Az MPO szálas csatlakozó az egyik legfontosabb termék ebben a trendben. Az LC, SC vagy FC csatlakozókkal ellentétben az MPO-csatlakozók több szálat integrálhatnak egyetlen kompakt interfészbe, és támogatják a többcsatornás párhuzamos átvitelt. A nagyszámú-sebességű portot igénylő adatközpontok esetében az MPO-csatlakozók helyet takarítanak meg az állványon, csökkentik a kábelek mennyiségét, egyszerűsítik a kábelkezelést, és világosabb fizikai rétegutat biztosítanak a jövőbeni 400 G-ról 800 G-ra és 1,6 T-ra való frissítéshez.
A vásárlók, rendszerintegrátorok és adatközpont-mérnöki csapatok számára az MPO-csatlakozó kiválasztása nem csak a szálak számától vagy az ártól függ. A hosszú távú -projektstabilitást valóban befolyásoló tényezők közé tartozik a beillesztési veszteség, a visszatérési veszteség, a végfelület minősége, a polaritás, az apa/nő konfiguráció, a szál típusa, a polírozási módszer és a gyári tesztelési képesség. Ez a cikk három szemszögből magyarázza el az MPO szálas csatlakozók értékét: műszaki felépítés, alkalmazási forgatókönyvek és gyakorlati kiválasztási logika.
Mi az a száloptikai csatlakozó?
A száloptikai csatlakozó az optikai kommunikációs rendszerek központi passzív összetevője. Leválasztható kapcsolatot biztosít a szál és a szál, vagy a szál és a berendezés között. Alapvető funkciója, hogy a helyén tartsa a szál végfelületét, és biztosítsa a mag pontos beállítását, lehetővé téve az optikai jelek minimális veszteséggel történő áthaladását.
A csatlakoztatott szálak száma alapján az optikai csatlakozók általában két kategóriába sorolhatók: egy-szálas csatlakozók és több-szálas csatlakozók.
Az egyszálas{0}}csatlakozók főként LC, SC, FC és ST típusúak. Általában kerámia érvéghüvelyeket használnak, és minden csatlakozót egy szálhoz terveztek. Ezeket a csatlakozókat széles körben használják a hagyományos távközlési hálózatokban, FTTH-rendszerekben, ODF-keretekben, optikai modulok interfészeiben és berendezések javításában.
A többszálas{0}}csatlakozókat MPO/MTP-csatlakozók képviselik. MT több-szálas érvéghüvelyeket használnak, és több szálat is be tudnak igazítani egyetlen csatlakozóban. Az egy-szálas csatlakozókhoz képest a több-szálas csatlakozók jobban megfelelnek a nagy-sűrűségű, nagy-sávszélességű, párhuzamos átvitelhez és a nagy-portok telepítési forgatókönyveihez, mint például az adatközpont gerinckábelezése, az MPO elő-optikai csatlakozási/ összekapcsolja.
Mi az MPO csatlakozó?
Az MPO a Multi-Fiber Push-On rövidítése. Ez egy nagy-sűrűségű több-szálas csatlakozó, amely MT érvéghüvelyt, vezetőcsapokat, vezetőcsap-furatokat, rugós mechanizmust, házat és reteszszerkezetet használ a több szál pontos egy interfészen belüli összehangolására.
Az LC vagy SC csatlakozókhoz képest az MPO fő előnye a nagy sűrűség. Egy MPO interfész különböző szálszámokat támogathat, például 8 szálat, 12 szálat, 16 szálat, 24 szálat és 32 szálat. Ez alkalmassá teszi párhuzamos optikai átvitelre és nagy-sűrűségű szálkábelezési rendszerekre.
