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Cordons de brassage MPO à MPO: Choisir le nombre de fibres, Polarité et sexe pour les liens de tronc et de cavalier

Les deux extrémités prennent un connecteur MPO, donc le plus dur n'est pas le connecteur. Il s'agit de décider quelle combinaison de nombre de fibres, polarité et genre dont le lien a besoin, et si les deux cordes de ce lien se combattent.
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Table des matières

Les deux extrémités prennent un connecteur MPO, donc le plus dur n'est pas le connecteur. Il s'agit de décider quelle combinaison de nombre de fibres, polarité et genre dont le lien a besoin, et si les deux cordes de ce lien se combattent.

Cette page couvre la configuration. Si vous êtes encore en train de déterminer ce que chaque champ signifie individuellement, laGuide de sélection des cordons de brassage MPO couvre d'abord les spécifications individuelles.

Cordon de brassage ou tronc – deux tâches différentes

Un assemblage MPO à MPO effectue l'une des deux tâches suivantes, et la construction diffère en conséquence.

Cordon de raccordementTronc
RôlePatching d'équipement à l'intérieur d'une armoireColonne vertébrale permanente entre les armoires ou les zones
Exécution typiqueCourt, dans un rack ou entre des racks adjacentsLong, couvrant MDA, Zones HDA et EDA
VesteVeste simple, flexible pour les virages serrésConstruction plus lourde, conçu pour la traction et les contraintes à long terme
Nombre de fibres8 pour 2412 pour 144
Géré commentBranché et rebranché lors des déplacements et changementsInstallé une fois, laissé en place
Tirer l'oeilSans objetDisponible à l'extrémité A, Fin B ou les deux

Ce que le nom du produit ne vous dit pas

Commande en fonction de l'exigence physique plutôt que du nom du produit. Trois champs le règlent:

  • Construction de la veste — gaine simple flexible pour le rapiéçage, construction plus lourde pour une course permanente
  • Longueur — mesuré le long du chemin tracé, pas d'armoire à armoire
  • Tirer l'oeil — requis si l'assemblage est tiré à travers un conduit ou un plateau

Un œillet de traction protège le connecteur lors de l'installation. Fibconet le fournit à l'extrémité A, Extrémité B ou les deux extrémités, et il est spécifié au moment de la commande plutôt que ajouté ultérieurement. Sur un long tronc tiré à travers un conduit, faire glisser des connecteurs MPO non protégés est la façon dont les faces d'extrémité sont détruites avant que le lien ne soit testé.

câble de raccordement mpo R&ré

Tolérance de longueur, et pourquoi c'est plus important sur les malles

Fibconet s'appuie sur une tolérance graduée, toujours positif:

Longueur commandéeTolérance
Sous 1 m+5 / −0 cm
1 pour 10 m+10 / −0 cm
10 pour 40 m+15 / −0 cm
Sur 40 m+0.5% de longueur / −0

Chaque groupe fonctionne uniquement en positif, donc une assemblée n'arrive jamais à court. Sur un 100 m de coffre, cela signifie jusqu'à 50 cm de câble supplémentaire, qui s'enroule dans le manager. Un cordon construit selon une tolérance symétrique pourrait arriver 50 cm court, et un coffre qui n'atteindra pas le panneau de brassage est de la ferraille.

Fibconet les construit commeEnsembles de troncs LSZH MPO et comme pulls plus courts du mêmeGamme de cordons de brassage MPO/MTP.

Nombre de fibres et qualité optique pour une liaison MPO à deux extrémités

Nombre de correspondances sur l'ensemble du canal

Le nombre de fibres suit l'émetteur-récepteur: 8F pour les breakouts 40G et 100G SR4 ou 400G SR8, 12F pour l'optique parallèle générale et les backbones structurés, 16F pour 400G QSFP-DD et OSFP, 24F là où la densité compte le plus.

Sur une liaison MPO à deux extrémités, le décompte doit être maintenu sur chaque segment. Un tronc 12F alimentant un cavalier 12F fonctionne.

Le diamètre du câble suit le nombre. Fonctionne à 8, 12, 16 et 24 les fibres utilisent un 3.0 veste mm; 3.8 mm et 4.5 Des versions en mm sont disponibles, avec la micro-distribution, ruban ovale et constructions blindées pour des comptes plus élevés ou des voies plus difficiles.

Lecture de la perte d'insertion et de la perte de retour par rapport à votre lien

Deux niveaux de perte sont disponibles sur les assemblages Fibconet MPO:

Perte standardFaible perte
Monomode (APC)≤ 0.75 dB maximum, 0.4–0,5 dB typique≤ 0.35 dB maximum, 0.2–0,25 dB typique
Multimode (PC)≤ 0.6 dB maximum, 0.35–0,5 dB typique≤ 0.35 dB maximum, 0.2 dB typique

La perte de réflexion est spécifiée par face d'extrémité plutôt que par un chiffre unique, parce que la géométrie du vernis détermine la réflexion:

Face d'extrémitéMonomodeMultimode
PC≥ 50 dB≥ 20 dB
APC≥ 60 dB≥ 40 dB

La perte d'insertion et la perte de retour sont mesurées selon la norme CEI 61300-3-4 (méthode d'insertion B), à 1310/1550 nm pour monomode et 850/1300 nm pour multimode.

Demandez la méthode de test ainsi que le numéro lorsque vous comparez les devis, puisque le même assemblage mesure différemment selon différentes méthodes.

Un maximum publié ne devient utile qu'une fois que vous avez compté les points d'accouplement et que vous les avez additionnés.:

Exemple travaillé. Un canal structuré exécutant cavalier → tronc → cassette → cavalier présente quatre points d'accouplement MPO. Au niveau standard multimode, le pire des cas s'accumule pour 4 × 0.6 dB, ou 2.4 dB de perte de connecteur avant atténuation de la fibre. À faible perte, les mêmes quatre points s'accumulent pour 1.4 dB. Comparez chaque chiffre avec le budget de liaison sur la fiche technique de votre émetteur-récepteur.

Un point de raccordement sur une ancienne liaison 40G ou 100G fonctionne généralement sur un niveau standard. Deux points de contact ou plus, ou n'importe quelle liaison parallèle 400G et 800G, appelle à une faible perte.

Les assemblages construits avec des ferrules importées mesurent environ 0.15 dB par cœur en mode monomode lors de tests de production typiques.

C'est une valeur typique de la mesure, pas la limite de spécification - la limite engagée reste à 0.35 dB pour le niveau à faible perte.

Lorsqu'un fournisseur donne un seul chiffre impressionnant, demandez s'il s'agit d'un maximum ou d'un typique, car seul le maximum est contractuel.

cordon de brassage mpo QC

Polarité sur tout le lien, Pas un seul cordon

La polarité décrit comment les positions des fibres sont mappées de bout en bout. Sur un seul cordon la règle est simple. Sur un canal avec deux ou trois cordons en série, les mappages se combinent, et c'est là que les liens échouent.

Récapitulatif rapide: Position des cartes de type A 1 pour 1 tout droit, Le type B s'inverse complètement donc 1 cartes à 12, Le type C échange les paires adjacentes. Les définitions complètes au niveau du champ se trouvent dans leGuide de sélection des cordons de brassage MPO.

Lien direct: émetteur-récepteur à émetteur-récepteur

Un cordon entre deux émetteurs-récepteurs parallèles nécessite un seul croisement quelque part dans le canal, et le type B le livre dans le cordon lui-même. C'est la valeur par défaut pour les nouvelles versions.

Lien structuré: tronc, cassette, sauteur

Avec cassettes dans le canal, le croisement bouge. Commandez des lignes réseau de type A et laissez la cassette effectuer la compensation de polarité., quel est l'arrangement autour duquel la plupart des systèmes structurés sont conçus.

Le type A exige une attention particulière aux extrémités duplex. Parce qu'une ligne réseau de type A cartographie la position 1 positionner 1 sans retournement, le canal a besoin d'un cordon de brassage duplex A-B à une extrémité et d'un cordon de brassage duplex A-A à l'autre. Utilisez A-B aux deux extrémités et la fibre 1 transmet à la fibre 1, mettre Rx contre Rx, et le lien échoue.

Prise en charge de FibconetCassettes MPO construit pour cette compensation.

Pourquoi deux cordons de type B en série s'annulent

Chaque cordon de type B inverse la cartographie une fois. Deux d'entre eux en série le retournent deux fois, qui ramène le canal en direct.

C'est important lorsqu'une chaîne se développe. Une liaison directe de type B entre deux émetteurs-récepteurs fonctionne. Add a second Type B jumper later to extend the reach through a panel, and the channel now has two flips: position 1 arrives at position 1, transmit meets transmit, and the link that worked yesterday stops working.

Count the flips across the whole channel, not per cord. The channel needs an odd number of crossovers between the two transceivers — one, or three, but not two.

For a new build, keeping every cord Type B and every count odd is the arrangement that survives future changes with the least thinking. Type C exists for legacy duplex systems, and we would not use it on a new parallel link.

Pin Configuration — Get This Wrong and It Won’t Plug In

Male MPO connectors carry two guide pins; female connectors have the matching holes. Every mated pair needs one of each. Deux connecteurs mâles n'ont nulle part où placer les broches et ne s'accoupleront pas du tout.

Fibconet construit les trois combinaisons, commandé par assemblage:

ConfigurationOù ça correspond
Femelle à femelleLes deux extrémités atterrissent sur les ports d'équipement ou les ports de cassette, qui sont généralement des hommes
Femelle à mâleUne extrémité de l'équipement, une extrémité dans un adaptateur ou un panneau femelle
Mâle à mâleLes deux extrémités atterrissent dans des adaptateurs femelles ou des ports de cassette

Cartographier le genre à travers quatre points de connexion

Le sexe est une propriété du couple, pas du cordon. Sur un canal avec un tronc et deux cavaliers, il y a quatre points de connexion, et chacun a besoin d'une épingle et d'un trou.

Travailler à rebours à partir des extrémités fixes. Les ports d'émetteur-récepteur et les ports de cassette ont un sexe que vous ne pouvez pas modifier, alors commencez par là et alternez le long du canal. La disposition commune place les connecteurs femelles du côté équipement et mâles du côté du coffre fixe., bien que la cassette devant vous décide de la vraie réponse.

La commande d'un cordon de brassage mpo mâle vers femelle lorsque la liaison nécessite du femelle vers femelle n'est pas récupérable sur site. Les broches sont fixées lors du montage, donc un genre mal ordonné signifie réorganiser le cordon. Vérifiez le port à chaque extrémité avant de passer la commande plutôt qu'après l'arrivée des cordons.

Que se passe-t-il si vous vous trompez

Deux échecs différents sont appelés “un problème de polarité”, et ils ont des propriétaires différents.

Erreurs de fabrication se produire lorsque la séquence ou la polarité des fibres est mal construite lors de l'épissage du ruban.

Fibconet teste chaque noyau de chaque assemblage pour détecter la perte d'insertion, perte de retour, face d'extrémité, polarité, séquence de fibres, longueur et apparence, donc cette classe est capturée avant expédition plutôt que sur votre site.

Erreurs de spécification se produire lorsque la configuration commandée ne correspond pas au canal. L'usine construit exactement ce que dit la commande, chaque noyau réussit le test, et le cordon ne fonctionnera toujours pas dans ce lien particulier. Aucun test en usine n'atteint celui-ci, parce que tout va bien avec le cordon.

Le tableau ci-dessous couvre la deuxième classe:

Mal spécifiéQuand il apparaîtComme c'est difficile de diagnostiquerRéparable sur place
GenreAu moment où vous essayez de le brancherImmédiat et évidentQuartier général. Les broches sont fixées lors de l'assemblage; réorganiser
Nombre de fibresAu port, ou à la mise sous tensionFaible. Visible sur le connecteurQuartier général. Réorganiser
PolaritéA la mise sous tension. Accouplement physique, lien vers le basLe plus haut. Tout semble connectéQuartier général. Récommandez le type correct
Niveau de perteLe lien apparaît, puis manque de margeHaut. Se présente comme un problème d’émetteur-récepteur ou de fibreQuartier général, mais un recomptage du budget de lien le confirme

Aucun de ces quatre éléments n’est réparable sur le terrain, ce qui met tout le coût d'une erreur dans la demande de prix. La confirmation de quatre champs avant la commande coûte un e-mail.

Matrice de configuration par cas d'utilisation

Recherchez la ligne qui correspond à votre chaîne:

Cas d'utilisationFormulaireNombre de fibresPolaritéGenreGrade
Émetteur-récepteur à émetteur-récepteur, même support, 40G/100G SR4Cavalier12F (ou 8F)Tapez BFemelle à femelleStandard, point de contact unique
Émetteur-récepteur à émetteur-récepteur, 400G/800G parallèleCavalier8F ou 16FTapez BFemelle à femelleFaible perte
Colonne vertébrale entre les armoires, cassettes d'alimentationTronc12F ou 24FType AMâle à mâle (dans une cassette)Faible perte si ≥2 points d'accouplement
Cassette pour changer, canal structuréCavalier12FTapez BFemelle à femelleFaible perte
Colonne vertébrale haute densité, ligne hyperscaleTronc24F à 144FType APar cassetteFaible perte
Extension d'un lien direct de type B existantCavalierCorrespondre à l'existantCompter le total des flips, rester bizarrePar portsCorrespondre à l'existant
Système duplex existantSoit12FTapez CPar portsStandard

Conseils de stockage pour les distributeurs: la demande des nouveaux centres de données se concentre sur les cavaliers femelle-femelle de type B en multimode 12F, puisque c'est ce que prennent les connexions directes des émetteurs-récepteurs.

Les projets de câblage structuré exploitent les lignes réseau de type A avec le croisement géré dans la cassette. La conservation des deux modèles couvre la plupart des demandes entrantes sans stocker toutes les permutations.

Envoyez la ligne matricielle plus la longueur et la quantité avec votre demande et nous pouvons proposer un devis sur une configuration fixe.

Comment ces assemblages sont construits et testés

Chaque assemblage est testé noyau par noyau avant expédition: perte d'insertion, perte de retour, face d'extrémité, polarité, séquence de fibres, longueur et apparence. Les rapports de tests électroniques sont disponibles après la passation de la commande.

Les tests cœur par cœur existent en raison de l'origine des défauts MPO. Des erreurs d'inversion de polarité et de séquence se produisent lors de l'épissage du ruban, et ils produisent un assemblage qui semble correct et mesure correctement sur n'importe quel noyau. L'échantillonnage d'un noyau sur dix ne les trouve pas. Fibconet épisse avec un équipement de fusion de ruban de haute précision et vérifie la cartographie complète sur l'assemblage fini.

La géométrie de la face d'extrémité est mesurée par interférométrie 3D par rapport à ces limites:

ParamètreLimite
Rayon de courbure, X≥ 2000 mm
Rayon de courbure, Oui≥ 50 mm
Angle, APC7.85° à 8,15°
Hauteur des fibres1000 pour 3500 nm
Différence de hauteur des fibres adjacentes±300 nm

Ces nombres déterminent si douze fibres établissent un contact physique simultanément.

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Nous vous répondrons dans 12 les heures, s'il vous plaît faites attention à l'e-mail avec le suffixe "@fibconet.com".

Aussi, vous pouvez aller au Page de contact, qui fournit un formulaire plus détaillé.