Кабели MTP/MPO составляют основу оптоволоконной инфраструктуры высокой-плотности в современных центрах обработки данных, кластерах искусственного интеллекта и кампусных сетях. Если вы планируете оптические каналы 40G, 100G, 400G или 800G, вы, вероятно, сталкивались с такими терминами, как перемычка MTP, магистраль MPO, полярность типа B, кабельная разводка Base-8 или жгут проводов, и можете быть не уверены, как они связаны друг с другом или какой из них вам действительно нужно заказать.
Большинство руководств хорошо описывают терминологию, но не помогают вам принять решение о покупке. Эта статья делает и то, и другое. В нем объясняется, что такое кабели MTP/MPO, чем различаются основные типы кабелей, как полярность и количество волокон влияют на совместимость, а также -, что наиболее важно, - как выбрать правильный кабель для конкретного приемопередатчика, скорости соединения и физической среды. Там, где это уместно, мы ссылаемсяАНСИ/ТИА-568стандарты структурированной кабельной системы и спецификации Ethernet IEEE 802.3, обеспечивающие возможность проверки заявлений.
Что такое кабели MTP/MPO?
Кабели MTP/MPO представляют собой оптоволоконные сборки, в которых используются много-нажимные-разъемы, каждый из которых содержит 8, 12, 16 или 24 волокна в одном наконечнике. По сравнению с дуплексными патч-кордами LC или SC, имеющими одно или два волокна на разъем, интерфейс MTP/MPO объединяет множество оптических путей в одну компактную точку подключения. В реальных развертываниях это напрямую приводит к уменьшению количества кабелей, более быстрому выделению ресурсов и более высокой плотности портов на единицу стойки.
Эти кабели поддерживают параллельную оптическую передачу - метод, используемый такими приемопередатчиками, как 40GBASE-SR4 (8 волокон), 100GBASE-SR4 (8 волокон) и 400GBASE-SR8 (16 волокон) -, поэтому они необходимы в средах, где скорость соединения превышает скорость, которую может передавать одна пара волокон на коротких волнах.

Где обычно используются кабели MTP/MPO
Кабели MTP/MPO можно найти практически в любой современной высокоскоростной-оптической среде: в конечных-коммутационных центрах обработки данных, высокопроизводительных-вычислениях и учебных кластерах графических процессоров/ИИ, магистральных каналах связи в кампусах и зданиях, центральных телекоммуникационных офисах и структурированных кабельных системах, предназначенных для повышения скорости нескольких-поколений. В каждом случае основным преимуществом является одинаковое - большее количество волокон за счет меньшего пространства в кабелепроводах и лотках, а также более быстрое перемещение, добавление и замену по сравнению с отдельными дуплексными патч-кордами.
MTP против MPO: в чем разница и когда это имеет значение?
Это один из наиболее часто задаваемых вопросов в этой тематической области, и ответ имеет большее значение, чем думают многие покупатели.
MPO (Multi-Fiber Push-On) – это универсальный формат разъема, определенный международными стандартами, включая IEC 61754-7. Любой производитель может изготовить разъем, соответствующий требованиям MPO. MTP является зарегистрированной торговой маркой компанииКонек США, компании, которая изначально разработала семейство многоволоконных разъемов-push-on. Разъем MTP соответствует всем стандартам совместимости MPO (TIA-604-5 / IEC 61754-7), но содержит несколько технических усовершенствований, влияющих на реальную производительность.
Ключевые инженерные различия
В разъеме MTP используются эллиптические направляющие штыри из-стали вместо плоских штырей, используемых в обычных разъемах MPO, что повышает точность выравнивания-по-волокнам. Он также оснащен механизмом плавающего наконечника, который поддерживает физический контакт при растяжении кабеля или тепловом расширении - — деталь, которая наиболее важна, когда разъем подключается непосредственно к приемопередатчику под нагрузкой. Кроме того, корпус MTP является съемным, что позволяет специалистам на местах повторно-полировать наконечник, менять пол разъема или регулировать полярность без замены всего узла.
