Le guide ultime des câbles Twinaxiaux : tout ce que vous devez savoir sur les câbles Twinaxiaux

Les câbles twinax, plus communément appelés câbles twinax, diffèrent des câbles coaxiaux classiques car ils possèdent deux conducteurs centraux au lieu d'un. Ces câbles sont utilisés pour la signalisation différentielle sur de courtes distances à grande vitesse. Les câbles twinax sont devenus populaires dans les centres de données et les réseaux d'entreprise car ils offrent une faible latence et une bande passante élevée.

Ces câbles fonctionnent exceptionnellement bien avec les réseaux LAN, les interconnexions de serveurs et toute autre application nécessitant un transfert de données haute fréquence. Comparés aux fils de cuivre standard ou à d'autres matériaux couramment utilisés pour fabriquer des cordons, les fils twinaxiaux offrent de meilleures performances et une meilleure fiabilité dans les environnements où la vitesse est essentielle. Néanmoins, la dégradation du signal doit être réduite au minimum. Il y a deux conducteurs internes à l'intérieur du câble, qui sont généralement isolés l'un de l'autre par un matériau tel que du plastique ou du caoutchouc avant d'être enveloppés de couches de blindage autour d'eux afin qu'aucune interférence électromagnétique ne puisse se produire entre les lignes voisines qui peuvent être posées à côté l'une de l'autre. les autres en raison de leur proximité.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une Câble Twinax?

100G QSFP28 DAC

Vue d'ensemble twinaxial sans souci

La technologie Twinaxial, ou twinax en abrégé, est une technologie qui utilise deux conducteurs internes pour fournir une meilleure signalisation différentielle et une latence plus faible. Il diffère des câbles coaxiaux ordinaires, qui n'ont qu'un seul conducteur, car des conducteurs appariés sont utilisés dans les câbles twinaxiaux pour transporter des signaux égaux mais opposés. Cet agencement améliore l'intégrité du signal en empêchant les interférences électromagnétiques (EMI) et la diaphonie, ce qui les rend plus adaptés à la transmission de données à haut débit que tout autre type de câble. Les Twinaxes sont conçus avec des couches supplémentaires d'isolation et de blindage, ce qui ajoute à leur résistance et à leur fiabilité, en particulier lorsqu'ils sont soumis à des conditions difficiles telles que celles rencontrées dans les réseaux d'entreprise et les centres de données.

Comparaison Câble Twinax avec Câbles de fibres optiques

Lors de la comparaison des câbles twinaxiaux (twinax) et des câbles à fibres optiques, un certain nombre de paramètres techniques doivent être pris en compte comme indicateurs d'adéquation à une application spécifique.

Vitesse de transfert de données :

  • Câbles Twinax : Généralement, de courtes distances allant jusqu'à 7 mètres permettent des vitesses allant jusqu'à 25 Gbit/s.
  • Câbles à fibre optique : sur de longues distances, ils peuvent prendre en charge des débits de données bien supérieurs, par exemple entre 100 Gbit/s et plusieurs Tbit/s, sans dégradation significative.

Distance:

  • Câbles Twinax : Ils sont conçus pour les communications à courte portée, c'est-à-dire moins de sept mètres.
  • Câbles à fibre optique : les fibres monomodes peuvent transmettre des signaux sur des centaines de kilomètres avec le moins de pertes, ce qui les rend adaptées aux transmissions longue distance.

Intégrité et latence du signal :

  • Câbles Twinax : Ils sont fabriqués à partir de cuivre, ce qui leur confère une faible latence ; ils ont donc moins de chances de dégrader leurs signaux sur de courtes distances.
  • Câbles à fibre optique : les longues distances ont tendance à introduire plus de bruit dans le signal, affectant ainsi son intégrité ; ce n'est pas le cas des câbles à fibre optique, car les interférences électromagnétiques sont minimes en raison de leurs propriétés de latence et d'intégrité du signal, dues aux faibles niveaux d'interférences électromagnétiques sur de longues distances.

