Konektör Adına Değil Optik Yola Göre Seçin
Verici ortama{0}bağımlı arayüzden (MDI) alıcı MDI'ya giden yolu çizin. Bu çizim doğru başlangıç mimarisini ortaya koyuyor.
| Uçtan{0}}uca-topoloji | Doğru başlangıç mimarisi | Karar nedeni |
|---|---|---|
| LC optik ↔ LC optik | Çift yönlü LC kablosu | Her iki uç nokta da zaten bir iletim ve bir alma fiberi kullanıyor. |
| Paralel MPO optik ↔ dört veya sekiz çift yönlü LC optik | MPO'dan LC'ye bağlantı kablosu | Optik ve anahtarın bu ara modunu ve şerit haritasını desteklediği onaylandıktan sonra geçerlidir. |
| MPO omurgası ↔ Sık hareketler, eklemeler ve değişikliklerle LC ekipman kenarı | MPO gövdesi + kaset veya bağlantı paneli + çift yönlü LC kabloları | Panel, teknisyenlere önden erişim ve tek-devre yama uygulaması olanağı sağlar. |
| Yerel MPO optiği ↔ yerel MPO optiği | MPO-ile-MPO atlama kablosuna veya yapılandırılmış MPO hattına | Yol bir uçtan bir uca paralel kalıyor; LC geçişi hiçbir değer katmaz. |
MPO'dan LC'ye Koparma Kablosunun Aslında Yaptığı Şey
Bir MPO---LC ara kablosu-ayrıca MPO--LC kablo demeti, fan-çıkış kablosu veya MTP LC kablo demeti kablosu- olarak da adlandırılır, tek tek fiberleri tek bir çoklu-fiber konnektörden belirlenen LC kanallarına yönlendirir.
Bir paylaşılan gövde, birkaç çift yönlü kanal
MPO-biçiminin ucu birden fazla fiber konumu taşır. Diğer uçta, LC konnektörleri çift yönlü kanal çiftleri halinde gruplandırılır ve hedefleri için etiketlenir. Onaylanan çizim, her bir LC fiberine hangi MPO konumunun ulaştığını tanımlar.
Bir kablo gövdesi, bir devre
Çift yönlü bir LC kablosu, iki LC uç noktası (geleneksel bir çift yönlü bağlantıda biri iletim ve diğeri alıcı fiber) arasında iki fiber taşır. Her bir düzenek bağımsız olarak yönlendirilir, test edilir ve değiştirilebilir durumda kalır.
Şerit yönlendirme ve optik bölme farklı sorunları çözer
Koparma koşum takımı ayrı fiziksel lifleri korur. Bir PLC ayırıcı, bir girişten gelen optik gücü çeşitli çıkışlar arasında böler. Sinyal kanalizasyonunun optik ve ana bilgisayar bağlantı noktasında zaten mevcut olması gerekir; Pasif donanım, tahsis edilen şeritleri hedeflerine taşır.
Kablolu yayın-ailesi tanımları için Glory'nin kılavuzunu inceleyinMTP/MPO trunk, koparma ve dönüştürme kablo tiplerive arasındaki farkMTP ve MPO konnektörleri.
Alıcı-Verici PMD'sini ve Bağlantı Noktası Koparma Modunu Doğrulayın
Kablo fiyatlarını karşılaştırmadan önce her iki uçtaki anahtar-bağlantı noktası ve alıcı-verici parça numaralarının tamamını kontrol edin.
PMD'yi tanımlayın
Ethernet optik PMD'yi, belirtilen erişimi, fiber ortamını, dalga boyunu ve uzak uç uyumluluğunu kaydedin.
Optik MDI'yi okuyun
Yuvayı, cilalamayı, aktif fiber konumlarını ve sabitlenmiş veya sabitlenmemiş arayüzü doğrulayın.
Kanallaştırmayı onayla
Ana bilgisayar platformunun, bağlantı noktasının, yazılım modunun ve seçilen optiğin gerekli çıkışı desteklediğini doğrulayın.
