Ang magkabilang dulo ay kumukuha ng MPO connector, kaya ang mahirap ay hindi ang connector. Ito ay nagpapasya kung aling kumbinasyon ng bilang ng hibla, polarity at kasarian ang kailangan ng link, at kung ang dalawang tali sa link na iyon ay naglalaban sa isa't isa.
Sinasaklaw ng page na ito ang configuration. Kung ginagawa mo pa rin kung ano ang ibig sabihin ng bawat field sa sarili nitong, angGabay sa pagpili ng patch cord ng MPO sumasaklaw muna sa mga indibidwal na pagtutukoy.
Patch Cord o Trunk — Dalawang Magkaibang Trabaho
Ang isang MPO hanggang MPO na pagpupulong ay gumagawa ng isa sa dalawang trabaho, at ang konstruksiyon ay naaayon sa pagkakaiba.
| Patch Cord | Baul | |
|---|---|---|
| Tungkulin | Mga kagamitan sa paglalagay sa loob ng cabinet | Permanenteng backbone sa pagitan ng mga cabinet o zone |
| Karaniwang pagtakbo | Maikli, sa loob ng isang rack o sa pagitan ng mga katabing rack | Mahaba, sumasaklaw sa MDA, HDA at EDA zone |
| Jacket | Single jacket, nababaluktot para sa masikip na baluktot | Mas mabigat na konstruksyon, binuo para sa paghila at pangmatagalang pilay |
| Bilang ng hibla | 8 sa 24 | 12 sa 144 |
| Hinawakan kung paano | Naka-plug at muling naka-plug habang gumagalaw at nagbabago | Na-install nang isang beses, naiwan sa pwesto |
| Hinihila ang mata | Hindi naaangkop | Available sa End A, End B o pareho |
Ano ang hindi sinasabi sa iyo ng pangalan ng produkto
Mag-order laban sa pisikal na kinakailangan kaysa sa pangalan ng produkto. Tatlong patlang ang nag-aayos nito:
- Paggawa ng jacket — nababaluktot na solong dyaket para sa pagtatagpi, mas mabigat na build para sa isang permanenteng pagtakbo
- Ang haba — sinusukat kasama ang rutang landas, hindi cabinet sa cabinet
- Hinihila ang mata — kinakailangan kung ang pagpupulong ay mahila sa conduit o tray
Pinoprotektahan ng pulling eye ang connector sa panahon ng pag-install. Ibinibigay ito ng Fibconet sa End A, Dulo B o magkabilang dulo, at ito ay tinukoy sa oras ng order sa halip na idagdag sa ibang pagkakataon. Sa isang mahabang puno ng kahoy na hinila sa isang maliit na tubo, ang pag-drag ng mga hindi protektadong MPO connector ay kung paano masisira ang mga end face bago masubukan ang link.
Pagpapahintulot sa haba, at kung bakit mas mahalaga ito sa trunks
Bumubuo ang Fibconet sa isang nagtapos na pagpapaubaya, laging positibo:
| Inorder ang haba | Pagpaparaya |
|---|---|
| Sa ilalim 1 m | +5 / −0 cm |
| 1 sa 10 m | +10 / −0 cm |
| 10 sa 40 m | +15 / −0 cm |
| Tapos na 40 m | +0.5% ng haba / −0 |
Positibo lang ang takbo ng bawat banda, kaya't ang isang pagpupulong ay hindi nagkukulang. Sa isang 100 m trunk na ang ibig sabihin ay hanggang 50 cm ng dagdag na cable, na pumulupot sa manager. Ang isang kurdon na binuo sa isang simetriko tolerance ay maaaring dumating 50 cm maikli, at isang trunk na hindi maabot ang patch panel ay scrap.
Ginagawa ito ng Fibconet bilangLSZH MPO trunk assemblies at bilang mas maikling jumper mula sa parehoSaklaw ng patch cord ng MPO/MTP.
Fiber Count at Optical Grade para sa Two-Ended MPO Link
Katugmang bilang sa buong channel
Ang bilang ng hibla ay sumusunod sa transceiver: 8F para sa 40G at 100G SR4 o 400G SR8 breakouts, 12F para sa pangkalahatang parallel optics at structured backbones, 16F para sa 400G QSFP-DD at OSFP, 24F kung saan pinakamahalaga ang density.
Sa isang two-ended na link ng MPO ang bilang ay dapat manatili sa bawat segment. Gumagana ang 12F trunk na nagpapakain ng 12F jumper.
Sinusubaybayan ng diameter ng cable ang bilang. Tumatakbo sa 8, 12, 16 at 24 ang mga hibla ay gumagamit ng a 3.0 mm jacket; 3.8 mm at 4.5 mm build ay magagamit, kasama ng micro-distribution, hugis-itlog na laso at nakabaluti na mga konstruksyon para sa mas mataas na bilang o mas mahirap na mga landas.