С точки зрения измеренных характеристик стандартные многомодовые разъемы MTP Elite достигают типичныхвносимая потеряоколо 0,10 дБ на сопряженную пару с максимальным значением 0,35 дБ по сравнению с максимальным значением до 0,75 дБ для обычных разъемов MPO. Эта разница может показаться небольшой, но она быстро увеличивается при использовании канала с несколькими-соединениями. Тракт с четырьмя-магистральными соединениями-к-листьям с использованием стандартных разъемов MPO на уровне 0,25 дБ каждый потребляет 1,0 дБ бюджета канала; тот же путь с использованием разъемов MTP Elite с уровнем 0,15 дБ каждый использует только 0,6 дБ -, оставляя значительно больший запас для затухания волокна и будущих обновлений.
Когда выбор MTP или MPO действительно имеет значение
Для короткого-соединения-канала 40G с малым количеством подключений через многомодовый OM4 разница в производительности между разъемами MTP и универсальными разъемами MPO может не иметь решающего значения. Но в следующих сценариях указание разъемов класса MTP- является практической необходимостью, а не роскошью: развертывания 400G и 800G с ограниченными бюджетами каналов (например, 400GBASE-SR8 задает общий бюджет канала примерно 1,9 дБ); магистральные магистрали с несколькими последовательными соединениями адаптеров; среды, требующие частых повторных подключений, превышающих 300 циклов сопряжения; и одномодовые-каналы, где требования к обратным потерям строгие. Для более глубокого технического сравнения см. нашРуководство по выбору инженера MTP или MPO.

Типы кабелей MTP/MPO: Магистральный, Жгут, Разрыв и Перемычка
Одной из наиболее распространенных ошибок при заказе является покупка кабеля, не подходящего для той роли, которую он должен выполнять. Каждый тип кабеля MTP/MPO выполняет определенную функцию в структурированной кабельной системе, и понимание различий предотвращает дорогостоящие несоответствия.
Перемычка MTP/MPO (патч-корд)
Перемычка -, также называемая патч-кордом -, имеет разъемы MTP/MPO на обоих концах и обычно используется для коротких прямых соединений: трансивер к приемопередатчику, порт оборудования к патч-панели или коммутатор для переключения внутри одной стойки или соседних стоек. Перемычки — это самый простой тип кабеля MTP/MPO. В структурированной кабельной архитектуре активное оборудование подключается к пассивной инфраструктуре. ПросматриватьПатч-корды MTP/MPOдля доступных конфигураций.
Магистральный кабель MTP/MPO
Магистральный кабель – это многоволоконная магистральная сборка с разъемами MTP/MPO на обоих концах, предназначенная для подключения патч-панелей, распределительных шкафов или шкафов по более длинным организованным маршрутам. Магистральные магистрали — это рабочая лошадка структурированной кабельной системы -, они передают большое количество волокон (часто 24, 48, 72 или более волокон) между рядами, залами или зданиями. В реальных проектах центров обработки данных магистрали обычно устанавливаются сначала на этапе сборки-и редко переносятся после этого. Хорошо-спланированная магистральная инфраструктура поддерживает несколько поколений приемопередатчиков без замены-кабелей. Посмотрите нашМагистральный кабель MTP/MPOАссортимент продукции по спецификациям.
Кабель жгута проводов MTP/MPO (выход вентилятора-)
Жгут проводов имеет разъем MTP/MPO на одном конце и несколько дуплексных разъемов -, обычно LC -, на другом конце. Этот тип кабеля устраняет разрыв между многоволоконной инфраструктурой MTP/MPO и традиционным дуплексным оборудованием. Типичный пример использования в-мире: трансивер 100GBASE-SR4 подключается через 8-волоконную перемычку MTP/MPO к патч-панели; на другой стороне панели жгут проводов отводит эти 8 волокон к четырем дуплексным портам LC, каждый из которых питает сетевую карту сервера 25G. Кабели жгута особенно важны во время быстрой миграции, когда часть сети использует параллельную оптику, а остальная часть по-прежнему использует дуплексное соединение.
Разрывной кабель MTP/MPO
Отводной кабель разделяет одно многоволоконное соединение MTP/MPO на несколько более мелких групп MTP/MPO. Например, 24-волоконную магистраль MPO может потребоваться перераспределить как три 8-волоконных соединения MTP/MPO для соответствия трансиверам Base-8. Отводные кабели справляются с этим перераспределением, не требуя кассеты или панели. Они особенно полезны в средах с высокой плотностью размещения и при переходе между архитектурами Base-12 и Base-8. Подробное руководство по сравнению и выбору см.как выбрать отводной кабель MPO.

