両端にMPOコネクタが付いています, つまり、難しい部分はコネクタではありません. 繊維数の組み合わせを決定します, リンクに必要な極性と性別, そして、そのリンク内の 2 本のコードが互いに争うかどうか.
このページでは設定について説明します. 各フィールドが何を意味するのかをまだ理解していない場合は、, theMPO パッチコード選択ガイド 最初に個々の仕様について説明します.
パッチコードまたはトランク — 2 つの異なるジョブ
MPO から MPO へのアセンブリは 2 つのジョブのいずれかを実行します。, それに応じて構造も異なります.
| ロゴ-FibconetWebサイト | トランク | |
|---|---|---|
| 役割 | キャビネット内の機器のパッチング | キャビネットまたはゾーン間の永続的なバックボーン |
| 通常の実行 | 短い, ラック内または隣接するラック間 | 長さ, MDAにまたがる, HDA ゾーンと EDA ゾーン |
| ジャケット | シングルジャケット, きつい曲げにも柔軟に対応 | より重い構造, 引っ張りや長期的な負担に耐えるように作られています |
| 繊維数 | 8 に 24 | 12 に 144 |
| 対処方法 | 移動や変更中に接続と再接続が行われる | 一度インストールされています, そのまま放置 |
| 目を引く | 適用できない | エンドAで利用可能, エンドBまたは両方 |
製品名からは分からないこと
製品名ではなく、物理的な要件に基づいて注文してください. 3つのフィールドで解決:
- ジャケット構造 — パッチング用の柔軟なシングルジャケット, 永続的な実行のための重いビルド
- 長さ — 配線されたパスに沿って測定, キャビネットからキャビネットへではなく
- 目を引く — アセンブリが導管またはトレイを通って引き抜かれる場合に必要
プルアイが取り付け時にコネクタを保護します. Fibconet はエンド A でそれを提供します, B端または両端, 後で追加されるのではなく、注文時に指定されます. ダクトを通って引っ張られた長い幹に, 保護されていない MPO コネクタをドラッグすると、リンクがテストされる前に端面が破壊されてしまいます。.
長さの許容差, そしてなぜトランクがより重要なのか
Fibconet は段階的な許容値に合わせて構築されます, 常にポジティブな:
| ご注文の長さ | 許容範囲 |
|---|---|
| 下 1 m | +5 / −0cm |
| 1 に 10 m | +10 / −0cm |
| 10 に 40 m | +15 / −0cm |
| 以上 40 m | +0.5% 長さの / −0 |
すべてのバンドはポジティブのみで動作します, そのため、アセンブリが不足することはありません. で 100 mトランクは最大を意味します 50 余分なケーブルの cm, それはマネージャーに巻きつきます. 対称公差に基づいて構築されたコードが到着する可能性があります 50 センチ短い, パッチパネルに到達しないトランクはスクラップです.
Fibconet はこれらを次のように構築しますLSZH MPO トランク アセンブリ 同じものから短いジャンパーとしてMPO/MTP パッチコード範囲.
両端 MPO リンクのファイバー数と光グレード
チャネル全体の一致数
ファイバー数はトランシーバーに従う: 8F は 40G および 100G SR4 または 400G SR8 ブレークアウトの場合, 12F は一般的な平行光学系および構造化バックボーンを表します。, 16400G QSFP-DD および OSFP の場合は F, 24密度が最も重要な F.
両端の MPO リンクでは、カウントはすべてのセグメントにわたって保持される必要があります. 12F ジャンパに電力を供給する 12F トランクは機能します.
ケーブル直径はカウントを追跡します. で実行されます 8, 12, 16 と 24 繊維は 3.0 mmジャケット; 3.8 mmと 4.5 mmビルドが利用可能です, マイクロディストリビューションとともに, 楕円形のリボンと装甲構造により、より高いカウントやより過酷な経路に対応.
リンクに対する挿入損失と反射損失の読み取り
Fibconet MPO アセンブリでは 2 つの損失グレードが利用可能です:
| 標準損失 | 低損失 | |
|---|---|---|
| シングルモード (APC) | ≤ 0.75 最大dB, 0.4-0.5dB(代表値) | ≤ 0.35 最大dB, 0.2-0.25dB(代表値) |
| マルチモード (PC) | ≤ 0.6 最大dB, 0.35-0.5dB(代表値) | ≤ 0.35 最大dB, 0.2 代表的なdB |
リターンロスは単一の数値ではなく端面によって指定されます, 研磨の形状が反射を決定するため:
| 端面 | シングルモード | マルチモード |
|---|---|---|
| PC | ≥ 50 dB | ≥ 20 dB |
| APC | ≥ 60 dB | ≥ 40 dB |
挿入損失と反射損失は IEC に従って測定されます 61300-3-4 (挿入方法B), で 1310/1550 シングルモードの場合は nm、 850/1300 マルチモードのnm.
見積もりを比較するときは、番号とともにテスト方法を尋ねます, 同じアセンブリでも異なる方法で測定されるため、.
