โมดูลแยก MPO จะแปลงการเชื่อมต่อ MPO หรือ MTP trunk ความหนาแน่นสูง-เป็นพอร์ต LC หรือ SC แต่ละตัวที่ด้านหน้าของแร็ค แผงแพทช์ หรือกล่องหุ้ม ด้านหลังของโมดูลปิดท้ายด้วยเส้นใยหลาย-; ด้านหน้ามีอะแดปเตอร์ดูเพล็กซ์หรือซิมเพล็กซ์ที่คุณต่อเข้ากับสวิตช์ ตัวรับส่งสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ การเปลี่ยนผ่านเพียงครั้งเดียวคือสิ่งที่ช่วยให้คุณเดินสายเคเบิลแกนหลักเส้นเดียวระหว่างชั้นวางกับช่างเทคนิคที่ยังคงรักษาความสะอาด มีป้ายกำกับว่าอุปกรณ์-หันหน้าเข้าหากัน

คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับคำถามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการออกแบบและการจัดซื้อ: เส้นใยชนิดใดที่ต้องสั่งซื้อ วิธีรักษาขั้วของช่องสัญญาณ การสูญเสียโมดูลที่เพิ่มขึ้นในงบประมาณของคุณ และเมื่อใดที่โมดูลเป็นเครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง หากคุณกำลังชั่งน้ำหนัก Array Trunks กับลิงก์ดูเพล็กซ์ในวงกว้างมากขึ้น ภาพรวมของเราLC เทียบกับ MTP/MPO ในสายเคเบิลความหนาแน่นสูง-ครอบคลุมการแลกเปลี่ยน-ก่อนที่คุณจะยอมรับโทโพโลยี
โมดูลฝ่าวงล้อม MPO คืออะไรจริง ๆ แล้ว?
พูดง่ายๆ ก็คือ กขั้วต่อ MPO หรือ MTPบรรจุเส้นใย 8, 12, 16 หรือ 24 เส้นไว้ในปลอกเดียว โมดูลแยกจะกระจายเส้นใยเหล่านั้นออกไปภายในและสิ้นสุดที่อะแดปเตอร์แผงด้านหน้า- โดยทั่วไปแล้วลคสำหรับศูนย์ข้อมูลและบางครั้ง SC สำหรับโรงงานโทรคมนาคมและโรงงานเดิม โดยปกติแล้วโมดูลจะถูกสร้างขึ้นเป็นคาสเซ็ตในรูปแบบ LGX- ดังนั้นจึงวางลงในแผงแบบติดตั้งบนชั้นวางหรือกล่องหุ้มไฟเบอร์

ฟังก์ชั่นนี้มีจุดประสงค์แคบลง หีบพักอยู่ด้านหลังแผง การเคลื่อนไหว การเพิ่ม และการเปลี่ยนแปลงตามปกติทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่ด้านหน้า ตัวอย่างเช่น โมดูล MPO แบบไฟเบอร์ 12- มีพอร์ต LC duplex หกพอร์ต - ลิงก์อิสระ 6 ลิงก์ที่ขนส่งโดยหนึ่ง trunk บนเส้นทางเดียว
โมดูลฝ่าวงล้อม MPO ทำงานอย่างไร
เส้นทางสัญญาณภายในโมดูลทั่วไปคือ: ด้านหลังขั้วต่อลำตัว MPO / MTP→ การกำหนดเส้นทางไฟเบอร์ภายในที่สิ้นสุดจากโรงงาน- → ด้านหน้าอะแดปเตอร์ LC หรือ SC. การกำหนดเส้นทางภายในไม่ได้เป็นไปตามอำเภอใจ โดยบังคับใช้แผนที่ไฟเบอร์และขั้วเฉพาะเพื่อให้สามารถส่งและรับที่ดินในตำแหน่งที่ถูกต้องจากปลายด้านหนึ่งของช่องสัญญาณไปยังอีกด้านหนึ่ง
นี่คือเหตุผลว่าทำไมโมดูลจึงมีมากกว่าจำนวนไฟเบอร์ MPO ไฟเบอร์ 12- เดียวกันนี้สามารถต่อเข้ากับแผนที่และขั้วของพอร์ตด้านหน้าที่แตกต่างกันได้หลายแบบ และมีเพียงอันเดียวเท่านั้นที่จะตรงกับของคุณสายเคเบิลลำต้น MPOสายแพทช์ดูเพล็กซ์ของคุณ และเครื่องรับส่งสัญญาณของคุณ เลือกแผนที่ที่เหมาะกับทั้งช่อง ไม่ใช่แยกโมดูล
การกำหนดค่าโมดูลฝ่าวงล้อม MPO: 8F, 12F, 24F และ MPO- ถึง - ตัวเลือก LC
จำนวนไฟเบอร์ขับเคลื่อนทั้งความหนาแน่นของพอร์ต-ด้านหน้าของคุณ และดูว่าโมดูลสอดคล้องกับ-ตัวรับส่งสัญญาณออปติกแบบขนานได้ดีเพียงใด การทำแผนที่ด้านล่างเป็นจุดเริ่มต้นที่โครงการส่วนใหญ่ใช้

| มป.ด้านหลัง | พอร์ตด้านหน้า (LC ดูเพล็กซ์) | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
