8-ydin SC-MTP/MPO-liitäntäjohto on irrotettava kaapelikokoonpano, joka päättyy yhteen MTP/MPO-monikuituliittimeen toisessa päässä ja neljään duplex-SC-liittimeen toisessa, kuljettaen kahdeksan optista kuitua yhden vaipan poikki. Se toimii suorana siltana suuren-tiheyden rinnakkaisoptiikan ja vanhojen SC-päätettävien laitteiden välillä. Se tekee siitä yhden käytännöllisimmistä työkaluista verkoille, jotka eivät ole valmiita repimään ja korvaamaan, mutta jotka on silti siirrettävä 40 Gt:hen tai 100G:hen.
Jos laitoksessasi käytetään edelleen SC-pohjaisia patch-paneeleja, OLT-laitteita tai testilaitteita uudempien QSFP+-kytkinlaitteiden rinnalla, tämä kaapeli eliminoi välikasetteja tai sovitinpaneeleja. Toinen pää liitetään suoraan QSFP+ SR4 -lähetin-vastaanotinporttiin; muut puhaltavat olemassa olevaan SC-duplex-infrastruktuuriisi. Tämä suoraviivaisuus tekee siitä arvokkaan - ja mikä erottaa sen yleisimmistä MTP{7}}--LC-katkokaapeleista, jotka hallitsevat useimpia palvelinkeskusten luetteloita.

Miksi 8-kuidun määrällä on merkitystä nykyaikaisessa kaapeloinnissa
Valokuituteollisuus on asteittain siirtymässä Base{5}}12:sta Base-8-arkkitehtuuriin, ja hyvästä syystä. Tavallinen QSFP+- tai QSFP28-lähetin-vastaanotin käyttää neljää kaistaa lähetykseen ja neljä kaistaa vastaanottoon – yhteensä kahdeksan kuitua. Kun otat käyttöön 12-kuituisen MTP-runkokaapelin QSFP-sovelluksessa, neljä liittimen keskellä olevaa kuitua jää käyttämättä. Laajan käyttöönoton aikana, jossa on satoja linkkejä, tämä käyttämätön kuitu lisää huomattavia hukkaan investointeja.
An8-ytiminen SC-MTP/MPO-kuituliitäntäjohtosopii täydellisesti 40GBASE-SR4- ja 100GBASE-SR4-optiikan todelliseen kuitukäyttöön. Jokainen kuitu kuljettaa liikennettä. Ei hukkaa, ei kuolleita säikeitä, jotka sotkeensivat asiakirjojasi. Base-8-kaapelointi skaalautuu myös siististi vakiokytkimen porttikokoonpanoihin – useimmissa koteloissa porttien lukumäärä on neljän kerrannainen (16-porttiset, 32-porttiset linjakortit), jotka yhdistävät selkeästi 8-kuituisia MTP-liittimiä ilman orpokuituja.

Vanhojen SC-verkkojen yhdistäminen rinnakkaisoptiikkaan
Tässä SC{0}}to-MTP/MPO-katkaisujohto ansaitsee säilytyksensä. SC-liittimet hallitsivat yritys- ja tietoliikennekaapelointia yli kahden vuosikymmenen ajan. Monilla kampusverkoilla, CATV-keskipisteillä, valtion laitoksilla ja operaattorien keskustoimistoilla on edelleen rivi toisensa jälkeen SC-patch-paneeleita. Koko infrastruktuurin vaihtaminen LC:hen vain 40 Gt:n nopeuden saamiseksi on kallista ja häiritsevää.
Sen sijaan 8-kuidun MTP--SC-katkaisukaapelin avulla voit liittää 40G QSFP+ -portin suoraan neljään olemassa olevaan SC-duplex-porttiin. Jokainen SC-pari käsittelee yhtä 10G-kaistaa, joten yksi QSFP+-lähetin-vastaanotin hajoaa tehokkaasti 4×10G-yhteyksiin nykyisen SC-laitoksesi yli. Sama logiikka pätee 100G QSFP28 SR4 -lähetin-vastaanottimiin, jotka jakautuvat 4×25G-kaistoihin. Säilytät kaapelointisijoituksesi samalla kun käytät rinnakkaisoptiikan kaistanleveyden tiheyttä.
Tämä ei ole niche-skenaario. Teleoperaattorit, jotka käyttävät vanhaa SONET/SDH-infrastruktuuria SC-liittimillä, yliopistokampukset, joissa on ikääntyneet SC-päätetyt rakennusrungot, ja lähetystilat, jotka on kytketty SC-kuidulla videon siirtoon, kohtaavat kaikki juuri tämän tilanteen. 8-ytiminen SC-MTP/MPO-johto antaa heille siirtymispolun, joka ei vaadi trukin päivitystä.

SC{0}}–-MTP-linkkien napaisuusmääritykset
Napaisuus on yksi yleisimmistä MTP/MPO-kaapeloinnin vikapisteistä, eikä sen saaminen oikein SC-katkoksen yhteydessä ole poikkeus. Normaalissa 8-kuituisessa SC-MTP/MPO-katkaisukokoonpanossa tyypin B napaisuus (TIA-568:n menetelmä B) on oletusvalinta QSFP-lähetin-vastaanotinsovelluksissa. Tyypin B konfiguraatiossa kuidun paikka 1 toisessa päässä vastaa kuidun sijaintia 8 toisessa - täydellinen ryhmän käännös, joka varmistaa, että lähetyskuidut ovat linjassa vastaanottokuitujen kanssa linkin poikki.
Tyypin A (suora{0}}läpivienti) napaisuus on harvinaisempi katkosskenaarioissa, ja se on yleensä varattu runko----runkoyhteyksille, joissa kasetit käsittelevät Tx/Rx-käännön. Tyyppi C (pari-käännetty) on erikoiskokoonpano, jota käytetään tietyissä kasetti{5}}pohjaisissa strukturoiduissa kaapelointimalleissa. Ellei infrastruktuuridokumentaatiossa toisin mainita, tyyppi B on turvallinen valinta suorille lähetin-vastaanottimen-to{8}}SC Breakout -sovelluksille. Napaisuuden vahvistaminen ennen tilaamista estää turhauttavan skenaarion puhtaasta asennuksesta, joka ei yksinkertaisesti läpäise valoa.
Singlemode vs. Multimode: Kuitutyypin sovittaminen käyttöetäisyyteen
8-ytiminen SC–MTP/MPO-liitäntäjohto on saatavana sekä yksimuotoisena (OS2, 9/125 μm) että monimuotoisena (OM3 50/125 μm, OM4 50/125 μm) versioina. Valinta riippuu lähetin-vastaanottimen tyypistä ja ulottuvuusvaatimuksista.
Monimuotosovelluksissa OM3-kuitu tukee 40GBASE-SR4:tä 100 metriin asti ja 10GBASE-SR:ää 300 metriin asti. OM4 laajentaa näitä etäisyyksiä - 150 metriä 40 G SR4 - ja tarjoaa lähes kaksinkertaisen tehokkaan modaalisen kaistanleveyden 850 nm:ssä (4700 MHz·km vs. . 2000 MHz·km). Jos rakennat uusia vaakasuuntaisia ajoja palvelinkeskuksen sisällä, OM4:n lisäkustannukset OM3:een verrattuna ovat tulevaisuuden{19}}varmistuksen arvoisia. Syvempään vertailuunmonimuotokuitulaatuja OM1:stä OM5:een, jokainen sukupolvi edustaa mitattavissa olevaa askelta kaistanleveyden tiheyden ja tuetun linkin pituuden suhteen.
Singlemode OS2 fiber on valinta pidempään-toimiviin sovelluksiin - 100GBASE-PSM4 jopa 500 metrin etäisyyksille tai 40GBASE-PLR4 10 km:n etäisyydelle. Hallituksen ja kampuksen runkoverkon käyttöönotot, jotka kattavat useita rakennuksia, tarvitsevat tyypillisesti yksimuotoisia, varsinkin kun etäpään SC-korjauspaneelit asennettiin alun perin kaukoliikenteen{11}}televiestintäsovelluksiin.
Keskeiset käyttöönottoskenaariot
Palvelinkeskuksen 10 G--40 G:n siirto
Laitos, joka käyttää 10G SFP+ -lähetin-vastaanottimia SC-päätetyissä patch-paneeleissa, voi päivittää selkäkerroksen 40G QSFP+:ksi ilman, että yhtä paneelia uudelleen-suljetaan. 8-ytiminen SC-MTP/MPO-katkosjohto yhdistää QSFP+-portin suoraan neljään SC-duplex-porttiin, joista jokaisessa on yksi 10G-kaista. Tämä siirtopolku ei vaadi muutoksia olemassa olevaan vaakakaapelointiin.
Telecomin keskustoimiston yhteenliittäminen
Keskustoimistot ylläpitävät usein SC{0}}pohjaisia optisia jakelukehyksiä, jotka ovat olleet käytössä vuosia. Uusien DWDM- tai ROADM-laitteiden, joissa on MTP/MPO-liitännät, liittäminen olemassa oleviin kehyksiin vaatii molempia liitinkieliä puhuvan katkeamisen. 8-ytiminen kokoonpano hoitaa tämän ilman välikasettia, mikä säästää 1U telinetilaa liitäntäkohtaa kohti.
Lähetys ja A/V-kuljetus
Ammattimaiset lähetyslaitteet käyttävät usein SC-kuitua pakkaamattoman videon siirtämiseen studioiden ja valvomoiden välillä. Kun lisäät IP-pohjaisia videoreitittimiä QSFP-porteilla, SC-MTP/MPO-katkaisujohto integroi uudet laitteet olemassa olevaan kuitulaitokseen puhtaasti.
Testi- ja laboratorioympäristöt
Verkkotestilaboratoriot ylläpitävät usein yhdistelmää liitintyyppejä eri sukupolvien laitteiden välillä. 8-ytimen SC-MTP/MPO-paikkajohto antaa insinöörille mahdollisuuden tehdä paikannuksen vanhojen SC-porteilla varustettujen testilaitteiden ja uudempien monikuituisten testisarjojen välillä ilman sovittimien etsimistä.
Liittimen laatua ja liitäntähäviöitä koskevat huomiot
Lisäyshäviöbudjetit tiukentuvat linkkien nopeuden kasvaessa. 40G:n ja 100G:n taajuudella joka kymmenes desibeli kussakin yhteyspisteessä vaikuttaa linkin marginaaliin. Vakioluokan -MTP-liittimet määrittävät tyypillisesti enintään 0,50 dB:n maksimilisäyshäviön pariliitosparia kohden, kun taas eliitti/pieni{6}}häviöiset MTP-liittimet laskevat sen arvoon enintään 0,35 dB (tyypillisesti 0,15 dB). Katkaisun SC-pään tulee olla enintään 0,30 dB liitintä kohti.
Vaativille moni{0}}hyppylinkeille määrittämällä pieni-häviöiset MTP-liittimetMTP/MPO-monimuotokuituliitäntäjohtoloppu on palkkion arvoinen. Jokaisen kaapelin mukana tulee olla yksittäiset testitiedot - 3vähintään holkkigeometrian interferometriavarmennus. Jos toimittajasi ei voi toimittaa per-kaapelitestidokumentaatiota, se on punainen lippu, joka kannattaa tutkia ennen ostotilaukseen sitoutumista.
Liittimen puhtaus on yhtä tärkeä kuin liittimen laatu. Yksi likainen holkki 12{5}}kuituisessa MTP-liittimessä voi lisätä 1–2 dB ylimääräistä häviötä koko kokoonpanoon. Erityisten MTP{6}}kelanpuhdistimien tulisi olla vakiovarusteita kaikissa monikuitukaapeleita käyttävissä tiloissa. SäilytysMTP/MPO kuituoptiset sovittimetpölysuojaus-, kun sitä ei käytetä, on yksinkertainen tapa, joka estää yllättävän määrän vianetsintäpuheluita.
Valinta pyöreän kaapelin, soikean kaapelin ja paljaan nauhan välillä
8-ytiminen SC–MTP/MPO-kokoonpano on saatavana kolmessa vaippavaihtoehdossa, ja valinta koskee enemmän fyysistä reititysympäristöäsi kuin signaalin suorituskykyä.
Pyöreä kaapeli (yleensä halkaisija 3,0 mm, LSZH- tai PVC-vaippa) on oletusarvo useimmissa datakeskussovelluksissa. Se kulkee siististi tavallisten kaapelinhallintarenkaiden ja pystysuorien järjestäjien läpi, ja sen kestävä rakenne kestää toistuvan käsittelyn siirtojen, lisäysten ja muutosten aikana.
Soikea (litteä) kaapeli toimii hyvin lattian alle asennettavissa asennuksissa tai tiukoissa vaakasuuntaisissa kaapelihyllyissä, joissa pystysuora pinoamiskorkeus on rajoitettu. Paljas nauhakaapeli tarjoaa maksimaalisen tiheyden ultra-suuritiheyksisille-alueille, mutta vähentää mekaanista kestävyyttä -, se soveltuu parhaiten pysyviin asennuksiin kasettien tai kytkentäpaneeleiden sisään, joissa kaapeli ei häiriinny reitityksen jälkeen.