40G SR4 - 4 × 10G: SKU cevabı değiştirebilir
Uyumlu bir paralel 40G SR4-ailesi modülü, dört iletim ve dört alma hattını kullanır. Anahtar 4 × 10G modunu desteklediğinde ve uzak uç dört adet uyumlu 10G dubleks optik sunduğunda, sekiz-aktif-fiber MPO- ila 4×LC dubleks kablo demeti geçerli bir mimaridir.
Belgelenmiş bir model-düzeyi istisnası
Cisco'nun40GBASE QSFP modülü veri sayfasıQSFP-40G-SR4-S'nin 4×10G ara bağlantısını desteklemediğini, QSFP-40G-SR4 ve QSFP-40G-CSR4'ün ise bunu desteklediğini belirtir. Aynı geniş hız ve form faktörü ailesindeki modüller bu nedenle farklı kablolama kararları gerektirebilir.
Breakout şu durumlarda geçerlidir:
- Modül paralel bir MPO optik arayüzünü ortaya çıkarır.
- Anahtar gerekli 4 × 10G bağlantı noktası modunu etkinleştirir.
- Uzak uçta dört adet uyumlu 10G dubleks optik kullanılıyor.
- Sekiz aktif fiber, onaylanmış Tx/Rx haritasını takip ediyor.
Şu durumlarda başka bir yol kullanın:
- Yerel paralel MPO optikleri birbirine bakar: MPO'yu-MPO'ya-kullanın.
- Her iki optik de çift yönlü LC'yi gösterir: çift yönlü LC kullanın.
- Ana bilgisayar kanallaştırmadan yoksundur: pasif bir kablo bunu ekleyemez.
100G SR4'ten 4 × 25G'ye
Desteklenen bir 100G SR4-to-4 × 25G uygulaması ayrıca dört adet çift yönlü SFP28 kanalına eşlenen dört adet iletim ve dört adet alma hattını kullanır. Onay hâlâ tam 100G modülünü, ana bilgisayar çıkış yapılandırmasını, uzak uç optikleri, erişim ve FEC gerekliliklerini kapsamaktadır. Belirsiz ürün reçetesi satırı "QSFP28'den dört LC'ye" tam modül SKU'ları ve amaçlanan bağlantı noktası moduyla değiştirin.
Çift yönlü LC üzerinden 400G DR4'e karşı 400G FR4'e karşı çıkış
| 400G optik arayüz | Optik yapı | Tipik kablo başlangıç noktası |
|---|---|---|
| DR4 ailesi paralel optik | Paralel bir MPO arayüzünde dört adet tek-modlu iletim/alma şerit çifti | Platform bunu desteklediğinde, MPO{0}}LC'ye-bir ara, dört adet 100G DR1 dubleks bağlantıyı besleyebilir. Cisco'ya bakın400G QSFP-DD veri sayfası. |
| FR4 dalga boyu-çoklanmış optik | Bir dubleks tek-modlu fiber çifti üzerinden taşınan dört dalga boyu | Dubleks LC. Cisco, çift yönlü-LC 400G FR4 modülünü kendi listesinde listeliyor400G QSFP veri sayfası. |
Aktif Fiberleri LC Dubleks Kanallarla Eşleştirin
Fiziksel MPO halka biçimini ve aktif-fiber haritayı ayrı ayrı belirtin. "MPO-12", bir uygulama sekiz konum kullandığında bile 12 konumlu bir halkayı tanımlayabilir.