Какой тип кабеля следует заказать?
| Тип кабеля | Разъемы | Основная роль | Типичный сценарий |
|---|---|---|---|
| Перемычка (патч-корд) | MTP/MPO в MTP/MPO | Короткие прямые соединения | Переключитесь-на-панель или переключитесь-на-коммутатор в той же стойке |
| Ствол | От MTP/MPO к MTP/MPO (большое количество) | Магистральная кабельная система | Структурированные связи между шкафами-к-шкафом или строками-к-строкам |
| Жгут проводов (вентиляторный-выход) | MTP/MPO для нескольких дуплексов LC/SC | Переход от нескольких-волокон к дуплексу | Восходящий канал 100G SR4 разбит на 4 серверных порта LC 25G |
| Разразиться | MTP/MPO для нескольких MTP/MPO | Перераспределение групп волокон | Один 24-волоконный магистральный канал разделен на три 8-волоконных канала. |
Более широкий обзор того, как магистральные, отводные и жгутовые кабели работают вместе в кабельной системе, см. в нашем руководстве поТипы кабелей MPO и как выбрать.
Классификация кабелей MTP/MPO: количество волокон, полярность, режим и оболочка
После определения правильного типа кабеля следующим шагом является определение четырех ключевых параметров, определяющих совместимость и производительность. Ошибка в любом из этих пунктов может привести к сбою канала связи или задержке закупок.
Количество волокон: Base-8, Base-12, Base-16 и Base-24.
Количество волокон должно соответствовать архитектуре трансивера, а не только плотности панели. Вот как общие стандарты Ethernet соотносятся с количеством волокон:
| Стандарт Ethernet | Количество волокон (Tx + Rx) | Базовая архитектура |
|---|---|---|
| 40GBASE-SR4 | 8 волокон (4 Tx + 4 Rx) | База-8 |
| 100GBASE-SR4 | 8 волокон (4 Tx + 4 Rx) | База-8 |
| 100GBASE-SR10 | 20 волокон (10 Tx + 10 Rx) | Base-12 (с неиспользованными волокнами) или Base-24 |
| 400GBASE-SR8 | 16 волокон (8 Tx + 8 Rx) | База-16 или 2×База-8 |
| 400GBASE-SR4 | 8 волокон (4 Tx + 4 Rx) | База-8 |
Распространенной ошибкой при заказе является выбор магистральных каналов Base-12 для среды, в которой будут работать трансиверы Base-8. В системе Base-12, передающей 8-волоконный трафик, четыре волокна в каждом разъеме остаются неиспользованными, что приводит к потере 33% волоконной сети. В реальных развертываниях это несоответствие также усложняет прорыв и установку исправлений. Правильный подход — сначала определить основной тип трансивера, а затем выбрать базовую архитектуру, соответствующую ему. Если вы ожидаете сочетание 8- и 12-волоконных приложений, спланируйте уровень магистрали вокруг доминирующего варианта использования и обрабатывайте исключения на патч-панели с помощью соответствующих модулей коммутации.
Полярность: тип A, тип B и тип C - Какой из них вам нужен?
Полярность определяет, как положения волокна передачи и приема отображаются от одного конца кабеля к другому. Если полярность неправильная, передатчик на одном конце не достигает приемника на другом -, и соединение выходит из строя, даже если разъемы физически соединяются без проблем.
Стандарт ANSI/TIA-568.3 определяет три классических метода полярности и, начиная с версии 2022 года (TIA-568.3-E), два новых универсальных метода (У1 и У2):
- Тип А (Метод А):Прямой-магистральный кабель с разъемом-вверх на одном конце и разъемом-вниз на другом. Требуется дуплексный патч-корд от типа -A до типа-B на одном конце для обеспечения переворота Tx-Rx.