| 8 ไฟเบอร์ | 4 LC ดูเพล็กซ์ | จัดแนวด้วยเลนส์แบบขนาน SR4 (4 TX + 4 RX) โดยไม่มีเส้นใยที่ไม่ได้ใช้ ทำความสะอาดการฝ่าวงล้อม 4×10G หรือ 4×25G |
| 12 ไฟเบอร์ | 6 LC ดูเพล็กซ์ | โมดูลศูนย์ข้อมูลแบบคลาสสิก- หกลิงค์ดูเพล็กซ์อิสระต่อท้ายรถ |
| 24 ไฟเบอร์ | ดูเพล็กซ์ 12 LC | ความหนาแน่นสูงสุดต่อยูนิตแร็ค พบได้ทั่วไปในการเชื่อมโยงข้าม-และมีแบ็คโบนจำนวนสูง- |
ตัวเลือกโครงสร้างสองแบบอยู่เหนือจำนวนไฟเบอร์ หนึ่งโมดูล MPO-ถึง-LCแบ่งอาเรย์ออกไปยังพอร์ตดูเพล็กซ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ความต้องการในการแพตช์อุปกรณ์ส่วนใหญ่ หนึ่งMPO-ถึง-คาสเซ็ต MPO (อาร์เรย์)ส่งผ่าน trunk โดยไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับปลาย-ถึง-สิ้นสุดลิงก์คู่ขนาน เช่น Native QSFP-ไปยัง-QSFP หากคุณกำลังผสมทั้งสองอย่าง ให้รักษาวิธีขั้วให้เหมือนกันในทุกโมดูลในเส้นทาง
รายละเอียดหนึ่งที่ขัดขวางการออกแบบ SR4: ตัวรับส่งสัญญาณ SR4 ขนาด 40G และ 100G ใช้เส้นใยแปดเส้น เรียกใช้งานผ่าน MPO ไฟเบอร์ 12- และไฟเบอร์สี่เส้นตรงกลางไม่ได้ใช้งาน โมดูลหรือลำตัวแบบ 8 ไฟเบอร์ช่วยขจัดของเสีย ซึ่งสำคัญเมื่อคุณซื้อสินค้าในปริมาณมาก มีการยกเลิกล่วงหน้าชุดประกอบแยก MPO-ถึง-LCเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อคุณไม่ต้องการโมดูลที่ติดตั้งแผง-
เหตุใดโมดูลจึงเอาชนะการเดินสายแบบหลวมๆ ในชั้นวางที่มีความหนาแน่นสูง-

ลดความแออัดของสายเคเบิลในทางเดิน
ลำตัว MPO หนึ่งอันแทนที่สายแพทช์ดูเพล็กซ์ตั้งแต่หกสายขึ้นไปบนถาดหรือท่อเดียวกัน ในแถวของสวิตช์ลีฟ 48 พอร์ต นั่นคือความแตกต่างระหว่างบันเดิลที่สามารถจัดการได้และสวิตช์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ สายไฟที่น้อยลงในทางเดินยังหมายถึงการไหลเวียนของอากาศที่ดีขึ้น และการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการบำรุงรักษาน้อยลง
การระบุและการติดตามพอร์ตที่ง่ายขึ้น
อะแดปเตอร์ LC ด้านหน้าสามารถติดป้ายกำกับตามพอร์ต, Trunk ID และปลายทาง ขาพัดลมที่หลวม-ไม่สามารถเรียกได้ว่าสะอาดหมดจด และหลังจากผ่านไปสองสามเดือนในชั้นวางก็มีลักษณะเหมือนกันหมด สำหรับด้านหน้า LC ที่หนาแน่นมาก โปรดทราบโซลูชันตัวเชื่อมต่อ LC ความหนาแน่นสูง-เจาะลึกเกี่ยวกับเค้าโครงของอะแดปเตอร์
ปกป้องลำตัวและทำให้การเคลื่อนย้าย/เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น
สายแบ็คโบนนั้นเปลี่ยนยากและมีราคาแพงกว่าสายด้านหน้า การยกเลิกการติดตั้งที่ด้านหลังของโมดูลจะแยกโรงงานถาวรออกจากการจัดการรายวัน ดังนั้น-การแพตช์ใหม่จะเกิดขึ้นกับจัมเปอร์ราคาถูกที่เปลี่ยนได้ที่ด้านหน้า
รองรับการโยกย้าย 40G, 100G และ 400G
อีเธอร์เน็ตที่มีอัตราสูงกว่า-อาศัยออปติกแบบขนานเป็นอย่างมาก และอัตราเองก็ถูกกำหนดโดยคณะทำงานอีเธอร์เน็ต IEEE 802.3. โมดูลช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Array Trunk เพื่อลด-อินเทอร์เฟซการนับระหว่างการเปลี่ยน 10G- ถึง -40G, 25G- ถึง- 100G หรือ 100G-to-400G โดยไม่ต้องดึงแกนหลักใหม่ สำหรับด้านสายเคเบิลของรุ่น 100G โดยเฉพาะ โปรดดูคำแนะนำของเราที่วิธีการเลือกสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 100G.
