Molemmissa päissä on MPO-liitin, joten kova osa ei ole liitin. Se päättää, mikä kuitujen yhdistelmä on, napaisuus ja sukupuoli, jota linkki tarvitsee, ja taistelevatko kyseisessä linkissä olevat kaksi johtoa toisiaan vastaan.
Tämä sivu kattaa määritykset. Jos olet vielä selvittämässä, mitä kukin kenttä tarkoittaa yksinään, theMPO-korjausjohdon valintaopas kattaa ensin yksittäiset tekniset tiedot.
Patch Cord tai Trunk – kaksi erilaista työtä
MPO to MPO -kokoonpano tekee toisen kahdesta työstä, ja rakenne vaihtelee sen mukaan.
| Patch johto | Runko | |
|---|---|---|
| Rooli | Laitteiden paikkaus kaapin sisällä | Pysyvä selkäranka kaappien tai vyöhykkeiden välillä |
| Tyypillinen juoksu | Lyhyt, telineen sisällä tai vierekkäisten telineiden välissä | Pitkä, ulottuu MDA, HDA- ja EDA-alueet |
| Takki | Yksittäinen takki, joustava tiukoille mutkille | Raskaampi rakenne, rakennettu vetoa ja pitkäaikaista rasitusta varten |
| Kuitumäärä | 8 kohtaan 24 | 12 kohtaan 144 |
| Hoidettu miten | Kytketty ja kytketty uudelleen liikkeiden ja muutosten aikana | Kerran asennettu, jätetty paikalleen |
| Vetävä silmä | Ei sovellu | Saatavilla lopussa A, Loppu B tai molemmat |
Mitä tuotteen nimi ei kerro
Tilaa fyysisten vaatimusten mukaan tuotteen nimen sijaan. Kolme kenttää ratkaisee sen:
- Takin rakentaminen — joustava yksittäinen takki paikkaamista varten, raskaampi rakenne pysyvään juoksuun
- Pituus — mitattuna reittiä pitkin, ei kaapista kaappiin
- Vetävä silmä — vaaditaan, jos kokoonpano vedetään putken tai alustan läpi
Vetosilmukka suojaa liitintä asennuksen aikana. Fibconet toimittaa sen A-päässä, Pää B tai molemmat päät, ja se määritetään tilaushetkellä sen sijaan, että se lisätään myöhemmin. Kanavan läpi vedetyssä pitkässä rungossa, suojaamattomien MPO-liittimien vetäminen tuhoaa päätypinnat ennen kuin linkki on koskaan testattu.
Pituustoleranssi, ja miksi sillä on enemmän merkitystä rungoissa
Fibconet rakentuu asteittaiseen toleranssiin, aina positiivista:
| Tilattu pituus | Toleranssi |
|---|---|
| Under 1 m | +5 / -0 cm |
| 1 kohtaan 10 m | +10 / -0 cm |
| 10 kohtaan 40 m | +15 / -0 cm |
| Yli 40 m | +0.5% pituudesta / −0 |
Jokainen bändi toimii vain positiivisesti, joten kokoonpano ei koskaan tule perille. On a 100 m runko, joka tarkoittaa jopa 50 cm ylimääräistä kaapelia, joka kiertyy johtajaan. Saattaa saapua symmetriseen toleranssiin rakennettu johto 50 cm lyhyt, ja runko, joka ei yletä paikkapaneeliin, on romu.
Fibconet rakentaa nämä niinLSZH MPO-runkokokoonpanot ja lyhyempinä neulepuseroina samastaMPO/MTP patch-johtosarja.
Kuitumäärä ja optinen laatu kaksipäiselle MPO-linkille
Vastaava määrä koko kanavalla
Kuitumäärä seuraa lähetin-vastaanotinta: 8F 40G ja 100G SR4- tai 400G SR8-purkauksille, 12F yleiselle rinnakkaisoptiikalle ja strukturoidulle rungolle, 16F 400G QSFP-DD:lle ja OSFP:lle, 24F, jossa tiheydellä on eniten merkitystä.
Kaksipäätteisessä MPO-linkissä luvun on oltava voimassa jokaisessa segmentissä. 12F:n runko, joka syöttää 12F:n jumpperia, toimii.
Kaapelin halkaisija seuraa lukua. Juoksee klo 8, 12, 16 ja 24 kuidut käyttävät a 3.0 mm takki; 3.8 mm ja 4.5 mm kokoonpanot ovat saatavilla, sekä mikrojakelu, soikea nauha ja panssaroidut rakenteet suurempia määriä tai ankarampia reittejä varten.