| Fiziksel format veya sistem | Aktif lifler | LC çift yönlü kanallar | Tasarım kullanımı |
|---|---|---|---|
| Sekiz aktif konumlu MPO-12 halka veya projeye özel MPO-8 | 8 | 4 | 40G→4×10G, 100G→4×25G veya 400G→4×100G gibi dört-şeritli paralel bağlantı desteklenir |
| Her konum aktifken MPO-12 | 12 | 6 | Yapılandırılmış bir dağıtım yolunda altı çift yönlü devre |
| Her konum aktifken MPO-16 | 16 | 8 | Eşleşen bir MDI ve haritayla-sekiz şeritli bölüm veya dağıtım |
| Her konum aktifken MPO-24 | 24 | 12 | Genellikle ana hat ve panel mimarisi aracılığıyla{0}yüksek yoğunluklu çift yönlü dağıtım |
8 aktif → 4 LC dubleks
Dört devre sekiz fiber kullanır. 12 konumlu SR4 tipi yüksükte dört merkezi konum devre dışı kalabilir.
12 aktif → 6 LC dubleks
Tamamen aktif bir 12-fiber dağıtım tesisatı, altı bağımsız çift yönlü devre taşıyabilir. Bu, dört şeritli QSFP çıkışından farklıdır.
16 aktif → 8 LC dubleks
Montaj çizimini yayınlamadan önce ekipmanın MPO-16, ikili MPO-12 veya başka bir arayüz sunup sunmadığını doğrulayın.
Polariteyi, Sabitlemeyi, Parlatmayı ve Son{0}}Sondan-Sona Kadar Şerit Haritasını Onayla
Mekanik uyum, uyumluluğun yalnızca bir kısmını doğrular. Kanal aynı zamanda hizalama pimlerine, anahtar yönüne, fiber dizisine ve uç-yüz geometrisine de bağlıdır.
Polariteyi kanal düzeyinde değerlendirin
A, B ve C tipi, montaj-düzeyinde fiber eşlemeyi tanımlar. Adaptörler, devreler, kasetler, bağlantı kabloları ve ekipman MDI'leri, Tx-ile-Rx ilişkisinin tamamını değiştirebilir.
Kabul sorusu basittir:Her kaynak verici amaçlanan hedef alıcıya ulaşıyor mu?
Fluke Networks'ü kullanınfiber polarite kılavuzusistem-düzeyinde bir referans olarak.
Her fiziksel arayüzü doğrulayın
- Her normal MPO çiftinin bir tarafı sabitlenir ve diğer tarafı sabitlenir.
- MPO formatı ve fiber konumları her adaptörde eşleşir.
- UPC/PC ve APC arayüzleri optik ve altyapı belgelerine uygundur.
- Çizimde kaynak konumu, LC ayağı, Tx/Rx rolü ve hedef bağlantı noktası görünür.
Arızaların devreye alınması için Glory'sMPO karanlık-bağlantı sorun giderme kılavuzukontrollü bir sıra izler: fiziksel çiftleşmeyi doğrulayın, uçtan-uca-haritayı yeniden oluşturun, ardından inceleyin ve test edin.
MPO - LC Koparma Kablosu ve Dubleks LC Kablosu
En güçlü seçim, aynı sayıda canlı devre için yoğunluğu, servis verilebilirliği, kaybı ve kurulum maliyetini dengeler.
