funcionan excepcionalmente bien con redes LAN, interconexiones de servidores y cualquier otra aplicación que requiera transferencia de datos de alta frecuencia. En comparación con los alambres de cobre estándar u otros materiales comúnmente utilizados para fabricar cables, los twinaxiales brindan un mejor rendimiento y confiabilidad en entornos donde la velocidad es esencial. Aún así, la degradación de la señal debe mantenerse al mínimo. Hay dos conductores internos dentro del cable, que generalmente están aislados entre sí por algún material como plástico o caucho antes de envolverlos con capas protectoras a su alrededor para que no pueda ocurrir interferencia electromagnética entre líneas vecinas que pueden colocarse una al lado de la otra. otros por su proximidad.
¿Qué es cable biaxial?
Visión general de biaxial la tecnología
La tecnología twinaxial, o twinax para abreviar, es una tecnología que utiliza dos conductores internos para proporcionar una mejor señalización diferencial y una menor latencia. Se diferencia de los cables coaxiales ordinarios, que tienen un solo conductor, porque en los cables twinaxiales se utilizan conductores emparejados para transportar señales iguales pero opuestas. Esta disposición mejora la integridad de la señal al evitar la interferencia electromagnética (EMI) y la diafonía, lo que los hace más adecuados para la transmisión de datos de alta velocidad que cualquier otro tipo de cable. Los Twinax están diseñados con capas adicionales de aislamiento y blindaje, lo que aumenta su resistencia y confiabilidad, especialmente cuando se someten a condiciones duras como las que se encuentran en redes empresariales y centros de datos.
Comparando cable biaxial con cables de fibra óptica
Al comparar cables twinaxiales (twinax) y cables de fibra óptica, se deben considerar una serie de parámetros técnicos como indicadores de la idoneidad de una aplicación específica.
Velocidad de transferencia de datos:
- Cables Twinax: Generalmente, distancias cortas de hasta 7 metros permiten velocidades de hasta 25 Gbps.
- Cables de fibra óptica: en largas distancias, pueden soportar velocidades de datos mucho más altas, como entre 100 Gbps y varios Tbps, sin una degradación significativa.
Distancia:
- Cables Twinax: Están diseñados para comunicaciones de corto alcance, es decir, menos de siete metros.
- Cables de fibra óptica: las fibras monomodo pueden transmitir señales a lo largo de cientos de kilómetros con la menor pérdida, lo que las hace adecuadas para transmisiones de larga distancia.
Integridad y latencia de la señal:
- Cables Twinax: Están fabricados en cobre, lo que les otorga baja latencia; por lo tanto, tienen menos posibilidades de degradar sus señales en rangos cortos.
- Cables de Fibra Óptica: Las largas distancias tienden a introducir más ruido en la señal, afectando así su integridad; Esto no ocurre con los cables de fibra óptica, ya que la interferencia electromagnética es mínima para ellos debido a sus propiedades de latencia e integridad de la señal, que se producen debido a los bajos niveles de EMI en tramos más largos.
Interferencia electromagnética (EMI):
- Cables Twinax: Están protegidos contra EMI por múltiples capas de blindaje que los rodean
- Cables de fibra óptica: dado que transmite datos utilizando luz en lugar de electricidad, la fibra óptica permanece completamente inmune a todas las formas o tipos de EMI, lo que la hace ideal especialmente donde existe una alta susceptibilidad a tales interferencias, ya sea dentro de un área o a lo largo de ciertas rutas.
Costo:
- Cables Twinax: Por los materiales utilizados y los procedimientos de instalación realizados, los cables twinax tienden a ser más baratos que la fibra óptica, principalmente para aplicaciones de corta distancia.
- Cables de Fibra Óptica: Cuando se trata de despliegues de larga distancia, estos cables pueden ser más costosos que sus contrapartes debido a la complejidad que implica su instalación y también porque su naturaleza requiere materiales costosos como fibras, entre otros.
Caso de uso de la aplicación:
- Cables Twinax: dentro de los centros de datos, los cables twinaxiales se utilizan a menudo para conectar servidores muy cercanos o adyacentes, como los que se encuentran en un bastidor, con conmutadores y otros equipos ubicados en la misma vecindad.
- Cables de fibra óptica: en situaciones en las que es necesario establecer redes troncales, deben estar disponibles conexiones a Internet de alta velocidad, o cuando hay demanda de transmisión de datos de larga distancia, el cable de fibra óptica se convierte en la opción preferida.
Por tanto, depende de si se requieren velocidades más altas en distancias cortas (twinax) o velocidades más bajas en distancias largas sin mucha pérdida de señal (fibra).
Tipos de doblex conectores
Diferentes aplicaciones requieren diferentes tipos de conectores Twinax, cada uno con las características más adecuadas para su uso particular.
Conectores SFP+ (Plugable Plus de factor de forma pequeño):
- Los conectores SFP+ son transceptores compactos y conectables en caliente en aplicaciones de telecomunicaciones y comunicación de datos. Pueden operar a 10 Gbps, lo que los hace apropiados para interconexiones de alta velocidad dentro de centros de datos.
Conectores QSFP+ (Plugable Plus de factor de forma pequeño cuádruple):
- Estos conectores admiten velocidades de datos más altas, de hasta 40 Gbps. Esta característica permite la agregación de múltiples enlaces SFP+ de 10 Gbps en un enlace de 40 Gbps, proporcionando así un aumento rentable del ancho de banda sin cableado complejo.
Conectores CXP:
- Los conectores CXP están destinados a aplicaciones de alta densidad y gran ancho de banda en las que pueden alcanzar velocidades de datos de hasta 100 Gbps. Normalmente se encuentra en entornos informáticos y centros de datos a gran escala que necesitan soluciones de red eficientes y escalables para tener éxito.
Cada uno de estos conectores Twinax ha sido optimizado para ofrecer el máximo rendimiento, teniendo en cuenta los requisitos específicos del entorno de red. Para lograr una conectividad efectiva, es importante seleccionar el conector Twinax adecuado según la velocidad de datos deseada, el tipo de aplicación y la arquitectura de red, entre otros factores.
¿Cómo funciona un cable twinaxial funciona?
Entender transmisión de datos in cable twinaxial
Los cables Twinax (también llamados cables Twinaxial) funcionan cuando dos conductores están envueltos en un material dieléctrico y protegidos por una capa conductora exterior. Esta disposición logra una señalización diferencial, donde cada conductor lleva la misma cantidad de carga pero con signos opuestos. Al hacerlo, se evitan interferencias electromagnéticas (EMI) y se preserva la integridad de la señal en rangos cortos. Además, las construcciones twinaxiales permiten velocidades de transmisión rápidas junto con una baja latencia, lo que resulta útil para una comunicación confiable en centros de datos o entornos informáticos de alto rendimiento donde la estabilidad es más importante. Estos cables funcionan mejor que sus alternativas porque tienen dos hilos, lo que significa que pueden consumir menos energía y al mismo tiempo ofrecer robustez.
El papel de los directores de orquesta en cable biaxial
Los conductores son fundamentales en un cable Twinax. Sirven para transmitir señales eléctricas con la menor distorsión o pérdida posible. Normalmente, estos conductores se crean con cobre, el mejor material para este fin; ayudan a mantener la integridad de la señal y garantizan que los datos se transmitan sin debilitarse mucho. Un diseño de conductores de buena calidad es necesario cuando se trata de lograr frecuencias rápidas y velocidades de datos confiables; tales factores incluyen la precisión del par de conductores y la pureza del cobre, entre otros. Los conductores deben diseñarse adecuadamente si queremos que los cables Twinax resistan entornos de redes de alta velocidad; Esto se puede hacer habilitando la eficiencia de la señalización diferencial, lo que reduce en gran medida la EMI (interferencia electromagnética) y las diafonías.
¿Cuáles son las aplicaciones de Cables dobles?
Gracias a cable biaxial in Ethernet personales
El cable twinaxial, utilizado a menudo para conexiones Ethernet, tiene varias ventajas sobre los cables Ethernet tradicionales, especialmente en entornos de redes de alta velocidad. Las principales fuentes dicen que se implementan principalmente en centros de datos donde se deben conectar equipos de red, como conmutadores y servidores, porque pueden admitir transferencias de datos de alta velocidad con baja latencia. Los cables Twinax se utilizan principalmente para distancias cortas de hasta 7 m porque tienen una mejor integridad de la señal que las opciones más extendidas de cobre o fibra óptica y, al mismo tiempo, consumen menos energía. Estos cables son necesarios para los estándares Ethernet 10GBASE-CX4, 40GBASE-CR4 y 100GBASE-CR10 para un rendimiento de red eficiente y confiable en la infraestructura de comunicación de datos moderna. Están diseñados lo suficientemente fuertes como para funcionar bien en frecuencias más altas, lo que permite mayores tasas de intercambio de información (lo que los hace menos susceptibles a las interferencias electromagnéticas) y garantiza conexiones estables en configuraciones de redes densamente pobladas donde el espacio es limitado (gracias a la EMI reducida).
El despliegue Conjunto de cables Twinax in los centros de datos
La implementación de conjuntos de cables Twinax en centros de datos es esencial para maximizar la eficiencia y la confiabilidad en sistemas de redes rápidos. Se prefieren porque tienen baja latencia y consumen menos energía; por lo tanto, son perfectos para vincular sistemas de almacenamiento, servidores y clústeres informáticos de alto rendimiento, entre otros. También admiten velocidades de datos de alta frecuencia con fuertes escudos contra interferencias electromagnéticas (EMI) y diafonía, lo que garantiza una transmisión constante de información. Los ejes gemelos funcionan mejor cuando se aplican para configuraciones de red en la parte superior del bastidor (ToR) o al final de la fila (EoR), donde puede ser necesario tratar con muchas conexiones muy espaciadas a velocidades más altas. Además, su flexibilidad en el diseño y facilidad de instalación simplifican la infraestructura de cableado dentro del centro de datos, lo que mejora el flujo de aire y la gestión de la refrigeración dentro de los racks de servidores.
¿Cuáles son las ventajas de cable biaxial?
Soluciones rentables con Cables dobles
Los cables twinax pueden resolver los entornos de red modernos de forma rentable. En primer lugar, son mucho más baratos que las fibras ópticas y, aun así, transmiten datos a alta velocidad, por ejemplo, entre servidores y conmutadores dentro de centros de datos donde la distancia es corta. En segundo lugar, en términos de consumo de energía, el uso de este tipo de cable en lugar de transceptores ópticos conduce a menores costos operativos, lo que promueve la eficiencia en el uso de la energía. Además, su durabilidad reduce las necesidades de mantenimiento, lo que prolonga su vida útil y, en última instancia, reduce los gastos totales con el tiempo. Si se toman en cuenta otros ahorros como estos, queda claro que los cables twinx ofrecen muchas opciones económicas para centros de datos de alto rendimiento.
Alta velocidad y confiable transmisión twinax
Los cables Twinax son los mejores para enviar información rápida y precisa. Por eso son perfectos para centros de datos que requieren un alto rendimiento y el menor retraso posible. Pueden admitir velocidades de datos de hasta 40 gigabits por segundo o incluso 100 gigabits por segundo en distancias cortas, garantizando así que los dispositivos se comuniquen de forma rápida y eficiente. Los cables Twinax se han construido teniendo en cuenta la resistencia para reducir la pérdida de señal, lo que provoca conexiones deficientes entre dispositivos; Además, los twinaxes no sufren mucho de interferencia electromagnética (EMI); por lo tanto, esto los hace más confiables que cualquier otro tipo de cable que existe. Aparte de esto, tienen bajos niveles de diafonía, lo que mejora su calidad de transmisión, especialmente cuando se utilizan en entornos ruidosos donde se utilizan muchos otros cables simultáneamente. ¡Todas estas características juntas hacen que el cable twinaxial sea ideal para lugares donde las personas necesitan más conectividad confiable a Internet de alta velocidad!
Comparando cable twinaxial con cable coaxial
Cuando se trata de cable twinaxial versus cable coaxial, hay algunas cosas clave a tener en cuenta. En primer lugar, los cables twinax se utilizan para la transmisión de datos de alta velocidad en distancias cortas, como las que se encuentran en los centros de datos, con velocidades de hasta 100 Gbps. Los cables coaxiales, por otro lado, son más adecuados para aplicaciones de larga distancia, como Internet por cable o transmisiones de televisión, donde las velocidades de datos más bajas son típicas. Los cables Twinax también tienen una excelente resistencia contra interferencias electromagnéticas (EMI) y diafonía, lo que ayuda a mejorar la estabilidad y confiabilidad de la conexión. Si bien los cables coaxiales protegen contra EMI, generalmente sufren una mayor pérdida de señal y atenuación en largas distancias que los cables twinax. Además, los cables twinax requieren menos mantenimiento y pueden durar más, lo que los hace más rentables para entornos que requieren un alto rendimiento sin mucha latencia en el tiempo.
¿Qué debes considerar al elegir un cable twinaxial?
Factores de compatibilidad con Cisco y otros dispositivos que requierenque requiere
Cuando elige un cable twinaxial para Cisco y otros dispositivos, existen algunas consideraciones de compatibilidad principales que debe tener en cuenta:
- Tipo de conector: El cable twinax debe estar equipado con conectores adecuados (por ejemplo, SFP+, QSFP+) que funcionen bien con sus dispositivos Cisco o cualquier otro equipo de red.
- Velocidad de flujo de datos: asegúrese de que el cable admita las velocidades de datos requeridas por su aplicación, como 10 Gbps, 40 Gbps o incluso más, para igualar las capacidades del dispositivo.
- Longitud del Cable: Toma nota de la longitud máxima que soporta este tipo sin comprometer su rendimiento ya que conecta principalmente distancias cortas dentro de centros de datos.
- Blindaje y resistencia EMI: elija cables que tengan fuertes blindajes contra la interferencia electromagnética (EMI): son necesarios para un buen mantenimiento de la integridad de la señal en entornos electrónicos densamente poblados donde la transmisión confiable de datos es crucial.
- Certificación y cumplimiento de estándares: elija cables que cumplan con los estándares de la industria y estén certificados para su uso con equipos Cisco, ya que esto garantiza mejores niveles de rendimiento y compatibilidad.
Estos factores juntos garantizan que cualquier cable twinaxial seleccionado proporcione una conectividad rápida sin fallas y al mismo tiempo funcione perfectamente con otras redes además de Cisco.
Seleccionar el adecuado cable biaxial for estante integración
Para garantizar el mejor rendimiento y compatibilidad al seleccionar un cable twinax para la integración en rack, debe considerar los siguientes puntos:
- Requisito de ancho de banda: calcule cuánto ancho de banda necesita la configuración de su rack. Esto generalmente se hace evaluando qué rendimiento de datos requerirá cada dispositivo conectado; por lo tanto, puede significar que se necesitan cables twinax de alta calidad cuando hay aplicaciones que se ejecutan con grandes cantidades de datos.
- Durabilidad y flexibilidad: opte por aquellos tipos de cables twinax que puedan soportar doblarse repetidamente en las esquinas durante períodos prolongados sin romperse. La mayoría de los bastidores tienen espacio limitado, por lo que los cables deben pasar a través de ellos muy apretados para que no se mezclen con otros cables o incluso se dañen con equipos pesados.
- Factores térmicos y ambientales: considere los niveles de calor dentro del entorno de su rack y luego elija modelos de cable adecuados para su uso en dichas condiciones. Las variedades twinaxiales, que disipan más calor que otras, aún pueden mantener un buen rendimiento y durar más.
- Integridad del conector: Los conectores utilizados con estos cables deben ser de alta calidad para que realicen conexiones firmes que no se desconecten fácilmente dentro de la misma configuración.
- Rentabilidad: considere cuánto dinero necesitaría gastar para obtener el nivel de calidad que desea de un producto determinado (cable). Siempre debe recordarse que, si bien los artículos caros tienden a ofrecer mejores servicios, debe haber un equilibrio entre la rentabilidad y las características requeridas.
Si revisa estos factores, le ayudará a elegir el cable doble axial adecuado para la integración en sus racks, permitiendo así el funcionamiento efectivo de varios componentes dentro de la infraestructura del centro de datos.
Evaluación cobre vs fibra óptica opciones
Cuando intenta decidir si los cables de cobre o de fibra óptica son mejores para su centro de datos, hay algunas cosas en las que debe pensar:
- Ancho de banda y velocidad: los cables de fibra óptica tienen anchos de banda mucho mayores y pueden transmitir datos mucho más rápido que los de cobre. Eso significa que son perfectos si su empresa tiene muchos usuarios con necesidades de acceso de alta velocidad o si desea asegurarse de que su infraestructura no quede obsoleta demasiado rápido.
- Distancia: Las señales enviadas a través de cables de fibra óptica se degradan menos en distancias largas que las enviadas a través de cableado de cobre. Por otro lado, debido a que la atenuación de la señal es más pronunciada en conexiones no ópticas como estas, generalmente se usan sólo para tramos relativamente cortos dentro de edificios o entre armarios de telecomunicaciones adyacentes.
