ორივე ბოლო იღებს MPO კონექტორს, ასე რომ, რთული ნაწილი არ არის კონექტორი. ის წყვეტს ბოჭკოს რა კომბინაციას, პოლარობა და გენდერული კავშირი სჭირდება, და ებრძვის თუ არა ამ რგოლში ორი თოკი ერთმანეთს.
ეს გვერდი მოიცავს კონფიგურაციას. თუ თქვენ ჯერ კიდევ ამუშავებთ რას ნიშნავს თითოეული ველი თავისთავად, TheMPO პაჩის კაბელის შერჩევის სახელმძღვანელო პირველ რიგში მოიცავს ინდივიდუალურ მახასიათებლებს.
Patch Cord ან Trunk - ორი განსხვავებული სამუშაო
MPO to MPO ასამბლეა ასრულებს ორ სამუშაოდან ერთს, და კონსტრუქცია შესაბამისად განსხვავდება.
| Patch Cord | მაგისტრალური | |
|---|---|---|
| როლი | აღჭურვილობის დაყენება კაბინეტის შიგნით | მუდმივი ხერხემალი კაბინეტებს ან ზონებს შორის |
| ტიპიური სირბილი | მოკლე, თაროში ან მიმდებარე თაროებს შორის | გრძელი, მოიცავს MDA, HDA და EDA ზონები |
| ქურთუკი | ერთჯერადი ქურთუკი, მოქნილი მჭიდრო მოსახვევებისთვის | მძიმე კონსტრუქცია, აგებულია გაყვანისა და ხანგრძლივი დაძაბვისთვის |
| ბოჭკოების რაოდენობა | 8 რომ 24 | 12 რომ 144 |
| დამუშავებული როგორ | ჩართულია და ხელახლა ჩართულია გადაადგილებისა და ცვლილებების დროს | დაინსტალირებული ერთხელ, ადგილზე დარჩა |
| თვალის მოზიდვა | არ გამოიყენება | ხელმისაწვდომია ბოლოს A, ბოლო B ან ორივე |
რასაც პროდუქტის სახელი არ გეტყვით
შეუკვეთეთ ფიზიკურ მოთხოვნილებებზე და არა პროდუქტის სახელზე. სამი ველი აგვარებს მას:
- ქურთუკის კონსტრუქცია - მოქნილი ერთჯერადი ქურთუკი შეკერვისთვის, უფრო მძიმე აღნაგობა მუდმივი გაშვებისთვის
- სიგრძე - გაზომილი მარშრუტირებული ბილიკის გასწვრივ, არა კაბინეტი კაბინეტში
- თვალის მოზიდვა - საჭიროა, თუ ასამბლეა გაიყვანება მილსადენში ან უჯრაში
გამწევი თვალი იცავს კონექტორს ინსტალაციის დროს. Fibconet აწვდის მას ბოლო A-ზე, ბოლო B ან ორივე ბოლო, და ის მითითებულია შეკვეთის დროს, ვიდრე მოგვიანებით დაემატება. სადინარში გამოყვანილ გრძელ ღეროზე, დაუცველი MPO კონექტორების გადათრევა არის ის, თუ როგორ ნადგურდება ბოლო სახეები ბმულის ტესტირებამდე.
სიგრძის ტოლერანტობა, და რატომ აქვს მას უფრო დიდი მნიშვნელობა ტოტებზე
Fibconet აშენებულია გრადუსირებული ტოლერანტობით, ყოველთვის პოზიტიური:
| შეკვეთილი სიგრძე | ტოლერანტობა |
|---|---|
| ქვეშ 1 მ | +5 / -0 სმ |
| 1 რომ 10 მ | +10 / -0 სმ |
| 10 რომ 40 მ | +15 / -0 სმ |
| დასრულდა 40 მ | +0.5% სიგრძის / −0 |
ყველა ჯგუფი მუშაობს მხოლოდ პოზიტიურად, ასე რომ, ასამბლეა არასოდეს ჩამოდის ხანმოკლე. ა 100 მ მაგისტრალური რაც ნიშნავს მდე 50 სმ დამატებითი კაბელი, რომელიც ხვდება მენეჯერში. სიმეტრიული ტოლერანტობით აშენებული კაბელი შეიძლება ჩამოვიდეს 50 სმ მოკლე, და საყრდენი, რომელიც არ მიაღწევს პატჩის პანელს, არის ჯართი.