โมดูลเทียบกับสายเคเบิลฝ่าวงล้อมเทียบกับเทปคาสเซ็ตและแผงแพทช์
คำเหล่านี้ทับซ้อนกันในแค็ตตาล็อกแต่อธิบายสิ่งต่าง ๆ ตารางด้านล่างเพิ่มมิติข้อมูลในการตัดสินใจซื้อจริง - ไม่ใช่แค่สิ่งที่แต่ละรายการทำ

| รายการ | มันทำอะไร | ดีที่สุดสำหรับ | ความแข็งแกร่ง | แลกเปลี่ยน- |
|---|---|---|---|---|
| โมดูลฝ่าวงล้อม MPO | ลำตัว MPO/MTP ด้านหลังไปยังอะแดปเตอร์ LC/SC ด้านหน้าในตัวเครื่องแบบตายตัว | การเดินสายแบบมีโครงสร้างหรือแบบแผงแบบถาวร | การติดฉลาก เอกสารประกอบ trunk ที่มีการป้องกัน การแพตช์ใหม่-อย่างง่ายดาย | ต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น ต้องตรงกับแผงและขั้ว |
| สายเคเบิลแยก MPO (พัดลม-ออก) | ขั้วต่อ MPO/MTP หนึ่งตัวกับขา LC/SC ที่หลวมหลายตัว | การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบสั้น ยืดหยุ่น หรือชั่วคราว | ต้นทุนต่ำ ปรับใช้ได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้แผงควบคุม | ยากที่จะติดฉลากและกำหนดเส้นทาง มีชั้นวางหนาแน่นหนาแน่น |
| ตลับเอ็มพีโอ | หน่วยโมดูลาร์แบบปิด มักมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับโมดูล | ระบบแผงแพตช์โมดูลาร์- | ช่องเข้าและออกเป็นหน่วย การสูญเสียอย่างต่อเนื่อง | ผู้จำหน่าย/แผง-รอยเท้าเฉพาะ |
| แผงแพทช์ไฟเบอร์ | โครงสร้างสำหรับอะแดปเตอร์ คาสเซ็ตต์ หรือโมดูล | การจัดการไฟเบอร์แบบรวมศูนย์ | ที่เดียวที่จะยุติและติดตาม | เพิ่มยูนิตชั้นวาง ต้องการกำลังการผลิตตามแผน |
กฎการปฏิบัติจากการตรวจสอบใบเสนอราคา: สำหรับการรันแบบแร็ค-ถึง-แบบถาวร โมดูลจะง่ายกว่าในการจัดทำเอกสารและ-แพตช์ใหม่มากกว่าพัดลมแบบหลวม- ดังนั้นราคาที่สูงกว่ามักจะจ่ายคืนเป็นค่าแรง เก็บสายพัดลม-ไว้สำหรับการทำงานระยะสั้น ความหนาแน่นต่ำ- หรืองานชั่วคราว หากคุณกำลังตัดสินใจระหว่างกรอบการกระจายและแผงสำหรับตัวเครื่อง การเปรียบเทียบของเราODF กับแผงแพทช์ช่วยปรับขนาดตู้
อธิบายขั้ว MPO: ประเภท A, ประเภท B และประเภท C
ขั้วเป็นสาเหตุเดียวที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ลิงก์ทางกายภาพสมบูรณ์ปฏิเสธที่จะผ่านการรับส่งข้อมูล โดยกำหนดวิธีการส่งสัญญาณเพื่อรับข้ามเส้นทางแบบเต็ม ด้วย LC หรือ SC duplex คุณเพียงแค่พลิกขั้วต่อ ด้วยอาเรย์แบบ 12 ไฟเบอร์ คุณไม่สามารถทำได้ ดังนั้น trunk, อะแดปเตอร์ และโมดูลจึงต้องบังคับใช้ โดยมีวิธีการมาจากANSI/TIA-568.3-Eซึ่งอธิบายวิธี A, B และ C และในการแก้ไขปัจจุบัน มีวิธีการสากลที่ใหม่กว่าสองวิธี (U1 และ U2)

- ประเภท A (ตรง-ผ่าน):คีย์-ขึ้นไปยังคีย์-ท้ายรถ; ไฟเบอร์ในตำแหน่งที่ 1 มาถึงตำแหน่งที่ 1 ในการใช้งานดูเพล็กซ์หลาย- ต้องใช้จัมเปอร์ A- ถึง - B มาตรฐานหนึ่งตัว และจัมเปอร์ A - ถึง - หนึ่งตัวที่ปลายอีกด้านหนึ่ง
- ประเภท B (กลับด้าน):คีย์-ขึ้นถึงคีย์-ขึ้น; ตำแหน่ง 1 แมปไปยังตำแหน่ง 12 จัมเปอร์ดูเพล็กซ์มาตรฐาน A- ถึง- B ที่ปลายทั้งสองข้าง เรื่องทั่วไปสำหรับทัศนศาสตร์แบบขนาน-และพื้นฐานสำหรับวิธีการสากล