Binabasa ang insertion loss at return loss laban sa iyong link
Available ang dalawang loss grade sa mga Fibconet MPO assemblies:
| Karaniwang pagkawala | Mababang pagkawala | |
|---|---|---|
| Single mode (APC) | ≤ 0.75 dB max, 0.4–0.5 dB karaniwang | ≤ 0.35 dB max, 0.2–0.25 dB karaniwang |
| Multimode (PC) | ≤ 0.6 dB max, 0.35–0.5 dB karaniwang | ≤ 0.35 dB max, 0.2 tipikal na dB |
Ang pagkawala ng pagbabalik ay tinukoy sa pamamagitan ng dulo ng mukha sa halip na bilang isang solong figure, dahil tinutukoy ng polish geometry ang reflection:
| End face | Single mode | Multimode |
|---|---|---|
| PC | ≥ 50 dB | ≥ 20 dB |
| APC | ≥ 60 dB | ≥ 40 dB |
Ang pagkawala ng insertion at return loss ay sinusukat sa bawat IEC 61300-3-4 (paraan ng pagpasok B), sa 1310/1550 nm para sa single-mode at 850/1300 nm para sa multimode.
Hilingin ang paraan ng pagsubok sa tabi ng numero kapag inihambing mo ang mga sipi, dahil ang parehong pagpupulong ay sumusukat nang iba sa ilalim ng iba't ibang mga pamamaraan.
Magiging kapaki-pakinabang lang ang na-publish na maximum kapag binibilang mo ang mga mating point at idinagdag mo ang mga ito:
Nagtrabahong halimbawa. Ang isang structured channel na tumatakbong jumper → trunk → cassette → jumper ay nagpapakita ng apat na MPO mating point. Sa multimode standard na grado ang pinakamasamang kaso stack sa 4 × 0.6 dB, o 2.4 dB ng pagkawala ng connector bago ang fiber attenuation. Sa mababang-loss na grado ang parehong apat na puntos stack sa 1.4 dB. Ihambing ang bawat figure laban sa badyet ng link sa iyong datasheet ng transceiver.
Ang isang mating point sa isang legacy na 40G o 100G na link ay karaniwang tumatakbo sa karaniwang grado. Dalawa o higit pang mga punto ng pagsasama, o anumang 400G at 800G parallel link, tawag para sa mababang pagkawala.
Ang mga pagtitipon na binuo gamit ang mga imported na ferrule ay sumusukat sa paligid 0.15 dB bawat core sa single-mode sa tipikal na pagsubok sa produksyon.
Iyon ay isang tipikal na halaga mula sa pagsukat, hindi ang limitasyon ng espesipikasyon — mananatili ang nakasaad na limitasyon 0.35 dB para sa mababang antas ng pagkawala.
Kapag ang isang supplier ay nag-quote ng isang kahanga-hangang numero, tanungin kung ito ay isang maximum o isang tipikal, kasi ang maximum lang ang contractual.
Polarity sa Buong Link, Hindi Isang Cord
Inilalarawan ng polarity kung paano nagmamapa ang mga posisyon ng hibla sa dulo hanggang dulo. Sa isang solong kurdon ang panuntunan ay simple. Sa isang channel na may dalawa o tatlong kurdon sa serye, pinagsama ang mga pagmamapa, at doon nabigo ang mga link.
Mabilis na recap: Uri ng posisyon ng mga mapa 1 sa 1 diretso, Ang uri B ay ganap na bumabaligtad 1 mapa sa 12, Ang Type C ay nagpapalit ng mga katabing pares. Ang buong field-level na mga kahulugan ay nasaGabay sa pagpili ng patch cord ng MPO.
Direktang link: transceiver sa transceiver
Ang isang kurdon sa pagitan ng dalawang parallel transceiver ay nangangailangan ng isang crossover sa isang lugar sa channel, at ang Type B ay naghahatid nito sa mismong kurdon. Ito ang default para sa mga bagong build.
Nakabalangkas na link: baul, cassette, lumulukso
May mga cassette sa channel, gumagalaw ang crossover. Order Type A trunks at hayaan ang cassette na gawin ang polarity compensation, na kung saan ay ang pag-aayos na karamihan sa mga nakabalangkas na sistema ay idinisenyo sa paligid.
Ang Uri A ay nangangailangan ng pansin sa mga dulo ng duplex. Dahil ang isang Type A trunk ay nagmamapa ng posisyon 1 sa posisyon 1 na walang pitik, kailangan ng channel ng A-B duplex patch cord sa isang dulo at A-A duplex patch cord sa kabilang dulo. Gumamit ng A-B sa magkabilang dulo at hibla 1 nagpapadala sa hibla 1, paglalagay ng Rx laban sa Rx, at nabigo ang link.