Fibconet აშენებს მათ როგორცLSZH MPO მაგისტრალური შეკრებები და როგორც უფრო მოკლე მხტუნავები იმავედანMPO/MTP პაჩ კაბელის დიაპაზონი.
ბოჭკოების რაოდენობა და ოპტიკური ხარისხი ორმხრივი MPO ბმულისთვის
შესატყვისი რაოდენობა არხზე
ბოჭკოების რაოდენობა მიჰყვება გადამცემს: 8F 40 გ და 100 გ SR4 ან 400 გ SR8 ავარიებისთვის, 12F ზოგადი პარალელური ოპტიკისთვის და სტრუქტურირებული ხერხემლისთვის, 16F 400G QSFP-DD და OSFP-სთვის, 24F სადაც სიმკვრივე ყველაზე მნიშვნელოვანია.
ორდაბოლოიან MPO ბმულზე რაოდენობა უნდა შენარჩუნდეს ყველა სეგმენტში. მუშაობს 12F ღერო, რომელიც კვებავს 12F ჯუმპერს.
კაბელის დიამეტრი აკონტროლებს რაოდენობას. ეშვება 8, 12, 16 და 24 ბოჭკოების გამოყენება ა 3.0 მმ ქურთუკი; 3.8 მმ და 4.5 მმ კონსტრუქციები ხელმისაწვდომია, მიკრო განაწილებასთან ერთად, ოვალური ლენტი და ჯავშანტექნიკა უფრო მაღალი რაოდენობის ან მკაცრი გზებისთვის.
ჩასმის დაკარგვის წაკითხვა და დაბრუნების დაკარგვა თქვენს ბმულზე
ზარალის ორი კლასი ხელმისაწვდომია Fibconet MPO შეკრებებზე:
| სტანდარტული დანაკარგი | დაბალი დანაკარგი | |
|---|---|---|
| ერთი რეჟიმი (APC) | ≤ 0.75 dB მაქს, 0.4-0,5 დბ ტიპიური | ≤ 0.35 dB მაქს, 0.2-0.25 dB ტიპიური |
| მულტიმოდური (კომპიუტერი) | ≤ 0.6 dB მაქს, 0.35-0,5 დბ ტიპიური | ≤ 0.35 dB მაქს, 0.2 dB ტიპიური |
დაბრუნების ზარალი მითითებულია საბოლოო სახეზე და არა როგორც ერთი ფიგურა, რადგან პოლონური გეომეტრია განსაზღვრავს ანარეკლს:
| ბოლო სახე | ერთი რეჟიმი | მულტიმოდური |
|---|---|---|
| კომპიუტერი | ≥ 50 დბ | ≥ 20 დბ |
| APC | ≥ 60 დბ | ≥ 40 დბ |
ჩასმის დანაკარგი და დაბრუნების დანაკარგი იზომება IEC-ზე 61300-3-4 (ჩასმის მეთოდი B), ზე 1310/1550 ნმ ერთი რეჟიმისთვის და 850/1300 ნმ მულტიმოდისთვის.
ციტატების შედარებისას რიცხვთან ერთად მოითხოვეთ ტესტის მეთოდი, ვინაიდან ერთი და იგივე შეკრება განსხვავებულად ზომავს სხვადასხვა მეთოდს.
გამოქვეყნებული მაქსიმუმი გამოდგება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დათვლით შეჯვარების ქულებს და დაამატებთ მათ:
ნამუშევარი მაგალითი. სტრუქტურირებული არხის გაშვებული ჯუმპერი → საყრდენი → კასეტა → ჯემპერი წარმოადგენს ოთხ MPO შეჯვარების წერტილს. მულტიმოდურ სტანდარტულ კლასში ყველაზე უარესი შემთხვევა ეწყობა 4 × 0.6 დბ, ან 2.4 dB კონექტორის დაკარგვა ბოჭკოების შესუსტებამდე. დაბალი ზარალის კლასში იგივე ოთხი ქულა დასტა 1.4 დბ. შეადარეთ თითოეული ფიგურა თქვენი გადამცემის მონაცემთა ფურცელზე არსებული ბმულის ბიუჯეტის მიხედვით.
ერთი შეჯვარების წერტილი მოძველებულ 40G ან 100G ბმულზე ჩვეულებრივ მუშაობს სტანდარტულ ხარისხზე. ორი ან მეტი შეჯვარების წერტილი, ან ნებისმიერი 400G და 800G პარალელური ბმული, დაბალი დანაკარგისკენ მოუწოდებს.
