Sunting Terjemahan
Mencari

Kabel Patch MPO ke MPO: Memilih Jumlah Serat, Polaritas dan Gender untuk Batang dan Tautan Jumper

Kedua ujungnya mengambil konektor MPO, jadi yang susah bukan konektornya. Ini menentukan kombinasi jumlah serat yang mana, polaritas dan gender yang dibutuhkan tautan tersebut, dan apakah kedua kabel pada tautan itu saling bertarung.
aplikasi kabel patch mpo mpo
Daftar isi

Kedua ujungnya mengambil konektor MPO, jadi yang susah bukan konektornya. Ini menentukan kombinasi jumlah serat yang mana, polaritas dan gender yang dibutuhkan tautan tersebut, dan apakah kedua kabel pada tautan itu saling bertarung.

Halaman ini mencakup konfigurasi. Jika Anda masih mencari tahu arti masing-masing bidang, ituPanduan pemilihan kabel patch MPO mencakup spesifikasi individual terlebih dahulu.

Patch Cord atau Trunk — Dua Pekerjaan Berbeda

Perakitan MPO ke MPO melakukan salah satu dari dua pekerjaan, dan konstruksinya berbeda-beda.

Kabel PatchBelalai
PeranPeralatan menambal di dalam kabinetTulang punggung permanen antar lemari atau zona
Lari yang khasPendek, di dalam rak atau di antara rak yang berdekatanPanjang, mencakup MDA, Zona HDA dan EDA
JaketJaket tunggal, fleksibel untuk tikungan yang sempitKonstruksi yang lebih berat, dibangun untuk menarik dan ketegangan jangka panjang
Jumlah serat8 ke 2412 ke 144
Ditangani bagaimanaDicolokkan dan dipasang kembali selama pemindahan dan perubahanDipasang sekali, tertinggal di tempatnya
Menarik mataTidak berlakuTersedia di Ujung A, Akhiran B atau keduanya

Apa yang tidak diberitahukan oleh nama produk kepada Anda

Pesan berdasarkan persyaratan fisik dan bukan nama produk. Tiga bidang menyelesaikannya:

  • Konstruksi jaket — jaket tunggal yang fleksibel untuk ditambal, bangunan yang lebih berat untuk jangka waktu permanen
  • Panjang — diukur sepanjang jalur yang dilalui, bukan kabinet ke kabinet
  • Menarik mata — diperlukan jika rakitan ditarik melalui saluran atau baki

Mata yang menarik melindungi konektor selama pemasangan. Fibconet memasoknya di Ujung A, Ujung B atau kedua ujungnya, dan itu ditentukan pada waktu pemesanan daripada ditambahkan kemudian. Pada batang panjang ditarik melalui saluran, menyeret konektor MPO yang tidak terlindungi menyebabkan permukaan ujung hancur sebelum tautan diuji.

kabel patch mpo R&D

Toleransi panjang, dan mengapa hal ini lebih penting pada batang

Fibconet dibangun dengan toleransi bertahap, selalu positif:

Panjang yang dipesanToleransi
Di bawah 1 M+5 / −0cm
1 ke 10 M+10 / −0cm
10 ke 40 M+15 / −0cm
Lebih 40 M+0.5% panjangnya / −0

Setiap band hanya berjalan positif, jadi pertemuan tidak akan pernah singkat. Pada suatu 100 m bagasi itu artinya sampai 50 cm kabel tambahan, yang melingkar ke manajer. Kabel yang dibuat dengan toleransi simetris dapat tiba 50 cm pendek, dan batang yang tidak dapat mencapai panel tambalan adalah potongan.

Fibconet membangun ini sebagaiRakitan bagasi LSZH MPO dan sebagai pelompat pendek dari yang samaKisaran kabel patch MPO/MTP.

Jumlah Serat dan Tingkat Optik untuk Tautan MPO Dua Ujung

Jumlah yang cocok di seluruh saluran

Jumlah serat mengikuti transceiver: 8F untuk breakout 40G dan 100G SR4 atau 400G SR8, 12F untuk optik paralel umum dan tulang punggung terstruktur, 16F untuk 400G QSFP-DD dan OSFP, 24F di mana kepadatan paling penting.

Pada tautan MPO dua ujung, penghitungan harus dilakukan di setiap segmen. Batang 12F yang memberi makan jumper 12F berfungsi.

Diameter kabel melacak hitungannya. Berjalan di 8, 12, 16 dan 24 serat menggunakan a 3.0 mm jaket; 3.8 mm dan 4.5 build mm tersedia, bersama dengan distribusi mikro, pita oval dan konstruksi lapis baja untuk jumlah yang lebih tinggi atau jalur yang lebih keras.

Membaca kerugian penyisipan dan pengembalian kerugian terhadap tautan Anda

Dua nilai kerugian tersedia di rakitan Fibconet MPO:

Kerugian standarKerugian rendah
Mode tunggal (APC)≤ 0.75 dB maks, 0.4–0,5 dB tipikal≤ 0.35 dB maks, 0.2–0,25 dB tipikal
Multimode (komputer)≤ 0.6 dB maks, 0.35–0,5 dB tipikal≤ 0.35 dB maks, 0.2 dB khas

Kerugian pengembalian ditentukan berdasarkan permukaan akhir, bukan sebagai angka tunggal, karena geometri polesan menentukan pantulan:

Wajah akhirMode tunggalMultimode
komputer 50 dB 20 dB
APC 60 dB 40 dB

Kerugian penyisipan dan kerugian pengembalian diukur per IEC 61300-3-4 (metode penyisipanB), pada 1310/1550 nm untuk mode tunggal dan 850/1300 nm untuk multimode.

Tanyakan metode pengujian di samping nomor saat Anda membandingkan kutipan, karena perakitan yang sama mengukur secara berbeda berdasarkan metode yang berbeda.

Maksimum yang dipublikasikan hanya berguna setelah Anda menghitung poin kawin dan menjumlahkannya:

Contoh yang berhasil. Saluran terstruktur yang menjalankan jumper → trunk → kaset → jumper menyajikan empat titik kawin MPO. Pada tingkat standar multimode, kasus terburuk akan terjadi 4 × 0.6 dB, atau 2.4 dB kehilangan konektor sebelum redaman serat. Pada tingkat kerugian rendah, empat poin yang sama akan ditumpuk 1.4 dB. Bandingkan setiap angka dengan anggaran tautan pada lembar data transceiver Anda.

Satu titik kawin pada tautan 40G atau 100G lama umumnya berjalan pada kelas standar. Dua atau lebih titik kawin, atau tautan paralel 400G dan 800G apa pun, memerlukan kerugian yang rendah.

Rakitan yang dibangun dengan ferrule impor berukuran sekitar 0.15 dB per inti pada mode tunggal dalam pengujian produksi biasa.

Itu adalah nilai khas dari pengukuran, bukan batas spesifikasi — batas komitmen tetap pada 0.35 dB untuk tingkat kerugian rendah.

Ketika pemasok mengutip satu angka yang mengesankan, tanyakan apakah itu maksimum atau tipikal, karena hanya maksimal yang bersifat kontraktual.

kabel patch mpo QC

Polaritas di Seluruh Tautan, Bukan Satu Kabel

Polaritas menggambarkan bagaimana posisi serat dipetakan dari ujung ke ujung. Pada satu kabel, aturannya sederhana. Pada saluran dengan dua atau tiga kabel secara seri, gabungan pemetaan tersebut, dan di situlah tautan gagal.

Rekap cepat: Posisi peta Tipe A 1 ke 1 lurus melewati, Tipe B terbalik sepenuhnya 1 memetakan ke 12, Tipe C menukar pasangan yang berdekatan. Definisi tingkat lapangan selengkapnya ada diPanduan pemilihan kabel patch MPO.

Tautan langsung: pemancar ke pemancar

Satu kabel antara dua transceiver paralel memerlukan satu persilangan di suatu tempat di saluran, dan Tipe B mengirimkannya melalui kabelnya sendiri. Ini adalah default untuk build baru.

Tautan terstruktur: belalai, kaset, peloncat

Dengan kaset di saluran, persilangan itu bergerak. Pesan trunk Tipe A dan biarkan kaset melakukan kompensasi polaritas, yang merupakan pengaturan yang dirancang oleh sebagian besar sistem terstruktur.

Tipe A memerlukan perhatian pada ujung duplex. Karena posisi peta batang Tipe A 1 ke posisi 1 tanpa membalik, saluran tersebut memerlukan kabel patch dupleks A-B di satu ujung dan kabel patch dupleks A-A di ujung lainnya. Gunakan A-B di kedua ujung dan serat 1 mentransmisikan ke serat 1, menempatkan Rx melawan Rx, dan tautannya gagal.

Mendukung Fibconetkaset MPO dibangun untuk kompensasi ini.

Mengapa dua kabel Tipe B secara seri dibatalkan

Setiap kabel Tipe B membalik pemetaan satu kali. Dua di antaranya secara seri membaliknya dua kali, yang mengembalikan saluran menjadi lurus.

Hal ini penting ketika saluran berkembang. Tautan Tipe B langsung antara dua transceiver berfungsi. Tambahkan jumper Tipe B kedua nanti untuk memperluas jangkauan melalui panel, dan saluran tersebut sekarang memiliki dua pembalikan: posisi 1 tiba di posisi 1, mengirimkan bertemu mengirimkan, dan tautan yang berfungsi kemarin berhenti berfungsi.

Hitung pembalikan di seluruh saluran, bukan per kabel. Saluran tersebut memerlukan jumlah persilangan ganjil antara dua transceiver — satu, atau tiga, tapi bukan dua.

Untuk bangunan baru, menjaga setiap kabel Tipe B dan setiap hitungan ganjil adalah pengaturan yang bertahan terhadap perubahan di masa depan dengan sedikit pemikiran. Tipe C ada untuk sistem dupleks lama, dan kami tidak akan menggunakannya pada tautan paralel baru.

Konfigurasi Pin — Jika Ini Salah dan Tidak Dapat Dicolokkan

Konektor MPO jantan membawa dua pin pemandu; konektor betina memiliki lubang yang cocok. Setiap pasangan yang dikawinkan membutuhkan salah satu dari masing-masing pasangan. Dua konektor jantan tidak memiliki tempat untuk memasang pin dan tidak akan berpasangan sama sekali.

Fibconet membangun ketiga kombinasi, dipesan per perakitan:

KonfigurasiDimana itu cocok
Perempuan ke perempuanKedua ujungnya mendarat di port peralatan atau port kaset, yang biasanya berjenis kelamin laki-laki
Perempuan ke laki-lakiSalah satu ujung peralatan, salah satu ujungnya ke adaptor atau panel betina
Laki-laki ke laki-lakiKedua ujungnya mendarat di adaptor wanita atau port kaset

Memetakan gender di empat titik koneksi

Gender adalah properti dari pasangan yang dikawinkan, bukan dari kabelnya. Pada saluran dengan batang dan dua jumper terdapat empat titik sambungan, dan masing-masing membutuhkan satu pin dan satu lubang.

Bekerjalah mundur dari ujung yang tetap. Port transceiver dan port kaset memiliki jenis kelamin yang tidak dapat Anda ubah, jadi mulailah dari sana dan bergantian di sepanjang saluran. Susunan umum menempatkan konektor perempuan di sisi peralatan dan konektor laki-laki di sisi bagasi tetap, meskipun kaset di depan Anda menentukan jawaban sebenarnya.

Memesan kabel patch mpo jantan ke betina ketika tautan membutuhkan betina-ke-wanita tidak dapat dipulihkan di lokasi. Pin diatur selama perakitan, jadi gender yang salah diurutkan berarti memesan ulang kabelnya. Periksa port di setiap ujung sebelum Anda melepaskan pesanan, bukan setelah kabelnya tiba.

Apa Yang Terjadi Jika Anda Salah

Dua kegagalan berbeda dipanggil “masalah polaritas”, dan mereka memiliki pemilik yang berbeda.

Kesalahan manufaktur terjadi ketika urutan atau polaritas serat salah dibuat selama penyambungan pita.

Fibconet menguji setiap inti pada setiap rakitan untuk mengetahui adanya kerugian penyisipan, mengembalikan kerugian, wajah akhir, polaritas, urutan serat, panjang dan penampilan, jadi kelas ini ditangkap sebelum pengiriman, bukan di situs Anda.

Kesalahan spesifikasi terjadi ketika konfigurasi yang dipesan tidak cocok dengan saluran. Pabrik membangun persis seperti yang tertulis dalam pesanan, setiap inti lulus ujian, dan kabelnya tetap tidak berfungsi pada tautan tersebut. Tidak ada pengujian pabrik sebanyak yang dapat menangkap yang satu ini, karena tidak ada yang salah dengan kabelnya.

Tabel di bawah mencakup kelas kedua:

Salah ditentukanKetika itu munculBetapa sulitnya mendiagnosisDapat diperbaiki di lokasi
Jenis kelaminSaat Anda mencoba menyambungkannyaSegera dan jelasTidak. Pin dipasang pada saat perakitan; memesan ulang
Jumlah seratDi pelabuhan, atau saat penyalaanRendah. Terlihat pada konektornyaTidak. Pesan ulang
PolaritasSaat penyalaan. Kawin secara fisik, tautan ke bawahPaling tinggi. Semuanya tampak terhubungTidak. Susun ulang jenis yang benar
Nilai kerugianTautan muncul, kemudian kehabisan marginTinggi. Muncul sebagai masalah transceiver atau seratTidak, namun penghitungan ulang anggaran tautan menegaskan hal itu

Tak satu pun dari keempat hal ini dapat diperbaiki di lapangan, yang menempatkan seluruh biaya kesalahan ke dalam RFQ. Mengonfirmasi empat bidang sebelum pesanan dikenakan biaya satu email.

Matriks Konfigurasi berdasarkan Kasus Penggunaan

Temukan baris yang cocok dengan saluran Anda:

Kasus penggunaanMembentukJumlah seratPolaritasJenis kelaminNilai
Pemancar ke pemancar, rak yang sama, 40G/100G SR4Peloncat12F (atau 8F)Tipe BPerempuan ke perempuanStandar, titik kawin tunggal
Pemancar ke pemancar, 400G/800G paralelPeloncat8F atau 16FTipe BPerempuan ke perempuanKerugian rendah
Tulang punggung antar lemari, kaset makanBelalai12F atau 24FTipe ALaki-laki ke laki-laki (ke dalam kaset)Kerugian rendah jika ≥2 poin kawin
Kaset untuk beralih, saluran terstrukturPeloncat12FTipe BPerempuan ke perempuanKerugian rendah
Tulang punggung dengan kepadatan tinggi, baris skala hiperBelalai24F sampai 144FTipe APer kasetKerugian rendah
Memperluas tautan langsung Tipe B yang sudah adaPeloncatCocokkan yang adaHitung total flips, tetap anehPer portCocokkan yang ada
Sistem berbasis dupleks lamaSalah satu12FTipe CPer portStandar

Panduan stocking untuk distributor: Permintaan pusat data yang baru dibangun terkonsentrasi pada jumper perempuan-ke-perempuan Tipe B dalam multimode 12F, karena itulah yang dibutuhkan koneksi transceiver langsung.

Proyek pemasangan kabel terstruktur menarik saluran Tipe A dengan crossover ditangani dalam kaset. Memegang kedua pola mencakup sebagian besar pertanyaan masuk tanpa menyimpan setiap permutasi.

Kirimkan baris matriks ditambah panjang dan kuantitas dengan pertanyaan Anda dan kami dapat memberikan penawaran untuk konfigurasi tetap.

Bagaimana Majelis Ini Dibangun dan Diuji

Setiap perakitan diuji inti demi inti sebelum pengiriman: kerugian penyisipan, mengembalikan kerugian, wajah akhir, polaritas, urutan serat, panjang dan penampilan. Laporan pengujian elektronik tersedia setelah penempatan pesanan.

Pengujian inti demi inti dilakukan karena dari mana cacat MPO berasal. Pembalikan polaritas dan kesalahan urutan terjadi selama penyambungan pita, dan mereka menghasilkan perakitan yang terlihat benar dan mengukur dengan benar pada inti mana pun. Mengambil sampel satu dari sepuluh inti tidak akan menemukannya. Sambungan Fibconet dengan peralatan fusi pita presisi tinggi dan memverifikasi pemetaan penuh pada perakitan yang telah selesai.

Geometri permukaan akhir diukur dengan interferometri 3D terhadap batas ini:

ParameterMembatasi
Jari-jari kelengkungan, x 2000 mm
Jari-jari kelengkungan, Y 50 mm
Sudut, APC7.85° hingga 8,15°
Tinggi serat1000 ke 3500 nm
Perbedaan tinggi serat yang berdekatan±300nm

Angka-angka tersebut menentukan apakah dua belas serat melakukan kontak fisik secara bersamaan.

Dapatkan Penawaran Cepat

Kami akan merespon dalam 12 jam, harap perhatikan email dengan akhiran “@fibconet.com”.

Juga, kamu bisa pergi ke Halaman Kontak, yang menyediakan bentuk yang lebih rinci.