Cáp quang MTP và MPO: Khi MTP có giá trị và MPO là đủ

Mar 18, 2026

Để lại lời nhắn

Đi đến bất kỳ bảng thông số kỹ thuật nào của sàn giao dịch hoặc trung tâm dữ liệu và bạn sẽ thấy "MTP/MPO" được viết như thể hai từ này đồng nghĩa với nhau. Hầu hết thời gian chúng có thể thay thế cho nhau cho các mục đích thực tế. Tuy nhiên, có những trường hợp cụ thể - xây dựng cột sống có mật độ- cao 400G, mất-cáp cụm AI nhạy cảm, độ tin cậy cơ sở-được cài đặt lâu dài-{8}} trong đó sự khác biệt giữaMPO chungvà chính hãngConec MTP® của Hoa Kỳđủ quan trọng để ảnh hưởng đến ngân sách liên kết, khoảng thời gian bảo trì và chi phí mua sắm của bạn.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn nền tảng kỹ thuật để biết khi nào cần và khi nào không.

So sánh nhanh: Sơ lược về MTP và MPO

Sơ lược về sự khác biệt chính giữa MPO chung và Conec MTP® của Hoa Kỳ. Tất cả năm điểm khác biệt về kỹ thuật là kích thước bên ngoài - bên trong và khả năng tương thích của bộ chuyển đổi đều giống hệt nhau theo IEC 61754-7 và TIA-604-5.

 

Nhân tố MPO chung Conec MTP® Hoa Kỳ (MT Elite®) Vấn đề ở…
Tiêu chuẩn IEC 61754-7 / TIA-604-5 (mở) IEC 61754-7 + bằng sáng chế Conec của Hoa Kỳ Luôn luôn
Mất chèn tối đa Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 dB SM / Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 dB MM Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB SM & MM (MT Elite®) Đường dẫn băng cassette 100G+
Kẹp ghim Nhựa polyme Thép không gỉ, lõm >500 chu kỳ giao phối
Giá đỡ Ferrule Cố định trong nhà ở Nổi (tự do bên + góc) Cáp không chịu tải-trục
Đầu chốt dẫn hướng Đầu phẳng hình trụ Đầu hình elip (được cấp bằng sáng chế) Cổng bảng điều khiển có chu kỳ-cao
Khả năng tương thích vật lý Các kích thước bên ngoài giống hệt nhau hoàn toàn có thể kết nối được - theo IEC 61754-7 và TIA-604-5 Luôn luôn
Tốt nhất cho 40G / 10G cũ, liên kết-phạm vi tiếp cận ngắn về ngân sách 100G+, 400G / 800G SR8, vải cụm AI -

 

Tất cả số liệu-tổn thất chèn là thông số kỹ thuật tối đa theo tiêu chuẩn được trích dẫn hoặc tài liệu của nhà sản xuất; giá trị điển hình cho các tổ hợp chất lượng thấp hơn. Nhìn thấyHiệu suất quang họccho các ví dụ về ngân sách-bị lỗ đã làm việc.

MPO là gì? Tiêu chuẩn đằng sau đầu nối

MPO là viết tắt củaĐẩy đa sợi quang. Nó là một-đầu nối mảng sợi quang được tiêu chuẩn hóa theoIEC 61754-7(quốc tế) vàTIA-604-5 (FOCIS 5)(tại Hoa Kỳ). Tiêu chuẩn IEC có hai tiêu chuẩn phụ về độ chính xác-: IEC 61754-7-1 dành cho ống nối một hàng và IEC 61754-7-2 dành cho ống nối nhiều hàng. Bất kỳ nhà sản xuất nào đáp ứng các yêu cầu về kích thước và quang học của các tài liệu đó đều có thể sản xuất và bán đầu nối MPO một cách hợp pháp.

Đầu nối ban đầu được phát triển ở Nhật Bản vào cuối những năm 1980 và được NTT thương mại hóa với tên gọi đầu nối "MPO". Đặc điểm nổi bật của nó là một vòng sắt MT (Có thể chuyển nhượng cơ học) hình chữ nhật có thể chứa một dãy sợi tuyến tính - phổ biến nhất là 12, mặc dù các biến thể hiện đại chứa 8, 16, 24, 32 hoặc nhiều hơn - được căn chỉnh bằng hai chốt dẫn hướng chính xác thay vì căn chỉnh vòng sắt đơn được sử dụng bởi các đầu nối LC và SC.

MT Ferrule: Cách căn chỉnh 12 sợi bằng hai chốt

Vòng đệm MT là một-thân nhựa được đúc chính xác, thường là polyme gia cố bằng sợi thủy tinh-sợi{2}}, có mặt cắt ngang hình chữ nhật-khoảng 6,4 × 2,5 mm. Các lỗ sợi được khoan thành một hàng với khoảng cách tâm 250 µm - phù hợp với bước sợi ruy băng tiêu chuẩn. Hai lỗ chốt dẫn hướng nằm ở hai đầu của hàng, cũng có dung sai kích thước chặt chẽ được quy định trong IEC 61754-7-1: các lỗ dẫn hướng thường có đường kính 0,70 mm và các chốt dẫn hướng 0,699 mm, mang lại khoảng hở vừa khít danh nghĩa khoảng 1 µm; khe hở thực tế trên toàn bộ phạm vi dung sai sản xuất theo IEC 61754-7-1 thường kéo dài từ micromet nhỏ đến ~2 µm. Khoảng hở danh nghĩa dưới micron đó là yếu tố mang lại sự liên kết ngang giữa các sợi quang có thể lặp lại trên các kết nối.

Trong đầu nối MPO tiêu chuẩn, ống nối MT đượcđã sửatrong vỏ đầu nối. Một lò xo phía sau ống sắt cung cấp lực tương tác, nhưng bản thân ống sắt không di chuyển theo chiều ngang hoặc nghiêng để bù cho tải trọng góc. Đây là điểm quan trọng mà chúng ta sẽ quay lại khi so sánh với MTP.

Giới tính MPO: Được ghim (Nam) so với Không được ghim (Nữ)

Không giống như hầu hết các đầu nối đơn giản, đầu nối MPO có giới tính được xác định bằng việc ống nối MT mang chốt dẫn hướng hay lỗ dẫn hướng. MỘTMPO nam(được ghim) có hai chốt dẫn hướng bằng thép không gỉ nhô ra từ mặt ống nối. MỘTMPO nữ(bỏ ghim) có hai lỗ mù. Việc giao phối yêu cầu một trong số đó: ghim vào lỗ. Trong hệ thống đường trục trung tâm dữ liệu, cáp đường trục thường là cái-cái (không có chân) và các băng cassette hoặc bảng giới thiệu các bộ chuyển đổi được ghim. Người thu phát luôn là nữ. Việc hiểu rõ việc quản lý giới tính là rất quan trọng đối với thiết kế cáp dựa trên băng cassette-và đó là một trong những lỗi tìm nguồn cung ứng phổ biến nhất mà chúng tôi thấy trong các đơn đặt hàng.MPO Gender: Pinned (Male) vs Unpinned (Female)

MTP® là gì? Một thương hiệu đã được đăng ký, không phải là một tiêu chuẩn riêng biệt

MTP® là mộtnhãn hiệu đã đăng ký của US Conec Ltd.(Hickory, Bắc Carolina, Hoa Kỳ). Cái tên tượng trưng choBật-Đẩy đầu cuối sợi quang-. MTP không phải là loại trình kết nối riêng biệt, không phải là tiêu chuẩn riêng biệt và không phải là công nghệ cạnh tranh. Đây là triển khai nâng cao, độc quyền, được cấp bằng sáng chế của US Conec đối với tiêu chuẩn MPO.

Sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thương mại. Khi nhà cung cấp cáp đánh dấu sản phẩm của họ là "tương thích MTP-" hoặc "kiểu MTP{2}}," họ - - mô tả một cách hợp pháp một đầu nối MPO. Họ không được cấp phép sử dụng nhãn hiệu MTP® trừ khi họ đang sử dụng các bộ phận đầu nối Conec chính hãng của Hoa Kỳ. Tại nhà máy của chúng tôi, chúng tôi cung cấp trực tiếp các đầu nối Conec MTP® chính hãng của Hoa Kỳ và đánh dấu chúng cho phù hợp, bằng mã truy xuất nguồn gốc lô của Conec Hoa Kỳ trên mỗi lô hàng lắp ráp. Nếu nhà cung cấp không thể chỉ ra tên của US Conec trên hóa đơn vật liệu của họ thì các đầu nối là MPO chung bất kể nhãn ghi gì.

Cải tiến kỹ thuật của Conec Hoa Kỳ - Bằng sáng chế-Xem xét cấp độ

Conec Hoa Kỳ đã giới thiệu đầu nối MTP vào năm 1994 và đã tiếp tục cải tiến. Các bằng sáng chế quan trọng được cấp bao gồm phao ferrule (Bằng sáng chế Hoa Kỳ 5.481.634) và thiết kế kẹp ghim kim loại (Bằng sáng chế Hoa Kỳ 6.454.464). Đây không phải là những thay đổi về mặt thẩm mỹ. Mỗi địa chỉ một chế độ lỗi cụ thể được quan sát thấy trong các trình kết nối MPO chung được triển khai:

cácferrule nổibằng sáng chế đề cập đến thực tế là một-đầu nối MPO ferrule cố định, khi chịu-tải trọng trục - cho rằng cáp bị kéo theo một góc bởi mô-đun thu phát nặng - có thể lắc lư quanh các chốt dẫn hướng, làm đứt tiếp xúc vật lý giữa các mặt cuối của sợi đối diện. Điều này trực tiếp dẫn đến suy hao chèn tăng lên và suy giảm tín hiệu không liên tục, khó tái tạo nhất quán trên bàn thử nghiệm (vì loại bỏ tải sẽ khôi phục tiếp xúc).

Ống nối nổi của MTP có thể dịch chuyển và nghiêng một cách tối thiểu khi chịu tải trong khi vẫn duy trì tiếp xúc thông qua tải trước lò xo, loại bỏ hoàn toàn chế độ hỏng hóc này. Ý nghĩa thực tế: các kết nối vẫn ổn định dưới tải quản lý cáp có thể khiến đầu nối-ren cố định bị suy giảm chất lượng không liên tục.

cáckẹp kim loạigiữ lại địa chỉ bằng sáng chế pin. Trong các đầu nối MPO thông thường, một kẹp nhựa giữ các chốt dẫn hướng tại chỗ. Trong các chu kỳ kết nối lặp đi lặp lại, các tiêu chuẩn - yêu cầu mức tối thiểu là 500, nhưng bảng điều khiển cassette của trung tâm dữ liệu có thể vượt quá mức đó trong một năm -, các chốt và chốt bằng nhựa có thể lắc lư hoặc, trong những trường hợp nghiêm trọng, bị kéo tự do. Chốt lỏng là đường dẫn nhanh nhất từ ​​kết nối đang hoạt động đến kết nối có suy hao chèn 3+ dB. Kẹp kim loại của Conec Hoa Kỳ, với tính năng định tâm giúp kiểm soát sự căn chỉnh của lò xo, có thể chịu đựng hơn 1.000 chu kỳ tiếp xúc mà không đo được chuyển động của chốt bằng giao thoa kế, theo thử nghiệm chứng nhận đã được công bố của Conec Hoa Kỳ (Danh mục sản phẩm Conec MTP® Hoa Kỳ, ấn bản 2026).

Cấp độ Ferrule MT Elite®: Danh mục Conec của Hoa Kỳ thực sự nói gì

Conec Hoa Kỳ không tạo ra một cấp độ ferrule. Danh mục hiện tại của họ (phiên bản 2026) liệt kê một số cấp hiệu suất ferrule MT. Thông thường nhất được chỉ định trong công việc của trung tâm dữ liệu làVòng sắt MT Elite®- cấp hiệu suất độc quyền được xác định trong thông số kỹ thuật sản phẩm của Conec Hoa Kỳ, không phải là yêu cầu chung của IEC hoặc TIA. Đảm bảo hiệu suất cho trình kết nối chế độ đơn -MT Elite là tổn thất chèn tối đaNhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dBmỗi cặp giao phối. Đối với đa chế độ (OM2, OM3, OM4), mức tối đa cũng làNhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dBở bước sóng 850 nm, so với mức tối đa đa mode MT ferrule tiêu chuẩn làNhỏ hơn hoặc bằng 0,60 dB. Thanh sắt MT tiêu chuẩn-chế độ đơn có thể đạt tớiNhỏ hơn hoặc bằng 0,75 dB. Những số liệu này được lấy trực tiếp từ danh mục sản phẩm Conec của Hoa Kỳ và chỉ có thể đạt được nhờ khả năng kiểm soát hình học lỗ sợi độc quyền, quy trình đánh bóng bề mặt cuối và hiệu chỉnh lực lò xo - toàn bộ hệ thống đều quan trọng, không chỉ phần trống ống nối.

Lưu ý kỹ thuật

Thương hiệu MTP® thuộc quyền sở hữu của US Conec. Chỉ các đầu nối được sản xuất bằng các bộ phận đầu nối Conec MTP® chính hãng của Hoa Kỳ mới có thể mang nhãn hiệu MTP® một cách hợp pháp. Cụm cáp sử dụng các bộ phận không phải-US Conec nhưng được gắn nhãn "Tương thích MTP", theo định nghĩa, là một đầu nối MPO chung. Khi chỉ định, hãy yêu cầu tài liệu lô Conec của Hoa Kỳ hoặc yêu cầu nhà cung cấp của bạn xác nhận chuỗi cung ứng của họ bằng văn bản.

Năm điểm khác biệt về kỹ thuật giữa MTP và MPO

Đây là sự so sánh tổng hợp. Tất cả năm điểm khác biệt đều là - bên trong từ bên ngoài, MPO tiêu chuẩn và MTP® về cơ bản trông giống hệt nhau và có thể hoán đổi kích thước trong bất kỳ bộ chuyển đổi hoặc bảng điều khiển nào.

1. Kẹp ghim: Nhựa và kim loại

Đầu nối MPO thông thường sử dụng kẹp chốt bằng nhựa, thường là kẹp polyme đúc, để giữ các chốt dẫn hướng căn chỉnh bên trong ống nối. MTP® của US Conec sử dụng kẹp ghim bằng thép không gỉ có tem với tính năng định tâm cũng giúp căn chỉnh lò xo đẩy. Kẹp kim loại được lõm nhẹ vào mặt ống nối, giúp giảm nguy cơ đầu chốt là bề mặt tiếp xúc đầu tiên trong quá trình chèn sai mục tiêu. Thực tế: khi sử dụng ở chu kỳ-cao, kẹp kim loại sẽ duy trì sự căn chỉnh của chốt; kẹp nhựa thì không.