Sinusuportahan ng FibconetMga cassette ng MPO itinayo para sa kabayarang ito.
Bakit magkakansela ang dalawang Type B cord sa serye
Ang bawat Uri B na kurdon ay nag-flip ng pagmamapa nang isang beses. Dalawa sa kanila sa serye ay i-flip ito ng dalawang beses, na nagbabalik ng channel sa straight-through.
Mahalaga iyon kapag lumaki ang isang channel. Gumagana ang direktang Uri B na link sa pagitan ng dalawang transceiver. Magdagdag ng pangalawang Type B jumper sa ibang pagkakataon upang palawigin ang abot sa pamamagitan ng isang panel, at ang channel ay mayroon na ngayong dalawang flips: posisyon 1 pagdating sa posisyon 1, transmit meets transmit, at ang link na gumana kahapon ay hindi na gumagana.
Bilangin ang mga flips sa buong channel, hindi bawat kurdon. Ang channel ay nangangailangan ng kakaibang bilang ng mga crossover sa pagitan ng dalawang transceiver — isa, o tatlo, ngunit hindi dalawa.
Para sa bagong build, ang pag-iingat sa bawat uri ng kurdon B at bawat bilang na kakaiba ay ang kaayusan na nabubuhay sa mga pagbabago sa hinaharap na may pinakamaliit na pag-iisip. Umiiral ang Type C para sa mga legacy na duplex system, at hindi namin ito gagamitin sa isang bagong parallel na link.
Configuration ng Pin — Magkamali Ito at Hindi Ito Magsaksak
Ang mga male MPO connectors ay may dalang dalawang guide pin; Ang mga babaeng konektor ay may magkatugmang mga butas. Ang bawat mated pair ay nangangailangan ng isa sa bawat isa. Ang dalawang male connector ay walang maupuan ang mga pin at hindi talaga magsasama.
Binubuo ng Fibconet ang lahat ng tatlong kumbinasyon, iniutos sa bawat pagpupulong:
| Configuration | Kung saan magkasya |
|---|---|
| Babae sa babae | Ang magkabilang dulo ay dumarating sa mga kagamitan port o cassette port, na kadalasang lalaki |
| Babae sa lalaki | Isang dulo ng kagamitan, isang dulo sa isang babaeng adaptor o panel |
| Lalaki sa lalaki | Ang magkabilang dulo ay dumapo sa mga babaeng adapter o cassette port |
Pagmamapa ng kasarian sa apat na punto ng koneksyon
Ang kasarian ay pag-aari ng pinag-asawang pares, hindi sa kurdon. Sa isang channel na may isang puno ng kahoy at dalawang jumper mayroong apat na mga punto ng koneksyon, at bawat isa ay nangangailangan ng isang pin at isang butas.
Magtrabaho pabalik mula sa mga nakapirming dulo. Ang mga transceiver port at cassette port ay may kasarian na hindi mo mababago, kaya magsimula doon at salit-salit sa kahabaan ng channel. Ang karaniwang pag-aayos ay naglalagay ng mga babaeng konektor sa gilid ng kagamitan at lalaki sa nakapirming bahagi ng trunk, kahit na ang cassette sa harap mo ang nagpapasya sa aktwal na sagot.
Ang pag-order ng mpo male to female patch cord kapag ang link ay nangangailangan ng female-to-female ay hindi mababawi sa site. Ang mga pin ay nakatakda sa panahon ng pagpupulong, kaya ang ibig sabihin ng maling pagkakaayos ng kasarian ay muling pag-order ng kurdon. Suriin ang port sa bawat dulo bago mo ilabas ang order sa halip na pagkatapos dumating ang mga cord.
Ano ang Mangyayari Kung Magkamali Ka
Dalawang magkaibang kabiguan ang tinatawag “isang problema sa polarity”, at magkaiba sila ng may-ari.
Mga pagkakamali sa paggawa nangyayari kapag ang fiber sequence o polarity ay mali ang pagkakagawa sa panahon ng ribbon splicing.
Sinusuri ng Fibconet ang bawat core sa bawat assembly para sa pagkawala ng insertion, ibalik ang pagkawala, dulong mukha, polarity, pagkakasunud-sunod ng hibla, haba at hitsura, kaya ang klase na ito ay nakuha bago ipadala sa halip na sa iyong site.
Mga error sa pagtutukoy mangyari kapag ang inayos na configuration ay hindi tumutugma sa channel. Ginagawa ng pabrika kung ano mismo ang sinasabi ng order, bawat core ay pumasa sa pagsubok, at hindi pa rin gagana ang kurdon sa partikular na link na iyon. Walang dami ng pagsubok sa pabrika ang nakakakuha ng isang ito, dahil walang mali sa kurdon.