- ประเภท C (คู่-พลิก):เส้นใยที่อยู่ติดกันสลับกันเป็นคู่ภายในลำตัว จัมเปอร์ A- ถึง - มาตรฐานที่ปลายทั้งสองข้าง ใช้สำหรับลิงก์ดูเพล็กซ์แบบเดิมเป็นหลัก
อย่าเลือกขั้วจากส่วนประกอบเดียว ยืนยันประเภทช่องสัญญาณ แผนที่ภายในของโมดูล และการวางแนวจัมเปอร์ดูเพล็กซ์พร้อมกัน จากนั้นให้รักษาวิธีการหนึ่งให้สอดคล้องกันตลอดทั้งการติดตั้ง การผสมวิธีการกลาง-ช่องเป็นวิธีที่ "ตัวเชื่อมต่อทุกตัวพอดีแต่ไม่มีการเชื่อมโยง" เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
จะเลือกโมดูลฝ่าวงล้อม MPO ใน 7 ขั้นตอนได้อย่างไร

1. ประเภทไฟเบอร์: โหมดเดียว-หรือมัลติโหมด
ยืนยันลิงค์ก่อน มัลติโหมด OM3 และ OM4 ครอบคลุมข้อมูลสั้นๆ-ถึงศูนย์กลาง โหมดเดี่ยว-ครอบคลุมการวิ่งระยะไกลและแบ็คโบนความเร็วสูง-ส่วนใหญ่ ห้ามผสมประเภทไฟเบอร์ในลิงค์ออปติคัลเดียว เว้นแต่ทั้งระบบได้รับการออกแบบมา หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ฝ่ายไหน ให้เริ่มด้วยโหมดเดี่ยว-กับไฟเบอร์มัลติโหมดและสำหรับเกรดมัลติโหมดโดยเฉพาะOM3 กับ OM4.
2. ขั้วต่อด้านหน้า: LC หรือ SC
LC ครองข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูง-ส่วนหน้าตรงกลาง เนื่องจากมีความหนาแน่นของพอร์ตเป็นสองเท่าและตรงกับตัวรับส่งสัญญาณส่วนใหญ่เอสซียังคงพบเห็นได้ทั่วไปในโรงงานโทรคมนาคม FTTH และโรงงานเก่า จับคู่ขั้วต่อด้านหน้ากับอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ที่คุณกำลังเชื่อมต่อ ไม่ใช่เพื่อให้ติดเป็นนิสัย
3. ขั้วต่อด้านหลัง: MPO หรือ MTP และคุณลักษณะต่างๆ
MTP เป็นตัวเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับ MPO-ประสิทธิภาพสูง- ทั้งสองเป็นอินเทอร์เฟซแบบอาร์เรย์ แต่ยืนยันข้อกำหนดที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อ ขั้วต่อด้านหลังมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ต้องระบุทั้งหมด: MPO หรือ MTP ตัวผู้ (ปักหมุด) หรือตัวเมีย (ไม่ปักหมุด) UPC หรือ APC จำนวนเส้นใย (8/12/16/24) และเกรดการสูญเสียมาตรฐานหรือต่ำ- การจับคู่ตัวเชื่อมต่อที่ไม่ได้ปักหมุดสองตัวหรือตัวเชื่อมต่อที่ปักหมุดสองตัวจะไม่ทำงาน ดังนั้นเพศจึงไม่ใช่ทางเลือก แผงด้านข้างที่ตรงกัน-อะแดปเตอร์ MPOต้องสอดคล้องกับเพศและทิศทางที่สำคัญ
4. การทำแผนที่ขั้วและไฟเบอร์
ใช้การออกแบบช่องจากส่วนขั้วด้านบน ระบุวิธีการ (A, B, C หรือวิธีการสากล) สำหรับเส้นทางทั้งหมด และตรวจสอบว่าแผนที่ของโมดูลรองรับ
5. ใบหน้าสุดท้าย: UPC หรือ APC

UPC และ APC ไม่เกี่ยวข้องกัน UPC นั้นพบได้ทั่วไปในลิงก์ข้อมูลหลายโหมด-โหมดเดี่ยว-และมัลติโหมด APC ซึ่งมีหน้าด้านที่ทำมุม ถูกนำมาใช้ในกรณีที่สูญเสียผลตอบแทนสูง เช่น PON และระบบโทรคมนาคมจำนวนมาก การกำหนดรหัสสี (มักเป็นสีน้ำเงินสำหรับ UPC สีเขียวสำหรับ APC) เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ แต่ไม่รับประกัน - ในการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ การให้เหตุผลเชิงลึกอยู่ในรายละเอียดของเราPC กับ UPC กับ APC ขัดเงา.