- Тип Б (Метод Б):Полностью перевернутый магистральный кабель с разъемами с ключом-на обоих концах. Разворот волокна происходит внутри самой магистральной линии, поэтому на обоих концах можно использовать одинаковые дуплексные патч-корды (от A-до-A). Тип B — наиболее широко используемый метод полярности в современных параллельных-оптических структурированных кабельных системах из-за своей простоты.
- Тип C (Метод C):Попарный кроссовер, при котором каждая соседняя пара волокон переворачивается. Менее распространен на практике из-за сложности изготовления и ограниченных преимуществ по сравнению с типом B.
- Универсальные методы U1 и U2:Оба метода, представленные в TIA-568.3-E (сентябрь 2022 г.), используют магистральные линии типа-B и дуплексные патч-корды от A-к-B, но различаются ориентацией адаптера массива. Они упрощают развертывание, позволяя использовать одни и те же компоненты на обоих концах канала, что снижает количество ошибок при заказе, связанных с полярностью, которые являются одной из основных причин задержек при установке.
Для большинства покупателей, планирующих новую структурированную кабельную систему с параллельной оптикой, магистрали типа B являются безопасным вариантом по умолчанию. Если вы расширяете существующую систему или подключаете ее к ней, вам необходимо определить уже используемый метод полярности, прежде чем заказывать новые кабели.
Режим оптоволокна: OM3, OM4, OM5 и OS2 - Выбор по расстоянию и применению
Выбор режима оптоволокна зависит от расстояния соединения, требований к длине волны и долгосрочных-планов перехода. Вот практический обзор:
| Тип волокна | Категория | Типичный радиус действия 400G SR8 | Общее использование |
|---|---|---|---|
| ОМ3 | Многомодовый 50/125 мкм | ~70 m | Короткие ссылки,-чувствительные к бюджету; устаревшие 10G/40G |
| ОМ4 | Многомодовый 50/125 мкм | ~100 m | Большинство соединений внутри-центров обработки данных; 40–400 г |
| ОМ5 | Широкополосный многомодовый 50/125 мкм | ~100 м (поддерживает SWDM) | Коротковолновые-приложения WDM; Будущая-готовность к использованию SWDM-на базе 400G SR4.2 |
| ОС2 | Одномодовый-9/125 мкм | 500 м – 10+ км (в зависимости от оптики) | Магистральные сети кампуса, соединения между-зданиями, метро/телекоммуникации, 400G DR4/FR8/LR8 |
При принятии реальных решений о покупке наиболее распространенным выбором для каналов внутри-центров обработки данных является OM4, поскольку он охватывает радиус действия 100 м при 400G SR8 и поддерживает весь спектр многомодовых параллельных-оптических трансиверов. Одиночный-режим OS2 обычно выбирается, когда длина каналов превышает 100 м, когда в архитектуре используются трансиверы CWDM или DWDM или когда план сети требует использования одиночного-режима повсюду для обеспечения единообразия. Подробное сравнение расстояний и пропускной способности см. в нашейМногомодовая волоконно-оптическая направляющая OM1–OM5иСравнение одномодового-волокна OS1 и OS2.
Рейтинг куртки: LSZH, OFNP и OFNR.
Оболочка кабеля определяет, где кабель можно законно и безопасно прокладывать. Это не параметр производительности -, это параметр соответствия строительным нормам, и неправильное его использование может привести к аннулированию страховки или провалу проверки.
- ОФНП (Пленум):Требуется для кабелей, проложенных через вентиляционные пространства - над подвесными потолками или под фальшполами, используемыми для циркуляции воздуха. В кабелях класса «пленум»- используются огнестойкие-материалы, которые выделяют меньше дыма и токсичных паров.
- OFNR (Райзер):Требуется для вертикальной прокладки кабеля между этажами. Кабели, рассчитанные на стояк-, противостоят распространению пламени по всей длине, но не рассчитаны на использование в вентиляционных помещениях.
- LSZH (с низким содержанием дыма и без галогенов):Распространено в европейских и международных установках, а также в закрытых помещениях, таких как туннели и корабли, где требуются материалы, не содержащие галогенов, для ограничения выбросов токсичных газов при пожаре.
Оптически правильный кабель с правильной полярностью все равно может быть отклонен инспектором, если номинал оболочки не соответствует условиям установки. Всегда проверяйте требования местных норм перед завершением заказа кабеля.