公表されている最大値は、嵌合点を数えて合計した場合にのみ役に立ちます。:
作業例. ジャンパー→トランク→カセット→ジャンパーを実行する構造化されたチャネルは、4 つの MPO 嵌合点を示します。. マルチモード標準グレードでは、最悪の場合は次のようになります。 4 × 0.6 dB, また 2.4 ファイバー減衰前のコネクタ損失の dB. 低損失グレードでは、同じ 4 ポイントが次のように積み重なります。 1.4 dB. 各数値をトランシーバーのデータシートのリンク バジェットと比較します。.
従来の 40G または 100G リンク上の 1 つの嵌合点は通常、標準グレードで動作します. 2 つ以上の嵌合点, または任意の 400G および 800G パラレル リンク, 低損失を求める.
インポートされたフェルールを使用して構築されたアセンブリの周囲の寸法 0.15 一般的な製品テストにおけるシングルモードでのコアあたりの dB.
これは測定による代表的な値です, 仕様限界ではなく、確約限界はそのままです 0.35 低損失グレードのdB.
サプライヤーが単一の印象的な数字を引用した場合, それが最大値なのか典型的な値なのかを尋ねる, 最大値のみが契約上の理由である.
リンク全体の極性, コードは 1 本ではありません
極性は、ファイバーの位置がエンドツーエンドでどのようにマッピングされるかを表します。. 一本のコードではルールは簡単です. 2 本または 3 本のコードが直列に接続されているチャネル上, マッピングを組み合わせる, そしてそこがリンクが失敗する場所です.
簡単な要約: タイプ A は位置をマップします 1 に 1 まっすぐ通り抜ける, タイプBは完全に反転しますので、 1 にマップします 12, タイプ C は隣接するペアを交換します. 完全なフィールドレベルの定義は、MPO パッチコード選択ガイド.
直接リンク: トランシーバーからトランシーバーへ
2 つの並列トランシーバー間の 1 本のコードには、チャネル内のどこかに 1 つのクロスオーバーが必要です, タイプ B はコード自体で提供します. これは新しいビルドのデフォルトです.
構造化リンク: トランク, カセット, ジャンパー
チャンネルにカセットが入っている状態, クロスオーバーが動く. タイプ A トランクを注文し、カセットに極性補償を実行させます, これは、ほとんどの構造化されたシステムがそれに基づいて設計されている配置です.
タイプ A は二重化側の注意が必要です. タイプ A トランクは位置をマップするため 1 位置を決める 1 フリップなしで, チャネルには、一方の端に A-B 二重パッチ コードが必要で、もう一方の端に A-A 二重パッチ コードが必要です。. 両端とファイバーに A-B を使用 1 ファイバーに伝送する 1, Rx を Rx に対抗させる, そしてリンクが失敗します.
フィブコネットのサポートMPOカセット この補償のために作られた.
2 本のタイプ B コードを直列に接続するとなぜ相殺されるのか
各タイプ B コードはマッピングを 1 回反転します. そのうちの 2 つが連続して 2 回ひっくり返ります, チャンネルをストレートスルーに戻します.
チャンネルが成長するときに重要になるのは. 2 つのトランシーバー間の直接タイプ B リンクは機能します。. 後で 2 番目のタイプ B ジャンパを追加して、パネルを通る範囲を拡張します。, チャンネルには 2 つのフリップがあります: ポジション 1 位置に到着する 1, 送信と送信の出会い, 昨日まで機能していたリンクが機能しなくなります.
チャンネル全体のフリップをカウントします, コードごとではありません. チャネルには 2 つのトランシーバー間に奇数のクロスオーバーが必要です (1 つ), または3つ, でも2つではない.
新しいビルドの場合, すべてのコードのタイプ B とすべてのカウントを奇数に保つことは、最小限の思考で将来の変更に耐えられる配置です。. タイプ C はレガシー二重システム用に存在します, 新しい並列リンクでは使用しません.
ピン構成 - これを間違えると接続できません
オス MPO コネクタには 2 つのガイド ピンが付いています; メスコネクタには対応する穴があります. すべての交配ペアにはそれぞれ 1 つが必要です. 2 つのオス コネクタにはピンが収まる場所がなく、まったく嵌合しません.
Fibconet は 3 つの組み合わせすべてを構築します, アセンブリごとに注文:
| 構成 | どこに当てはまるか |
|---|---|
| 女性から女性へ | 両端が機器ポートまたはカセットポートに着地します, 通常は男性です |
| 女性から男性へ | 設備の一端, 一方の端をメスのアダプターまたはパネルに挿入 |
| 男性から男性へ | 両端はメスアダプターまたはカセットポートに固定されます |
4 つの接続ポイントにわたる性別のマッピング
性別はつがいのペアの特性です, 紐ではない. トランクと 2 つのジャンパを持つチャネルには 4 つの接続ポイントがあります, それぞれに 1 つのピンと 1 つの穴が必要です.
固定端から逆方向に作業する. トランシーバーポートとカセットポートの性別は変更できません, そこから始めてチャンネルに沿って交互に進みます. 一般的な配置では、機器側にメスコネクタ、固定トランク側にオスコネクタが配置されています。, 実際の答えは目の前のカセットで決まりますが.