6. จำนวนพอร์ตและฟอร์มแฟคเตอร์
ยืนยันจำนวนพอร์ต LC/SC ด้านหน้า, จำนวนตัวเชื่อมต่อ MPO/MTP ด้านหลัง, ขนาด LGX หรือคาสเซ็ตต์, รูปแบบความกว้างเดี่ยว-หรือสองเท่า- และความเข้ากันได้ของการติดตั้งบนชั้นวางหรือติดผนัง การออกแบบออปติคัลที่ถูกต้องยังคงล้มเหลวในภาคสนามหากโมดูลไม่พอดีกับแผง
7. การสูญเสียการแทรกและงบประมาณการเชื่อมโยง

คู่คู่ ตัวประกบ และโมดูลที่จับคู่กันทุกตัวใช้งบประมาณส่วนหนึ่ง ช่อง MPO ที่มีโครงสร้างจะเพิ่มคู่ที่จับคู่กันมากกว่าจัมเปอร์ดูเพล็กซ์ธรรมดา ดังนั้นระยะขอบจึงหายไปเร็วกว่าที่ผู้คนคาดหวัง หากต้องการตรวจสอบ ให้บวกเพิ่ม: การสูญเสียช่องสัญญาณที่อนุญาตของตัวรับส่งสัญญาณ การลดทอนของไฟเบอร์ตามระยะทาง ตัวเชื่อมต่อแต่ละคู่ (โดยทั่วไปคือสองสามในสิบของ dB ซึ่งต่ำกว่าสำหรับเกรดการสูญเสียต่ำ-) คู่ที่เชื่อมต่อกันของโมดูล แพตช์-การสูญเสียสายไฟ และค่าเผื่อด้านความปลอดภัย เปรียบเทียบผลรวมกับการสูญเสียการแทรกช่องสัญญาณที่ระบุของตัวรับส่งสัญญาณ ซึ่งข้อกำหนด IEEE 802.3 PMD กำหนดต่ออินเทอร์เฟซ เมื่อระยะขอบแคบ โมดูลการสูญเสีย-ต่ำและTrunkคุณภาพสูง-คือสิ่งที่รักษาไว้
รายการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของโมดูลฝ่าวงล้อม MPO
ดำเนินการนี้ก่อนที่จะสั่งซื้อ แต่ละแถวคือพารามิเตอร์ เหตุใดจึงสำคัญ และป้องกันข้อผิดพลาด
| ความต้องการ | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ | ทำไมมันถึงสำคัญ | ข้อผิดพลาดทั่วไป |
|---|---|---|---|
| ชนิดไฟเบอร์ | โหมดเดี่ยว-หรือมัลติโหมด (OM3/OM4) | ไฟเบอร์ที่ไม่ตรงกันจะทำให้ลิงค์ขาดหรือเสื่อมคุณภาพ | ผสม SM และ MM ในช่องเดียว |
| ขั้วต่อด้านหน้า | LC หรือ SC ดูเพล็กซ์หรือเริม | ต้องตรงกับอินเทอร์เฟซตัวรับส่งสัญญาณ | การสั่งซื้อ SC สำหรับส่วนหน้า -LC ทั้งหมด |
| ขั้วต่อด้านหลัง | MPO หรือ MTP จำนวนเส้นใย | กำหนดความเข้ากันได้และความหนาแน่นของลำตัว | จำนวนเส้นใยไม่ถูกต้องสำหรับเลนส์ SR4 |
| เพศ | ชาย (ปักหมุด) หรือหญิง (ไม่ปักหมุด) | ตัวเชื่อมต่อเพศเดียวกัน-สองตัวไม่สามารถจับคู่ได้ | ปักหมุด-ถึง-ปักหมุดหรือเลิกปักหมุด-ถึง-เลิกปักหมุด |
| จบหน้า | UPC หรือ APC | ไม่สามารถ-เชื่อมโยงกันได้; ส่งผลต่อการขาดทุนคืน | การผสมพันธุ์ UPC กับ APC |
| ขั้ว | วิธี A, B, C หรือสากล | จัดตำแหน่ง TX กับ RX ข้ามช่องสัญญาณ | วิธีการผสมระหว่าง-เส้นทาง |
| ระดับการสูญเสีย | ขาดทุนมาตรฐานหรือต่ำ- | รักษาระยะขอบในลิงก์ตัวเชื่อมต่อหลาย- | เกรดมาตรฐานในงบจำกัด |
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | ขนาด LGX ความกว้าง ความพอดีของแผง | ต้องติดตั้งโมดูลทางกายภาพ | คาสเซ็ตที่ไม่พอดีกับแผง |
ตัวอย่างการกำหนดค่าทั่วไป
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทน แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่แสดงให้เห็นว่าจำนวนเส้นใยและรูปแบบการฝ่าวงล้อมตรงกับอินเทอร์เฟซจริงอย่างไร
- 40GBASE-SR4 (QSFP+):แปดเส้นใยมัลติโหมด โมดูล MPO-ถึง-LC แยก trunk ออกไปยัง LC เพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต 10G หรืออาร์เรย์คาสเซ็ตจะขนส่งโดยตรงไปยัง QSFP อื่น+.
