VSFF 커넥터에 대해 알아야 할 사항

2025년 5월 27일 / 일반, 설치 및 테스트, 모범 사례

데이터 센터에 더 많은 서버, 스위치, 스토리지를 집적하여 방대한 데이터를 처리하고, 수백 또는 수천 개의 상호 연결된 그래픽 처리 장치(GPU)를 포괄할 수 있는 클러스터를 통해 AI 같은 새로운 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 처리함에 따라 광케이블 밀도가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이러한 고밀도 환경에서 공간을 최대화할 수 있는 새로운 초소형 폼 팩터(VSFF) 커넥터가 잠재적인 게임 체인저로 부상하고 있습니다. 이러한 VSFF 커넥터가 기존 광케이블 커넥터와 어떻게 다른지, 그리고 이 커넥터가 사용되는 다양한 애플리케이션을 살펴보겠습니다.

밀도를 위해 설계된 VSFF 커넥터

오늘날 광케이블 기술자는 2.5mm SC, ST 및 FC 광케이블 커넥터와 널리 배포된 1.25mm 소형 폼 팩터 LC 커넥터와 같은 이중성 커넥터에 익숙합니다. 데이터 센터에서 일하는 사람들은 고속 병렬 광케이블 애플리케이션을 위해 여러 광케이블을 묶는 다중 광케이블 푸쉬온(MPO) 커넥터도 사용합니다.

그러나 데이터 센터의 복잡성과 밀도가 증가함에 따라 기존 커넥터로는 이에 대처하기 어려워지고 있습니다. 밀집된 인프라 환경에서 공간을 크게 절약할 수 있는 VSFF 커넥터가 그 대안입니다. VSFF 커넥터는 차세대 광케이블 기술입니다. 이는 QSFP-DD 및 OSFP와 같은 최신 트랜시버의 포트 밀도를 극대화하도록 설계되었습니다. 지난 몇 년 동안 CS, SN, MDC 이중성 커넥터, SN-MT 및 MMC 다중 광케이블 커넥터를 비롯한 수많은 VSFF 커넥터가 시장에 출시되었습니다. 이러한 각 변형을 살펴 보겠습니다.

CS 이중성 커넥터: 작은 크기, 뛰어난 성능

Senko에서 2018년 출시한 이중성 CS 커넥터는 LC 커넥터보다 40% 더 높은 밀도를 제공합니다. CS는 LC와 동일한 신뢰성 있는 1.25mm 페룰을 유지하지만, 두 광케이블의 간격은 3.8mm로 LC의 6.25mm에 비해 더 좁습니다. 더 작은 간격으로 인해 CS 커넥터의 전체 크기는 7.85mm x 5.3mm로 LC의 13mm x 10.7mm에 비해 더 작습니다. 크기 차이에 대한 이해를 돕기 위해 CS 커넥터는 1U 패치 패널에서 144 이중성 포트를 허용하는 반면, 고밀도 LC 패치 패널은 96 이중성 포트만 지원합니다.

CS 이중성 커넥터와 LC 이중성 커넥터를 비교한 다이어그램.

VSFF CS 이중성 커넥터는 LC 이중성 커넥터보다 40% 더 작습니다.

CS 커넥터의 주요 기능:

  • • 간편한 삽입 및 제거를 위한 푸시/풀 탭
  • • 멀티모드 및 단일 모드 광케이블 모두에 대해 UPC 및 APC 스타일로 사용 가능
  • • 저손실 싱글 모드 및 멀티모드에서 최대 삽입 손실 0.15dB
  • • QSFP-DD 모듈의 트윈 CS 구성을 통해 400G 듀얼 WDM 애플리케이션 지원

CS 커넥터는 주로 QSFP-DD 트랜시버 모듈에 두 개의 CS 커넥터를 장착할 수 있도록 설계되었습니다. QSFP-DD 모듈에는 하나의 LC만 장착할 수 있으므로 LC는 단일 파장 분할 다중화(WDM) 애플리케이션으로 제한됩니다. 이중성 LC로 400 Gig을 달성하려면 광케이블당 50 파장(각각 8Gb/s로 송신 또는 수신)이 필요하므로 트랜시버 비용이 증가합니다.