| Faktör | MPO'dan LC'ye bağlantı kablosu | Çift yönlü LC kablosu |
|---|---|---|
| En uygun | Birkaç LC kanalını besleyen doğrulanmış bir paralel MPO veya dağıtım arayüzü | Başka bir LC uç noktasına bağlanan bir LC uç noktası |
| Ana-rota yoğunluğu | Aktif fiberlere bağlı olarak bir kablo gövdesini 4, 6 veya 8 dubleks kanal arasında paylaşır | Çift yönlü kanal başına bir kablo gövdesi kullanır |
| Bağlantı noktası koparma | Optik ve ana bilgisayar kanallaştırmayı açıkça desteklediğinde kullanılabilir | Optiklerin sunduğu yerel çift yönlü bağlantıyı korur |
| Taşır, ekler ve değiştirir | Sabit şube ilişkileri istikrarlı liman haritalarını destekler | Her devre bağımsız olarak hareket eder veya değişir |
| Arıza/değiştirme alanı | Bir düzenek 4-8 devreye hizmet edebilir | Normalde montaj başına bir devre |
| Polarite yönetimi | Hizalamak için aktif konumlar, şerit haritası, anahtarlama ve montaj ilişkisi gerektirir | A-to-B'ye çift yönlü polaritenin denetlenmesi daha kolaydır |
| Muayene ve test | Çoklu-lif uç yüzeyini inceleyin ve her aktif şeridi sertifikalandırın | Tek seferde bir çift yönlü çifti inceleyin ve test edin |
| Yüklü-maliyet profili | Kararlı, yüksek yoğunluklu yapılarda paylaşılan-rota gövdelerini ve ara donanımları azaltabilir- | Küçük, basit veya sık sık LC'den{0}}LC'ye-geçiş yapan dağıtımlar için genellikle ekonomiktir |
Normalleştirilmiş rota-gövde küçültme
Sekiz-aktif-fiber kablo demeti, dört çift yönlü kablo gövdesini paylaşılan rota boyunca tek bir kablo gövdesinde birleştirir-bu %75'lik bir azalmadır. On iki aktif lif, altı gövdeyi bir (%83,3) halinde birleştirirken, on altı aktif lif sekizi bir (%87,5) halinde birleştirir.
Bu yüzdeler, paylaşılan-hat kablo gövdelerini tanımlar. İşçilik, yol alanı veya kurulum süresinde aynı azalmayı talep etmiyorlar.
Değiştirme-alan adı takası-kapalı
Bir branşmandaki bir arıza diğer kanalları çalışır durumda bırakabilir, ancak tüm kablo demetinin değiştirilmesi, bağlı her devre için bir bakım penceresi gerektirebilir. Duplex LC normal yedek üniteyi tek bir devrede tutar.
Kritik hizmetler için, aynı haritaya ve bacak uzunluklarına sahip etiketli bir yedek stoklayın ve bağlı devrelerin bir bakım etkinliğini paylaşabildiğini doğrulayın.
Doğrudan Kablo Demeti, MPO Kaset veya Dubleks LC?
Gerçek projeler genellikle üçüncü bir mimariye ihtiyaç duyar: LC ekipman bağlantı noktalarına ulaşmadan önce yönetilen bir panelden geçiş yapan bir MPO omurgası.
Doğrudan bir koşum takımı seçin
- Desteklenen bir paralel bağlantı noktası, bilinen LC uç noktalarını besler.
- Hedefler aynı rafta veya öngörülebilir bölgede kalır.
- Liman ilişkileri ve bacak uzunlukları dondurulabilir.
- Daha az sayıda pasif arayüz sıkı bir kayıp bütçesini korur.
Bagaj + kaseti seçin
- Teknisyenlerin öne bakan-LC bağlantı noktalarına ihtiyacı vardır.
- Devreler hedefi veya mülkiyeti değiştirir.
- Site, yapısal kablolama bölgeleri veya çapraz{0}}bağlantılar kullanıyor.
- Modüler servis kolaylığı ekstra eşleştirilmiş çiftleri haklı çıkarır.
Dubleks LC'yi seçin
- Her iki optik de LC'yi açığa çıkarır.
- Ana bilgisayar gerekli ara modunu kullanmıyor.
- Her devrenin bağımsız yönlendirme ve değiştirmeye ihtiyacı vardır.
- Uniboot yapısı, parçalılığı korurken kablo hacmini azaltabilir.
Yönetilen geçiş için Glory'ninMPO yama panelitartışılmasıylakaset ve kaset-daha az yüksek-yoğunluklu mimariler.
Kayıp Bütçesi, İnceleme ve{0}Şerit Başına Test
Bir aktif şeridin geçtiği arayüzler için kaybı hesaplayın. Diğer LC dalları konnektör kayıplarını bu kanala eklemez.
