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 Patch | Belalai | |
|---|---|---|
| Peran | Peralatan menambal di dalam kabinet | Tulang punggung permanen antar lemari atau zona |
| Lari yang khas | Pendek, di dalam rak atau di antara rak yang berdekatan | Panjang, mencakup MDA, Zona HDA dan EDA |
| Jaket | Jaket tunggal, fleksibel untuk tikungan yang sempit | Konstruksi yang lebih berat, dibangun untuk menarik dan ketegangan jangka panjang |
| Jumlah serat | 8 ke 24 | 12 ke 144 |
| Ditangani bagaimana | Dicolokkan dan dipasang kembali selama pemindahan dan perubahan | Dipasang sekali, tertinggal di tempatnya |
| Menarik mata | Tidak berlaku | Tersedia 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.
Toleransi panjang, dan mengapa hal ini lebih penting pada batang
Fibconet dibangun dengan toleransi bertahap, selalu positif:
| Panjang yang dipesan | Toleransi |
|---|---|
| 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 standar | Kerugian 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 akhir | Mode tunggal | Multimode |
|---|---|---|
| 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.
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:
| Konfigurasi | Dimana itu cocok |
|---|---|
| Perempuan ke perempuan | Kedua ujungnya mendarat di port peralatan atau port kaset, yang biasanya berjenis kelamin laki-laki |
| Perempuan ke laki-laki | Salah satu ujung peralatan, salah satu ujungnya ke adaptor atau panel betina |
| Laki-laki ke laki-laki | Kedua 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 ditentukan | Ketika itu muncul | Betapa sulitnya mendiagnosis | Dapat diperbaiki di lokasi |
|---|---|---|---|
| Jenis kelamin | Saat Anda mencoba menyambungkannya | Segera dan jelas | Tidak. Pin dipasang pada saat perakitan; memesan ulang |
| Jumlah serat | Di pelabuhan, atau saat penyalaan | Rendah. Terlihat pada konektornya | Tidak. Pesan ulang |
| Polaritas | Saat penyalaan. Kawin secara fisik, tautan ke bawah | Paling tinggi. Semuanya tampak terhubung | Tidak. Susun ulang jenis yang benar |
| Nilai kerugian | Tautan muncul, kemudian kehabisan margin | Tinggi. Muncul sebagai masalah transceiver atau serat | Tidak, 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 penggunaan | Membentuk | Jumlah serat | Polaritas | Jenis kelamin | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemancar ke pemancar, rak yang sama, 40G/100G SR4 | Peloncat | 12F (atau 8F) | Tipe B | Perempuan ke perempuan | Standar, titik kawin tunggal |
| Pemancar ke pemancar, 400G/800G paralel | Peloncat | 8F atau 16F | Tipe B | Perempuan ke perempuan | Kerugian rendah |
| Tulang punggung antar lemari, kaset makan | Belalai | 12F atau 24F | Tipe A | Laki-laki ke laki-laki (ke dalam kaset) | Kerugian rendah jika ≥2 poin kawin |
| Kaset untuk beralih, saluran terstruktur | Peloncat | 12F | Tipe B | Perempuan ke perempuan | Kerugian rendah |
| Tulang punggung dengan kepadatan tinggi, baris skala hiper | Belalai | 24F sampai 144F | Tipe A | Per kaset | Kerugian rendah |
| Memperluas tautan langsung Tipe B yang sudah ada | Peloncat | Cocokkan yang ada | Hitung total flips, tetap aneh | Per port | Cocokkan yang ada |
| Sistem berbasis dupleks lama | Salah satu | 12F | Tipe C | Per port | Standar |
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:
| Parameter | Membatasi |
|---|---|
| Jari-jari kelengkungan, x | ≥ 2000 mm |
| Jari-jari kelengkungan, Y | ≥ 50 mm |
| Sudut, APC | 7.85° hingga 8,15° |
| Tinggi serat | 1000 ke 3500 nm |
| Perbedaan tinggi serat yang berdekatan | ±300nm |
Angka-angka tersebut menentukan apakah dua belas serat melakukan kontak fisik secara bersamaan.