Valós projektekben az MPO csatlakozókat általában a következő termékformákban használják:
| Terméktípus | Fő alkalmazás |
|---|---|
| MPO törzskábel | Nagy{0}}sűrűségű gerinchálózati kapcsolat az adatközponti szekrények és az elosztási területek között |
| MPO{0}}LC kiszakítókábel | Az MPO több{0}}szálas interfészt több LC interfésszé alakítja át optikai modulokhoz vagy javítóberendezésekhez |
| MPO patch kábel | Közvetlen kapcsolat nagy sebességű{0}}optikai modulok vagy hálózati eszközök között |
| MPO adapter | Párosító interfész MPO csatlakozókhoz és panel telepítéshez |
| MPO előre lezárt kábelszerelvény | Gyors telepítés, csökkentett terepi illesztés és alacsonyabb telepítési hibaarány |
Az MPO csatlakozó értéke nem egyszerűen abban rejlik, hogy több szálat helyez el egy csatlakozón belül. Valódi értéke abban rejlik, hogy egyesíti az elő-végződést, a szabványos polaritást és a gyári tesztelést, hogy az összetett több-szálas kapcsolatokat kezelhető, telepíthető és ellenőrizhető kábelrendszerekké alakítsa.
MPO vs MTP: mi a különbség?

A piacon gyakran együtt emlegetik az MPO-t és az MTP-t, de ezek nem teljesen ugyanazok.
Az MPO a több{0}}szálas push-csatlakozó általános típusa. Az MTP® egy márkás MPO-csatlakozó, amelyet az US Conec fejlesztett ki. Egyszerűen fogalmazva, az MTP egy nagy teljesítményű{4}}márkás csatlakozó az MPO csatlakozócsaládon belül. Általában fejlettebb tervezési jellemzőkkel rendelkezik a mechanikai szerkezet, a vezetőcsap-kialakítás, a rugó kialakítása és a hüvely lebegő teljesítménye terén.
A vásárlók számára az MTP-t nem szabad teljesen más csatlakozótípusként értelmezni. A pontosabb összehasonlítás a következő:
| Tétel | MPO | MTP® |
|---|---|---|
| Írja be | Általános több{0}}szálas push-csatlakozó | Márkás csatlakozó az MPO csatlakozócsaládon belül |
| Alkalmazás | Adatközpontok, gerinckábelezés, optikai modul csatlakozás | Nagy{0}}teljesítményű és nagy-megbízhatóságú MPO-alkalmazások |
| Kompatibilitás | Megfelel az MPO adaptereknek és kábelrendszereknek | Általában kompatibilis az MPO rendszerekkel, a projekt követelményeitől függően |
| Vásárlási fókusz | Beillesztési veszteség, visszatérési veszteség, polaritás, szálak száma, vég-felület minősége | Az alapteljesítményen kívül márkaspecifikációra és projektjóváhagyásra is szükség lehet |
Ha az ügyfél rajza vagy a projekt specifikációja egyértelműen megköveteli az MTP® használatát, az árajánlattételnek és a gyártásnak követnie kell a megadott márkakövetelményeket. Ha a projekt csak MPO több-szálas csatlakozókat igényel, akkor a költségkeret, a teljesítményszint és a szállítási ütemezés alapján standard-veszteséggel vagy alacsony-veszteséggel rendelkező MPO-megoldások választhatók.
Miért válnak fontosabbá az MPO-csatlakozók a 400G/800G adatközpontokban?
A nagy sebességű{0}}optikai hálózatok fejlődése megváltoztatja a csatlakozási módszereket. A 40G/100G korszakban az MPO-12 és MPO-24 csatlakozókat már széles körben használták párhuzamos optikai kapcsolatokhoz és nagy sűrűségű gerinckábelezéshez. A 400G és 800G korszakban az optikai modulok csatornáinak száma, a portsűrűség és a kábelezés bonyolultsága tovább nőtt, így az MPO-csatlakozók még fontosabbá váltak.
Vegyük például a 800G DR8-at. Az ilyen típusú párhuzamos egymódusú alkalmazásokhoz általában 8 adósávra és 8 vételi sávra van szükség, ami 16 üvegszálas csatornát jelent. Ennek eredményeként az MPO{12}}16/APC interfész a 800G DR8 optikai modulok egyik gyakori interfészévé vált. A több egyszálas-szálas csatlakozó használatához képest az MPO-16 képes többcsatornás átvitelt és vételt megvalósítani egyetlen interfészen belül, jelentősen csökkentve az előlapi helyhasználatot és a kábelkezelés bonyolultságát.