Ang talahanayan sa ibaba ay sumasaklaw sa ikalawang klase:
| Maling tinukoy | Kapag nagpakita ito | Gaano kahirap mag-diagnose | Naaayos sa site |
|---|---|---|---|
| Kasarian | Sa sandaling subukan mong isaksak ito | Agad at halata | Hindi. Ang mga pin ay nakatakda sa pagpupulong; muling mag-order |
| Bilang ng hibla | Sa daungan, o sa power-up | Mababa. Nakikita sa connector | Hindi. Mag-order muli |
| Polarity | Sa power-up. Pisikal na kapareha, link pababa | Pinakamataas. Mukhang konektado ang lahat | Hindi. I-order muli ang tamang uri |
| Pagkawala ng grado | Lumalabas ang link, pagkatapos ay kulang sa margin | Mataas. Nagpapakita bilang isang transceiver o problema sa hibla | Hindi, ngunit kinukumpirma ito ng muling pagbibilang ng badyet ng link |
Wala sa apat na ito ang naaayos sa field, na naglalagay ng buong halaga ng pagkuha ng mali sa RFQ. Ang pagkumpirma sa apat na field bago ang order ay nagkakahalaga ng isang email.
Configuration Matrix ayon sa Use Case
Hanapin ang row na tumutugma sa iyong channel:
| Use case | Form | Bilang ng hibla | Polarity | Kasarian | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Transceiver sa transceiver, parehong rack, 40G/100G SR4 | Jumper | 12F (o 8F) | Type b | Babae sa babae | Pamantayan, single mating point |
| Transceiver sa transceiver, 400G/800G parallel | Jumper | 8F o 16F | Type b | Babae sa babae | Mababang pagkawala |
| Backbone sa pagitan ng mga cabinet, pagpapakain ng mga cassette | Baul | 12F o 24F | I -type a | Lalaki sa lalaki (sa cassette) | Mababang pagkawala kung ≥2 mating point |
| Cassette para lumipat, nakabalangkas na channel | Jumper | 12F | Type b | Babae sa babae | Mababang pagkawala |
| High-density backbone, hyperscale na hilera | Baul | 24F hanggang 144F | I -type a | Kada cassette | Mababang pagkawala |
| Pagpapalawak ng kasalukuyang Uri B na direktang link | Jumper | Tugma sa umiiral na | Bilangin ang kabuuang flips, panatilihing kakaiba | Bawat port | Tugma sa umiiral na |
| Legacy na duplex-based na system | alinman | 12F | Uri C | Bawat port | Pamantayan |
Patnubay sa stocking para sa mga distributor: Nakatuon ang pangangailangan ng new-build na data center sa Type B na female-to-female jumper sa 12F multimode, dahil iyon ang kinukuha ng mga direktang koneksyon sa transceiver.
Ang mga structured-cabling project ay humihila ng Type A trunks na may hawak na crossover sa cassette. Ang paghawak sa parehong mga pattern ay sumasaklaw sa karamihan ng mga papasok na katanungan nang walang stocking bawat permutation.
Ipadala ang matrix row kasama ang haba at dami kasama ang iyong pagtatanong at maaari kaming mag-quote laban sa isang nakapirming configuration.
Paano Binubuo at Sinusubukan ang Mga Assemblies na Ito
Ang bawat pagpupulong ay nasubok sa core sa pamamagitan ng core bago ipadala: pagkawala ng pagpapasok, ibalik ang pagkawala, dulong mukha, polarity, pagkakasunud-sunod ng hibla, haba at hitsura. Available ang mga ulat ng elektronikong pagsubok pagkatapos ilagay ang order.
Umiiral ang core-by-core na pagsubok dahil kung saan nagmula ang mga depekto ng MPO. Ang polarity reversal at sequence error ay nangyayari sa panahon ng ribbon splicing, at gumagawa sila ng isang pagpupulong na mukhang tama at sumusukat ng tama sa anumang solong core. Ang pag-sample ng isang core sa sampu ay hindi mahanap ang mga ito. Fibconet splices na may high-precision ribbon fusion equipment at bini-verify ang buong pagmamapa sa natapos na assembly.
Ang end-face geometry ay sinusukat ng 3D interferometry laban sa mga limitasyong ito:
| Parameter | Limitahan |
|---|---|
| Radius ng curvature, X | ≥ 2000 mm |
| Radius ng curvature, Y | ≥ 50 mm |
| anggulo, APC | 7.85° hanggang 8.15° |
| Taas ng hibla | 1000 sa 3500 nm |
| Katabi ng pagkakaiba sa taas ng hibla | ±300 nm |
Ang mga numerong iyon ay nagpapasya kung ang labindalawang mga hibla ay gumagawa ng pisikal na pakikipag-ugnay nang sabay-sabay.