Interférence électromagnétique (EMI) :

  • Câbles Twinax : ils sont protégés contre les interférences électromagnétiques par plusieurs couches de blindage qui les entourent.
  • Câbles à fibre optique : Puisqu'elle transmet des données en utilisant la lumière au lieu de l'électricité, la fibre optique reste totalement insensible à toutes les formes ou types d'interférences électromagnétiques, ce qui la rend idéale en particulier là où il existe une forte susceptibilité à de telles interférences, que ce soit dans une zone ou le long de certains itinéraires.

Prix:

  • Câbles Twinax : pour les matériaux utilisés et les procédures d'installation effectuées, les câbles twinax ont tendance à être moins chers que la fibre optique, principalement pour les applications à courte distance.
  • Câbles à fibre optique : lorsqu'il s'agit de déploiements longue distance, ces câbles peuvent être plus chers que leurs homologues en raison de la complexité de leur installation et aussi parce que leur nature nécessite des matériaux coûteux comme les fibres, entre autres.

Cas d'utilisation de l'application :

  • Câbles Twinax : dans les centres de données, les câbles twinaxiaux sont souvent utilisés pour relier des serveurs très proches ou adjacents, tels que ceux trouvés dans un rack, avec des commutateurs et d'autres équipements situés dans le même voisinage.
  • Câbles à fibre optique : dans les situations où des réseaux fédérateurs doivent être établis, des connexions Internet à haut débit doivent être mises à disposition, ou lorsqu'il existe une demande de transmission de données sur de longues distances, le câble à fibre optique devient le choix le plus privilégié.

Cela dépend donc si l'on souhaite des vitesses plus élevées sur de courtes distances (twinax) ou des vitesses plus faibles sur de longues distances sans trop de perte de signal (fibre).

Types d' Twinax connecteurs

Différentes applications nécessitent différents types de connecteurs Twinax, chacun doté des fonctionnalités les mieux adaptées à son utilisation particulière.

Connecteurs SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) :

  • Les connecteurs SFP+ sont des émetteurs-récepteurs compacts et enfichables à chaud dans les applications de télécommunications et de données. Ils peuvent fonctionner à 10 Gbit/s, ce qui les rend appropriés pour les interconnexions à haut débit au sein des centres de données.

Connecteurs QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable Plus) :

  • Ces connecteurs prennent en charge des débits de données plus élevés allant jusqu'à 40 Gbit/s. Cette fonctionnalité permet l'agrégation de plusieurs liaisons SFP+ 10 Gbit/s en une seule liaison 40 Gbit/s, offrant ainsi une augmentation rentable de la bande passante sans câblage complexe.

Connecteurs CXP :

  • Les connecteurs CXP ciblent les applications haute densité et à large bande passante où ils peuvent atteindre des débits de données allant jusqu'à 100 Gbit/s. Généralement présent dans les environnements informatiques et les centres de données à grande échelle qui ont besoin de solutions réseau efficaces et évolutives pour réussir.

Chacun de ces connecteurs Twinax a été optimisé pour offrir des performances maximales, en gardant à l'esprit les exigences spécifiques de l'environnement réseau. Pour réaliser une connectivité efficace, il est important de sélectionner le connecteur Twinax approprié en fonction du débit de données souhaité, du type d'application et de l'architecture réseau, entre autres facteurs.

Comment un câble twinax marche ?

Comment fonctionne un câble twinaxial ?

LUMIÈRE SUR NOS transmission de données in câble twinax

Les câbles Twinax (également appelés câbles Twinaxial) fonctionnent lorsque deux conducteurs sont enveloppés dans un matériau diélectrique et protégés par une couche conductrice externe. Cet agencement permet d'obtenir une signalisation différentielle, où chaque conducteur transporte la même quantité de charge mais avec des signes opposés. Cela évite les interférences électromagnétiques (EMI) et préserve l’intégrité du signal à courte portée. De plus, les constructions twinaxiales permettent des taux de transmission rapides associés à une faible latence, devenant ainsi utiles pour une communication fiable dans les centres de données ou les environnements informatiques hautes performances où la stabilité est la plus importante. Ces câbles fonctionnent mieux que leurs alternatives car ils comportent deux fils, ce qui signifie qu'ils peuvent consommer moins d'énergie tout en offrant une robustesse.