A mesterséges intelligencia oktatási klasztereiben és nagyméretű{0}}adatközpontjaiban a hálózati architektúrák gyakran használnak nagy-sűrűségű levél-gerincet vagy hasonló topológiákat. A kapcsolók között nagyszámú-sebességű optikai kapcsolatra van szükség. Ha minden összeköttetés egyetlen-szálas csatlakozókon múlik, a szekrényen belüli kábelek mennyisége gyorsan megnő, a későbbi karbantartás és hibaelhárítás pedig bonyolultabbá válik. Az MPO-csatlakozók lehetővé teszik a több-szálas párhuzamos átvitelt és az előre-meghatározott üzembe helyezést, a kábelezést a "mezőn{10}}a-helyi kapcsolatról" a "moduláris gyors telepítésre" helyezik át. Ez hatékonyabb a telepítéshez, és jobban kezelhető a hosszú távú{13}}működéshez.
Az MPO csatlakozók legfontosabb műszaki előnyei
Az MPO csatlakozók első előnye a nagy sűrűség. Egyetlen MPO interfész több szálat is hordozhat, ami nagyobb portkapacitást tesz lehetővé ugyanazon a panelterületen belül. Az adatközpontok, a számítási felhő létesítmények és a nagy-sűrűségű elosztási területek esetében ez jobb helykihasználást és tisztább kábelkezelést jelent.
A második előny a telepítés hatékonysága. Az MPO-kábelek általában gyárilag előre-végzettek. Kiszállítás előtt ellenőrizni lehet a végfelület minőségét-, a behelyezési veszteséget, a visszatérési veszteséget és a polaritást. A telepítés során nincs szükség nagy mennyiségű mezőillesztésre és mezőlezárásra. Ez lerövidíti a telepítési időt és csökkenti az emberi hibákat.
A harmadik előny a nagy sebességű,{0}}párhuzamos átvitel támogatása. Az olyan alkalmazásokhoz, mint a 400G DR4 és a 800G DR8 többcsatornás párhuzamos optikai csatlakozások szükségesek. Az MPO-csatlakozók közvetlenül megfelelhetnek ezen optikai modulok interfész-követelményeinek, így alkalmassá teszik őket a kis-távolságú adatközpontok összekapcsolására és a nagy-sávszélességű berendezések csatlakoztatására.
A negyedik előny a rendszer méretezhetősége. Az MPO trönkkábelek, az MPO{1}}LC kiszakítókábelek, a kazettás modulok és a fiber patch panelek kombinálásával az adatközpontok fokozatosan 10G/25G-ről 100G/400G/800G-re bővíthetők anélkül, hogy a teljes kábelezési infrastruktúrát újjá kellene építeni.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő MPO-szálszámot

Az MPO csatlakozók nem azt jelentik, hogy "a több szál mindig jobb". A különböző szálszámok különböző optikai modul-architektúrákhoz, kábelsűrűségekhez és frissítési stratégiákhoz illeszkednek. A kiválasztást a jelenlegi berendezés-interfészeken, a jövőbeni frissítési útvonalakon és a linkköltségvetési követelményeken kell alapulnia.
| MPO szálak száma | Közös alkalmazások | Kiválasztási megjegyzések |
|---|---|---|
| 8 szálas MPO | 40G/100G SR4 és néhány 400G párhuzamos optikai alkalmazás | 4 adásra és 4 vételre alkalmas párhuzamos adásra; csökkenti a fel nem használt szálakat a 12 szálas rendszerekhez képest |
| 12 szálas MPO | 40G/100G, adatközpont gerinc, MPO-LC-kitörés | A legszélesebb körben használt opció erős kompatibilitással az általános gerinckábelezéshez |
| 16 szálas MPO | 800G DR8 és néhány nagy-sebességű, egy-módusú párhuzamos alkalmazás | 8 adási és 8 vételi architektúrához alkalmas; fontos a 800G alkalmazásokhoz |
| 24 szálas MPO | Nagy{0}}sűrűségű gerinchálózat, 100G SR10, összesített kábelezés | Alkalmas nagy{0}}sűrűségű, előre lezárt{1}}rendszerekhez, de a polaritáskezelést gondosan kell kezelni |
| 32 szálas MPO | Ultra-nagysűrűségű-összeköttetések és a jövőbeni nagy-sebességű kapcsolati tartalék | Csúcskategóriás{0}}és testreszabott alkalmazásokhoz jobban megfelel; A berendezés kompatibilitását vásárlás előtt meg kell erősíteni |
Az általános adatközponti gerinckábelezés esetében továbbra is a 12{5}}szálas és a 24{10}}szálas MPO-megoldások maradnak a fő áramlatban. A 800G DR8 vagy a jövőbeni mesterséges intelligencia-fürt nagysebességű összekapcsolása esetén a 16 szálas MPO-t alaposan meg kell vizsgálni. Azoknál a projekteknél, amelyeknél rendkívül magas a portsűrűség követelmény, 24-szálas, 32-szálas vagy nagyobb sűrűségű, személyre szabott kábelszerelvények jöhetnek számításba. Ugyanakkor az optikai modul interfészét, polaritását és vizsgálati szabványait egyidejűleg meg kell erősíteni.