반면, QSFP-DD에서 두 개의 이중성 CS 커넥터(트윈 CS라고 함)는 광케이블당 4 파장을 사용하여 듀얼 WDM 400 Gig 애플리케이션(2X200 Gig)을 지원하므로 트랜시버 비용을 절감하고 스위치 포트 밀도를 높일 수 있습니다. Senko는 CS 커넥터에 대한 라이선스를 부여하므로 배선 및 연결 제조업체에서 제공할 수 있습니다.

400G WDM 애플리케이션에서 CS 이중성 커넥터와 LC 이중성 커넥터를 비교한 다이어그램.

두 개의 VSFF CS 이중성 커넥터를 QSFP-DD 트랜시버에 장착하여 파장 수와 비용을 줄입니다. 출처: Senko.

SN 이중성 커넥터: 하이퍼스케일 인터커넥트에 최적화됨

최근에 Senko는 증가하는 데이터 센터 속도를 충족하고 비용을 더욱 절감하기 위해 SN VSFF 이중성 커넥터를 도입했습니다. 주로 까다로운 하이퍼스케일 데이터 센터 상호 연결을 위해 설계된 SN 커넥터는 입증된 1.25mm 페룰 기술을 유지하면서 광케이블을 수직으로 3.1mm로 배치하여 커넥터 폭을 3.85mm로 줄여 LC의 3배에 달하는 밀도를 제공합니다.

SN 이중성 커넥터와 CS 및 LC 이중성 커넥터를 비교한 다이어그램.

VSFF SN 이중성 커넥터는 광케이블을 수직으로 배치하여 커넥터 폭을 크게 줄입니다. 출처: Senko.

SN 커넥터의 주요 기능:

  • • QSFP-DD 모듈당 4 SN 커넥터에 적합
  • • 단일 400G 포트에서 4x100G 브레이크아웃 링크에 탁월함
  • • 팬아웃 케이블 또는 트랜지션 카세트 불필요
  • • 동일한 1.25mm 페룰이 있는 푸시풀 부트 사용

SN은 QSFP-DD 트랜시버에 4개의 커넥터를 장착할 수 있도록 설계되어 8-광케이블 애플리케이션에서 4x100 Gig 브레이크아웃 구축과 같은 이중 애플리케이션으로 전환하는 데 이상적입니다. CS 커넥터와 마찬가지로 SN은 푸시/풀 탭이 있어 쉽게 삽입 및 제거할 수 있고 삽입 손실이 우수하며 케이블 및 연결 제조업체에 라이선스를 제공할 수 있습니다.

단일 8-광케이블 트랜시버에 4개의 SN 이중성 커넥터를 보여주는 이미지.

4개의 SN 이중성 커넥터를 하나의 트랜시버에 장착하는 것은 브레이크아웃 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 옵션입니다. 출처: Senko.

MDC 이중성 커넥터: 경쟁력 있는 옵션

데이터 센터 업계의 기술 발전은 경쟁을 불러오기 때문에 US Conec도 VSFF 이중성 커넥터: MDC(미니 이중성 커넥터)를 도입한 것은 놀라운 일이 아닙니다. SN보다 약간 작은 MDC는 검증된 1.25mm 페룰과 수직으로 배치된 광케이블을 사용합니다. 그러나 MDC와 SN 커넥터는 호환되지 않으므로 다른 쪽의 트랜시버 인터페이스나 패치 패널 포트에 연결하지 마십시오.

단일 8-광케이블 트랜시버에 4개의 SN 이중성 커넥터를 보여주는 이미지.

SN 커넥터보다 약간 작은 US Conec의 MDC 이중성 커넥터는 단일 트랜시버에 적합하며 브레이크아웃 애플리케이션을 위한 또 다른 옵션을 제공합니다. 출처: US Conec.

주요 MDC 커넥터 기능:

  • • 4개의 MDC가 단일 QSFP-DD 모듈에 장착됨
  • • 하이퍼스케일 데이터 센터 구축에서 SN과 직접 경쟁
  • • 배선 제조업체에 라이선스 부여, 예: MTP(MPO의 제조업체 버전)
  • • SN 커넥터와 교차 호환되지 않음

다중 광케이블 VSFF 커넥터: SN-MT 및 MMC

초고속 800 Gig 병렬 광케이블 애플리케이션은 100 Gb/s 레인당 8 파이버 송신 및 8 수신 16-광케이블 MPO 커넥터(MPO-16)를 활용합니다. 기존 MPO-16 커넥터는 16개의 광케이블을 한 줄 중앙에 두 정렬 핀 사이에 5.3mm 간격을 두고 배치합니다. 전체 커넥터의 크기는 12.4mm x 8.2mm로, 대략 80 MPO-16 커넥터를 1U 패치 패널에 장착할 수 있습니다. 향후 1.6 테라비트 애플리케이션을 위해 이 솔루션은 듀얼 MPO-16 커넥터를 사용하여 광케이블당 100Gb/s의 레인 무결성을 유지합니다.