- 100GBASE-SR4 (QSFP28):ไฟเบอร์มัลติโหมดแปดเส้น แยกออกเป็นลิงค์ 25G สี่ลิงค์ ลำตัวและโมดูลไฟเบอร์ 8 ช่วยให้เส้นใยทั้งหมดทำงาน
- 400G โหมดเดี่ยว- DR4:ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-แปดเส้นบน APC MPO ไฟเบอร์ 12- ซึ่งแยกออกเป็นลิงก์ 100G สี่ลิงก์ สังเกตข้อกำหนดของ APC ที่นี่ - โมดูล UPC จะไม่ให้บริการเส้นทางนี้
- การรวมโทรคมนาคมและ ISP:วงจรดูเพล็กซ์จำนวนมากรวมเข้ากับอาเรย์ trunks ระหว่าง ODF และอุปกรณ์ขนส่ง โดยที่โมดูลทำให้เฟรมสามารถอ่านได้
เมื่อเลนส์แบบขนานกำลังรัน QSFP ดั้งเดิม-ถึง- QSFP จะมีการMTP-ถึง-คาสเซ็ต LCเป็นแผงด้านข้าง-ที่ทำให้การเปลี่ยนภาพดูสะอาดตาและสามารถบันทึกเป็นเอกสารได้
เมื่อใดที่ไม่ควรใช้โมดูลฝ่าวงล้อม MPO
โมดูลเป็นตัวเลือกที่ผิดบ่อยพอๆ กับตัวเลือกที่ถูกต้อง:
- ลิงค์สั้น ชั่วคราว หรือแล็บสายเคเบิลแยกพัดลม-นั้นง่ายกว่าและถูกกว่า และการติดป้ายกำกับไม่ใช่-ปัญหาในระดับเล็กๆ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรง-ถึง-หากกล่องสองกล่องอยู่ห่างจากกันหนึ่งเมตร การเป่า-ออกหรือประกอบโดยตรง-จะหลีกเลี่ยงแผงทั้งหมด
- สภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นต่ำ-ด้านล่างมีลิงก์จำนวนหนึ่งต่อแร็ค ข้อดีของการติดป้ายกำกับและการป้องกัน Trunk- ของโมดูลไม่ได้ปรับต้นทุนหรือพื้นที่แร็คให้เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตั้งและการจัดการสายเคเบิล

ตรวจสอบและทำความสะอาดทุกหน้าก่อนผสมพันธุ์
การปนเปื้อนเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติของเส้นใย และปลอกโลหะ MPO มีเส้นใยจำนวนมากที่ต้องสกปรกในคราวเดียว ตรวจสอบและทำความสะอาดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - การอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับIEC 61300-3-35ซึ่งกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านสำหรับ-ความสะอาดของผิวหน้าขั้นสุดท้าย และในฉบับล่าสุดได้เพิ่มคำแนะนำเฉพาะสำหรับตัวเชื่อมต่อ MPO
ติดป้ายกำกับทั้งสองด้านให้สมบูรณ์
โมดูลบันทึก ตำแหน่งแผง หมายเลขพอร์ต รหัสลำตัว และปลายทาง ป้ายกำกับที่สมบูรณ์คือสิ่งที่เปลี่ยนข้อผิดพลาดในอนาคตจากการติดตามหนึ่งชั่วโมงเป็นการแก้ไขสอง- นาที
เคารพรัศมีการโค้งงอ
อย่าบังคับสายเคเบิลให้โค้งงออย่างแน่นหนา การละเมิดรัศมีโค้งงอขั้นต่ำจะทำให้การลดทอนลงทันทีและทำให้อายุการใช้งานของสายเคเบิลสั้นลง
ปล่อยให้ลำต้นอยู่คนเดียว
ทำการแพตช์เป็นประจำที่พอร์ตด้านหน้า ทุกครั้งที่คุณรบกวนขั้วต่ออาร์เรย์ด้านหลัง คุณจะเสี่ยงต่อฝุ่น การวางแนวที่ไม่ถูกต้อง และการสูญเสียเพิ่มเติม
ทดสอบและจัดทำเอกสารหลังการติดตั้ง
ตรวจสอบการสูญเสียการแทรก ความต่อเนื่อง และขั้ว และเก็บผลลัพธ์สำหรับลิงก์ที่สำคัญ การติดตั้งครั้งแรกเป็นเวลาที่ถูกที่สุดในการตรวจจับขั้วหรือข้อผิดพลาดทางเพศ
รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหา: เมื่อใดที่ลิงก์ MPO จะไม่เกิดขึ้น
