Огромный объем Больших Данных, генерируемых Интернетом вещей, оказывает весьма существенное воздействие на работу ЦОДов. Магистральные линии, проложенные между коммутаторами и отвечающие за связь с ядром и сетью хранения, должны справляться с колоссальными объемами данных. Эту часть ЦОДа, без сомнения, лучше реализовать на базе волоконно-оптического кабеля, но, ввиду существования достаточно широкого спектра приложений, стандартов и технологий, выбор конкретного волокна может стать непростой задачей.
Внедрение новой телекоммуникационной техники осложняется тем, что при скоростях в 40 и 100 Гбит/с перестает работать традиционный подход к реализации нижних уровней ИТС, когда было достаточно обновить только активное сетевое оборудование, не меняя кабельные тракты. Переход же на схему параллельной передачи при наращивании скорости свыше 10 Гбит/с вынуждает пересматривать всю схему организации связи, чего по возможности хотелось бы избежать.
Для нормального функционирования информационной системы необходимо обеспечить требуемое качество передачи данных. На канальном уровне этот параметр определяется вероятностью битовой ошибки. . Вероятность ошибки представляет собой интегральную характеристику и в равной степени зависит как от используемого активного оборудования, так и от особенностей линейной части системы связи. Соблюдение ограничений, зафиксированных в стандартах СКС, гарантирует соответствие нормам в пределах кабельного тракта.
Активно используемый в телекоммуникационном мире принцип спектрального уплотнения каналов, Wavelength Division Multiplexing, «приходит» в сети центров обработки данных. Благодаря стандартизации широкополосного многомодового волокна WBMMF в рамках нового класса OM5, появилась возможность эффективно повышать скорость передачи без увеличения числа волокон.