Lisäyshäviön ja palautushäviön lukeminen linkkiäsi vastaan
Fibconet MPO -kokoonpanoissa on saatavana kaksi häviöluokkaa:
| Normaali tappio | Pieni tappio | |
|---|---|---|
| Yksitila (APC) | ≤ 0.75 dB max, 0.4-0,5 dB tyypillinen | ≤ 0.35 dB max, 0.2-0,25 dB tyypillinen |
| Monitila (PC) | ≤ 0.6 dB max, 0.35-0,5 dB tyypillinen | ≤ 0.35 dB max, 0.2 dB tyypillinen |
Paluuhäviö määritellään päätypinnalla eikä yksittäisenä numerona, koska kiillotusgeometria määrää heijastuksen:
| Pääty kasvot | Yksitila | Monitila |
|---|---|---|
| PC | ≥ 50 dB | ≥ 20 dB |
| APC | ≥ 60 dB | ≥ 40 dB |
Sisäänpanohäviö ja paluuhäviö mitataan IEC:n mukaan 61300-3-4 (lisäysmenetelmä B), klo 1310/1550 nm yksimuotoisille ja 850/1300 nm monitilaa varten.
Kysy testimenetelmää numeron vierestä, kun vertailet lainauksia, koska sama kokoonpano mittaa eri tavalla eri menetelmillä.
Julkaistusta enimmäismäärästä on hyötyä vasta, kun lasket parituspisteet ja lasket ne yhteen:
Toiminut esimerkki. Strukturoidun kanavan juoksuhypy → runko → kasetti → hyppyjohdin esittää neljä MPO-liitospistettä. Multimode-standardiluokalla huonoin tapaus sijoittuu 4 × 0.6 dB, tai 2.4 dB liittimen häviö ennen kuidun vaimennusta. Pienellä tappiolla samat neljä pistettä 1.4 dB. Vertaa jokaista lukua lähetin-vastaanottimen tietolomakkeessa olevaan linkkibudjettiin.
Vanhan 40G- tai 100G-linkin yksi liitoskohta toimii yleensä vakiolaadulla. Kaksi tai useampi pariutumiskohta, tai mikä tahansa 400G ja 800G rinnakkaislinkki, vaatii pientä tappiota.
Tuoduilla holkilla rakennetut kokoonpanot mittaavat ympäriinsä 0.15 dB per ydin yksimoodissa tyypillisessä tuotantotestauksessa.
Se on tyypillinen mittausarvo, ei määrittelyrajaa — sitoutunut raja pysyy 0.35 dB pienihäviöiselle luokalle.
Kun toimittaja ilmoittaa yhden vaikuttavan numeron, kysy, onko se maksimi vai tyypillinen, koska vain enimmäismäärä on sopimusperusteinen.
Napaisuus koko linkin poikki, Ei yhtä johtoa
Napaisuus kuvaa kuinka kuitujen sijainnit kartoitetaan päästä päähän. Yhdellä johdolla sääntö on yksinkertainen. Kanavalla, jossa on kaksi tai kolme johtoa sarjassa, kartoitukset yhdistyvät, ja siellä linkit epäonnistuvat.
Pikainen yhteenveto: Tyyppi A kartan sijainnin 1 kohtaan 1 suoraan läpi, Tyyppi B kääntyy täysin niin 1 kartat kohteeseen 12, Tyyppi C vaihtaa vierekkäisiä pareja. Täydelliset kenttätason määritelmät ovat kohdassaMPO-korjausjohdon valintaopas.
Suora linkki: lähetinvastaanottimesta lähetin-vastaanottimeen
Yksi johto kahden rinnakkaisen lähetin-vastaanottimen välillä tarvitsee yhden ristikon jossain kanavassa, ja tyyppi B toimittaa sen itse johdossa. Tämä on oletusarvo uusille rakennuksille.
Strukturoitu linkki: runko, kasetti, jumpperi
Kanavalla kasetit, crossover liikkuu. Tilaa A-tyypin rungot ja anna kasetin suorittaa napaisuuden kompensointi, jonka ympärille useimmat rakenteelliset järjestelmät suunnitellaan.
Tyyppi A vaatii huomiota kaksipuolisen tulostuksen päissä. Koska tyypin A runko kartoittaa sijainnin 1 asentoon 1 ilman kääntöä, kanava tarvitsee toisessa päässä A-B duplex patch -johdon ja toisessa A-A duplex patch -johdon. Käytä A-B molemmissa päissä ja kuidussa 1 siirtyy kuituihin 1, asettamalla Rx Rx:ää vastaan, ja linkki epäonnistuu.
Fibconet tukeeMPO-kasetteja rakennettu tätä korvausta varten.