2. Ghim hướng dẫn: Mẹo tiêu chuẩn và Mẹo hình elip

Các chốt dẫn hướng MPO tiêu chuẩn có đầu hình trụ phẳng hoặc vát nhẹ. Các chốt dẫn hướng MTP® cóđầu có hình elip-với dung sai được giữ chặt trên hình elip. Biên dạng hình elip hoạt động như một cam-tự định tâm khi chốt đi vào lỗ dẫn hướng - nó tìm thấy đường tâm của lỗ trước khi các thân ống nối tiếp xúc. Điều này làm giảm các mảnh vụn dạng hạt được tạo ra trong quá trình chèn (đầu chốt cào vào bên trong lỗ dẫn hướng là nguồn ô nhiễm đáng kể) và phân bổ lực chèn đều hơn, giảm tốc độ mài mòn của lỗ dẫn hướng.

3. Ferrule: Cố định và nổi

MPO tiêu chuẩn: ống nối MT được giữ chắc chắn trong vỏ đầu nối. MTP®: ống nối có thể nổi - dịch chuyển một lượng nhỏ (0,1 mm) và nghiêng một góc nhỏ bên trong vỏ. Trong trường hợp tải-cáp lệch trục, thiết kế nổi duy trì sự tiếp xúc vật lý giữa các mặt cuối sợi; thiết kế cố định thì không. Đây là sự khác biệt giữa kết nối ổn định dưới tải quản lý cáp so với kết nối bị suy giảm bất cứ khi nào ai đó định tuyến cáp trung kế nặng.

4. Suy hao chèn: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 dB so với Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB (MT Elite)

Suy hao chèn tối đa ở chế độ đơn-MPO tiêu chuẩn trên mỗi thông số vòng nối MT nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 dB. Mức tối đa của chế độ đơn-Conec MT Elite® của Hoa Kỳ nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB. Đối với đa chế độ, giá trị tối đa của ferrule MT tiêu chuẩn là Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 dB; MT Elite® Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB. Đây là mức tối đa được đảm bảo, không phải giá trị điển hình - giá trị đo điển hình tại các nhà sản xuất cáp chất lượng thường nằm trong phạm vi 0,15–0,25 dB đối với cụm MT Elite®, mặc dù điều này phụ thuộc vào loại sợi, khả năng kiểm soát quy trình và độ sạch của bề mặt tại thời điểm thử nghiệm (theo tài liệu Conec MT Elite® của Hoa Kỳ; theo{12}}báo cáo thử nghiệm hàng loạt từ hoạt động sản xuất của chính chúng tôi có sẵn theo yêu cầu). Mức thực tế mà bạn nên chấp nhận từ bất kỳ cụm cáp MPO/MTP nào khi kiểm tra đầu vào là Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB; bất cứ điều gì ở trên đó là một sự từ chối.

5. Thiết kế lò xo và giải phóng mặt bằng ruy băng

Lò xo đầu nối MTP® rộng hơn một chút so với MPO thông thường, tăng khoảng cách giữa lò xo và ngăn xếp sợi ruy băng. Điều này ngăn cuộn lò xo tiếp xúc và làm hỏng các sợi ruy băng khi bị nén - một chế độ hỏng hóc gây mất uốn cong cục bộ trên các sợi cụ thể, thường là vị trí sợi 1 hoặc 12 ở mép ruy băng. Lò xo MTP® cũng có tính năng dẫn hướng-đầu lò xo giúp lò xo không bị biến dạng và đào sâu vào dải băng theo phương ngang dưới tải trọng liên tục.

Five Engineering Differences Between MTP and MPO

So sánh tính năng MTP® và MPO -. Tất cả năm khác biệt đều là nội tại; kích thước bên ngoài và khả năng tương thích của bộ chuyển đổi giống hệt nhau theo IEC 61754-7 và TIA-604-5.

 

Tính năng MPO chung Conec MTP® của Hoa Kỳ Tác động thực tế
Chất liệu kẹp ghim Nhựa (polyme) Kim loại (thép không gỉ), lõm Pin retention at >500 chu kỳ giao phối; loại bỏ các sự kiện-mất pin lỏng lẻo
Đầu chốt dẫn hướng Đầu phẳng hình trụ Đầu hình elip (được cấp bằng sáng chế) Giảm độ mòn của lỗ dẫn hướng-, ít gây ô nhiễm-khi chèn vào hơn, tự-định tâm khi vào
Giá đỡ Ferrule Cố định trong nhà ở Nổi (tự do bên + góc) Duy trì tiếp xúc vật lý khi tải cáp lệch trục; loại bỏ sự suy giảm IL do tải-gây ra
Mất chèn tối đa Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 dB SM / Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 dB MM (MT tiêu chuẩn) Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB SM & MM (MT Elite®) Mất mát tốt hơn trên mỗi bước nhảy; kết hợp trên nhiều-kiến trúc băng cassette
Giải phóng mặt bằng lò xo / ruy băng Giải phóng mặt bằng tiêu chuẩn; không có hướng dẫn định tâm Mùa xuân rộng hơn; cổ định tâm; hình học chống biến dạng Loại bỏ sự tiếp xúc của lò xo với các sợi cạnh (sợi 1/12); ngăn ngừa hiện tượng mất uốn cong-trên các dải băng quá mức
Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61754-7, TIA-604-5 (FOCIS 5) IEC 61754-7, TIA-604-5 (FOCIS 5) - hoàn toàn tuân thủ và có thể kết nối được Khả năng tương thích ngược hoàn toàn; Bộ điều hợp MTP chấp nhận MPO chung và ngược lại
Đánh giá chu kỳ giao phối Lớn hơn hoặc bằng 500 (tiêu chuẩn tối thiểu) >1.000 (dữ liệu chứng nhận Conec của Hoa Kỳ) Phù hợp với các bảng băng cassette có lưu lượng truy cập cao-và các điểm vá lỗi được định cấu hình lại thường xuyên
Khả năng làm lại hiện trường Ferrule thường không thể làm lại được trên hiện trường Trường-có thể làm lại được: ống nối có thể tháo rời để đánh bóng lại; có thể thay đổi giới tính (trao đổi kẹp pin) Giảm chi phí thay thế các đầu nối bị hỏng hoặc xuống cấp trên các cụm lắp đặt

Ngân sách về hiệu suất quang học và suy hao: Tại sao lại có sự khác biệt dB nhỏ

Sự khác biệt giữa mức tối đa MPO là 0,75 dB và mức tối đa MT Elite® MTP® là 0,35 dB trên mỗi cặp giao phối là 0,40 dB. Điều đó nghe có vẻ tầm thường. Nó không phải là - không nằm trong hệ thống cáp có cấu trúc với nhiều điểm kết nối nối tiếp.

Số học tổn thất theo tầng: Một ví dụ thực tế

Hãy xem xét đường dẫn cáp trung tâm dữ liệu 2 tầng điển hình sử dụng bảng cassette MPO:Thiết bị đầu cuối (bộ thu phát) → dây nối → cổng MPO cassette (1) → cáp trung kế → cổng MPO cassette (2) → dây nối → Thiết bị cuối. Con đường đó bao gồmbốn cặp MPO giao phốitrong chuỗi. Ngân sách chênh lệch:

So sánh tổn thất theo tầng: đường dẫn MPO bốn{0}}bước nhảy, vòng nối MT tiêu chuẩn so với MT Elite® MTP®. Sợi OS2 chế độ đơn-; Giá trị IL được chỉ định-tối đa cho mỗi cặp.