Как правильно выбрать кабель MTP/MPO для 40G, 100G, 400G или 800G
Вместо того, чтобы запоминать каждую спецификацию, используйте этот пятиэтапный-процесс принятия решения. В реальных рабочих процессах закупок такая последовательность предотвращает наиболее распространенные ошибки выбора.
Шаг 1. Определите свой трансивер и скорость соединения.
Начните с аппаратного обеспечения, которое уже указано в проекте вашей сети. Модель трансивера определяет количество волокон, длину волны, тип разъема и максимальную дальность действия. Например, для приемопередатчика 400GBASE-SR8 QSFP-DD требуется 16 волокон по многомодовому волокну с интерфейсом MPO-16 APC и поддерживается расстояние до 100 м на OM4. Для устройства 400GBASE-DR4 QSFP-DD требуется 8 одномодовых волокон с дальностью действия 500 м. Это принципиально разные требования к кабелю, обусловленные одной и той же маркировкой «400G», поэтому начинать с конкретной модели трансивера имеет большее значение, чем начинать только с номера скорости.
Шаг 2. Сопоставьте количество волокон с вашей базовой архитектурой
Как только трансивер станет известен, сразу же последует необходимое количество волокон. Таблица в разделе количества волокон выше сопоставляет распространенные стандарты Ethernet с их базовыми архитектурами. Не используйте по умолчанию максимальное доступное количество волокон. 24-волоконная магистраль не «лучше», чем 8-волоконная магистраль — это другой вариант инфраструктуры, который имеет смысл только в том случае, если ваш план коммутации, коммутационные модули и набор приемопередатчиков разработаны с учетом этого.
Шаг 3. Проверьте полярность и пол разъема
На этом этапе возникает наибольшее количество ошибок при заказе, особенно при первом-развертывании MTP/MPO. Перед размещением заказа подтвердите три вещи: метод полярности (тип A, B, C или универсальный), тип разъема на каждом конце (штыревой/штыревой или гнездовой/нештыревой) и ориентацию ключей, ожидаемую для ваших патч-панелей или кассет. Стандартное правило заключается в том, что один ответный разъем должен быть закреплен (штекер), а другой - отсоединен (гнездо). Поскольку большинство портов активного оборудования закреплены, патч-корд, подключающийся к порту оборудования, должен быть отсоединен на стороне,-обращённой к оборудованию.
Шаг 4. Выберите режим оптоволокна в зависимости от расстояния и оптики
Для каналов длиной менее 100 м с использованием многомодовых приемопередатчиков OM4 является наиболее распространенным и безопасным вариантом по умолчанию в современных центрах обработки данных. Для каналов связи на расстоянии более 100 м или при использовании одномодовых трансиверов (DR4, FR8, LR8) укажите OS2. Также рассмотрите долгосрочную-стратегию вашей организации в отношении инфраструктуры: некоторые операторы устанавливают однорежимную-режимную сеть даже для коротких каналов, соглашаясь на более высокую стоимость трансивера в обмен на оптоволоконную линию, которую никогда не придется заменять по мере увеличения скорости.
Шаг 5. Подтвердите рейтинг оболочки для физической среды
Прежде чем окончательно оформить заказ, проверьте, соответствует ли кабельный путь характеристик пленума, стояка или LSZH. Это легко упустить из виду на ранних этапах проектирования, когда основное внимание уделяется оптике и архитектуре, но это становится проблемой блокировки во время установки, если кабель не соответствует строительным нормам.

Общие сценарии развертывания MTP/MPO
Чтобы проиллюстрировать, как сочетаются эти варианты, вот три шаблона развертывания, которые часто встречаются в производственных средах.
Прямой переключатель-к-коммутатору (Leaf-Spine Fabric)
В фабрике центра обработки данных листового-Spine каждый листовой коммутатор подключается к каждому коммутатору Spine. Если оба коммутатора используют трансиверы 100GBASE-SR4, для канала требуется одна 8-волоконная перемычка OM4 MTP/MPO с полярностью типа B - один конец - вилка, другой - гнездо. Это простейшее развертывание MTP/MPO: один кабель, без панелей и коммутационных соединений. Он хорошо подходит для тканей небольшого-–-среднего-размера, где расположение стойки позволяет сократить расстояние от корешка-до створки.