Miksi kaksi tyypin B johtoa sarjassa kumoavat?
Jokainen B-tyypin johto kääntää kartoituksen kerran. Kaksi heistä sarjassa kääntää sen kahdesti, joka palauttaa kanavan suoraan.
Sillä on merkitystä, kun kanava kasvaa. Suora B-tyypin linkki kahden lähetin-vastaanottimen välillä toimii. Lisää myöhemmin toinen B-tyypin jumpperi laajentaaksesi ulottuvuutta paneelin läpi, ja kanavalla on nyt kaksi käännettä: asemaa 1 saapuu paikalleen 1, lähettää täyttää lähettää, ja eilen toiminut linkki lakkaa toimimasta.
Laske käännökset koko kanavalla, ei johtoa kohti. Kanava tarvitsee parittoman määrän risteyksiä kahden lähetin-vastaanottimen välillä – yhden, tai kolme, mutta ei kahta.
Uudelle rakenteelle, jokaisen tyypin B johdon ja jokaisen laskennan pitäminen parittomana on järjestely, joka selviää tulevista muutoksista vähiten ajattelulla. Tyyppi C on olemassa vanhoille duplex-järjestelmille, emmekä käyttäisi sitä uudessa rinnakkaislinkissä.
Pin-määritys – tee tämä väärin, niin se ei kytkeydy
Urospuolisissa MPO-liittimissä on kaksi ohjaustappia; naarasliittimissä on vastaavat reiät. Jokainen pariutunut pari tarvitsee yhden jokaisesta. Kahdessa urosliittimessä ei ole nastaa paikkaa, eivätkä ne liity toisiinsa ollenkaan.
Fibconet rakentaa kaikki kolme yhdistelmää, tilataan kokoonpanoa kohti:
| Kokoonpano | Mihin se sopii |
|---|---|
| Naaraasta naiselle | Molemmat päät laskeutuvat laiteportteihin tai kasettiportteihin, jotka ovat yleensä miehiä |
| Naaraasta miehelle | Laitteen toinen pää, toinen pää naarassovittimeen tai paneeliin |
| Miehestä miehelle | Molemmat päät laskeutuvat naarassovittimiin tai kasettiportteihin |
Sukupuolen kartoitus neljässä yhteyspisteessä
Sukupuoli on pariutuneen parin ominaisuus, ei johdosta. Kanavalla, jossa on runko ja kaksi jumpperia, on neljä liitäntäpistettä, ja jokainen tarvitsee yhden tapin ja yhden reiän.
Neulo taaksepäin kiinteistä päistä. Lähetin- ja kasettiporteissa on sukupuoli, jota et voi muuttaa, joten aloita sieltä ja vaihda kanavaa pitkin. Yleinen järjestely asettaa naarasliittimet laitepuolelle ja urosliittimet kiinteälle runkopuolelle, vaikka edessäsi oleva kasetti ratkaisee todellisen vastauksen.
MPO:n uros-naaras paikkausjohdon tilaaminen, kun linkki tarvitsee naaras-nainen, ei ole palautettavissa paikan päällä. Tapit asetetaan asennuksen aikana, joten väärin järjestetty sukupuoli tarkoittaa johdon uudelleen järjestämistä. Tarkista portit molemmissa päissä ennen kuin vapautat tilauksen, äläkä johtojen saapumisen jälkeen.
Mitä tapahtuu, jos saat sen väärin
Kaksi eri vikaa kutsutaan “napaisuusongelma”, ja niillä on eri omistajat.
Valmistusvirheet tapahtuu, kun kuitusekvenssi tai napaisuus on rakennettu väärin nauhan silmukoinnin aikana.
Fibconet testaa jokaisen kokoonpanon jokaisen ytimen välityshäviön varalta, palautustappio, päätypinta, vastakkaisuus, kuitusekvenssi, pituus ja ulkonäkö, joten tämä luokka jää kiinni ennen lähettämistä eikä sivustollasi.
Määrittelyvirheet tapahtuu, kun tilattu kokoonpano ei vastaa kanavaa. Tehdas rakentaa juuri sen, mitä tilauksessa sanotaan, jokainen ydin läpäisee testin, ja johto ei silti toimi kyseisessä linkissä. Mikään tehdastestaus ei saa tätä kiinni, koska johdossa ei ole mitään vikaa.