 

Kiểu kết nối IL trên mỗi cặp giao phối (tối đa) ×4 cặp giao phối Sợi IL (không đáng kể đối với Nhỏ hơn hoặc bằng 300 m OS2) Tổng ngân sách IL liên kết (phần kết nối)
MPO chung (MT tiêu chuẩn) 0,75dB 3,00dB ~0,05 dB ~3,05 dB
MTP® MT Elite® 0,35dB 1,40dB ~0,05 dB ~1,45 dB

 

Bộ thu phát 100GBASE-SR4 (QSFP28) hoạt động trên đa chế độ OM4 có mức suy hao chèn kênh tối đa lên tới3,5dBở giới hạn phạm vi tiếp cận 100 m trên mỗi IEEE 802.3bm; các liên kết ngắn hơn (Nhỏ hơn hoặc bằng 70 m so với OM4) được phân bổ 2,6 dB. Với bốn cặp đầu nối MPO tiêu chuẩn ở thông số kỹ thuật tối đa, bạn chỉ còn lại 0,45 dB dành cho cáp quang và bất kỳ suy giảm nào khác (sử dụng kịch bản 3,5 dB). Với đầu nối MT Elite® MTP® ở cùng thông số kỹ thuật tối đa, bạn có khoảng trống còn lại là 2,05 dB. Đó không phải là một cải tiến nhỏ - mà là sự khác biệt giữa một mạng yêu cầu các đầu nối hoàn hảo, mới{12}}được làm sạch để hoạt động với một mạng tồn tại được khi xuống cấp hoạt động bình thường mà không xảy ra lỗi liên kết.

Đối với liên kết 400G SR8 (IEEE 802.3cm), suy hao chèn kênh được phép đối với OM4 ở 850 nm là xấp xỉ1,5dB[IEEE 802,3cm]. Ngân sách đó buộc phải chạy cáp rất ngắn với MPO chung (hầu như không còn chỗ cho hai cặp đầu nối) hoặc hiệu suất cấp MT Elite®-trên toàn hệ thống.

Kết thúc APC và UPC trên đầu nối MPO/MTP

Đầu nối MPO và MTP có sẵn ở cả hai loại sơn bóng UPC (Tiếp xúc vật lý siêu) và APC (Tiếp xúc vật lý góc). Đối với sợi quang đa mode (OM3/OM4/OM5) ở bước sóng 850 nm, UPC là hệ thống đa mode - tiêu chuẩn có khả năng chịu phản xạ ngược{6}}. Đối với các ứng dụng OS2-chế độ đơn, đặc biệt là các biến thể 400G/800G DR và ​​FR sử dụng tia laser có thể điều chỉnh hoặc DFB nhạy cảm với năng lượng phản xạ, chất đánh bóng APC ngày càng được ưa chuộng. Đầu nối APC MPO có góc ống sắt 8 độ trên tất cả các sợi cùng một lúc. Điều này đòi hỏi khả năng kiểm soát sản xuất chặt chẽ hơn so với đầu nối APC một sợi quang và làm tăng chi phí đơn vị.

Sự giới thiệu:Chỉ định APC MPO cho các liên kết-chế độ đơn DR4, FR4 và LR4; UPC cho tất cả các liên kết SR4/SR8 đa chế độ. Không bao giờ trộn APC và UPC vào cùng một cặp.

Làm thế nào để kết thúc sạch sẽ Thương hiệu Trump Connector trong thực tế

Không có mức độ phức tạp cơ học MTP® nào có thể bù đắp cho bề mặt bị ô nhiễm. Trong dữ liệu QC sản xuất của chúng tôi từ cơ sở Ninh Ba,hơn 80% số đo tổn thất chèn ngoài thông số ban đầu-ngoài{2}}thông số kỹ thuật trên các cụm lắp ráp được trả lại hoặc lắp ráp đến có dấu hiệu nhiễm bẩn bề mặt cuốithay vì chất lượng đầu nối - một phát hiện phù hợp với hướng dẫn hiện trường của FOA và dữ liệu kiểm tra IEC 61300-3-35 đề xuất về các chế độ lỗi bề mặt cuối MPO nói chung. Một MPO thông thường có bề mặt cuối mới được làm sạch thường sẽ hoạt động tốt hơn MT Elite® MTP® với bề mặt cuối bẩn. Làm sạch và kiểm tra - bằng đầu dò kiểm tra sợi có khả năng MPO và kính hiển vi 200× đến 400× - trước bất kỳ phép đo nào và trước bất kỳ sự ghép nối nào. IEC 61300-3-35 xác định các vùng chấp nhận để kiểm tra bề mặt MPO: để vượt qua yêu cầu vùng lõi sạch và không có vết xước nào trên vùng lõi. (Xem thêm:Thực hành tốt nhất về cài đặt FOA MPO/MTPđể biết-hướng dẫn về ô nhiễm trên toàn ngành.)

Ghi chú hiện trường - Từ nhóm kỹ thuật của chúng tôi

Chúng tôi đã nhận được hàng trả lại từ khách hàng cho rằng "đầu nối kém", trong đó 100% "lỗi" là do nhiễm bẩn. Mặt ferrule MPO có 12 sợi liên tiếp và một hạt có kích thước sợi đơn- bắc cầu nối hai lỗ sợi sẽ truyền tổn hao vào cả hai. Không thử kiểm tra hoặc ghép nối đầu nối MPO/MTP không sạch. Sử dụng khăn lau cấp độ IEC{6}}không có xơ vải được làm ẩm bằng IPA lớn hơn hoặc bằng 99% cho bề mặt cuối, sau đó lau khô; đối với các cổng bảng cassette, hãy sử dụng trình dọn dẹp MPO chỉ bằng một cú nhấp chuột. Kiểm tra bằng đầu dò trước khi giao phối và sau khi làm sạch.

Số lượng sợi và cấu hình: 8, 12, 16, 24

Thân ferrule MPO/MTP vật lý có cùng kích thước bất kể số lượng sợi. Những thay đổi là số lượng và cách sắp xếp các lỗ sợi trên mặt ống nối và hướng phím/rãnh tương ứng. Không phải tất cả số lượng sợi đều có cùng vị trí chính -MPO-16 có độ lệch khóa khác với MPO-12, có nghĩa là chúng không thể kết nối được về mặt vật lý-ngay cả khi cả hai đều là trình kết nối MPO. Đây là lỗi tương thích vật lý phổ biến nhất mà chúng tôi thấy trong các đơn đặt hàng triển khai 400G.

MPO-12: Công suất 40G và 100G

Đầu nối MPO 12-sợi đơn{2}}hàng là định dạng ban đầu và được triển khai-nhiều nhất. Đây là trình kết nối gốc dành cho 40GBASE-SR4 (sử dụng 8 trong số 12 sợi: 4 Tx + 4 Rx, với các vị trí 1–4 và 9–12 hoạt động và 5–8 bóng tối trong loại phụ Base{23}}8), 100GBASE-SR4 (cùng bố cục hoạt động 8 sợi) và 100GBASE-SR10 (tất cả 10 sợi hoạt động trong một biến thể 10 sợi). Phần lớn cơ sở hạ tầng cáp quang hiện có trong các trung tâm dữ liệu được xây dựng trước năm 2023 đều sử dụng MPO-12. Nếu bạn đang bổ sung công suất cho nhà máy MPO-12 hiện có, hãy duy trì MPO-12 để duy trì khả năng tương thích với các băng cassette, bảng điều khiển và bộ điều hợp hiện có.

MPO-8 (Base-8): Tại sao nó chiếm ưu thế trong việc triển khai 400G DR4

Quy ước Base-8 sử dụng đầu nối MPO-12 nhưng chỉ kích hoạt 8 sợi ở giữa (vị trí 3–10), để lại các vị trí 1–2 và 11–12 tối. Đây là kiến ​​trúc cáp ưu tiên dành cho bất kỳ bộ thu phát nào sử dụng chính xác 4 làn Tx + 4 Rx (ví dụ: 100G SR4, 400G DR4, 400G FR4). Cáp Base-8 có thể là loại phân cực B (mặc định chính xác cho kết nối thiết bị trực tiếp) sử dụng đầu nối MPO-12 và chất thải 4 sợi trên mỗi đầu nối được chấp nhận làm giá tiêu chuẩn hóa trên một định dạng vật lý.