リンクにメス - メスが必要な場合に、mpo オス - メスのパッチ コードを注文すると、現場で回復できません。. ピンは組み立て時に設定されます, したがって、性別の順序を間違えると、コードの順序を変更することになります. コードが到着した後ではなく、注文を解除する前に両端のポートを確認してください.
間違った場合はどうなるか
2 つの異なる失敗が呼び出される “極性の問題”, そしてそれらには異なる所有者がいます.
製造上のエラー リボン接続時にファイバの順序または極性が誤って構築された場合に発生します.
Fibconet は、すべてのアセンブリのすべてのコアの挿入損失をテストします。, リターンロス, 端面, 極性, 繊維配列, 長さと見た目, したがって、このクラスはサイトではなく出荷前に検出されます.
仕様の誤り 注文した構成がチャネルと一致しない場合に発生します. 工場は注文通りのものを正確に作ります, すべてのコアがテストに合格する, コードはその特定のリンクではまだ機能しません. 工場でどれだけテストしてもこの問題は検出されません, コードには何も異常がないので.
以下の表は 2 番目のクラスを示しています:
| 指定が間違っています | それが現れるとき | 診断がいかに難しいか | 現場で修理可能 |
|---|---|---|---|
| 性別 | 差し込もうとした瞬間 | 即時的かつ明白 | いいえ. ピンは組立時に設定されます; 再注文 |
| 繊維数 | 港で, または電源投入時 | 低い. コネクタ上に表示されます | いいえ. 再注文 |
| 極性 | 電源投入時. 物理的に嵌合, リンクダウン | 最高. すべてがつながって見える | いいえ. 正しいタイプを再注文してください |
| 損失等級 | リンクが出てくる, その後証拠金が不足します | 高い. トランシーバーまたはファイバーの問題として発生する | いいえ, しかし、リンクバジェットの再計算によってそれが確認されました |
これら 4 つはどれも現場では修正できません, これにより、間違った結果のコストがすべて RFQ に反映されます。. 注文前に 4 つのフィールドを確認するには 1 通のメールがかかります.
ユースケース別の構成マトリックス
チャンネルに一致する行を見つけます:
| 使用事例 | 形状 | 繊維数 | 極性 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| トランシーバーからトランシーバーへ, 同じラック, 40G/100G SR4 | ジャンパー | 12F (または8F) | タイプB | 女性から女性へ | 標準, 単一の嵌合点 |
| トランシーバーからトランシーバーへ, 400G/800Gパラレル | ジャンパー | 81階または16階 | タイプB | 女性から女性へ | 低損失 |
| キャビネット間のバックボーン, 給紙カセット | トランク | 12階または24階 | タイプA | 男性から男性へ (カセットに入れる) | 嵌合点が 2 つ以上の場合は低損失 |
| スイッチするカセット, 構造化チャネル | ジャンパー | 12F | タイプB | 女性から女性へ | 低損失 |
| 高密度バックボーン, ハイパースケール行 | トランク | 24F~144F | タイプA | カセットごと | 低損失 |
| 既存のタイプ B ダイレクト リンクの拡張 | ジャンパー | 既存のものと一致する | フリップの合計をカウントする, 奇数を保つ | ポートごと | 既存のものと一致する |
| 従来の二重化ベースのシステム | どちらか | 12F | タイプC | ポートごと | 標準 |
代理店様向け仕入れのご案内: 新築データセンターの需要は 12F マルチモードのタイプ B メス対メス ジャンパに集中, それが直接トランシーバー接続に必要なものだからです.
構造化ケーブル配線プロジェクトは、カセットで処理されるクロスオーバーを使用してタイプ A トランクを引きます. 両方のパターンを保持すると、すべての順列をストックすることなく、ほとんどの受信問い合わせに対応できます。.
お問い合わせと一緒にマトリックスの行と長さと数量を送信してください。固定構成に基づいて見積もりを出します。.
これらのアセンブリの構築とテストの方法
すべてのアセンブリは出荷前にコアごとにテストされます: 挿入損失, リターンロス, 端面, 極性, 繊維配列, 長さと見た目. 電子テストレポートは注文後に入手可能です.
MPO の欠陥がどこから発生するかによって、コアごとのテストが存在します。. リボン接続時に極性反転とシーケンスエラーが発生する, そして、どの単一コアでも正しく見え、正しく測定されるアセンブリを生成します。. 10 個中 1 個のコアをサンプリングしても見つからない. 高精度リボン融着装置を使用してフィブコネットをスプライスし、完成したアセンブリの完全なマッピングを検証します.
端面の形状は、これらの制限に対して 3D 干渉法によって測定されます。:
| パラメータ | 限界 |
|---|---|
| 曲率半径, バツ | ≥ 2000 んん |
| 曲率半径, Y | ≥ 50 んん |
| 角度, APC | 7.85°~8.15° |
| 繊維の高さ | 1000 に 3500 nm |
| 隣接するファイバーの高さの差 | ±300nm |
これらの数値は、12 本の繊維が同時に物理的に接触するかどうかを決定します。.