Palvelinkeskusten kankaat tihenevät ja nopeutuvat jatkuvasti. Kun kaapit täyttyvät ja linkit siirtyvät 10G:stä 40G:hen, 100G:sta ja edelleen kohti 400G:tä, yksittäisten pisteestä{5}}pisteeseen-kaksipuolisten hyppyjohtimien ajaminen lopettaa - polkujen skaalautumisen, merkinnät hajoavat ja jokainen liike tai lisäys tulee metsästämään irtonaisten johtojen nippua. Tämä on ongelma, jonka MPO/MTP-kasetti on rakennettu ratkaisemaan.

MPO/MTP-kasetti ottaa suuren-kuitu-joukkorungon ja jakaa sen tuttuihin LC- tai SC-portteihin, joihin kytkimesi ja palvelimesi todella liitetään. Hyvin tehtynä se tarjoaa suuren-tiheyden korjauksen, joka on nopea asentaa, ennustettavasti ylläpidettävä ja valmis siirrettäväksi. Tässä oppaassa kerrotaan, mitä nämä moduulit ovat, mitä tyyppejä ja kokoonpanoja näet, kuinka napaisuus toimii, mihin ne sopivat ja kuinka valita yksi ilman väärän osan tilaamista. Jos punnit edelleen ryhmäliittimiä dupleksia vastaan, katso yleiskatsausLC versus MTP/MPO{0}}suurtiheyksissä malleissaon hyödyllinen kumppani.
Mikä on MPO/MTP-kasetti?
MPO/MTP-kasetti on valmiiksi-päätetty, telineeseen-asennettava kuitumoduuli. Takaosassa on yksi tai useampi MPO/MTP-sovitin - runkoliitäntä - ja edessä on rivi LC- (yleensä duplex-) tai SC-sovittimia korjausta varten. Kotelon sisällä lyhyt nauha tai furkaatio kartoittaa kunkin kuidun sijainnin ryhmässä tiettyyn etu{6}}sivuporttiin.

Tämä sisäinen kartoitus on koko asian ydin: se kiinnitetään tehtaalla ja testataan ennen toimitusta, joten suhde takaryhmän asemien ja etuporttien välillä on ennustettavissa. Tämä ennustettavuus on myös syy, miksi napaisuus (katsotaan alla) on suunniteltava järjestelmäksi sen sijaan, että se kiinnitetään paikan päällä. Tyypillisessä asettelussa taka MPO/MTP-portti laskee runsaan-kuitu-runkorungon, ja etummaiset LC- tai SC-portit antavat laitteille puhtaan, standardin käyttöliittymän.
MPO/MTP-liitin vs MPO/MTP-kasetti
Näitä kahta termiä käytetään löyhästi, mutta ne eivät ole sama asia.

AnMPO-liitin(Multi-Fiber Push-On) on itse liitin: yksi runko, joka pitää useita kuituja tarkassa MT-holkissa. Ohjainnastat määrittävät uros (kiinnitetty) tai naaras (kiinnittämätön) liitännän. MTP on rekisteröity, korkeamman toleranssin -versio US Conecin MPO-liittimestä; mukaanUS Conec UKK, MTP-tuotemerkki on suunniteltu parantamaan optista ja mekaanista suorituskykyä samalla kun se on standardien-yhteensopiva MPO. Molemmat määritellään samojen yhteensopivuusstandardien - IEC 61754-7 ja TIA-604-5 (FOCIS 5) mukaan.Fluke Networks tiivistää- joten kaikki MTP-liittimet ovat MPO-liittimiä, mutta kaikki MPO-liittimet eivät ole MTP-liittimiä.
Kasetti on sisäinen moduuli, joka sisältää liittimen sekä sisäisen kuidun reitityksen ja etusovittimen portit. Yksinkertaisesti sanottuna: liitin kuljettaa kuidut, kun taas kasetti järjestää ja jakaa ne paneelin tai kotelon sisällä.
Kuinka MPO/MTP-kasetti toimii? Esimerkki 12-kuidusta?