Cơ sở-8 làkhôngmột loại đầu nối khác - đó là quy ước ánh xạ sợi quang sử dụng phần cứng MPO-12 tiêu chuẩn. Khi bạn nhìn thấy "Base-8" trên bảng thông số cáp thì đầu nối vật lý là MPO-12; chỉ có sự phân bổ sợi hoạt động là khác nhau.

MPO-16: Định dạng gốc cho 400G SR8 và 800G SR8

MPO 16{1}}sợi là một ống nối một hàng có 16 lỗ ở khoảng cách 250 µm. Đây là giao diện gốc cho400GBASE-SR8(IEEE 802.3cm) và800GBASE-SR8bộ thu phát sử dụng 8 làn Tx + 8 Rx. MPO-16 có vị trí phím khác với MPO-12 vàsẽ không giao phối về mặt thể chấtvới cổng MPO-12. Đối với các bản dựng mới hỗ trợ 400G SR8 hoặc 800G SR8, hãy lập kế hoạch xuyên suốt cho MPO-16. Việc kết nối bộ thu phát OSFP hoặc QSFP-DD 400G SR8 (có cổng MPO-16) với bảng MPO-12 cũ yêu cầu đường trục đột phá MPO-16 đến 2× MPO-12, điều này làm tăng thêm kết nối và mất mát. Nếu kiến ​​trúc của bạn sẽ bao gồm 800G trong 2–3 năm tới, việc triển khai MPO-16 ngay từ đầu sẽ loại bỏ việc di chuyển sau này.

MPO-24 trở lên: Cơ sở hạ tầng đường trục mật độ cao

MPO 24{1}}sợi sử dụng thanh sắt-hàng kép (2 hàng 12 hàng) được xác định theo IEC 61754-7-2. Nó chủ yếu được sử dụng trong các cáp trục chính giữa bảng vá lỗi và khung phân phối thay vì làm giao diện thu phát trực tiếp, với các băng cassette quạt nó ra 12× LC song công hoặc 2× MPO-12 ở mỗi bảng. Một cáp trung kế MPO-24 mang tương đương với 12 mạch LC song công, giúp giảm đáng kể lượng lấp đầy ống dẫn và diện tích bảng điều khiển. Đối với việc xây dựng đường trục của trung tâm dữ liệu quy mô lớn, cơ sở hạ tầng đường trục MPO-24 với băng cassette LC-fanout ở cả hai đầu thường là kiến ​​trúc cáp có cấu trúc tiết kiệm chi phí nhất.

MPO-24 and Beyond: High-Density Trunk Infrastructure

Phân cực: Loại A, Loại B, Loại C - sai lầm số 1 mà các kỹ sư trung tâm dữ liệu mắc phải

Phân cực không phải là thuộc tính phần cứng vật lý của trình kết nối - mà là quy ước ánh xạ xác địnhmột đầu phát tia laser kết nối với bộ tách sóng quang nhận ở đầu kia. Kết quả phân cực không chính xác có nghĩa là bộ thu phát của bạn khởi tạo nhưng không có dữ liệu nào truyền qua - mọi sợi quang đều mang tín hiệu sai. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố "liên kết chết" sau khi triển khai cáp MPO/MTP.

Loại A, Loại B, Loại C: Bản đồ của họ

Loại A (Thẳng{0}}xuyên / Thẳng)ánh xạ sợi 1 ở đầu nối A đến sợi 1 ở đầu nối B, sợi 2 đến sợi 2, v.v. - bản đồ thẳng 1:1 không đảo ngược. Nhấn-lên ở một đầu, nhấn-giảm ở đầu kia. Loại A được sử dụng trong các kiến ​​trúc kết nối trong đó một phần tử bên ngoài (chẳng hạn như dây nối LC song công với các sợi chéo hoặc cuộn qua A/B) cung cấp khả năng hoán đổi Tx/Rx.

Loại B (Đảo ngược / Đảo ngược / Phương pháp B)ánh xạ sợi 1 ở đầu nối A đến sợi 12 (hoặc vị trí cuối cùng) ở đầu nối B - đảo ngược vị trí hoàn toàn. Cả hai đầu đều có phím-lên (hoặc cả hai phím-xuống). Sự đảo ngược này đảm bảo rằng các vị trí phát trong một bộ thu phát thẳng hàng với các vị trí thu trong bộ kia mà không yêu cầu bất kỳ sự giao thoa bên ngoài nào.Loại B là đề xuất tiêu chuẩn cho các kết nối thiết bị trực tiếp-với-thiết bị và cho hầu hết các hoạt động triển khai 400G/800Gtheo TIA-568-C.0 và ANSI/TIA-568.3-D.

Loại C (Cặp-lật)lật các sợi theo cặp liền kề - sợi 1 ↔ sợi 2, sợi 3 ↔ sợi 4, v.v. Nó được sử dụng trong các hệ thống quang song song cũ và hiếm thấy trong các thông số kỹ thuật của trung tâm dữ liệu hiện đại. Tránh Loại C trừ khi tài liệu thiết bị của bạn yêu cầu cụ thể.

Hướng phím-Lên/Phím-Hướng xuống và cách nó thay đổi mọi thứ

Tab khóa trên đầu nối MPO/MTP là tab nhựa nhỏ nhô lên ở bên ngoài vỏ. Nó ăn khớp với rãnh then trong bộ chuyển đổi hoặc cổng thu phát để ngăn chặn việc cắm sai-khi quay. Nhưng vị trí phím cũng điều khiển hướng đánh số sợi:khi phím lên, sợi 1 ở trên cùng-trái; khi phím xuống, sợi 1 ở dưới cùng-bên phải- phản chiếu bản đồ sợi một cách hiệu quả. Hoán đổi hướng phím ở một đầu cáp trong khi vẫn giữ phím đầu kia-hướng lên về mặt cơ học là một cách để triển khai phân cực Loại A hoặc Loại B. Đây là lý do tại sao cùng một loại cáp vật lý có thể trở thành Loại A hoặc Loại B tùy thuộc vào cách nó được định hướng trong bảng - và tại sao tài liệu phân cực phải chỉ định cả sơ đồ sợi ở đầu đầu nối và hướng chính chứ không chỉ chữ "loại" phân cực.

Kiến trúc Cassette và quản lý phân cực

Trong hệ thống cáp-dựa trên băng cassette, bản thân băng cassette đóng góp một lần đảo cực hoặc đi thẳng-tùy thuộc vào hệ thống dây điện bên trong của nó và cáp đường trục đóng góp một dây khác. Sự kết hợp phải tạo ra sự căn chỉnh Tx/Rx đầu cuối-đến{4}}chính xác. Cấu trúc phổ biến nhất và an toàn nhất là: Cáp trung kế loại B (đảo ngược, cả hai phím{6}}lên) kết hợp với băng cassette Loại B (có bên trong các sợi theo hướng truyền/nhận chính xác tại các cổng song công LC). Việc kết hợp loại phân cực đường trục với loại phân cực cassette không khớp - lỗi cài đặt phổ biến nhất mà chúng tôi nghe được từ các nhà khai thác trung tâm dữ liệu - dẫn đến đường dẫn cáp quang vật lý đang hoạt động với hướng tín hiệu sai trên mỗi kênh.