Alla oleva taulukko kattaa toisen luokan:
| Väärin määritelty | Kun se näkyy | Kuinka vaikeaa diagnosoida | Korjattavissa paikan päällä |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | Sillä hetkellä, kun yrität kytkeä sen | Välitöntä ja ilmeistä | Ei. Tapit asetetaan asennuksen yhteydessä; tilata uudelleen |
| Kuitumäärä | Satamassa, tai käynnistyksen yhteydessä | Matala. Näkyy liittimessä | Ei. Tilaa uudelleen |
| Vastakkaisuus | Käynnistyksen yhteydessä. Fyysisesti paritettu, linkki alas | Korkein. Kaikki näyttää liittyvän | Ei. Tilaa oikea tyyppi uudelleen |
| Tappion arvosana | Linkki tulee esiin, sitten marginaali loppuu | Korkea. Esiintyy lähetin- tai kuituongelmana | Ei, mutta linkkibudjetin uudelleenlaskenta vahvistaa sen |
Mikään näistä neljästä ei ole korjattavissa kentällä, mikä sijoittaa virheen saamisen koko kustannukset tarjouspyyntöön. Neljän kentän vahvistaminen ennen tilausta maksaa yhden sähköpostin.
Konfigurointimatriisi käyttötapauksen mukaan
Etsi kanavaasi vastaava rivi:
| Käyttötapaus | Lomake | Kuitumäärä | Vastakkaisuus | Sukupuoli | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| Lähetinvastaanottimesta lähetin-vastaanottimeen, sama teline, 40G/100G SR4 | Jumpperi | 12F (tai 8F) | Tyyppi B | Naaraasta naiselle | Vakio, yksi pariutumispiste |
| Lähetinvastaanottimesta lähetin-vastaanottimeen, 400G/800G rinnakkain | Jumpperi | 8F tai 16F | Tyyppi B | Naaraasta naiselle | Pieni tappio |
| Selkäranka kaappien välissä, syöttökasetteja | Runko | 12F tai 24F | A tyypin | Miehestä miehelle (kasetille) | Pieni häviö, jos ≥2 liitoskohtaa |
| Kasetti vaihtaa, strukturoitu kanava | Jumpperi | 12F | Tyyppi B | Naaraasta naiselle | Pieni tappio |
| Korkean tiheyden runko, hyperskaala rivi | Runko | 24F - 144F | A tyypin | Kasettia kohden | Pieni tappio |
| Olemassa olevan B-tyypin suoralinkin laajentaminen | Jumpperi | Vastaa olemassa olevaa | Laske käännökset yhteensä, pitää outona | Porttien mukaan | Vastaa olemassa olevaa |
| Vanha kaksipuolinen järjestelmä | Joko | 12F | Tyyppi C | Porttien mukaan | Vakio |
Varasto-opas jakelijoille: uusien palvelinkeskusten kysyntä keskittyy tyypin B naaras-naaras-hyppyihin 12F-multitilassa, koska se on mitä suorat lähetin-vastaanotinyhteydet vaativat.
Strukturoidut kaapelointiprojektit vetävät A-tyypin runkoja, joissa crossover on käsitelty kasetissa. Molempien kuvioiden pitäminen kattaa useimmat saapuvat kyselyt ilman, että jokaista permutaatiota säilytetään.
Lähetä matriisirivi sekä pituus ja määrä kyselysi kanssa, niin voimme tarjota tarjouksen kiinteää kokoonpanoa vastaan.
Kuinka nämä kokoonpanot rakennetaan ja testataan
Jokainen kokoonpano testataan ytimeltä ennen toimitusta: lisäyshäviö, palautustappio, päätypinta, vastakkaisuus, kuitusekvenssi, pituus ja ulkonäkö. Sähköiset testiraportit ovat saatavilla tilauksen tekemisen jälkeen.
Core-by-core -testaus on olemassa, koska MPO-virheet ovat peräisin. Napaisuuden vaihto ja järjestysvirheitä tapahtuu nauhan silmukoinnin aikana, ja ne tuottavat kokoonpanon, joka näyttää oikealta ja mitat oikein missä tahansa ytimessä. Näytteenotto joka kymmenes ydin ei löydä niitä. Fibconet liittää erittäin tarkalla nauhasulatuslaitteistolla ja varmistaa täydellisen kartoituksen valmiissa kokoonpanossa.
Päätypinnan geometria mitataan 3D-interferometrialla näitä rajoja vasten:
| Parametri | Rajoittaa |
|---|---|
| Kaarevuussäde, X | ≥ 2000 mm |
| Kaarevuussäde, Y | ≥ 50 mm |
| Kulma, APC | 7.85° - 8,15 ° |
| Kuidun korkeus | 1000 kohtaan 3500 nm |
| Vierekkäisten kuitujen korkeusero | ±300 nm |
Nämä luvut ratkaisevat, onko kaksitoista kuitua fyysistä kosketusta samanaikaisesti.