高密度是结构化布线系统的设计人员和顾问需要面对的强制性要求。降低布线基础架构物理空间需求的同时,mpo光纤跳线规格,保持功能性和灵活性的要求是首要问题。可提高光纤和双绞线布线系统密度的硬件产品变得越来越普遍,然而,这些新型产品和设计因其特殊的管理性为我们带来了新的挑战。尽管这些新产品和设计通过有效的管理方法仍可提高密度,不过,密度的提高变得越来越困难。在过去的十年里,因特网和Web技术的兴起使得数据中心对提高生产、mpo光纤跳线连接图解、增强业务流程和加速改革的战略意义更加重要。数据中心是IT人员努力保护、优化和发展业务的战略重点。数据中心为满足这些目标,需要面对多种挑战。
数据中心内所需的带宽量取决于多个因素,其中包括应用类型、mpo光纤跳线连接图解、数据中心内服务器的数目、服务器类型和所采用的存储技术。因为数据中心内存储大量数据且这些数据需要在服务器之间快速移动,数据中心内的网络带宽需求在不断增长。为满足此需求,10GB应用正在成为数据中心各层内的主流技术。为满足低成本10GB应用的需求,负责编写网络应用标准的电气和电子工程师协会(IEEE) 发布了 IEEE 802.3an 10GBase-T标准,以支持运行于铜缆布线系统上的10GB应用。为了应对数据中心内技术发展的挑战,IT经理需要有效地利用预算,设计出可靠、mpo光纤跳线规格、高性能、安全且可扩展的网络基础架构。网络技术和处理器的发展要求新型的物理层解决方案来支持这些系统。
现在,以太网10GB传输速率已成现实,而到2010年,mpo光纤跳线连接图解,将可能开发出更高的传输速率。服务器虚拟化集成、网络存储系统密度的不断增长及多核体系结构实现的更大的多工作负载都在驱动着更高带宽网络连接的需求。业务应用程序产生大量的数据,这些数据必须保存在极为可靠的、可始终访问的安全存储系统内。存储区域网络通过遵守整合策略满足这些要求,SAN 结构成为能够快速适应不断变化的数据要求的灵活、mpo光纤跳线规格、可扩展的资源。SAN的连接性由光纤布线系统支持,因此,布线基础架构应向安装有需要访问SAN的应用程序的所有设备区域(无论是现在或是将来需要)提供光纤端口。