Tham khảo nhanh - Lựa chọn phân cực

Bộ thu phát trực tiếp-đến-bộ thu phát (không có băng cassette):Cáp trung kế loại B, cả hai đầu đều có khóa-.
Hệ thống cassette:Xác nhận loại cực của băng cassette từ nhà sản xuất, sau đó khớp cực của cáp đường trục để tạo ra kết quả-đến-cuối cần thiết. Hầu hết các nhà cung cấp băng cassette lớn đều ghi lại điều này dưới dạng "ma trận phân cực" trong hướng dẫn cài đặt của họ - hãy sử dụng nó.
Đã trộn 40G + 100G trên cùng một đường trục:Cả hai đều sử dụng cùng giao diện SR4 4 làn trên cùng một vị trí sợi nếu bạn tuân theo quy ước Base-8; quản lý phân cực là giống hệt nhau.

MTP/MPO trong ứng dụng Trung tâm dữ liệu - 40G đến 800G

Dòng đầu nối MPO/MTP đã là xương sống lớp vật lý của hệ thống cáp trung tâm dữ liệu quang song song trong hơn mười lăm năm. Đây là cách phần cứng ánh xạ tới các thông số kỹ thuật thu phát hiện tại của IEEE.

40G QSFP+ SR4: Triển khai thương mại ban đầu

40GBASE-SR4 (IEEE 802.3ba, 2010) là triển khai thương mại rộng rãi đầu tiên của MPO trong các trung tâm dữ liệu. Nó sử dụng 4 làn truyền + 4 nhận với tốc độ 10 Gbps trên mỗi làn qua sợi OM3 hoặc OM4 thông qua đầu nối MPO-12, với các vị trí 1–4 là Tx và 9–12 là Rx (vị trí 5–8 tối). Ngân sách tổn thất kênh: 1,9 dB (OM3) hoặc 3,0 dB (OM4) ở 850 nm. Phần lớn cơ sở hạ tầng 40G được cài đặt là Base-8 MPO-12. Cơ sở hạ tầng này có thể tái sử dụng cho 100G SR4 chỉ bằng cách trao đổi bộ thu phát - hệ thống cáp vẫn giữ nguyên.

100G QSFP28 SR4: Tiêu chuẩn hiện tại

100GBASE-SR4 (IEEE 802.3bm, 2015) sử dụng cùng giao diện vật lý MPO-12 như 40G SR4 nhưng chạy 25 Gbps trên mỗi làn. Suy hao chèn kênh tối đa: 2,6 dB (OM3) / 3,5 dB (OM4) tại 850 nm. Với bốn cặp đầu nối MPO trong đường dẫn dựa trên băng cassette, ngân sách IL buộc các đầu nối cấp MT Elite® phải có biên độ vừa đủ. Đây là quá trình triển khai trong đó sự khác biệt về hiệu suất giữa MTP và MPO lần đầu tiên có thể đo lường được trên bảng tính ngân sách liên kết.

400G QSFP-DD SR8 và DR4: Quyết định giữa MPO-16 và MPO-12

400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm, 2020) chạy 8 làn với tốc độ 50 Gbps mỗi làn trên OM4 và yêu cầuĐầu nối MPO-16. 400GBASE-DR4 chạy 4 làn với tốc độ 100 Gbps mỗi làn trên một-chế độ OS2 và sử dụng Base-8MPO-12đầu nối (hoặc cáp MPO{6}}8). Mức suy hao kênh cho 400G SR8 trên OM4 là 1,5 dB - rất chặt chẽ khi chỉ cho phép hai cặp đầu nối ghép đôi. Điều này khiến cho cấp độ MT Elite®{14}}MTP® trở nên bắt buộc một cách hiệu quả đối với việc tuân thủ 400G SR8 với bất kỳ giới hạn nào về ô nhiễm hoặc lão hóa. Đối với 400G DR4, hãy sử dụng OS2 chế độ đơn với chất đánh bóng APC trên đầu nối MPO-12 nếu liên kết của bạn vượt quá 50 m; UPC được chấp nhận cho phạm vi tiếp cận rất ngắn (<10 m) intra-rack connections.

800G OSFP SR8: MPO-12 kép hay MPO-16?

800GBASE-SR8 (IEEE 802.3df, 2023) sử dụng hai đầu nối MPO-12 cho mỗi bộ thu phát trong một số hoạt động triển khai (cụ thể là MPO kép-12 với 8 sợi hoạt động trên mỗi đầu nối) hoặc một MPO-16 ở các trường hợp khác, tùy thuộc vào nhà cung cấp bộ thu phát. Kiểm tra thông số kỹ thuật giao diện quang chính xác từ bảng dữ liệu thẻ dòng của nhà cung cấp bộ chuyển mạch của bạn trước khi đặt hàng cáp. Đừng cho rằng tất cả các bộ thu phát 800G SR8 đều sử dụng cùng một giao diện kết nối. Ngân sách quang học dành cho 800G SR8 so với OM4 còn bị giới hạn ở khoảng 1,5 dB - tương tự như 400G SR8 nhưng với tốc độ làn gấp đôi - khiến độ sạch của bề mặt cuối và hiệu suất MT Elite® là không thể thương lượng.

Cáp cụm AI: Tại sao cấu trúc GPU yêu cầu ngân sách tổn thất thấp hơn

Các cụm đào tạo GPU{0}}quy mô lớn (nhóm NVIDIA DGX A100, H100 và H200; hệ thống quy mô giá đỡ AMD Instinct-) sử dụngCáp trung kế MTP/MPOtrong kết cấu nút liên kết ở mức 400G và 800G mỗi cổng. Điểm khác biệt chính so với hệ thống cáp trung tâm dữ liệu truyền thống là: các hệ thống này chạy hàng chục nghìn cổng quang và bất kỳ-lỗi liên kết cổng nào cũng sẽ gây ra lỗi công việc đào tạo và có thể lãng phí nhiều ngày thời gian tính toán. Trong bối cảnh này, việc chỉ định MT Elite® MTP® và chấp nhận phí bảo hiểm chi phí đơn vị ~15–20% không phải là một quyết định xa xỉ - đó là một quyết định quản lý rủi ro hoạt động. Chi phí cho một lần khởi động lại công việc đào tạo trên cụm A100 có giá trị lớn hơn chênh lệch chi phí giữa MPO và MTP trên vài trăm cáp trung kế.Why GPU Fabric Demands Lower Loss Budgets

Khả năng tương thích và đan xen

Câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được từ những người chỉ định:Tôi có thể kết hợp các thành phần MTP và MPO trong cùng một hệ thống không?Câu trả lời ngắn gọn là: có, một cách máy móc. Câu trả lời đầy sắc thái là: có với những cảnh báo và bạn phải hiểu những cảnh báo trước khi cáp đến nơi.

Khả năng tương thích của bộ chuyển đổi và bảng điều khiển

Đầu nối MTP® và đầu nối MPO chung hoàn toàn có thể kết nối được trong bất kỳ bộ chuyển đổi, bộ ghép nối hoặc bảng điều khiển MPO nào, được cung cấp số lượng sợi, vị trí khóa và khớp cực. Jumper MTP® sẽ nhấp vào cổng bảng điều khiển MPO. Jumper MPO sẽ nhấp vào băng MTP®. Kích thước vỏ bên ngoài, cơ chế kéo-đẩy và hình dạng phím/rãnh then đều giống hệt nhau theo tiêu chuẩn IEC 61754-7 và TIA-604-5. Không có cách nào để phân biệt MTP® với MPO thông thường bằng cách cảm nhận hoặc nhìn vào đầu nối đã lắp ráp. Điều này là do thiết kế - khả năng tương thích ngược hoàn toàn là yêu cầu thiết kế từ khi Conec Hoa Kỳ bắt đầu MTP®.

Điều gì xảy ra khi bạn kết hợp MTP và MPO chung trong cùng một cặp?