หากลิงก์มืดหรือมีข้อผิดพลาดหลังจากติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้ก่อนที่จะสงสัยเกี่ยวกับออปติก:
- จบ-ความสะอาดของใบหน้าตรวจสอบและทำความสะอาดอีกครั้ง-ทั้งปลอกโลหะ MPO และด้านหน้า LC/SC
- TX/RX และขั้วยืนยันการส่งถึงการรับตั้งแต่ต้นจนจบ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับขั้วเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดเมื่อทุกอย่างลงตัว
- เพศของตัวเชื่อมต่อตรวจสอบเพื่อนที่ถูกปักหมุดเพื่อเลิกปักหมุดที่ MPO ด้านหลัง
- สิ้นสุด-ประเภทใบหน้าตรวจสอบว่าคุณไม่ได้จับคู่ UPC กับ APC ที่ใดก็ได้ในเส้นทาง
- ชนิดและเกรดของไฟเบอร์ยืนยันความสอดคล้องของ SM/MM และเกรด OM ทั่วทั้งตัวโมดูล โมดูล และจัมเปอร์
- ความเข้ากันได้ของตัวรับส่งสัญญาณจับคู่ออปติกกับไฟเบอร์ ระยะเอื้อม และอัตรา
- เชื่อมโยงงบประมาณอีกครั้ง-บวกการสูญเสีย; ระยะขอบที่แน่นบวกกับคู่ตัวเชื่อมต่อระยะขอบสามารถผลักคุณออกไปได้
สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อขอใบเสนอราคา?
ความล่าช้าในการเสนอราคาส่วนใหญ่มาจากพารามิเตอร์ที่ขาดหายไป ไม่ใช่การกำหนดราคา หากต้องการรับคำแนะนำโมดูลที่ถูกต้องในการส่งครั้งเดียว ให้ส่งข้อมูลเหล่านี้พร้อมกัน:
- โหมดไฟเบอร์และเกรด (SM หรือ MM OM3/OM4)
- ขั้วต่อและจำนวนด้านหน้า (LC/SC, ดูเพล็กซ์/ซิมเพล็กซ์, จำนวนพอร์ต)
- จำนวนเส้นใย MPO/MTP ด้านหลัง (8/12/16/24)
- เพศ MPO (ชาย/ปักหมุด หรือ หญิง/ไม่ปักหมุด)
- หน้าปิด (UPC หรือ APC) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- วิธีขั้วสำหรับช่องเต็ม
- ระดับการสูญเสีย (มาตรฐานหรือขาดทุนต่ำ-) และ-เป้าหมายงบประมาณของลิงก์ใดๆ
- ขนาดโมดูลและแผง/กล่องหุ้มต้องพอดี
- ปริมาณและการใช้งานหรือตัวรับส่งสัญญาณที่ให้บริการ
แผนภาพช่องสัญญาณสั้นๆ จะตอบคำถามส่วนใหญ่ในคราวเดียว ด้วยรายละเอียดเหล่านั้น คุณก็ทำได้ขอใบเสนอราคาและให้ยืนยันการกำหนดค่าแทนที่จะเดา
คำถามที่พบบ่อย
MTP เหมือนกับ MPO หรือไม่
MTP เป็นตัวเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง-โดยเฉพาะที่สร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซ MPO ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับ MPO- แต่เป็นเวอร์ชันพรีเมียม ในการจัดซื้อ ให้ยืนยันเสมอว่าโครงการจำเป็นต้องมี MPO, MTP หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
อะไรคือความแตกต่างระหว่างโมดูลแยก MPO และคาสเซ็ต MPO
โดยปกติแล้วจะเป็นวัตถุเดียวกันที่มองได้สองวิธี "Cassette" อธิบายถึงรูปแบบโมดูลาร์แบบปิดที่เสียบเข้าไปในแผง "โมดูลแยกส่วน" อธิบายการทำงานของการแยกเส้นใย MPO/MTP ออกไปยัง LC หรือ SC
โมดูลหนึ่งสามารถใช้สำหรับทั้งโหมดเดี่ยว-และโหมดมัลติโหมดได้หรือไม่
ไม่ โมดูลนี้สร้างขึ้นสำหรับไฟเบอร์ประเภทเดียว การใช้โมดูลมัลติโหมดในลิงก์โหมดเดียว-หรือย้อนกลับจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเลือกขั้วไหน?