Az MPO csatlakozók fő teljesítményparaméterei
Az MPO-csatlakozók teljesítményét nem szabad csak a megjelenés vagy a szálak száma alapján megítélni. A kapcsolat stabilitását meghatározó valódi tényezők a beillesztési veszteség, a visszatérési veszteség, a vég-felület geometriája, a polaritás pontossága és a vég-felület tisztasága.
A beillesztési veszteség az egyik legfontosabb paraméter az MPO csatlakozó kiválasztásánál. A kisebb beillesztési veszteség nagyobb link-költségvetési rátát és jobb stabilitást jelent a nagy-sebességű átvitelhez. Több csatlakozási ponttal rendelkező adatközponti kapcsolatok esetén, ha az egyes pontok beillesztési vesztesége nincs megfelelően szabályozva, a teljes kapcsolatköltségvetés elégtelenné válhat, és befolyásolhatja az optikai modul működését.
A megtérülési veszteség szintén fontos, különösen az egy-módusú APC-csatlakozó és a nagy{1}}sebességű optikai modul alkalmazások esetén. Az APC vég-felület polírozása ferde felületet használ, hogy csökkentse annak esélyét, hogy a visszavert fény visszatérjen a szálmagba. Alkalmasabb a nagy sebességű-egymódusú-rendszerekhez, amelyek érzékenyek a tükröződésre. A többmódusú MPO-csatlakozók általában PC-végfelületeket használnak, míg a nagy sebességű-alkalmazások egymódusú MPO-csatlakozói általában APC-végfelületeket használnak.
A vég-felület geometriája a kiváló minőségű MPO termékek másik fontos mutatója-. A többszálas csatlakozóknak konzisztens szálmagasságot, szöget és tömb-igazítást kell tartaniuk több szálon keresztül. Ha az egyik szál túlságosan kinyúlik vagy be van mélyedve, az rossz érintkezést, nagyobb behelyezési veszteséget vagy akár a végfelület sérülését is okozhatja. A professzionális MPO-gyártáshoz általában több-szálas interferométeres tesztelés szükséges a 3D-s végfelület-ellenőrzéséhez.
Az arc vég-tisztaságát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az MPO-csatlakozóknak több szála van, és nagyobb a végfelülete{2}}, így a por, az olaj és a karcolások nyilvánvalóbb hatással lehetnek a kapcsolat teljesítményére. A valós telepítés során az MPO végfelületeit meg kell tisztítani és ellenőrizni kell a párosítás előtt, hogy elkerüljük a szennyeződés okozta szükségtelen kapcsolati hibákat.
Az MPO-csatlakozók fő alkalmazási forgatókönyvei
Adatközpont gerinckábelezés
Az MPO trönkkábeleket széles körben használják nagy{0}}sűrűségű kapcsolatokhoz az MDA, HDA, EDA és az adatközpontok egyéb elosztási területei között. Összehasonlítva a helyszíni illesztéssel vagy a nagy mennyiségű LC-patch kábellel, az MPO előre -végződésű főkábelek javítják a telepítés hatékonyságát, és modulárisabbá teszik a jövőbeli bővítést.
A nagy adatközpontokban az MPO trönkeket gyakran használják patch panelekkel, kazettás modulokkal és MPO{0}}LC breakout kábelekkel. Ez megőrzi a gerinchálózat nagy-sűrűségét, miközben a berendezés oldalán LC interfészekké alakítja, hogy megfeleljen a különböző optikai modulok és kapcsolóportok követelményeinek.