Khi đầu nối MTP® kết hợp với đầu nối MPO chung, các chốt dẫn hướng MTP® (đầu hình elip) sẽ đi vào các lỗ dẫn hướng MPO chung, đồng thời ống nối nổi MTP® và kẹp chốt kim loại sẽ xuất hiện ở một bên của giao diện được ghép nối. Chất lượng tiếp xúc quang tại giao diện sẽ bị giới hạn bởi đầu nối kém nhất trong cặp - nếu phía MPO có đầu nối MT tiêu chuẩn ở thông số tối đa 0,75 dB thì cặp kết hợp sẽ không đạt được hiệu suất MT Elite® ngay cả khi có MTP®. Đối với đường dẫn-nghiêm trọng bị mất, toàn bộ chuỗi cáp phải sử dụng các thành phần MT Elite® MTP® chứ không chỉ một đầu.

Cách đọc bảng dữ liệu cáp để tuân thủ

Hãy tìm những thành phần này trong bất kỳ bảng dữ liệu lắp ráp cáp MPO/MTP nào: (1) loại ống nối cụ thể - "MT Elite®" hoặc "ống nối MT tiêu chuẩn", không chỉ "tương thích với MTP"; (2) tổn thất chèn trên mỗi cặp giao phối tính bằng dB với mức đảm bảo so với giá trị điển hình - "điển hình" không bị ràng buộc; (3) xác nhận các thành phần Conec của Hoa Kỳ nếu yêu cầu hiệu suất MTP®; (4) phương pháp thử nghiệm giao thoa kế theo IEC 61300-3-34; và (5) dữ liệu kiểm tra trên mỗi đầu nối đi kèm với lô hàng. Bảng thông số kỹ thuật chỉ ghi "đáp ứng TIA-604-5" mà không nêu giá trị IL đang mô tả mức sàn tiêu chuẩn tối thiểu chứ không phải hiệu suất thực tế của sản phẩm.

Các loại cáp MTP/MPO bạn sẽ gặp

Đầu nối MTP/MPO xuất hiện ở ba định dạng cụm cáp chính, mỗi định dạng được thiết kế cho một vai trò cụ thể trong kiến ​​trúc cáp.

Cáp trung kế (Xương sống)

Cáp trung kế MTP/MPO có đầu nối MTP/MPO ở cả hai đầu - phổ biến nhất là cái–cái (không có chân). Nó kết nối bảng điều khiển-với-bảng điều khiển giữa các khung phân phối hoặc giữa các vị trí bản vá trong-hàng và cuối-của{6}}hàng. Có số lượng sợi từ 8 đến 144 (sử dụng nhiều đầu nối MPO), cáp đường trục thường được-chấm cuối và kiểm tra tại nhà máy, đồng thời chúng là loại cáp có yêu cầu khắt khe nhất để sản xuất chính xác - mỗi sợi trong mỗi ống nối phải được đánh bóng đến cùng một chiều cao nhô ra, nếu không một số vị trí sợi nhất định trong ống nối sẽ bị mất tiếp xúc và{12}}tổn thất cao. Cơ sở Ninh Ba của chúng tôi sử dụng giao thoa kế 3D trên mỗi đầu cáp trung kế MTP để xác minh tính đồng phẳng của sợi trước khi vận chuyển.

Cáp đột phá / dây nịt

Cáp ngắt mạch (còn gọi là dây nịt) có đầu nối MTP/MPO ở một đầu và một đầu nối-tắt các sợi riêng lẻ bằng đầu nối LC hoặc SC song công ở đầu kia. Nó chuyển đổi giữa cơ sở hạ tầng MPO song song và các cổng chuyển mạch song công tiêu chuẩn. Được sử dụng rộng rãi cho đột phá 100G QSFP28 SR4 → 4× 25G SFP28 và đột phá 400G QSFP-DD DR4 → 4× 100G QSFP28 DR1. Cáp đột phá yêu cầu ánh xạ vị trí sợi quang{17}}cẩn thận để đảm bảo phân cực chính xác trong quạt-ra - một dây nịt có phân bổ cặp LC không chính xác sẽ tạo ra Tx/Rx chéo ở đầu SFP28.

Cáp chuyển đổi / lai

Cáp chuyển đổi có đầu nối MTP/MPO ở một đầu và cấu hình đếm sợi MPO khác ở đầu kia -, ví dụ: MPO-24 đến 2× MPO-12 hoặc MPO-16 đến 2× MPO-8. Chúng được sử dụng để kết nối giữa cơ sở hạ tầng cũ (nhà máy MPO-12) và phần cứng mới với cổng MPO-16 hoặc để phân phối lại đường trục trục 24 sợi thành hai vùng làm việc 12 sợi. Chúng yêu cầu sự chú ý về cực tương tự như cáp trục, với độ phức tạp cao hơn là các vị trí sợi phải ánh xạ chính xác qua số lượng sợi không khớp.

Cách chỉ định MTP/MPO trên BOM - Sáu thông số

Mỗi đơn đặt hàng MPO/MTP phải có sáu thông số kỹ thuật này. Việc bỏ sót bất kỳ thông tin nào sẽ dẫn đến sản phẩm sai hoặc RFQ không thể trả lời từ nhà cung cấp chất lượng.

  1. Loại sợi và cấp độ.Chế độ đơn OS2 cho các liên kết DR/FR/LR và khoảng cách dài; đa chế độ OM3, OM4 hoặc OM5 cho các liên kết SR. Cần có OM5 cho các liên kết phân chia bước sóng đa chế độ SWDM4-ở 100G trở lên. Chỉ định nhà sản xuất sợi và cấp độ suy hao là rất quan trọng (ví dụ: Corning ClearCurve OM4).
  2. Loại đầu nối và số lượng sợi.MPO-8 (Base-8 trên ống sắt 12 lỗ), MPO-12, MPO-16 hoặc MPO-24. Chỉ định xem tiêu chuẩn là US Conec MTP® với vòng sắt MT Elite® hay MPO chung.
  3. Đánh bóng.UPC cho đa chế độ (OM3/OM4/OM5, tất cả các liên kết SR); APC dành cho các liên kết DR/FR chế độ đơn-trong đó phải kiểm soát phản xạ ngược- (IEC 61754-7 áp dụng cho cả hai). Không bao giờ trộn APC và UPC vào cùng một cặp.
  4. Giới tính (được ghim/bỏ ghim).Nam (được ghim) hoặc nữ (không được ghim) ở mỗi đầu. Hầu hết các cáp trung kế đều là cáp cái-cái; hầu hết các băng cassette đều giới thiệu giao diện bộ chuyển đổi được ghim. Xác nhận giới tính ở mỗi đầu trước khi đặt hàng. Chỉ chỉ định "không-pin / không-pin" nếu bảng điều khiển và bộ thu phát của bạn đều cung cấp các chân.
  5. Phân cực và định hướng chính.Chỉ định Loại A, Loại B hoặc Loại C cho mỗi TIA-568-C.0, cùng với hướng phím (phím-lên/phím-lên; phím-lên/phím xuống) ở mỗi đầu. Đối với các kết nối trực tiếp 400G/800G, Loại B có khóa cả hai đầu là yêu cầu phổ biến nhất.
  6. Thông số kỹ thuật tổn thất chèn và báo cáo thử nghiệm.Nêu rõ IL tối đa trên mỗi cặp kết nối mà bạn sẽ chấp nhận (khuyến nghị Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB cho MT Elite® và Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 dB cho MPO tiêu chuẩn) và yêu cầu một-báo cáo thử nghiệm đầu nối có dữ liệu giao thoa kế hoặc phép đo OTDR được gửi cùng với lô. Nhà cung cấp không thể cung cấp dữ liệu thử nghiệm trên mỗi{4}}đầu nối nghĩa là không thử nghiệm hoặc không tin tưởng vào kết quả thử nghiệm sẽ hiển thị.