Tavallisella kasetilla on kaksi puolta: MPO/MTP-portti takanaMPO/MTP-runkokaapeli, ja LC- tai SC-portit edessä patch-johdoille.
Otetaan 12{2}}kuituinen MPO-runko, joka laskeutuu takaosaan. Jokainen edessä oleva LC-portti on duplex - kaksi kuitua, yksi lähettää ja yksi vastaanotto. Joten kaksitoista kuitua kartoitetaan kuuteen LC-duplex-porttiin (kaksitoista simpleksipaikkaa). Teknikko käyttää sitten tavallisia LC-duplex-siltoja päästäkseen kytkimiin, palvelimiin tai toiseen paneeliin. Selkäranka pysyy kompaktina yhtenäisenä runkona, kun taas etuosa pysyy joustavana ja helposti paikattavana. Jos duplex-konsepti on uusi, katso eroduplex ja simplexyhteyksiä.

Yleiset MPO/MTP-kasettityypit
"Kasetti" on luokka, ei yksittäinen osa. Ennen kuin määrität yhden, päätä, missä istut kullakin näistä akselista:
- Etuliittymä:MPO/MTP-to-LC (ylivoimaisesti yleisin palvelinkeskuksissa) tai MPO/MTP-to{3}}SC joissakin yritys-, tietoliikenne- ja vanhoissa ympäristöissä.
- Kuitumäärä:8-kuitu, 12 kuitu ja 24 kuitu ovat vakiona, ja 16 kuitua on tulossa 400G/800G rinnakkaisoptiikalle. 8-kuitukasetit linjassa luonnollisesti nelikaistaisten rinnakkaislähetin-vastaanottimien kanssa, kun taas 12-kuitu on työhevonen LC-kaksisuuntaiselle 6:lle. Tyypillinen 8-kuituinen rakenne8-kuitu MTP--LC-kokoonpanottavaratilan puolella.
- Kuitutila:multimode (OM3, OM4, OM5) lyhyitä palvelinkeskuksia varten tai yksi-tila (OS2) pidempiä ajoja ja nopeampia{5}}tiekarttoja varten. Kasetin, rungon ja välijohtojen on jaettava sama tila.
- Napaisuuden tyyppi:Tyyppi A, B, C tai jokin uudemmista yleistyypeistä -, jonka on vastattava kanavan muuta osaa.
- Lisäys-häviöarvosana:vakio- ja pieni{0}}häviökomponentit (jota kutsutaan joskus "eliiteiksi"), mikä on tärkeintä, kun linkkibudjetti on tiukka.
Tyypilliset MPO/MTP-kasettikokoonpanot
Useimmat todellisen maailman{0}}kasetit jakautuvat kouralliseen standardiin. Yhdistämällä yksi lähetin-vastaanottimesi ja porttien lukumäärän kanssa vältyt yllätyksiltä asennuksen aikana.

| Taka (tavaratilan puoli) | Sisäinen kartoitus | Edessä (varusteen puoli) | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|---|
| 1 × 12-kuituinen MPO | 12 kuitua → 6 duplexia | 6 × LC duplex | 10G LC-laitteisto 12-kuituisen rungon yli |
| 2 × 12-kuituinen MPO | 24 kuitua → 12 duplexia | 12 × LC duplex | Suurempi tiheys yhdessä 1U-moduulissa |
| 1 × 24-kuituinen MPO | 24 kuitua → 12 duplexia | 12 × LC duplex | Vähemmän runkoja, tiheämpi selkäranka |
| 1 × 8-kuituinen MPO | 8 kuitua → 4 duplex | 4 × LC duplex | 8-kuituisen rinnakkaisoptiikan purkaminen (esim. SR4-tyyppiset linkit) |
Betonista monimuotorakennetta varten a12-kuituinen OM4 MTP-kasettion yleinen lähtökohta ensimmäiselle yllä olevalle kokoonpanolle.
Miksi palvelinkeskukset käyttävät MPO/MTP-kasetteja?