Planlama örneği
Erken planlama için eşleşen çift başına muhafazakar bir 0,4 dB kullanıldığında, iki çift konektörler için 0,8 dB'ye izin verir ve dört çift 1,6 dB'ye izin verir. Bu planlama değerini, onaylanmış maksimum bileşen ve alıcı-vericinin gerçek optik bütçesi ile değiştirin.
Bu bir bütçeleme örneğidir, ürün performans garantisi değildir.
Doğrudan ve kaset yolu
Doğrudan bir donanım, ara kaset arayüzlerini kaldırabilir. Yapılandırılmış bir kaset yolu, erişimi ve modülerliği geliştirirken bağlantı noktaları ve kayıplar ekler. Her aktif kanal için gerçek çiftleri sayın ve ardından çalışma esnekliğinin hakkını verip vermediğine karar verin.
Denetle-temizle-incele
Çoklu-lif yüksükleri, bir uç yüze birden fazla lif yerleştirir; dolayısıyla kirlenme, bir veya daha fazla şeridi etkileyebilir ve çiftleşme sırasında aktarılabilir. ReferansIEC 61300-3-35:2022enkaz, çizik ve kusurların gözlemlenmesi ve sınıflandırılması için.
- Her iki eşleşen uç yüzü de inceleyin.
- Uç yüz gerekli kriterleri karşılamadığında onaylı yöntemle temizleyin.
- Çiftleşmeden önce yeniden inceleyin.
- Kullanılmayan konnektörleri temiz toz kapaklarıyla koruyun.
Her aktif şeridi sertifikalandırın
Aşama 1 kabulü, her aktif fiberde veya amaçlanan çift yönlü kanalda uzunluğu, ekleme kaybını ve polariteyi kaydeder. Katman 2 OTDR'yi yalnızca projenin olay-düzeyinde karakterizasyona veya hata konumuna ihtiyacı olduğunda ekleyin. Fabrika kabul dosyasında montaj seri numarası, şerit haritası, test dalga boyu, referans yöntemi, şerit başına sonuç, inceleme durumu ve uygulanan limit yer almalıdır.
48 Bağlantılı Bir Örnek: Yoğunluğa Karşı Yenilenme Etkisi
Bu normalleştirilmiş model, bir yolu paylaşan 48 çift yönlü devrenin mimarilerini karşılaştırır. Bu, bir fiyat veya işçilik ölçütü yerine bir topoloji modelidir.
| Mimarlık | Ana paylaşılan-güzergah kablo gövdeleri | LC çift yönlü kanallar | Paylaşılan yedek alan adı |
|---|---|---|---|
| 48 ayrı çift yönlü LC kablosu | 48 | 48 | Kablo başına 1 devre |
| On iki adet 8-aktif-fiber MPO--LC koşum takımı | 12 | 48 | Kablo demeti başına 4 devre |
| Sekiz adet 12-aktif fiber dağıtım tesisatı | 8 | 48 | Kablo demeti başına 6 devre |
Sekiz-aktif-fiber seçeneği, ana-rota sayısını 48'den 12'ye düşürür. On iki-aktif-fiber dağıtım seçeneği, bir yedek üniteyi paylaşan devrelerin sayısını artırırken bunu sekize düşürür.
Her tasarımı aynı sayıda canlı devreye, rotaya, test kapsamına ve hizmet{0}}ömrü varsayımlarına göre normalleştirin. Glory'ninözel fiber kablo kılavuzuçizimler, uzunluklar ve değiştirme planlaması için rotaya{0}özel sorular ekler.
Glory Ürün Önerileri
Her ürün ailesini onaylı aktif ekipmanla, şerit haritasıyla, rotayla ve işletim modeliyle eşleştirin.
Sipariş Vermeden Önce RFQ Kontrol Listesi
"MPO'dan LC'ye kablo, OM4, 10 m", birlikte çalışabilirlik ile ilgili önemli kararları çözümsüz bırakıyor. RFQ ve çizim paketine aşağıdaki bilgileri ekleyin.