400G/800G nagy sebességű{2}}optikai modul interfészek
Az MPO csatlakozók fontos interfészek számos párhuzamos optikai modul számára. Az olyan alkalmazások, mint a 40G SR4, 100G SR4, 400G DR4 és 800G DR8, szorosan kapcsolódnak az MPO többszálas{9}kapcsolatokhoz. A különböző sebességek és átviteli szabványok eltérő MPO-szálszámot igényelnek. A beszerzés során ki kell választani a megfelelő MPO-struktúrát az optikai modul specifikációja szerint.
Például a 800G DR8 általában 16-szálas egy-módusú párhuzamos csatlakozást foglal magában. Ezért gondosan ellenőrizni kell az MPO-16, az APC polírozást, az egymódusú száltípust és az alacsony veszteségű teljesítményszintet.
MPO{0}}LC Breakout Connection
Az MPO{0}}LC kiszakítókábelek egyetlen MPO többszálas{1}}interfészt több LC duplex interfésszé alakítanak át. Ez a struktúra nagyon elterjedt az adatközponti javításoknál, a kapcsolóport-csatlakozásnál és az optikai modul-adaptációnál.
MPO{0}}LC kiszakítókábelek vásárlásakor a vásárlóknak nem csak az MPO-végszálak számát kell ellenőrizniük, hanem az LC kitörési hosszát, a kitörési szerkezetet, a kábel átmérőjét, a köpeny anyagát, a polaritást és a címkézési szabályokat is. Nagy projektek esetén az egyértelmű számozás és csomagolás közvetlenül befolyásolja a -telephelyi telepítés hatékonyságát.
CPO optikai összekötők és nagy{0}}sűrűségű kapcsolók
A CPO vagy a Co{0}}Packaged Optics az optikai motorokat közelebb helyezi a switch ASIC-hez, hogy lerövidítse a nagy sebességű- elektromos útvonalakat, csökkentse az energiafogyasztást és javítsa a rendszerintegrációt. Bár a CPO megváltoztatja a hagyományos optikai modulok és a kapcsolóchipek közötti csatlakozási módot, nem csökkenti az üvegszálas kapcsolatok iránti igényt. Ehelyett a CPO-rendszerek magasabb követelményeket támasztanak a nagy-sűrűségű szálas interfészekkel, a belső szálkezeléssel és az előlap-kitörési megoldásokkal szemben.
Egyes CPO-val és szilíciumfotonikával kapcsolatos{0}}megoldásokban a szálas csatlakozások összetettebb többszálas-kapcsolatot, alacsony-veszteségszabályozást, polarizációkezelést és rendkívül egyenletes végfelületi-minőséget foglalhatnak magukban. Ezek az alkalmazások erősebb gyártási és tesztelési képességeket igényelnek az MPO csatlakozó beszállítóitól.
FOCC MPO/MTP szálas csatlakozó és kábelszerelvény-ellátási képesség
Száloptikai kommunikációs termékek gyártójaként a FOCC különféle MPO/MTP szálas csatlakozókat és előre lekötött kábelszerelvényeket{0}} biztosít adatközpontokhoz, nagy-sűrűségű kábelezéshez, FTTx-hez, távközlési hálózatokhoz és rendszerintegrációs projektekhez.
A FOCC támogatja az MPO törzskábeleket, az MPO patch kábeleket, az MPO-LC kiszakítókábeleket, az MPO-adaptereket, az MPO-elő-kábelszerelvényeket, az alacsony-veszteségű MPO-csatlakozókat és a testreszabott több-szálas kábelszerelvényeket a projekt követelményei alapján. A termékek konfigurálhatók egymódusú- vagy többmódusú szálakkal, beleértve az OS2, OM3 és OM4 száltípusokat, és a projekt specifikációi szerint PC-vel vagy APC-polírozással is szállíthatók.
Tömeges szállítás esetén a FOCC testreszabhatja a gyártást az ügyfél rajzai, a berendezés interfészei és a kábelezési tervek szerint. Az egyéni opciók közé tartozik a szálak száma, a kábel hossza, a köpeny anyaga, a polaritás típusa, az apa/nő konfiguráció, a címkézési szabályok, a csomagolási mód és az OEM márkajelzés. Az adatközponti projektek esetében a FOCC támogatja a végfelület-ellenőrzést, a beillesztési veszteség-tesztet, a visszatérési veszteség-tesztet és a polaritástesztet is, hogy segítse az ügyfeleket a helyszíni telepítési kockázatok csökkentésében.