Структурированная кабельная система с патч-панелями
В более крупных средах соединение осуществляется через панели для обеспечения масштабируемости и управляемости. Типичный структурированный путь выглядит следующим образом: оборудование подключается через перемычки MTP/MPO к локальной патч-панели; магистральный кабель проходит от этой панели к удаленной панели в другом шкафу или ряду; удаленная панель подключается к оборудованию через другую перемычку или через жгут проводов, который подключается к дуплексным портам LC. Эта архитектура добавляет соединения адаптеров, поэтому бюджет вносимых потерь становится более важным - еще одна причина указать разъемы уровня MTP- для магистрального уровня.
Прорыв от 400G- до 4×100G
Трансивер 400GBASE-SR8 (16 волокон) можно разбить на четыре канала 100GBASE-SR4 (по 8 волокон каждый) с помощью разветвительного кабеля от 2×MPO-8 до 1×MPO-16. Такая схема распространена в средах, где магистральный порт 400G питает несколько конечных коммутаторов 100G. Отводной кабель обеспечивает перераспределение волокон, и каждый нисходящий канал 100G получает собственный 8-волоконный путь. Очень важно правильно соблюдать полярность и расположение контактов на отводящем кабеле — всегда сверяйтесь с указаниями по применению поставщика трансивера илиТехнические характеристики кабеля для прорываперед заказом.
Распространенные ошибки MTP/MPO и как их избежать
С этими проблемами сталкиваются даже опытные команды, занимающиеся прокладкой кабельных систем. Знание их заранее экономит время и деньги.
Несовпадающие штекерные и гнездовые разъемы
Для подключения MTP/MPO требуется один штыревой (штекер) и один незакрепленный (гнездовой) разъем. Если оба конца одного пола, волокна не будут выровнены, и в канале будут наблюдаться высокие потери или отсутствие сигнала. Всегда проверяйте пол на каждом конце перед заказом, особенно при сборке смешанной системы от нескольких поставщиков.
Выбор неправильной полярности для системы
Ошибки полярности являются одной из основных причин задержек при установке MTP/MPO. Транк типа A не работает в системе типа B без замены патч-кордов на обоих концах. При расширении существующей системы определите уже используемый метод полярности и точно сопоставьте его. При строительстве новых устройств используйте один метод полярности для всей установки.
Выбор режима оптоволокна без проверки совместимости трансивера
Не выбирайте OM3, OM4, OM5 или OS2 на основании привычек или оптовых цен. В таблице данных трансивера указано, какие типы волокон поддерживаются и на каком расстоянии. Например, 400GBASE-SR8 поддерживает расстояние 70 м на OM3 и 100 м на OM4 -. Разница в радиусе действия составляет 30 %, что может иметь значение в большом зале обработки данных.
Игнорирование согласования базовой архитектуры
Установка магистральных каналов Base-12 для среды приемопередатчика Base-8 приводит к потере одной-трети оптоволокна и создает проблемы при прорыве кабеля. И наоборот, установка только Base-8 в среде, где все еще используется устаревший 10G-SR (который использует 2 волокна из 12-волоконного MPO), приводит к другим проблемам. Планируйте базовую архитектуру вокруг вашего основного и будущего набора трансиверов, а не вокруг того, что будет дешевле за метр.
Невзирая на требования к рейтингу куртки
Кабель с правильной оптикой, полярностью и количеством волокон все равно может не пройти проверку, если у него неправильный номинал оболочки. Подтвердите требования к камере статического давления, стояку или LSZH на этапе проектирования -, а не после того, как кабель будет протянут через лоток.
Часто задаваемые вопросы о кабелях MTP/MPO
Разъемы MTP и MPO — это одно и то же?
Не совсем. MPO — это универсальный формат многоволоконного-разъема, стандартизованный в соответствии со стандартом IEC 61754-7. MTP — это версия разъема MPO премиум-класса, производимая компанией US Conec, с более жесткими механическими допусками, плавающим наконечником и съемным корпусом. Все разъемы MTP совместимы с MPO, но не все разъемы MPO соответствуют техническим характеристикам MTP.
Какой тип полярности чаще всего используется для параллельной оптики?
Тип B — наиболее широко используемый метод полярности для параллельных-оптических структурированных кабелей, поскольку он меняет местами все волокна внутри магистрали, позволяя использовать одинаковые патч-корды на обоих концах. Новые универсальные методы (U1/U2), представленные в ANSI/TIA-568.3-E (2022 г.), также основаны на магистральных кабелях типа B и еще больше упрощают выбор компонентов.
Что мне следует выбрать для новой установки: Base-8 или Base-12?
Это зависит от вашего трансивера. Если вашими основными приложениями являются 40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4 или 400GBASE-SR4 -, все из которых используют 8 волокон -, то Base-8 позволяет избежать ненужной траты волокон и упрощает прорывы. Если вам нужна обратная совместимость с устаревшим 10G-SR (2 волокна из 12-волоконного MPO) или в вашей среде используется 100GBASE-SR10 (20 волокон), Base-12 может быть более практичным. Многие новые центры обработки данных переходят на стандарт Base-8.
Могут ли кабели MTP/MPO поддерживать Ethernet 400G и 800G?
Да. Стандарт IEEE 802.3cm определяет 400GBASE-SR8, который использует 16 многомодовых волокон через разъем MPO-16, и 400GBASE-SR4.2, который использует 8 волокон с двумя длинами волн. Стандарт IEEE 802.3db добавляет 400GBASE-SR4 с использованием 8 волокон по 100G на полосу. Для одномодовых 400G (DR4, FR8, LR8) используются 8-оптоволоконные или-парные оптоволоконные сборки MTP/MPO.. 800Стандарты G в рамках IEEE 802.3df по-прежнему полагаются на многоволоконные интерфейсы на основе MPO.
Как мне сделать выбор между OM4 и OS2?
Начните с расстояния и типа трансивера. Для многомодовых приложений с коротким-дальностью действия (до примерно 100 м) (типичная дальность действия внутри-центра обработки данных) стандартным выбором является OM4 в сочетании с трансиверами типа SR-. Для каналов длиной более 100 м, соединений между-зданиями или архитектур, использующих трансиверы DR4/FR8/LR8, требуется однорежимный-режим OS2. Некоторые организации устанавливают OS2 для единообразия, соглашаясь на более высокие затраты на трансиверы в обмен на оптоволоконную линию без ограничения расстояния или скорости.
Каких вносимых потерь следует ожидать от соединения MTP/MPO?
Для многомодовых разъемов MTP Elite типичные вносимые потери составляют примерно 0,10 дБ на сопряженную пару с максимальным значением 0,35 дБ. Для разъемов MPO стандартного-класса максимум может достигать 0,60–0,75 дБ. Однорежимные-разъемы MTP Elite также рассчитаны на максимальный уровень шума 0,35 дБ. Эти значения указаны для-соединения; Общие потери в канале включают в себя все соединения разъемов, соединения и затухание волокна на расстоянии канала.
В чем разница между жгутом и отводным кабелем?
Жгут проводов переходит от MTP/MPO на одном конце к нескольким дуплексным разъемам (обычно LC) на другом, - соединяя многоволоконную инфраструктуру с дуплексным оборудованием. Отводной кабель переходит от одного разъема MTP/MPO к нескольким меньшим разъемам MTP/MPO, - перераспределяя волокна в пределах много-волоконного домена. Используйте жгут, когда вам нужно развернуть дуплексные порты; используйте прорыв, когда вам нужно разделить на более мелкие группы MTP/MPO.
Нужно ли мне беспокоиться об очистке разъемов кабелей MTP/MPO?
Да. Загрязнение является основной причиной высоких вносимых потерь в полевых установках. Поскольку наконечник MTP/MPO имеет 8, 12, 16 или более торцевых поверхностей волокна-на одном интерфейсе, одна частица пыли может одновременно воздействовать на несколько волокон. Всегда проверяйте и очищайте разъем и адаптер перед каждым соединением, используя специальный-инструмент для очистки MTP/MPO. Необходимо использовать визуальный осмотр, предназначенный для много-разъемов с несколькими волокнами. - Не полагайтесь только на чистку без визуального подтверждения.