Le rôle des chefs d'orchestre dans Câble Twinax

Les conducteurs sont indispensables dans un câble Twinax. Ils servent à transmettre des signaux électriques avec le moins de distorsion ou de perte possible. Généralement, ces conducteurs sont créés à partir de cuivre, le meilleur matériau à cet effet ; ils aident à maintenir l’intégrité du signal et garantissent que les données sont transmises sans trop d’affaiblissement. Une conception de conducteurs de bonne qualité est nécessaire pour obtenir des fréquences rapides et des débits de données fiables. Ces facteurs incluent, entre autres, la précision des paires de conducteurs et la pureté du cuivre. Les conducteurs doivent être conçus de manière appropriée si nous voulons que les câbles Twinax résistent aux environnements de réseau à haut débit ; cela peut être réalisé en permettant une efficacité de signalisation différentielle, ce qui réduit considérablement les EMI (interférences électromagnétiques) et les diaphonies.

Quelles sont les applications de Câbles Twinax?

200G QSFP56

En utilisant Câble Twinax in Ethernet liens

Le câble twinaxial, souvent utilisé pour les connexions Ethernet, présente plusieurs avantages par rapport aux câbles Ethernet traditionnels, en particulier dans les environnements réseau à haut débit. Les principales sources affirment qu'ils sont principalement déployés dans les centres de données où des équipements réseau tels que des commutateurs et des serveurs doivent être connectés, car ils peuvent prendre en charge un transfert de données à haut débit avec une faible latence. Les câbles Twinax sont principalement utilisés pour de courtes distances jusqu'à 7 m car ils ont une meilleure intégrité du signal que les options plus étendues en cuivre ou en fibre optique, tout en consommant moins d'énergie. Ces fils sont nécessaires pour les normes Ethernet 10GBASE-CX4, 40GBASE-CR4 et 100GBASE-CR10 pour des performances réseau efficaces et fiables dans l'infrastructure de communication de données moderne. Ils sont conçus suffisamment solides pour fonctionner correctement à des fréquences plus élevées, permettant ainsi des taux d'échange d'informations accrus (les rendant moins sensibles aux interférences électromagnétiques) et garantissant des connexions stables dans des configurations de réseau densément peuplées où l'espace est limité (grâce à la réduction des interférences électromagnétiques).

Déploiement Assemblage de câbles Twinax in les centres de données

Le déploiement d'assemblages de câbles Twinax dans les centres de données est essentiel pour maximiser l'efficacité et la fiabilité des systèmes de mise en réseau rapides. Ceux-ci sont préférés car ils ont une faible latence et consomment moins d’énergie ; ils sont donc parfaits pour relier, entre autres, des systèmes de stockage, des serveurs et des clusters de calcul haute performance. Ils prennent également en charge les débits de données haute fréquence avec de solides protections contre les interférences électromagnétiques (EMI) et la diaphonie, garantissant ainsi une transmission stable des informations. Les essieux jumelés fonctionnent mieux lorsqu'ils sont utilisés pour des configurations de réseau en haut de rack (ToR) ou en fin de rangée (EoR) où il peut être nécessaire de gérer de nombreuses connexions rapprochées à des vitesses plus élevées. De plus, leur flexibilité de conception et leur facilité d'installation simplifient l'infrastructure de câblage au sein du centre de données, conduisant à une meilleure gestion du flux d'air et du refroidissement dans les racks de serveurs.

Quels sont les avantages de Câble Twinax?

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Des solutions rentables avec Câbles Twinax

Les câbles Twinax peuvent résoudre les problèmes de réseau modernes de manière rentable. Tout d’abord, ils sont beaucoup moins chers que les fibres optiques, mais transmettent toujours des données à grande vitesse, par exemple entre les serveurs et les commutateurs dans les centres de données où la distance est courte. Ensuite, en termes de consommation d’énergie, l’utilisation de ce type de câble à la place des émetteurs-récepteurs optiques entraîne une réduction des coûts d’exploitation, favorisant ainsi l’efficacité de la consommation d’énergie. De plus, leur durabilité réduit les besoins de maintenance, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant finalement les dépenses totales au fil du temps. Si l’on ajoute à cela d’autres économies telles que celles-ci, il devient évident que les câbles Twinx offrent de nombreuses options économiques pour les centres de données hautes performances.

Rapide et fiable transmission twinax

Les câbles Twinax sont les meilleurs pour envoyer des informations rapides et précises. C'est pourquoi ils sont parfaits pour les centres de données nécessitant des performances élevées et le moins de délais possible. Ils peuvent prendre en charge des débits de données allant jusqu'à 40 gigabits par seconde, voire 100 gigabits par seconde sur de courtes distances, garantissant ainsi que les appareils communiquent rapidement et efficacement. Les câbles Twinax ont été conçus dans un souci de résistance afin de réduire la perte de signal, ce qui entraîne de mauvaises connexions entre les appareils ; de plus, les twinax ne souffrent pas beaucoup des interférences électromagnétiques (EMI) ; par conséquent, cela les rend plus fiables que tout autre type de câble. En dehors de cela, ils ont de faibles niveaux de diaphonie, améliorant leur qualité de transmission, en particulier lorsqu'ils sont utilisés dans des environnements bruyants où de nombreux autres fils sont utilisés simultanément. Toutes ces caractéristiques réunies rendent le câble twinaxial idéal pour les endroits où les gens ont le plus besoin d’une connectivité Internet haut débit fiable !

Comparaison câble twinax avec Câble coaxial

En ce qui concerne le câble twinaxial et le câble coaxial, il y a quelques éléments clés à noter. Premièrement, les câbles twinax sont utilisés pour la transmission de données à haut débit sur de courtes distances, comme celles que l'on trouve dans les centres de données, avec des débits allant jusqu'à 100 Gbit/s. Les câbles coaxiaux, en revanche, sont mieux adaptés aux applications à plus longue distance telles que l'Internet par câble ou les transmissions télévisées où des débits de données plus faibles sont typiques. Les câbles Twinax présentent également une excellente résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) et à la diaphonie, ce qui contribue à améliorer la stabilité et la fiabilité de la connexion. Bien que les câbles coaxiaux protègent contre les interférences électromagnétiques, ils souffrent généralement d'une perte et d'une atténuation de signal plus élevées sur de longues distances que les câbles twinax. De plus, les câbles twinax nécessitent moins de maintenance et peuvent durer plus longtemps, ce qui les rend plus rentables pour les environnements nécessitant des performances élevées sans trop de latence dans le temps.

Que devez-vous considérer lors du choix d'un câble twinax?

400G QDD

Facteurs de compatibilité avec Cisco et d'autres appareils nécessitantqui nécessite

Lorsque vous choisissez un câble twinaxial pour Cisco et d'autres appareils, vous devez prendre en compte certaines considérations principales en matière de compatibilité :

  1. Type de connecteur : le câble twinax doit être équipé de connecteurs appropriés (par exemple, SFP+, QSFP+) qui fonctionnent bien avec vos appareils Cisco ou tout autre équipement réseau.
  2. Débit de flux de données : assurez-vous que le câble prend en charge les débits de données requis par votre application, tels que 10 Gbit/s, 40 Gbit/s ou même plus, pour correspondre aux capacités de l'appareil.
  3. Longueur du câble : notez la longueur maximale prise en charge par ce type sans compromettre ses performances puisqu'il connecte principalement de courtes distances au sein des centres de données.
  4. Blindage et résistance EMI : choisissez des câbles dotés d'un blindage solide contre les interférences électromagnétiques (EMI) : ils sont nécessaires au bon maintien de l'intégrité du signal dans des environnements électroniques densément peuplés où une transmission fiable des données est cruciale.
  5. Certification et conformité aux normes : choisissez des câbles qui répondent aux normes de l'industrie et sont certifiés pour une utilisation avec les équipements Cisco, car cela garantit de meilleurs niveaux de performances et de compatibilité.

Ces facteurs réunis garantissent que tout câble twinaxial sélectionné fournira une connectivité rapide sans faute tout en fonctionnant parfaitement avec d'autres réseaux aux côtés de Cisco.

Choisir le bon Câble Twinax pour rack l'intégration

Pour garantir les meilleures performances et compatibilité lors de la sélection d'un câble twinax pour l'intégration en rack, vous devez prendre en compte les points suivants :

  1. Exigence de bande passante : déterminez la quantité de bande passante dont votre configuration de rack a besoin. Cela se fait généralement en évaluant le débit de données requis par chaque appareil connecté ; par conséquent, cela peut signifier que des câbles twinax de haute qualité sont nécessaires lorsque des applications s'exécutent sur de très grandes quantités de données.
  2. Durabilité et flexibilité : optez pour les types de câbles twinax qui peuvent résister à des courbures répétées dans les coins pendant de longues périodes sans se casser. La plupart des racks ont un espace limité, les cordons doivent donc y être acheminés très étroitement afin qu'ils ne soient pas mélangés avec d'autres fils ou même endommagés par un équipement lourd.
  3. Facteurs thermiques et environnementaux : tenez compte des niveaux de chaleur dans votre environnement de rack, puis choisissez des modèles de câbles adaptés à une utilisation dans de telles conditions. Les variétés twinaxiales, qui dissipent plus de chaleur que les autres, peuvent néanmoins conserver de bonnes performances et durer plus longtemps.
  4. Intégrité des connecteurs : les connecteurs utilisés avec ces câbles doivent être de haute qualité afin qu'ils établissent des connexions solides qui ne seront pas facilement déconnectées au sein de la même configuration.
  5. Rentabilité : Évaluez le montant que vous devrez dépenser pour obtenir le niveau de qualité que vous souhaitez pour un produit donné (câble). Il ne faut jamais oublier que même si les articles coûteux ont tendance à offrir de meilleurs services, il doit y avoir un certain équilibre entre la rentabilité et les fonctionnalités requises.

Si vous examinez ces facteurs, cela vous aidera à choisir le câble double axial approprié à intégrer dans vos racks, permettant ainsi le fonctionnement efficace des divers composants de l'infrastructure du centre de données.

L'évaluation capuchons de cuivre vs. fibre optique Options

Lorsque vous essayez de décider si les câbles en cuivre ou en fibre optique conviennent le mieux à votre centre de données, vous devez prendre en compte quelques éléments :

  1. Bande passante et vitesse : les câbles à fibre optique ont des bandes passantes beaucoup plus élevées et peuvent transmettre des données beaucoup plus rapidement que ceux en cuivre. Cela signifie qu'ils sont parfaits si votre entreprise compte de nombreux utilisateurs ayant des besoins d'accès à haut débit ou si vous voulez vous assurer que votre infrastructure ne deviendra pas obsolète trop rapidement.
  2. Distance : les signaux envoyés via des câbles à fibres optiques se dégradent moins sur de longues distances que ceux envoyés via des câbles en cuivre. D'un autre côté, comme l'atténuation du signal est plus prononcée dans les connexions non optiques telles que celles-ci, elles ne sont généralement utilisées que pour des trajets relativement courts à l'intérieur des bâtiments ou entre des armoires de télécommunications adjacentes.
  3. Interférence et sécurité : contrairement aux fils à base de cuivre, qui peuvent être affectés par les interférences électromagnétiques (EMI) provenant de sources telles que les lampes fluorescentes ou les émetteurs radio, les fibres optiques ne conduisent pas du tout l'électricité et sont donc à l'abri de ce type de problème. Cependant, le câblage à paire torsadée blindée (STP) ou même à paire torsadée non blindée (UTP) devrait fonctionner correctement dans la plupart des environnements où les interférences électromagnétiques ne constituent pas un problème.
  4. Coût : les cordons de raccordement hybrides cuivre-fibre sont moins chers que les versions en fibre pure, mais offrent certains des avantages. En général, l'installation et l'entretien des câbles en cuivre sont moins coûteux, car ils sont déjà pratiqués depuis des années dans de nombreux secteurs. Toutefois, les économies à long terme sur les améliorations de performances peuvent éventuellement compenser ces coûts initiaux.
  5. Durabilité et taille : étant donné que les fibres optiques sont constituées de verre ou de plastique plutôt que de métal comme les câbles Ethernet traditionnels, elles sont globalement beaucoup plus légères. Cela les rend plus faciles à manipuler lors de l'installation et signifie également que davantage de brins peuvent tenir dans un espace donné à l'intérieur d'un boîtier de panneau de brassage.

L'évaluation de chacun de ces domaines vous donnera une idée du ou des types qui pourraient fonctionner le mieux dans votre situation particulière – mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas nécessairement une « bonne » réponse. En fin de compte, cependant, cet exercice devrait contribuer à garantir que toute décision prise est basée sur des faits plutôt que sur une opinion ou une émotion et contribue également à réduire le risque de devoir tout remplacer plus tard simplement parce que quelque chose a été négligé maintenant !

Foire Aux Questions (FAQ)

200G QSFP56 DAC

Q : Qu'entend-on par câble twinaxial ?

R : Les câbles twinaxiaux, communément appelés câbles Twinax, sont des câbles électriques à deux conducteurs centraux généralement utilisés pour la transmission de données à grande vitesse.

Q : Où les câbles twinaxiaux sont-ils principalement utilisés ?

R : Les câbles twinaxiaux sont principalement utilisés dans les centres de données, les réseaux de stockage et les connexions de serveur à serveur, de commutateur à commutateur ou de commutateur à périphérique de stockage à des vitesses plus élevées ; ils prennent en charge des interfaces telles que 10G SFP, QSFP+, 10G B Ethernet

Q : Qu'est-ce qu'un câble en cuivre à connexion directe (DAC) ?

R : Un câble en cuivre à connexion directe (DAC) est un type de câble axial double en cuivre utilisé pour connecter directement du matériel réseau tel que des serveurs et des commutateurs sans nécessiter d'émetteurs-récepteurs séparés.

Q : Qu'est-ce qui est différent entre les câbles DAC Twin Axe passifs et actifs ?

R : Les câbles en cuivre passifs à connexion directe n'ont aucun composant électrique pour amplifier le signal, ils ne peuvent donc être utilisés que sur de courtes distances, tandis que les câbles DAC actifs à double axe contiennent des composants d'amplification du signal qui leur permettent de fonctionner sur de plus longues longueurs.

Q : Le câble DAC Twin ax est-il compatible avec le matériel Cisco ?

Par exemple, Cisco SFP-H10GB-CU2M est un câble twin-ax en cuivre directement connecté qui fonctionne bien avec les équipements Cisco.

Q : Quelles vitesses les câbles twinax en cuivre peuvent-ils prendre en charge ?

R : Selon le type de câble et d'émetteurs-récepteurs utilisés, les câbles twinax en cuivre peuvent prendre en charge différentes vitesses, telles que 10G, 40G ou même 100 Gbit/s.

Q : Pourquoi les câbles Twinax en cuivre sont-ils meilleurs que les câbles optiques ?

R : Les câbles twinax en cuivre sont généralement moins chers, plus faciles à installer et ont une faible latence. Ils conviennent également parfaitement aux centres de données situés sur de courtes distances.

Q : Existe-t-il des limites de longueur pour les câbles DAC ?

R : Oui, les câbles DAC passifs ont généralement une longueur limitée allant jusqu'à 7 mètres, tandis que les câbles DAC actifs peuvent aller jusqu'à 15 mètres selon le fabricant et les spécifications.

Q : Puis-je mettre rapidement en place un câble DAC twinax ?

R : Oui, ils peuvent être installés facilement car ils ne nécessitent pas d'émetteurs-récepteurs séparés et sont souvent utilisés pour une connectivité plug-and-play dans le matériel réseau.

Q : Quel est l'impact du blindage Twinax en cuivre sur les performances ?

Un blindage Twinax en cuivre contribue à réduire les interférences électromagnétiques (EMI), garantissant ainsi une intégrité élevée du signal et de meilleures performances globales, en particulier dans les centres de données à haute densité.

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