Ha projektje 400G/800G optikai modul csatlakozást, MPO gerinckábelezést, MPO-LC kiszakítókábeleket, 16-szálas MPO-csatlakozókat vagy CPO nagy-sűrűségű optikai összekötőket foglal magában, javasoljuk a következő információk megadását a lekérdezés során: alkalmazási forgatókönyv, átviteli sebesség, MPO{modul6}szám} a szál típusa, a kábel hossza, a polaritás, a végfelület típusa, a behelyezési veszteség követelménye, valamint a csomagolási vagy címkézési követelmények. Ez lehetővé teszi a FOCC számára, hogy pontosabb árajánlatot és praktikus termékmegoldást nyújtson.
GYIK
1. Mire használják főként az MPO csatlakozót?
Az MPO-csatlakozót főként nagy{0}}sűrűségű üvegszálas csatlakozási forgatókönyvekben használják, beleértve az adatközpont gerinckábelezését, a 400G/800G-s nagy-sebességű optikai modul interfészt, az MPO-LC áttörési kapcsolatokat, az AI-fürt-összeköttetéseket, a CPO optikai összeköttetéseket és az előre{5}} kábelezési rendszereket.
2. Az MPO és az MTP ugyanaz a csatlakozó?
Az MPO a több{0}}szálas push-csatlakozó általános típusa. Az MTP® egy márkás csatlakozó az MPO csatlakozócsaládon belül. Számos alkalmazással kompatibilisek lehetnek, de ha egy ügyfél projektje kifejezetten MTP®-t igényel, a beszerzésnek és a gyártásnak ezt a követelményt kell követnie.
3. Miért használ a 800G DR8 általában 16 szálas MPO-t?
A 800G DR8 jellemzően 8 adási sávon és 8 vételi sávon alapul egy párhuzamos egymódusú architektúrában, amely 16 üvegszálas csatornát igényel. Ezért az MPO-16/APC gyakori interfész opció számos 800G DR8 alkalmazáshoz.
4. Hogyan válasszak a 12-szálas MPO és a 16-szálas MPO között?
A 12-szálas MPO alkalmas általános adatközponti gerinckábelezésre, 40G/100G párhuzamos optikai kapcsolatokra és MPO-LC-kitörési rendszerekre. Erős kompatibilitást biztosít, . 16-szálas MPO alkalmasabb a nagy sebességű{10}} alkalmazásokhoz, például a 800G DR8-hoz, amelyek 16 szálas párhuzamos egymódusú kapcsolatot igényelnek. A végső választásnak az optikai modul interfészén és a rendszer architektúrán kell alapulnia.
5. Miért fontos a polaritás az MPO csatlakozóknál?
Egy MPO csatlakozó több szálat köt össze egyszerre. Ha a polaritás nem megfelelő, előfordulhat, hogy az adási és vételi csatornák nem egyeznek megfelelően, ami összeköttetési hibát okoz. Az A, B, C típusú vagy egyéni polaritásnak meg kell egyeznie a kábelezési rendszerrel és a berendezés interfészével.
6. Az egymódusú-módusú MPO-csatlakozók PC-t vagy APC-t használnak?
A nagy sebességű-egymódú{1}}alkalmazások általában érzékenyebbek a visszatérési veszteségre. Az APC polírozás csökkentheti a tükröződést, és jobban megfelel a tükröződésre érzékeny-linkek számára. A többmódusú MPO-csatlakozók általában számítógépes polírozást használnak, míg az APC inkább a nagy sebességű,{5}}egymódusú{6}}MPO-alkalmazásokban. A végső választásnak követnie kell az optikai modul interfész követelményeit.
7. Mi az, amit gyakran figyelmen kívül hagynak MPO-kábelek vásárlásakor?
A leggyakrabban figyelmen kívül hagyott tényezők a polaritás, a férfi/nő konfiguráció, a vég-arc típusa és a tesztjelentések. Sok projektproblémát nem a kábel hossza vagy a szálak száma okoz, hanem a polaritás eltérése, a helytelen érintkező-konfiguráció, a végfelület szennyeződése vagy a csatlakozási költségvetést meghaladó beillesztési veszteség.