Dòng sản phẩm MTP/MPO vinh quang

Glory Optical sản xuất các bộ lắp ráp MTP/MPO từ20.000 m2 Cơ sở được chứng nhận ISO 9001:2015tại Ninh Ba, Trung Quốc, cung cấp cho các nhà khai thác trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà tích hợp tại hơn 50 quốc gia. Dòng sản phẩm MTP/MPO của chúng tôi sử dụng các thành phần đầu nối Conec MTP® chính hãng của Hoa Kỳ cho tất cả các cụm lắp ráp MTP-được chỉ định và các đầu nối MT Elite® chính hãng dành cho các đơn hàng quan trọng bị mất-. Mỗi đầu cáp trục được đo bằng giao thoa kế 3D và gửi kèm báo cáo thử nghiệm. Chúng tôi sản xuất theo đơn đặt hàng - cấp sợi, số lượng đầu nối, chiều dài cáp, loại cực và xếp hạng vỏ đều có thể cấu hình được. Bảng dưới đây bao gồm các cấu hình đại diện; hãy liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi để biết các yêu cầu phi tiêu chuẩn.

Cấu hình cáp Glory MTP/MPO đại diện. Tất cả các giá trị IL là tối đa cho mỗi cặp giao phối. Xác minh thông số kỹ thuật hiện tại trên trang sản phẩm hoặc yêu cầu bảng dữ liệu. Độ dài tùy chỉnh, loại áo khoác và số lượng sợi có sẵn.

 

Sản phẩm Chất xơ / Lớp Đầu nối IL tối đa mỗi cặp Tốt nhất cho
Đường trục MTP®, OM{0}}F Loại B OM{0}}/125 đa chế độ MTP® Nữ–Nữ, MT Elite®, UPC Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB Xương sống 100G SR4, 40G SR4; 400G với quạt cassette
Đường trục MTP®, OM{0}}F Loại B OM{0}}/125 đa chế độ MTP® Nữ–Nữ, MT Elite®, UPC Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB Đường trục mật độ-cao với băng cassette LC (24× LC song công trên mỗi MPO-24)
Đường trục MTP®, OS2 12F APC Loại B Chế độ hệ điều hành2 9/125 đơn- MTP® Nữ–Nữ, MT Elite®, APC Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB liên kết 400G DR4, 100G DR1/FR1; đường trục chế độ đơn-
Đường trục MTP® MPO-16, OM{1}}F Loại B OM{0}}/125 đa chế độ MTP® Nữ–Nữ, MPO-16, MT Elite®, UPC Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB Liên kết MPO-16 gốc 400G SR8, 800G SR8
MTP® Breakout (Dây nịt), OM4 12F đến 4× LC song công OM{0}}/125 đa chế độ MTP® (nữ) sang song công 4× LC/UPC Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB (đầu MPO) Đột phá 100G SR4 → đột phá 4 × 25G; 40G SR4 → 4×10G
Đường trục MPO, OM{0}}F Loại B (dòng giá trị) OM{0}}/125 đa chế độ MPO chung Nữ–Nữ, MT tiêu chuẩn, UPC Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 dB 40G SR4, song song 10G cũ; liên kết tiếp cận ngắn-có ý thức về ngân sách
Chuyển đổi MTP® MPO-24 sang 2× MPO-12 OM{0}}/125 đa chế độ MPO-24 (nữ) đến 2× MPO-12 (nữ) Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB Di chuyển từ cơ sở hạ tầng MPO-24 sang cơ sở hạ tầng băng cassette MPO-12

Để có cơ sở hạ tầng mật độ cao-hoàn chỉnh, hãy ghép nối GloryCáp trung kế MTP/MPOvới chúng tôidây vá sợiở cuối trang bị và sử dụng GloryBím tóc MPOtrong đó cần có sự kết thúc-kết nối xương sống hợp nhất. Của chúng tôiChương trình OEM/ODMhỗ trợ các tập hợp MPO/MTP được định cấu hình-được gắn nhãn,{1}}tùy chỉnh cho các nhà tích hợp hệ thống và khách hàng OEM với tài liệu truy xuất nguồn gốc theo-lô.

Glory MTP/MPO Product Line

Mọi Người Cũng Hỏi - Câu Trả Lời Thẳng thắn

Hỏi: Sự khác biệt giữa MTP và MPO là gì?

Đáp: MPO (Multi{0}}Fiber Push On) là loại đầu nối chung và tiêu chuẩn quốc tế (IEC 61754-7, TIA-604-5). MTP® là nhãn hiệu đã đăng ký của US Conec cho phiên bản MPO nâng cao, độc quyền của họ. Tất cả các đầu nối MTP® đều là đầu nối MPO; không phải tất cả các đầu nối MPO đều là MTP®. Năm điểm khác biệt về mặt kỹ thuật bên trong - kẹp chốt kim loại, chốt dẫn hướng hình elip, vòng sắt nổi, thông số IL chặt chẽ hơn (Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB so với Nhỏ hơn hoặc bằng tối đa 0,75 dB) và thiết kế lò xo cải tiến - đều nằm ở bên trong. Kích thước bên ngoài và khả năng tương thích của bộ chuyển đổi giống hệt nhau.

Câu hỏi: Đầu nối MTP và MPO có thể hoán đổi cho nhau không?

Đáp: Về mặt cơ học thì có - chúng có chung các kích thước bên ngoài, hình học vỏ kéo đẩy và phím/rãnh khóa, đồng thời chúng kết hợp với bất kỳ bộ chuyển đổi MPO/MTP nào. Về mặt quang học và độ bền,-hiệu suất bị hạn chế bởi-đầu nối có hiệu suất thấp hơn trong bất kỳ cặp kết nối nào. Đối với các liên kết quan trọng bị mất-(400G SR8, 800G SR8), toàn bộ chuỗi liên kết nên sử dụng MT Elite® MTP® để nhận ra lợi ích; một MPO chung trong cặp sẽ kéo hiệu suất được kết hợp trở lại mức MPO.

Hỏi: MTP có nghĩa là gì trong sợi quang?

A: Bật-Đẩy đầu cuối sợi quang-. Đây là nhãn hiệu đã đăng ký của US Conec Ltd. (Hickory, NC, USA), nhà sản xuất duy nhất được cấp phép các thành phần đầu nối MTP® chính hãng. "MTP-tương thích" hoặc "loại MTP{6}}" trong bảng thông số kỹ thuật của đối thủ cạnh tranh về mặt pháp lý không có ý nghĩa gì khác ngoài một MPO tiêu chuẩn phù hợp với bộ chuyển đổi MTP.

Câu hỏi: Bạn có thể sử dụng cáp MPO với bộ chuyển đổi MTP không?

Đ: Vâng. Các đầu nối MPO chung kết hợp về mặt vật lý và quang học trong bộ điều hợp MTP® và bảng cassette MTP® mà không cần sửa đổi. Bộ chuyển đổi không biết loại ferrule nào bên trong đầu nối. Việc giao phối hoạt động; hiệu suất quang học của kết nối sẽ phản ánh loại đầu nối nào có suy hao chèn cao hơn.

Hỏi: Vòng đệm MT Elite® là gì?

Đáp: MT Elite® là loại ferrule có hiệu suất-cao nhất của Conec Hoa Kỳ dành cho đầu nối MTP®. Nó đảm bảo tổn thất chèn tối đa Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB trên mỗi cặp kết hợp cho cả-chế độ đơn và đa chế độ, so với Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 dB (SM)/Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 dB (MM) đối với đầu nối MT tiêu chuẩn. