На обох кінцях є роз’єм MPO, тому складна частина - це не роз'єм. Вирішує, яка комбінація волокон підраховує, полярність і стать, яких потребує посилання, і чи борються два шнури в цій ланці між собою.
Ця сторінка описує налаштування. Якщо ви все ще розбираєтеся, що означає кожне поле окремо, вКерівництво з вибору патч-корду MPO спочатку охоплює індивідуальні характеристики.
Патч-корд або магістраль — дві різні роботи
Збірка MPO до MPO виконує одне з двох завдань, і конструкція відповідно відрізняється.
| Веб-сайт Logo-Fibconet | багажник | |
|---|---|---|
| Роль | Латання обладнання всередині шафи | Постійна магістраль між шафами або зонами |
| Типовий біг | Короткий, всередині стійки або між сусідніми стійками | довгий, що охоплює MDA, HDA і EDA зони |
| Піджак | Одинарна куртка, гнучкий для крутих вигинів | Більш важка конструкція, створений для витягування та тривалого навантаження |
| Кількість клітковини | 8 до 24 | 12 до 144 |
| Впоралися як | Підключається та повторно підключається під час переїздів і змін | Встановлено один раз, залишив на місці |
| Тягне око | Не застосовується | Доступно на кінці A, Кінець B або обидва |
Про що не говорить назва продукту
Замовляйте відповідно до фізичних вимог, а не назви продукту. Три поля вирішують його:
- Конструкція куртки — гнучка одинарна куртка для латання, більш важка конструкція для постійної роботи
- Довжина — вимірюється вздовж маршруту, не кабінет до кабінету
- Тягне око — необхідний, якщо вузол протягується через трубопровід або лоток
Витяжне вушко захищає роз'єм під час встановлення. Fibconet постачає його на кінці A, Кінець B або обидва кінці, і вказується під час замовлення, а не додається пізніше. На довгому стовбурі витягнутий повітропровід, перетягування незахищених роз’ємів MPO – це те, як торці руйнуються перед тим, як зв’язок буде перевірено.
Допуск по довжині, і чому це більше важливо для багажників
Fibconet створює градуйований допуск, завжди позитивний:
| Замовлена | Толерантність |
|---|---|
| Під 1 м | +5 / −0 см |
| 1 до 10 м | +10 / −0 см |
| 10 до 40 м | +15 / −0 см |
| закінчено 40 м | +0.5% довжини / −0 |
Кожен гурт має лише позитив, тому збірка ніколи не прибуває в короткі терміни. На а 100 м стовбура тобто до 50 см додаткового кабелю, який згортається в менеджера. Шнур, виготовлений із симетричним допуском, може прибути 50 см короткий, а багажник який не дотягнеться до патч-панелі - це лом.
Fibconet створює їх якЛСЖ МПО магістральні вузли і як коротші перемички з того жАсортимент патч-кордів MPO/MTP.
Кількість волокон і оптичний клас для двостороннього з’єднання MPO
Підрахунок відповідності в каналі
Кількість волокон слідує за трансивером: 8F для розривів 40G і 100G SR4 або 400G SR8, 12F для загальної паралельної оптики та структурованих магістралей, 16F для 400G QSFP-DD і OSFP, 24F, де щільність має найбільше значення.
У двосторонньому каналі MPO підрахунок має зберігатися в кожному сегменті. Стовбур 12F, що живить перемичку 12F, працює.
Діаметр кабелю відстежує кількість. Бігає на 8, 12, 16 і 24 волокна використовують a 3.0 мм куртка; 3.8 мм і 4.5 доступні збірки мм, разом із мікророзподілом, овальна стрічка та броньовані конструкції для вищих показників або жорсткіших шляхів.
Зчитування внесених втрат і зворотних втрат щодо вашого посилання
Для збірок Fibconet MPO доступні два ступені втрат:
| Стандартні втрати | Низькі втрати | |
|---|---|---|
| Однорежимний (БТР) | ≤ 0.75 дБ макс, 0.4–0,5 дБ типовий | ≤ 0.35 дБ макс, 0.2–0,25 дБ типово |
| Багаторежимний (ПК) | ≤ 0.6 дБ макс, 0.35–0,5 дБ типовий | ≤ 0.35 дБ макс, 0.2 дБ типовий |
Зворотні втрати вказуються торцевою поверхнею, а не окремою цифрою, тому що полірована геометрія визначає відображення:
| Торець | Однорежимний | Багаторежимний |
|---|---|---|
| ПК | ≥ 50 дБ | ≥ 20 дБ |
| БТР | ≥ 60 дБ | ≥ 40 дБ |
Внесені та зворотні втрати вимірюються відповідно до IEC 61300-3-4 (спосіб введення В), в 1310/1550 нм для одномодового і 850/1300 нм для багатомодового.
Під час порівняння пропозицій запитуйте метод перевірки разом із номером, оскільки одна і та ж збірка вимірює по-різному за різними методами.
Опублікований максимум стає корисним лише тоді, коли ви підраховуєте очки спарювання та додаєте їх:
Спрацьований приклад. Структурована канальна перемичка → стовбур → касета → перемичка представляє чотири точки сполучення MPO. У багаторежимному стандартному класі найгірший випадок складається до 4 × 0.6 дБ, або 2.4 дБ втрати роз’єму до загасання волокна. У класі з низькими втратами нараховуються ті ж чотири бали 1.4 дБ. Порівняйте кожну цифру з бюджетом зв’язку в таблиці даних трансивера.
Одна точка сполучення на застарілому каналі 40G або 100G зазвичай працює на стандартному рівні. Дві або більше точок спаровування, або будь-яке паралельне з’єднання 400G і 800G, вимагає низьких втрат.
Вузли, створені з імпортними наконечниками, мають розміри 0.15 дБ на ядро
Це типове значення вимірювань, не межа специфікації — встановлена
Коли постачальник називає одну вражаючу цифру, запитайте, чи це максимум, чи типово, оскільки договірним є тільки максимум.
Полярність по всій ланці, Не один шнур
Полярність описує, як положення волокна відображаються впритул. Для одного шнура правило просте. На каналі з двома або трьома шнурами послідовно, відображення поєднуються, і саме тут посилання виходять з ладу.
Короткий підсумок: Розташування карти типу A 1 до 1 прямо наскрізь, Тип B повністю реверсує так 1 карти до 12, Тип C міняє місцями сусідні пари. Повні визначення на рівні поля знаходяться вКерівництво з вибору патч-корду MPO.
Пряме посилання: трансивер до трансивера
Один шнур між двома паралельними трансиверами потребує одного кросовера десь у каналі, а тип B подає його в самому шнурі. Це типове значення для нових збірок.
Структуроване посилання: стовбур, касета, джемпер
З касетами в каналі, кросовер рухається. Замовте магістралі типу А та дозвольте касеті виконати компенсацію полярності, навколо якого розроблено більшість структурованих систем.
Тип A вимагає уваги на дуплексних кінцях. Оскільки стовбур типу А відповідає позиції 1 позиціонувати 1 без перевороту, для каналу потрібен дуплексний патч-корд A-B на одному кінці та дуплексний патч-корд A-A на іншому. Використовуйте A-B на обох кінцях і волокно 1 передає на волокно 1, поставити Rx проти Rx, і посилання не вдається.
Підтримка FibconetМПО касети побудований для цієї компенсації.
Чому два шнури типу B у послідовності компенсуються
Кожен шнур типу B перевертає відображення один раз. Двоє з них послідовно перевертають його двічі, який повертає канал до прямого.
Це важливо, коли канал розвивається. Працює прямий зв’язок типу B між двома трансиверами. Пізніше додайте другу перемичку типу B, щоб збільшити доступ через панель, і канал тепер має два повороти: позицію 1 прибуває на позицію 1, передача відповідає передачі, і посилання, яке працювало вчора, перестає працювати.
Порахуйте перевороти по всьому каналу, не за шнур. Для каналу потрібна непарна кількість кросоверів між двома трансиверами — один, або три, але не дві.
Для новобудови, зберігаючи кожен шнур типу B і кожну кількість непарних, це композиція, яка переживе майбутні зміни без найменших роздумів. Тип C існує для застарілих дуплексних систем, і ми б не використовували його на новому паралельному каналі.
Конфігурація PIN-коду — помиліться, і він не підключиться
Роз’єми MPO мають два напрямних штифта; роз'єми мають відповідні отвори. Кожна спарована пара потребує по одному. Два штифтові роз’єми не мають місця для штифтів, і вони взагалі не з’єднуються.
Fibconet створює всі три комбінації, замовляється на збірку:
| Конфігурація | Де підходить |
|---|---|
| Жінка до самки | Обидва кінці приземляються на порти для обладнання або порти для касет, які зазвичай чоловічої статі |
| Жінка до самця | Один кінець обладнання, один кінець у гніздо адаптера або панелі |
| Чоловік до самця | Обидва кінці потрапляють у роз’ємні адаптери або порти для касет |
Відображення статі в чотирьох точках з’єднання
Стать є властивістю спарованої пари, не з шнура. На швелері зі стовбуром і двома перемичками є чотири точки підключення, і для кожного потрібна одна шпилька та один отвір.