Verrattuna MTP{0}}–-LC Breakout -kaapeleihin
Paljon yleisempi erotuskonfiguraatio on MTP:stä LC:hen yksinkertaisesti siksi, että LC:stä on tullut hallitseva duplex-liitin nykyaikaisissa datakeskuksissa. Joten miksi tavoittaisit sen sijaan SC-purkauksen? Yhteensopivuus asennetun infrastruktuurin kanssa on ratkaiseva tekijä. Jos laitoksesi on jo standardisoitu LC:lle, SC-purkauksesta ei ole hyötyä. Mutta jos SC-liittimet ovat seinässä, paikkapaneelissa tai laitteessa,SC-liittimen yhteentoimivuus MTP/MPO-moni{0}}kuitujärjestelmien kanssaBreakout-kokoonpanon kautta on nopein tie suurempaan kaistanleveyteen ilman uudelleenkaapelointia.
SC-liittimillä on myös etuja tietyissä sovelluksissa: niiden suurempi 2,5 mm:n holkki tarjoaa hieman enemmän pinta-alaa fyysiselle kosketukselle, niitä on helpompi käsitellä hansikkain käsin teollisuusympäristöissä ja ne pysyvät FTTH OLT -laitteiden vakioliittimenä monilla alueilla.
Usein kysytyt kysymykset
K: Voinko käyttää 8-ytimistä SC:tä MTP/MPO:hen 100G-liitäntöihin?
V: Kyllä. 100GBASE-SR4 QSFP28-lähetin-vastaanotin käyttää neljää rinnakkaista 25G-kaistaa kahdeksassa kuidussa - täsmälleen sama kuin tämä kaapeli tarjoaa. Jokaisessa SC-duplex-parissa on yksi 25G kaista. Määritä yksimuotoisille 100G PSM4 -sovelluksille kokoonpanon OS2-versio.
K: Minkä polariteettityypin minun pitäisi tilata QSFP+ -lähetin-vastaanotinsovelluksiin?
A: Tyypin B (menetelmä B) napaisuus on standardi suorille QSFP-katkaisuliitoksille. Se suorittaa täyden kuituryhmän käännöksen niin, että lähetyspaikat MTP-päässä ovat kohdakkain SC-pään vastaanottoasemien kanssa. Ellei strukturoitu kaapelointisi nimenomaisesti vaadi tyyppiä A tai tyyppiä C, tilaa tyyppi B.
K: Tarvitsenko uros- vai naaraspuolisen MTP-liittimen moni{0}}kuitupäähän?
V: Naaraspuolinen (kiinnittämätön) MTP on vakiokokoonpano QSFP-lähetin-vastaanottimiin ja useimpiin liitäntäpaneelisovittimiin, joissa käytetään urosliittimiä. Tilaa naaras, ellei laitteen erityisdokumentaatiossa toisin mainita.
K: Onko 8-kuituinen MTP-liitin sama kuin tavallinen 12-kuituinen MPO?
V: 8-kuitu MTP käyttää samaa fyysistä MPO-12-liitinkoteloa, mutta täyttää vain kahdeksan ulompaa kuitukohtaa (1–4 ja 9–12), jolloin neljä keskikohtaa jää tyhjäksi. Se on mekaanisesti yhteensopiva tavallisten 12-kuituisten MPO-sovittimien kanssa. Keskeinen ero on kuidun hyödyntäminen - 8-kuituinen kokoonpano eliminoi neljä käyttämätöntä kuitua, jotka jäävät pimeiksi QSFP-sovelluksessa.
K: Millaisen takin luokituksen tarvitsen liitosasennuksiin?
V: Määritä OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) -vaippa kaapeleille, jotka kulkevat ilmankäsittelytilojen- läpi (laskettavien kattojen yläpuolella, korotettujen lattioiden alla liitäntätilojen-alkupuolella). Kerrosten välisissä pystysuorassa nousuputkessa OFNR (Riser) riittää. LSZH (Low Smoke Zero Halogen) on standardi useimpiin kansainvälisiin datakeskusympäristöihin, ja sitä vaaditaan monissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa asennuksissa. Paikallinen rakennusmääräys määrää vähimmäisvaatimuksen.