Suuri porttitiheys pienemmässä telinetilassa
Yksi 24{3}}kuitujärjestelmän runko korvaa nipun yksittäisiä kaksisuuntaisia johtoja, ja 1U:n kasetti voi muodostaa siitä kaksitoista LC-duplex-porttia. Kuljetat-kuitupitoisia runkoja pääreittiä pitkin ja purat ne läheltä laitteita, mikä vapauttaa tilaa kaapeissa, tarjottimissa ja kanavissa siellä, missä sitä on vähän.
Nopeampi ja ennakoitavampi käyttöönotto
Kasetit pariutuvat tehtaalla{0}}päätettyjen, tehtaalla-testattujen runkojen kanssa, joten suurin osa liitostöistä tehdään ennen toimitusta. Paikan päällä työstä tulee "laskea tavaratila, asenna kasetti, paikata etuosa" - paljon vähemmän kentän liitoksia tai lopettamista, mikä tekee tiukoista projektiaikatauluista realistisia.
Yksinkertaiset siirrot, lisäykset ja muutokset
Koska etusivu on irrotettu rungosta, teknikot voivat{0}}korjata portit uudelleen häiritsemättä runkoinfrastruktuuria. Laitteessa, joka järjestää uudelleen telineitä ja linkkejä säännöllisesti, tämä erottaminen vähentää riskiä, että asiaankuulumaton yhteys katkeaa muutoksen aikana.
Strukturoitu siirtymäpolku 40G, 100G ja pidemmälle
Matriisi{0}}pohjainen kaapelointi tukee rinnakkaista optiikkaa, joten kasettijärjestelmä pitää laitoksen modulaarisena nopeuden kasvaessa. Tämä ei kuitenkaan ole automaattista: se, tukeeko tietty kasetti tulevaa linkkiä, riippuu kuitutyypistä, napaisuudesta, kuitumäärästä ja häviöbudjetista. Hyvin suunniteltu-järjestelmä antaa sinulle liikkumavaraa; ali-määritetty ei.
MPO/MTP-kasettien napaisuus: menetelmät A, B ja C
Napaisuus on ainoa tekijä, joka todennäköisimmin muuttaa puhtaan{0}}näköisen asennuksen kuolleeksi linkiksi, joten se ansaitsee enemmän kuin yhden rivin varoituksen.

Napaisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokaisen lähetyskuidun (Tx) on saavutettava vastaanottokuitu (Rx) etäpäässä. Tavallisessa duplex-LC-linkissä jako tapahtuu kaksisuuntaisen patch-johdon sisällä. Matriisijärjestelmässä jako voi tapahtua rungossa, kasetissa tai välijohdossa -, joten sitä on hallittava koko kanavan läpi yhtenä mallina. TIA-568-standardi määrittelee kolme menetelmää, jotka on rakennettu tyypin A, B ja C kaapeleiden ympärille, ja vuoden 2022 versio (TIA-568.3-E) lisäsi kaksi "universaalia" menetelmää (U1 ja U2) yksinkertaistamaan ryhmäsovelluksia, kutenFluke Networks selittää.
- Menetelmä Akäyttää suoraa-läpivientiä (näppäin-ylhäältä näppäimeen-alas) ja ristikkoa käsitellään välijohdoissa -, minkä vuoksi se tarvitsee yhden tyyppisen liitäntäjohdon toisessa päässä ja toisen tyyppisen toisessa. Tämä sekajohto-on usein tilausvirheiden lähde.
- Menetelmä Bkäyttää avainta-ylös avain-ylös tavaratilaan ja yhtä liitäntäjohtoa kaikkialla. Sen yksinkertaisuus tekee siitä suositun rinnakkaisoptiikassa, vaikka sinun on silti vahvistettava pääte-kasvotyyppi (UPC vs. APC) ja yksittäisen-tilan tiedot ennen standardoimista.
- Menetelmä Ckääntää kuitupareja tavaratilan sisällä. Se on vähiten yleinen ja monimutkaisin jäljitettävä.
Käytännön sääntö: valitse yksi menetelmä ja pidä runko-, kasetti- ja liitäntäjohdot sen mukaisina. Kysy toimittajalta, minkä napaisuustyypin mukaan kasetti on rakennettu, ja pyydä kytkentäkaavio. Tarkista sitten todellinen kartoitus kuitukartan tai tehtaan testiraportin perusteella oletuksen sijaan. Jotta nämä kompromissit-käsitettäisiin selkeällä-kielellä, tämäMPO/MTP-kuitua{0}}todellisuudessakannattaa lukea ennen tilaamista.
Missä MPO/MTP-kasetteja käytetään?
Vaihda--patch-paneeliin ja strukturoituun kaapelointiin
Kasetit kiinnitetään kuituliitospaneeleihin, jotta kytkimien ja strukturoidun kaapelointijärjestelmän välille voidaan luoda organisoidut yhteydet - etummaiset LC-portit helpottamaan paikkaamista, MPO/MTP-rungot takana. Tämä on jokapäiväinen rooli rivin-pään-ja keskimmäisen-rivin-malleissa.
Vyöhykkeiden välinen runko- ja runkokaapelointi
Suuremmissa tiloissa ryhmärungot yhdistävät pää-, vaaka- ja laitejakelualueet (MDA, HDA, EDA), ja kasetit jakavat nämä runkokuidut käyttökelpoisiin portteihin kullakin vyöhykkeellä. AnOM3 12-kuitu-MPO-runkoon tyypillinen selkäranka, joka ruokkii näitä murtumia.
10 G--40 G/100 G:n siirto
Monet verkot korjaavat LC:n 10G:tä varten nykyään, mutta tarvitsevat polun 40G:een tai 100G:hen. Kasetit yhdistävät korkeankuinka valita 100G kuitukaapelointi.
Yrityspalvelinhuoneet, televiestintähuoneet ja reunapaikat
Nämä moduulit eivät ole vain hyperskaalaa varten. Yrityspalvelinhuoneet, televiestintäkaapit ja tiheät reunakaapit ovat kaikki hyödyllisiä siellä, missä tilalla, organisaatiolla ja käyttöönottonopeudella on merkitystä.
MPO/MTP-kasetti vs MPO-sovitinpaneeli vs. Breakout-kaapeli
Kolme tuotetta ratkaisee päällekkäisiä ongelmia, ja väärän tuotteen valinta on yleinen valintavirhe.
| Vaihtoehto | Mitä se tekee | Paras kun | Vaihto{0}}alennus |
|---|---|---|---|
| MPO/MTP-kasetti | Sisäänrakennettu moduuli; takapaneeli → edessä oleva LC/SC määritellyllä, testatulla kartoituksella | Tarvitset hallitun, vaihdettavan LC-korjauksen taulukon rungosta | Korkeammat kustannukset porttia kohden |
| MPO/MTP-sovitinpaneeli | MPO---MPO-laipion läpikulku-; ei murtumaa | Laitteisto on MPO-natiivi ja korjattu taulukko-to- | Ei LC-purkausta; tarvitsee MPO-korjausjohdot |
| Breakout / tuuletin{0}}kaapeli | Matriisi toisessa päässä, useita LC-jalkoja toisessa; asumaton | Lyhyet, kiinteät pisteestä-pisteeseen-poikkeamat | Löysät jalat on vaikeampi hallita ja korvata |
Jos kytkimesi paljastavat ryhmäportteja, anMPO/MTP-sovitinpaneelivoi olla kaikki mitä tarvitset. Kiinteässä ajossa, jossa sisäinen moduuli on ylivoimainen, anMPO---LC-katkoskaapelion yksinkertaisin valinta.
MPO/MTP-kasetti vs. perinteinen kaksipuolinen kaapelointi
Perinteinen duplex-kaapelointi sopii erinomaisesti pieniin järjestelmiin. Kun linkkien määrä kasvaa, yksittäisiä johtoja on vaikea jäljittää ja hallita -, jolloin kasettitekniikka ansaitsee paikkansa.
| Tuote | Perinteinen duplex-kaapelointi | MPO/MTP-kasettijärjestelmä |
|---|---|---|
| Kaapeloinnin tiheys | Alentaa | Korkeampi |
| Asennusnopeus | Hitaammin suurissa töissä | Nopeammin valmiiksi{0}}päätetyillä rungoilla |
| Huolto | Lisää yksittäisiä johtoja jäljitettäväksi | Etupuolen-paikkaus, selkäranka koskematon |
| Parasta varten | Kourallinen kiinteitä linkkejä | Tiheät{0}}modulaariset ympäristöt |
| Rajoitus | Vaikea skaalata ja hallita tiheässä | Korkeammat{0}}porttikustannukset; napaisuus on suunniteltava |
| Tyypillinen projektin koko | Pienet huoneet, muutama kaappi | Palvelinkeskukset ja suuryritysrakenteet |
Kuinka valita oikea MPO/MTP-kasetti?
Porttien lukumäärä on helppo osa. Kasetin on myös vastattava kaapelointia, laiteliitäntää ja suorituskykybudjettia.

1. Kuitutyyppi ja -laatu
OM3- ja OM4-multimoodit kattavat datakeskuksen sisällä tyypilliset lyhyet ulottuvuudet - kymmenistä metreistä muutamaan sataan nopeudesta riippuen -, kun taas OS2:n yksi-tila kestää pidempiä ajoja ja antaa eniten liikkumavaraa nopeammille-nopeuksille. Pidä kasetti-, runko- ja paikkajohdot samantyyppisinä. Jos päätät arvosanojen välillä, vertaaOM3 vs. OM4 monimuotokuituja vertaa monitilaa yksittäiseen{0}}tilaan oppaassammeyksimuotoinen-ja monimuotokuitu.
2. Kuitumäärä
Valitse 8-kuitu, kun purat neljän-kaistan rinnakkaisoptiikkaa, 12-kuitua tavalliselle kuuden duplexin erottelulle ja 24 kuitua, kun haluat maksimaalisen tiheyden ja vähemmän runkoja. Ratkaisevia tuloja ovat lähetin-vastaanottimen kaistan määrä, tarvitsemasi duplex-porttien määrä ja kasvusuunnitelmasi - ei oletusarvo.
3. Etuliittymä
LC-duplex on vakiona, koska LC hallitsee kytkimiä, palvelimia ja lähetin-vastaanottimia; SC esiintyy edelleen joissakin yritys- ja vanhoissa varusteissa. Vahvista laitepuoli ennen tilaamista ja varaston vastaavuusLC duplex patch johdot.
4. Napaisuusmenetelmä
Valitse A, B, C tai universaali ajoissa ja määritä sitten sopivat kasetti, runko ja johdot. Hanki kytkentäkaavio kirjallisesti.
5. Sukupuoli ja kiinnitys
MPO/MTP-liittimet on kiinnitetty (uros) tai irrotettu (naaras), ja yhteys toimii oikein vain vastakkaisten sukupuolten välillä. Lukitse kasetin ja rungon sukupuoli suunnittelun aikana - paikan päällä havaittu ristiriita tarkoittaa viivästynyttä asennusta, ei nopeaa vaihtoa.
6. Lisäyksen menetys ja linkin menetysbudjetti
Jokainen parillinen pari lisää häviötä, ja kasetissa on omat liitinliitännät, joten se on laskettava kanavan budjettiin -, jota ei pidetä "ilmaisena". Nopeat-monimoodikanavat, kuten 40GBASE-SR4 ja 100GBASE-SR4, toimivat tiukassa kokonaisbudjetissa, usein vain muutaman desibelin koko linkissä, joten jokainen liitinpari on tärkeä. Jos budjetti on tiukka, valitse pieni{10}}häviökomponentit ja varmista, että koko kanava vastaa lähetin-vastaanottimen määrityksiä.
7. Kotelon ja paneelien yhteensopivuus
Kasetit kiinnitetään telineeseen{0}}asennettaviin koteloihin ja kytkentäpaneeleihin, tyypillisesti 1U tai 4U, liukuvalla tai kiinteällä mallilla. Kaikki kasetit eivät sovi kaikkiin koteloihin - varmista koko, asennustapa ja osa{5}}yhteensopivuus. Jos olet edelleen valitsemassa itse koteloa, tämä vertailukuitupaneelit ja ODF-levytauttaa.