ირგვლივ იმპორტირებული ბორბლებით აშენებული ასამბლეებია 0.15 dB თითო ბირთვზე ერთ რეჟიმზე ტიპიური წარმოების ტესტირებაში.
ეს არის გაზომვის ტიპიური მნიშვნელობა, არა სპეციფიკაციების ლიმიტი - დაკისრებული ლიმიტი რჩება 0.35 dB დაბალი დანაკარგის კლასისთვის.
როდესაც მომწოდებელი ციტირებს ერთ შთამბეჭდავ რიცხვს, ჰკითხეთ, არის თუ არა ეს მაქსიმალური თუ ტიპიური, რადგან მხოლოდ მაქსიმუმია სახელშეკრულებო.
პოლარობა მთელ ბმულზე, არა ერთი კაბელი
პოლარობა აღწერს, თუ როგორ ბოჭკოების პოზიციები რუკა ბოლომდე. ერთ კაბელზე წესი მარტივია. არხზე ორი ან სამი კაბელი სერიით, რუკების გაერთიანება, და ეს არის სადაც ბმულები ვერ.
სწრაფი მიმოხილვა: აკრიფეთ რუქების პოზიცია 1 რომ 1 პირდაპირ, B ტიპი სრულად უკუაგდებს 1 რუქები 12, ტიპი C ცვლის მიმდებარე წყვილებს. ველის დონის სრული განმარტებები მოცემულიაMPO პაჩის კაბელის შერჩევის სახელმძღვანელო.
პირდაპირი ბმული: გადამცემი გადამცემი
ერთ კაბელს ორ პარალელურ გადამცემს შორის სჭირდება ერთი კროსოვერი სადმე არხში, and Type B delivers it in the cord itself. This is the default for new builds.
Structured link: trunk, cassette, jumper
With cassettes in the channel, the crossover moves. Order Type A trunks and let the cassette perform the polarity compensation, which is the arrangement most structured systems are designed around.
Type A demands attention at the duplex ends. Because a Type A trunk maps position 1 to position 1 with no flip, the channel needs an A-B duplex patch cord at one end and an A-A duplex patch cord at the other. Use A-B at both ends and fiber 1 transmits to fiber 1, putting Rx against Rx, and the link fails.
Fibconet supportsMPO cassettes built for this compensation.
Why two Type B cords in series cancel out
Each Type B cord flips the mapping once. Two of them in series flip it twice, რომელიც აბრუნებს არხს პირდაპირ რეჟიმში.
ამას მნიშვნელობა აქვს, როცა არხი იზრდება. მუშაობს პირდაპირი ტიპის B კავშირი ორ გადამცემს შორის. მოგვიანებით დაამატეთ მეორე ტიპის B ჯუმპერი, რათა გაიზარდოს წვდომა პანელის მეშვეობით, და არხს ახლა ორი გადახვევა აქვს: პოზიცია 1 მიდის პოზიციაზე 1, გადაცემა ხვდება გადასცემს, და ბმული, რომელიც გუშინ მუშაობდა, წყვეტს მუშაობას.
დაითვალეთ გადატრიალებები მთელ არხზე, არა თითო კაბელი. არხს სჭირდება კენტი რაოდენობის გადაკვეთები ორ გადამცემს შორის - ერთი, ან სამი, მაგრამ არა ორი.
ახალი აშენებისთვის, ყველა საკაბელო B ტიპისა და ყოველი კენტი რიცხვის შენარჩუნება არის ის წყობა, რომელიც გადარჩება სამომავლო ცვლილებებს მინიმალური ფიქრით. ტიპი C არსებობს მოძველებული დუპლექს სისტემებისთვის, და ჩვენ არ გამოვიყენებდით ახალ პარალელურ ბმულზე.
დამაგრების კონფიგურაცია - შეცდომით მიიღეთ ეს და ის არ ჩაერთვება
მამრობითი MPO კონექტორები ატარებენ ორ სახელმძღვანელოს; ქალი კონექტორებს აქვთ შესაბამისი ხვრელები. ყველა შეწყვილებულ წყვილს სჭირდება თითო-თითო. ორ მამრობითი კონექტორს არსად აქვს ქინძისთავები დასაჯდომად და საერთოდ არ ჯდება.