현재와 미래의 밀도 수요를 해결하기 위해 Senko와 US Conec은 모두 VSFF 16-광케이블 커넥터를 도입했습니다:

  • • SN-MT – Senko의 SN 폼 팩터 기반, 8- 및 16-광케이블 모델 제공
  • • MMC - 미국 Conec 대체품, 12-, 16- 및 24-광케이블 모델 제공
  • • 두 커넥터 모두 정렬을 위한 핀과 사용자 친화적인 푸시/풀 부트를 사용하여 쉽게 접근할 수 있음

이 커넥터는 모두 이중성 SN 및 MDC 커넥터와 동일한 수직 적층 방식을 사용하여 커넥터 하우징 폭을 줄여 기존 MPO보다 거의 3배 더 높은 밀도를 제공합니다. 크기 차이를 고려하면 216 SN-MT 또는 MMC 커넥터는 80 기존 16-광케이블 MPO 커넥터와 동일한 공간에 적합합니다.

기존 및 VSFF 16-광케이블 MPO 커넥터의 비교 이미지.

새로운 VSFF 16-광케이블 MPO 커넥터는 기존 16-광케이블 MPO 커넥터의 거의 1/3 크기로, 고성능 컴퓨팅 MPO 커넥터 구조에서 향상된 밀도를 제공합니다. 출처: Senko 및 US Conec.

하이퍼스케일 데이터 센터 장비 공급업체와 스위치 제조업체는 이미 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위해 SN-MT 및 MMC 커넥터를 수용하는 플러그형 트랜시버가 있는 스위치를 개발하고 있습니다. SN-MT와 MMC의 크기가 작아지면 경로를 통해 사전 종단된 트렁크를 훨씬 쉽게 당길 수 있습니다. SN-MT 및 MMC 커넥터는 온보드 광학 및 공동 패키지 광학의 보드마운트 커넥터로도 이상적이며, 전기 광학 변환 프로세스를 스위치의 애플리케이션 마이크로칩에 더 가깝게 가져옵니다.

VSFF 커넥터 테스트 방법

대규모 하이퍼스케일 및 클라우드 데이터 센터는 이제 막 고속 상호 연결 및 HPC 환경에 VSFF 커넥터를 사용하기 시작했지만, 더 많은 데이터 센터가 800 Gig로 마이그레이션함에 따라 향후 10년 동안 채택이 증가할 것으로 보입니다. Fluke Networks는 이러한 새로운 커넥터 변형에 대한 시장 채택을 주시하고 있으며 수요를 충족시키기 위해 광케이블 테스트 및 인증 솔루션에 대한 VSFF 인터페이스를 개발할 것입니다. 이러한 솔루션은 측정의 불확실성을 최소화하는 1점퍼 레퍼런스를 허용합니다.

한편, 패치 코드 또는 설치된 배선에서 VSFF 커넥터를 테스트하려면 테스트 중인 배선 양쪽에 브레이크아웃 테스트 참조 코드를 사용하는 3점퍼 방식이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 이중성 VSFF 커넥터 테스트를 위한 3점퍼 방법 사용에 대한 Fluke Networks 기술 자료에서 확인하십시오.

오늘날 다중 광케이블 SN-MT 또는 MMC 커넥터를 테스트하려면 커넥터 종류에 따라 한쪽 끝에 16- 또는 24-광케이블 VSFF 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에 8- 또는 12-광케이블 MPO 2개가 있는 Y 브레이크아웃 케이블을 사용하는 3점퍼 방식도 필요합니다. 이 시나리오에서는 두 레그를 모두 테스트하고 합산하여 전체 링크 손실을 테스트해야 합니다.

VSFF 커넥터 테스트 관련 도움말

VSFF 커넥터로 작업 중인데 테스트 방법을 잘 모르겠다면, Fluke 기술 지원 센터(TAC)의 전문가가 도와드릴 수 있습니다. 애플리케이션에 적합한 광케이블 테스트 솔루션과 테스트 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.