ตรวจสอบตัวรับส่งสัญญาณ ลำตัว อะแดปเตอร์ จัมเปอร์ และโมดูล - ช่องทั้งหมด - และรักษาวิธีหนึ่งให้สอดคล้องกันตลอด หากไม่แน่ใจ ให้ส่งแผนผังลิงก์ไปยังซัพพลายเออร์ของคุณก่อนสั่งซื้อ
โมดูล MPO 12 ไฟเบอร์มีพอร์ต LC กี่พอร์ตให้ฉัน
พอร์ต LC duplex หกพอร์ต เนื่องจากแต่ละลิงก์ duplex ใช้เส้นใยสองเส้น โมดูลไฟเบอร์ 8 ให้สี่โมดูล และโมดูลไฟเบอร์ 24 ให้สิบสอง
ฉันควรสั่ง MPO ตัวผู้ (ปักหมุด) หรือตัวเมีย (ไม่ปักหมุด)
ขึ้นอยู่กับว่าโมดูลจับคู่อะไร: ด้านหนึ่งของคู่ที่จับคู่ทุกคู่จะต้องถูกปักหมุด และอีกข้างหนึ่งไม่ได้ปักหมุด ตรวจสอบเพศของลำตัวและอะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อก่อนสั่งซื้อ
เมื่อใดที่สายเคเบิลฝ่าวงล้อมดีกว่าโมดูล
สำหรับการเชื่อมต่อแบบสั้น ชั่วคราว -ความหนาแน่นต่ำ หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์-ไปยัง-อุปกรณ์โดยตรง สายเคเบิลแบบกระจาย-จะง่ายกว่าและราคาถูกกว่า โมดูลได้รับชัยชนะในการวิ่งแบบถาวร หนาแน่น และมีโครงสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดฉลากและการป้องกันลำตัว
ฉันจำเป็นต้องมี APC บน MPO หรือไม่หากพอร์ต LC ของฉันเป็น UPC
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการส่งคืน-การสูญเสียลิงก์และส่วนที่เหลือของช่อง ไม่ใช่บนพอร์ต LC เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องใช้ APC สำหรับ PON และเส้นทางโทรคมนาคมจำนวนมาก ระบุส่วนท้ายอย่างสม่ำเสมอและไม่เคยจับคู่ UPC กับ APC
โมดูลแยก MPO มีเฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูลเท่านั้นหรือไม่
ไม่ นอกจากนี้ยังใช้ในห้องโทรคมนาคม เครือข่าย ISP สำนักงานกลาง และแกนหลักขององค์กร - ทุกแห่งที่ต้องมีไฟเบอร์ความหนาแน่นสูง- ได้รับการจัดระเบียบและตรวจสอบ
ฉันควรส่งข้อมูลอะไรเพื่อขอใบเสนอราคา?
โหมดและเกรดของไฟเบอร์ ตัวเชื่อมต่อและจำนวนด้านหน้า จำนวนไฟเบอร์ด้านหลัง เพศของ MPO ใบหน้าส่วนปลาย ขั้ว เกรดการสูญเสีย ขนาดโมดูล ปริมาณ และการใช้งาน แผนภาพช่องครอบคลุมส่วนใหญ่
ประเด็นสำคัญ
โมดูลแยก MPO เปลี่ยนเส้นทาง MPO/MTP ความหนาแน่นสูง-ให้เป็นการแพตช์ LC หรือ SC ที่เป็นระเบียบ ลดความแออัด ปกป้องแกนหลัก และลดความยุ่งยากในการโยกย้าย 40G/100G/400G การตัดสินใจที่สำคัญไม่ใช่จำนวนพอร์ต - แต่เป็นการจับคู่ประเภทไฟเบอร์ ประเภทตัวเชื่อมต่อและเพศ ใบหน้าด้านท้าย ขั้ว ระดับการสูญเสีย และฟอร์มแฟคเตอร์ทั่วทั้งช่องสัญญาณ ระบุพารามิเตอร์เหล่านั้นก่อน ยืนยันกับตัวรับส่งสัญญาณและทรังก์ของคุณ จากนั้นโมดูลจะติดตั้งหนึ่งครั้งและยังคงเงียบอยู่