- Interferencia y seguridad: a diferencia de los cables de cobre, que pueden verse afectados por interferencias electromagnéticas (EMI) de fuentes como luces fluorescentes o transmisores de radio, las fibras ópticas no conducen electricidad en absoluto, por lo que son inmunes a este tipo de problemas. Sin embargo, el cableado de par trenzado blindado (STP) o incluso de par trenzado no blindado (UTP) debería funcionar bien en la mayoría de los entornos donde la EMI no es un problema.
- Costo: Los cables de conexión híbridos de cobre y fibra son más económicos que las versiones de fibra pura, pero ofrecen algunos de los beneficios. Sin embargo, en general, la instalación y el mantenimiento de cables de cobre son menos costosos porque ya se han hecho durante años en muchas industrias; sin embargo, los ahorros a largo plazo en mejoras de rendimiento pueden eventualmente superar estos costos iniciales.
- Durabilidad y tamaño: debido a que la fibra óptica está hecha de vidrio o plástico en lugar de metal como los cables Ethernet tradicionales, en general son mucho más livianas. Esto los hace más fáciles de manejar durante la instalación y también significa que pueden caber más hilos en un espacio determinado dentro de una caja de panel de conexión.
Evaluar cada una de estas áreas le dará una idea de qué tipo(s) podrían funcionar mejor en su situación particular, pero recuerde que no hay necesariamente una respuesta "correcta". Sin embargo, en última instancia, este ejercicio debería ayudar a garantizar que cualquier decisión que se tome se base en hechos y no en opiniones o emociones, y también ayuda a reducir el riesgo de tener que reemplazar todo más adelante simplemente porque se pasó por alto algo ahora.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Qué se entiende por cable twinaxial?
R: Los cables twinaxiales, comúnmente conocidos como cables Twinax, son cables eléctricos con dos conductores centrales que se utilizan habitualmente para la transmisión de datos a alta velocidad.
P: ¿Dónde se aplican principalmente los cables twinaxiales?
R: Los cables twinaxiales se utilizan principalmente en centros de datos, redes de área de almacenamiento y conexiones de servidor a servidor, de conmutador a conmutador o de dispositivo de almacenamiento a velocidades más altas; Admiten interfaces como 10G SFP, QSFP+, 10G B Ethernet
P: ¿Qué es un cable de cobre de conexión directa (DAC)?
R: Un cable de cobre de conexión directa (DAC) es un tipo de cable axial doble de cobre que se utiliza para conectar hardware de red, como servidores y conmutadores, directamente sin necesidad de transceptores separados.
P: ¿Qué diferencian los cables DAC de doble eje pasivos y activos?
R: Los cables de cobre pasivos de conexión directa no tienen ningún componente eléctrico para amplificar la señal, por lo que solo se pueden usar en distancias cortas, mientras que los cables de doble eje DAC activos contienen componentes de refuerzo de señal que les permiten extenderse en longitudes más largas.
P: ¿El cable DAC Twin Axe es compatible con el hardware de Cisco?
Por ejemplo, Cisco SFP-H10GB-CU2M es un cable de cobre de doble eje conectado directamente que funciona bien con equipos Cisco.
P: ¿Qué velocidades pueden soportar los cables twinax de cobre?
R: Dependiendo del tipo de cable y transceptores utilizados, los cables twinax de cobre pueden admitir diferentes velocidades, como 10G, 40G o incluso 100Gbps.
P: ¿Por qué los cables Twinax de cobre son mejores que los cables ópticos?
R: Los cables twinax de cobre son generalmente más baratos, más fáciles de instalar y tienen baja latencia. También son excelentes para centros de datos ubicados en distancias cortas.
P: ¿Existe alguna limitación de longitud para los cables DAC?
R: Sí, los cables DAC pasivos suelen tener una longitud restringida de hasta 7 metros, mientras que los DAC activos pueden llegar hasta 15 metros según el fabricante y las especificaciones.
P: ¿Puedo colocar rápidamente un cable DAC twinax?
R: Sí, se pueden instalar fácilmente ya que no requieren transceptores separados y a menudo se usan para conectividad plug-and-play en hardware de red.
P: ¿Cuál es el impacto del blindaje Copper Twinax en el rendimiento?
Un blindaje Twinax de cobre ayuda a reducir la interferencia electromagnética (EMI), garantizando así una alta integridad de la señal y un mejor rendimiento general, especialmente en centros de datos de alta densidad.
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