Nopea esivalinnan-tarkistuslista:
- Kuitutyyppi ja -laatu on kiinnitetty kasetin, rungon ja johtojen yli
- Kuitumäärä sovitettu lähetin-vastaanottimen kaistojen ja porttitarpeiden mukaan
- Etuliitäntä (LC tai SC) varmistettu laitteita vastaan
- Yksi napaisuusmenetelmä, kytkentäkaavio tiedostossa
- Sukupuoli ja kiinnitys ratkaistu suunnitteluvaiheessa
- Kanavahäviöbudjetti laskettu lähetin-vastaanottimen spesifikaatioiden mukaan
- Kotelon yhteensopivuus varmistettu osanumerolla
Yleiset virheet vältettävät
Tilaus ennen napaisuuden vahvistamista
Riski:linkit, jotka eivät läpäise valoa, vaikka jokainen komponentti on liitetty fyysisesti, sekä uudelleen{0}}toimitus ja uudelleenkäsittely.Ennaltaehkäisy:määritä napaisuustapa ja pyydä kytkentäkaavio ennen kuin ostotilaus menee ulos.
Kuitutyyppien tai -laatujen sekoittaminen yhdessä kanavassa
Riski:liiallinen menetys tai -out--kanava, kun OM3-, OM4- ja OS2-komponentit yhdistetään.Ennaltaehkäisy:määritä kasetti, runko ja johdot yhdeksi sopivaksi sarjaksi.
Linkin menetysbudjetti huomiotta
Riski:siistin{0}}näköinen järjestelmä, joka epäonnistuu suurella nopeudella, koska kokonaislisäyshäviö on liian suuri.Ennaltaehkäisy:laske koko kanava yhteen ja vertaa sitä lähetin-vastaanottimen budjettiin, erityisesti 40G ja 100G.
Sukupuoli tai kiinnitys ei täsmää
Riski:liittimet, jotka eivät sovi yhteen, ja asennus, joka pysähtyy.Ennaltaehkäisy:lukkokasetin ja rungon sukupuoli suunnittelun aikana, ei kaapeloinnin aikana.
Ostetaan pelkällä yksikköhinnalla
Riski:epäjohdonmukainen lisäyshäviö, puuttuvat testitiedot ja epäselvä napaisuus halvimmista osista.Ennaltaehkäisy:vaativat tietolomakkeen ja tehdastestiraportin sekä arvon johdonmukaisuuden palvelinkeskuksen alimman rivikohdan - suhteen. Toistettava suorituskyky on säästö, jolla on merkitystä.
Milloin - ja milloin ei saa käyttää - MPO/MTP-kasetteja?
Kasetit ovat vahva valinta, kun:
- Projekti tarvitsee suuritiheyksisen{0}}kuitupaikan
- Asennusaikajana on tiukka ja kentän lopetusaika on rajoitettu
- Tehdas käyttää strukturoitua kaapelointia rungoilla ja kytkentäpaneeleilla
- Tulevaisuuden nopeusmuutos on odotettavissa
- Siirrot, lisäykset ja muutokset ovat yleisiä, ja niiden on pysyttävä yksinkertaisina
Ne voivat olla ylivoimaisia, kun:
- Sinulla on vain kourallinen kiinteitä linkkejä - kaksipuoliset jumpperit ovat yksinkertaisempia ja halvempia
- Laitteisto on MPO-natiivi ja korjattu taulukko-to-matriisi - sovitinpaneeli saattaa riittää
- Kanavalla on erittäin tiukka tappiobudjetti, ja monet liitinparit - vähemmän yhdistettyjä liitäntöjä voivat toimia paremmin
Kysymyksiä toimittajalta ennen tilaamista
- Takaliitin: MPO- tai MTP-merkki, mikä kuitujen määrä ja mikä sukupuoli (kiinnitetty vai irrotettu)?
- Pääty-kasvotyyppi: UPC vai APC? (Yksi-tila on yleensä APC.)
- Etupuoli: LC tai SC, kuinka monta duplex-porttia?
- Kuitutyyppi ja laatu: OM3, OM4, OM5 tai OS2 ja normaali vai pieni{4}}häviö?
- Napaisuus: Tyyppi A, B, C vai universaali, kytkentäkaaviolla?
- Lisäys-häviö/palautus-häviöluokka ja tehdastestiraportti kasettia kohden?
- Kotelon yhteensopivuus ja vastaavat osanumerot?
- Merkinnät, mukautetut kokoonpanot, vähimmäistilausmäärä ja toimitusaika irtotavarana?
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on MPO-kasetilla ja MTP-kasetilla?
Kasetti on samanlainen moduuli; ero on sen sisällä oleva liittimen merkki. MTP on US Conecin rekisteröity, tehokkaampi{1}}versio MPO-liittimestä, joka on täysin yhteensopiva MPO-standardien kanssa. MTP-kasetti on MPO-kasetti, joka on rakennettu MTP--merkkiliittimillä.
Kuinka monta LC-porttia 12-kuituisessa MPO-kasetissa on?
Kuusi LC-dupleksiporttia - kaksitoista yksipuolista paikkaa. Kukin duplex-portti käyttää kahta kuitua (yksi lähetys, yksi vastaanotto), joten kaksitoista kuitua liittyy kuuteen duplex-porttiin.
Mitä eroa on MPO-kasetilla ja MPO-sovitinpaneelilla?
Kasetti katkaisee ryhmän rungon LC- (tai SC)-portteihin sisäisen määritellyn mappauksen kautta. Sovitinpaneeli on MPO----MPO-laipion läpivienti-ilman katkeamista -, jonka paikatat matriisi-to--jonoon molemmilla puolilla.
Tarvitsenko pienen{0}}häviöisen MPO-kasetin 40 Gt:lle tai 100 G:lle?
Usein kyllä. Nopeilla-monimoodikanavilla on tiukka lisäys-häviöbudjetti, ja jokainen yhdistetty liitinpari syö sen. Jos kanavallasi on useita yhteyspisteitä tai se kulkee lähellä etäisyysrajaansa, pienen-häviön komponentit auttavat pitämään linkin lähetin-vastaanottimen määrityksessä.
Miten vältän MPO-napaisuusvirheen?
Valitse yksi napaisuusmenetelmä, pidä runko-, kasetti- ja liitäntäjohdot sen mukaisina, hanki kytkentäkaavio toimittajaltasi ja varmista kartoitus kuitukartalla tai testiraportilla sen sijaan, että otat sen huomioon.
Voinko sekoittaa OM3- ja OM4-kuituja samassa linkissä?
Valo menee ohi, mutta menetät suorituskyvyn ja saavutettavuustakuut, jotka tulevat yhtenäisestä kanavasta, ja tulos voi pudota spesifikaatiosta suuremmilla nopeuksilla. Määritä yksi kuitutyyppi kanavaa kohden kasetin, rungon ja johtojen yli.
Avaimet takeawayt
MPO/MTP-kasetti on käytännöllinen silta taulukon rungon ja laitteesi käyttämien LC- tai SC-porttien välillä - se tarjoaa tiheyttä, nopeampaa käyttöönottoa ja yksinkertaisempia muutoksia, jos kuitutyyppi, lukumäärä, napaisuus ja häviöbudjetti suunnitellaan yhdessä eikä oletetaan.
Ota se käyttöön: kartoita telineen asettelu, linkkien nopeudet, etäisyydet ja lähetin-vastaanottimen kaistat. Korjaa sieltä kuidun tyyppi ja laatu, kuitujen määrä, etuliitäntä ja yhden napaisuuden menetelmä, tilaa sitten kasetti-, runko- ja paikkajohdot yhtenä yhteensopivana järjestelmänä - ja pyydä testiraportteja ennen joukkotilauksen lähettämistä.