- Her iki uçta modeli ve bağlantı noktası numarasını değiştirin
- Tam alıcı-verici parça numarası ve PMD
- Yazılım desteği de dahil olmak üzere yerel veya ara bağlantı noktası modu
- Doğrudan kablo demeti, devre + kaset veya LC-to-LC topolojisi
- MPO fiziksel formatı ve aktif fiber konumları
- Gerekli OM3, OM4, OM5 veya OS2 fiber
- MPO pin durumu, anahtar yönü, cilalama ve uçtan uca-harita
- LC tipi, cila, kanal sayısı, etiketler ve bacak uzunlukları
- Yönlendirilmiş uzunluk, servis döngüsü, ceket derecelendirmesi ve bükülme sınırları
- Maksimum IL/RL, dalga boyları ve referans yöntemi
- {0}Şerit başına rapor, seri izlenebilirlik, toz kapakları ve yedek gereksinim
- Onaylı alıcı-verici veri sayfaları ve raf çizimi
Sıkça Sorulan Sorular
S: MPO LC'den daha mı iyi?
C: Her konnektör farklı bir topolojiye hizmet eder. MPO paralel optikleri ve çoklu-fiber yoğunluğunu destekler; dubleks LC, bağımsız olarak yönetilen iki-fiber devre sağlar ve birçok 10G–400G PMD'de ortak kalır.
S: MPO doğrudan LC'ye bağlanabilir mi?
C: Konektör yüzleri eşleşmiyor. Bir MPO---LC ara kablosu veya MPO kaseti, tek tek MPO fiberlerini belirlenmiş LC kanallarına eşleyerek geçiş sağlar.
S: MPO'dan LC'ye bağlantı kablosu bir optik ayırıcı mıdır?
C: Ayrı fiziksel fiberleri yönlendirir ve şerit kimliklerini korur. Optik güç bölümü ayırıcıya aitken, sinyal kanalizasyonu aktif optiğe ve ana bilgisayara aittir.
S: Her 40G, 100G veya 400G bağlantı noktası bir ara kablo kullanabilir mi?
C: Breakout, uyumlu bir paralel optik PMD, aktif-şerit haritası ve ana bilgisayar bağlantı noktası modunu gerektirir. Örneğin Cisco, farklı koparma desteğine sahip 40G SR4 ailesi SKU'larını belgelerken, 400G DR4 ve FR4 farklı optik arayüzler kullanıyor.
S: MPO-12'den kaç tane LC dubleks kanalı geliyor?
C: Sekiz aktif pozisyona sahip 12 pozisyonlu bir yüksük genellikle dört LC dubleks kanalına eşlenir. Tamamen aktif 12 fiberli dağıtım donanımı altıya eşlenir. Aktif konumları ve kanal sayısını sırayla belirtin.
S: MPO'dan LC'ye çıkış kablosu hangi polariteyi kullanmalıdır?
C: Kurulu yol için Tx---Rx haritasının tamamını onaylayın. B Tipi Kablo paralel uygulamalarda yaygındır; ara adaptörler, devreler ve kasetler ise kanal-düzeyi gereksinimini değiştirebilir.
S: Bir kaset ne zaman doğrudan bir koşumdan daha iyidir?
C: Kaset, öne bakan LC yaması, bireysel devre değişiklikleri, modüler servis kolaylığı veya yapılandırılmış çapraz-bağlantılara ihtiyaç duyan sitelere uyar. Doğrudan bir donanım, daha az pasif arayüzün ve sabit bacakların değerli olduğu sabit liman haritalarına uyar.
S: Tamamlanan montaj nasıl test edilmelidir?
C: Her iki birleşme uç yüzeyini de inceleyin, şerit haritasını doğrulayın ve ardından her aktif şerit için Kademe 1 uzunluğunu, ekleme kaybını ve polariteyi kaydedin. Proje, olay-düzeyinde karakterizasyon veya hata konumu gerektirdiğinde OTDR'yi ekleyin.