Працюйте назад від закріплених кінців. Порти трансивера та порти касети мають стать, яку ви не можете змінити, тож починайте звідти та чергуйте вздовж каналу. Загальне розташування розміщує гніздо роз’ємів на стороні обладнання, а штекер – на стороні фіксованої магістралі, хоча касета перед вами вирішує справжню відповідь.
Замовлення патч-корду mpo «мама-мама», коли зв’язку потрібне «мама-мама», неможливо відновити на сайті. Штифти встановлюються під час складання, тому неправильно впорядкована стать означає перевпорядкування шнура. Перевірте порти на кожному кінці перед тим, як оформити замовлення, а не після того, як прибудуть шнури.
Що станеться, якщо ви зробите це неправильно
Викликаються дві різні помилки “проблема полярності”, і у них різні власники.
Виробничі помилки трапляється, коли послідовність або полярність волокон неправильно побудовані під час зрощування стрічки.
Fibconet перевіряє кожне ядро
Помилки специфікації трапляється, коли замовлена
Таблиця нижче охоплює другий клас:
| Неправильно вказано | Коли з'являється | Як важко поставити діагноз | Виправляється на місці |
|---|---|---|---|
| Стать | У той момент, коли ви намагаєтеся підключити його | Безпосередній і очевидний | Ні. Штифти встановлюються при складанні; повторне замовлення |
| Кількість клітковини | У порту, або при включенні | Низький. Видно на роз'ємі | Ні. Повторне замовлення |
| Полярність | При включенні. Фізично спарені, посилання вниз | Найвищий. Все виглядає пов'язано | Ні. Повторно замовте правильний тип |
| Ступінь втрат | З'являється посилання, потім не вистачає маржі | Високий. Проявляється як проблема з трансивером або оптоволокном | Ні, але перерахунок бюджету посилань це підтверджує |
Жоден із цих чотирьох неможливо виправити в польових умовах, який вкладає всю вартість помилки в RFQ. Підтвердження чотирьох полів перед замовленням коштує одного електронного листа.
Матриця конфігурації за випадком використання
Знайдіть рядок, який відповідає вашому каналу:
| Випадок використання | Форма | Кількість клітковини | Полярність | Стать | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансивер до трансивера, та сама стійка, 40G/100G SR4 | Джемпер | 12Ф (або 8F) | Тип Б | Жінка до самки | Стандартний, єдина точка сполучення |
| Трансивер до трансивера, 400G/800G паралельно | Джемпер | 8F або 16F | Тип Б | Жінка до самки | Низькі втрати |
| Магістр між шафами, кормові касети | багажник | 12F або 24F | Тип А | Чоловік до самця (в касету) | Низькі втрати, якщо ≥2 точки сполучення |
| Касета для перемикання, структурований канал | Джемпер | 12Ф | Тип Б | Жінка до самки | Низькі втрати |
| Хребет високої щільності, гіпермасштабний рядок | багажник | 24F до 144F | Тип А | На касету | Низькі втрати |
| Розширення існуючого прямого зв’язку типу B | Джемпер | Відповідність існуючому | Порахуйте загальну кількість переворотів, зберігати непарність | За портами | Відповідність існуючому |
| Застаріла дуплексна система | Або | 12Ф | Тип С | За портами | Стандартний |
Інструкції щодо запасів для дистриб’юторів: попит нових центрів обробки даних зосереджується на перемичках типу B «мама-мама» в багатомодовому режимі 12F, оскільки це те, що вимагає прямих трансиверних з’єднань.
Проекти структурованих кабельних мереж витягують магістралі типу А з кросовером, який обробляється в касеті. Зберігання обох шаблонів покриває більшість вхідних запитів без накопичення кожної перестановки.
Надішліть рядок матриці, а також довжину та кількість із вашим запитом, і ми зможемо запропонувати фіксовану конфігурацію.
Як створюються та тестуються ці збірки
Кожна збірка перевіряється ядро
Тестування ядра за ядром існує через те, звідки виникають дефекти MPO. Під час зварювання стрічки трапляються зміни полярності та помилки послідовності, і вони виробляють збірку, яка виглядає правильно та має правильні вимірювання на будь-якому окремому ядрі. Вибір проб одного ядра з десяти їх не знаходить. Fibconet з’єднує високоточне обладнання для зварювання стрічок і перевіряє повне відображення на готовій збірці.
Геометрія торця вимірюється за допомогою тривимірної інтерферометрії відносно цих обмежень:
| Параметр | Ліміт |
|---|---|
| Радіус кривизни, X | ≥ 2000 мм |
| Радіус кривизни, Ю | ≥ 50 мм |
| Кут, БТР | 7.85° до 8,15 ° |
| Висота волокна | 1000 до 3500 нм |
| Різниця у висоті сусіднього волокна | ±300 нм |
Ці числа вирішують, чи здійснюють фізичний контакт дванадцять волокон одночасно.