Fibconet აშენებს სამივე კომბინაციას, შეკვეთა თითო შეკრებაზე:
| კონფიგურაცია | სადაც ჯდება |
|---|---|
| ქალი მდედრობითი | ორივე ბოლო ეშვება აღჭურვილობის პორტებზე ან კასეტის პორტებზე, რომლებიც ჩვეულებრივ მამრობითია |
| ქალი მამრობითი | აღჭურვილობის ერთი ბოლო, ერთი ბოლო შევიდა ქალის ადაპტერში ან პანელში |
| მამრობით კაცს | ორივე ბოლო ეშვება ქალის გადამყვანებში ან კასეტის პორტებში |
სქესის დახატვა ოთხი კავშირის წერტილში
სქესი შეწყვილებული წყვილის თვისებაა, კაბელი არა. არხზე საბარგულით და ორი ჯემპრით არის ოთხი შეერთების წერტილი, და თითოეულს სჭირდება ერთი ქინძისთავი და ერთი ხვრელი.
იმუშავეთ უკუსვლით ფიქსირებული ბოლოებიდან. გადამცემის პორტებს და კასეტების პორტებს აქვთ სქესი, რომლის შეცვლაც შეუძლებელია, ასე რომ, დაიწყეთ იქიდან და მონაცვლეობით გადადით არხის გასწვრივ. საერთო მოწყობა აყენებს მდედრობითი კონექტორებს აღჭურვილობის მხარეს და მამრს ფიქსირებულ საბარგულის მხარეს, თუმცა თქვენს წინაშე არსებული კასეტა წყვეტს რეალურ პასუხს.
MPO მამრობითი მდედრობითი სქესის პაჩკორდის შეკვეთა, როდესაც ბმულს სჭირდება ქალი-ქალი, ადგილზე არ აღდგება. ქინძისთავები დაყენებულია შეკრების დროს, ასე რომ, არასწორად დალაგებული სქესი ნიშნავს კაბელის ხელახლა შეკვეთას. შეამოწმეთ პორტი თითოეულ ბოლოში შეკვეთის გამოშვებამდე და არა სადენების ჩასვლის შემდეგ.
რა მოხდება, თუ არასწორად გაიგებთ
ორი განსხვავებული წარუმატებლობა იწოდება “პოლარობის პრობლემა”, და მათ ჰყავთ სხვადასხვა მფლობელები.
წარმოების შეცდომები ხდება მაშინ, როდესაც ბოჭკოების თანმიმდევრობა ან პოლარობა არასწორად არის აგებული ლენტის შერწყმის დროს.
Fibconet ამოწმებს ყველა ბირთვს ყველა ასამბლეაზე ჩასმის დაკარგვისთვის, დაბრუნების დაკარგვა, ბოლო სახე, პოლარობა, ბოჭკოვანი თანმიმდევრობა, სიგრძე და გარეგნობა, ასე რომ, ეს კლასი დაჭერილია გაგზავნამდე და არა თქვენს საიტზე.
სპეციფიკაციის შეცდომები ხდება მაშინ, როდესაც შეკვეთილი კონფიგურაცია არ ემთხვევა არხს. ქარხანა აშენებს ზუსტად იმას, რაც ბრძანებაშია ნათქვამი, ყველა ბირთვი გადის გამოცდას, და კაბელი მაინც არ იმუშავებს ამ კონკრეტულ ლინკზე. არცერთი ქარხნული ტესტირება არ იჭერს ამას, რადგან კაბელს არაფერი სჭირს.
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი მოიცავს მეორე კლასს:
| არასწორად არის მითითებული | როცა გამოჩნდება | რამდენად რთულია დიაგნოსტიკა | ადგილზე შესწორება |
|---|---|---|---|
| სქესი | იმ მომენტში, როდესაც თქვენ ცდილობთ მის შეერთებას | მყისიერი და აშკარა | არა. ქინძისთავები დაყენებულია შეკრებისას; ხელახლა შეკვეთა |
| ბოჭკოების რაოდენობა | პორტში, ან ჩართვისას | დაბალი. ჩანს კონექტორზე | არა. ხელახლა შეკვეთა |
| პოლარობა | ჩართვაზე. ფიზიკურად შეწყვილდა, ბმული ქვემოთ | უმაღლესი. ყველაფერი დაკავშირებულია | არა. ხელახლა შეუკვეთეთ სწორი ტიპი |
| დაკარგვის ხარისხი | გამოდის ლინკი, შემდეგ გადის მოკლე ზღვარზე | მაღალი. წარმოადგენს გადამცემის ან ბოჭკოვან პრობლემას | არა, მაგრამ ბიუჯეტის გადათვლა ადასტურებს ამას |
ამ ოთხიდან არცერთი არ არის გამოსწორებული მინდორში, რაც არასწორად მიღების მთელ ხარჯს დებს RFQ-ში. ოთხი ველის დადასტურება შეკვეთამდე ღირს ერთი ელ.წერილი.
კონფიგურაციის მატრიცა გამოყენების შემთხვევაში
იპოვეთ მწკრივი, რომელიც შეესაბამება თქვენს არხს:
| გამოყენების შემთხვევაში | ფორმა | ბოჭკოების რაოდენობა | პოლარობა | სქესი | შეფასება |
|---|---|---|---|---|---|
| გადამცემი გადამცემი, იგივე თარო, 40G/100G SR4 | ჯემპერი | 12ფ (ან 8F) | ტიპი B | ქალი მდედრობითი | სტანდარტული, ერთი შეჯვარების წერტილი |
| გადამცემი გადამცემი, 400G/800G პარალელურად | ჯემპერი | 8F ან 16F | ტიპი B | ქალი მდედრობითი | დაბალი დანაკარგი |
| ხერხემალი კაბინეტებს შორის, კვების კასეტები | მაგისტრალური | 12F ან 24F | ტიპი A | მამრობით კაცს (კასეტაში) | დაბალი დანაკარგი თუ ≥2 შეჯვარების ქულა |
| გადართვის კასეტა, სტრუქტურირებული არხი | ჯემპერი | 12ფ | ტიპი B | ქალი მდედრობითი | დაბალი დანაკარგი |
| მაღალი სიმკვრივის ხერხემალი, ჰიპერმასშტაბიანი მწკრივი | მაგისტრალური | 24F-დან 144F-მდე | ტიპი A | თითო კასეტა | დაბალი დანაკარგი |
| არსებული B ტიპის პირდაპირი ბმულის გაფართოება | ჯემპერი | არსებული შესატყვისი | დათვალეთ მთლიანი გადახვევები, შეინარჩუნე კენტი | პორტების მიხედვით | არსებული შესატყვისი |
| ლეგატიური დუპლექსზე დაფუძნებული სისტემა | ან | 12ფ | ტიპი C | პორტების მიხედვით | სტანდარტული |
ინსტრუქციები დისტრიბუტორებისთვის შესანახად: ახალი აშენებული მონაცემთა ცენტრის მოთხოვნა კონცენტრირებულია B ტიპის მდედრობითი სქესის მხტუნავებზე 12F მულტიმოდში, რადგან ეს არის ის, რაც პირდაპირ გადამცემის კავშირებს სჭირდება.
სტრუქტურირებული საკაბელო პროექტები აიყვანს A ტიპის საყრდენებს კროსოვერით დამუშავებული კასეტაში. ორივე შაბლონის დაჭერა მოიცავს შემომავალ მოთხოვნების უმეტესობას ყოველი პერმუტაციის გარეშე.
გამოგვიგზავნეთ მატრიცის მწკრივი პლუს სიგრძე და რაოდენობა თქვენი მოთხოვნით და ჩვენ შეგვიძლია ციტირება ფიქსირებული კონფიგურაციის მიხედვით.
როგორ არის აშენებული და გამოცდილი ეს ასამბლეები
ყოველი ასამბლეის ტესტირება ხდება ბირთვით გადაზიდვამდე: ჩასმის დაკარგვა, დაბრუნების დაკარგვა, ბოლო სახე, პოლარობა, ბოჭკოვანი თანმიმდევრობა, სიგრძე და გარეგნობა. ელექტრონული ტესტის ანგარიშები ხელმისაწვდომია შეკვეთის განთავსების შემდეგ.
ბირთვული ტესტირება არსებობს იმის გამო, თუ სად წარმოიქმნება MPO დეფექტები. პოლარობის შებრუნება და თანმიმდევრობის შეცდომები ხდება ლენტის შერწყმის დროს, and they produce an assembly that looks correct and measures correct on any single core. Sampling one core in ten does not find them. Fibconet splices with high-precision ribbon fusion equipment and verifies the full mapping on the finished assembly.
End-face geometry is measured by 3D interferometry against these limits:
| Პარამეტრი | ლიმიტი |
|---|---|
| გამრუდების რადიუსი, X | ≥ 2000 მმ |
| გამრუდების რადიუსი, ი | ≥ 50 მმ |
| Angle, APC | 7.85°-დან 8,15 °-მდე |
| ბოჭკოს სიმაღლე | 1000 რომ 3500 ნმ |
| მიმდებარე ბოჭკოვანი სიმაღლის განსხვავება | ±300 ნმ |
Those numbers decide whether twelve fibers make physical contact simultaneously.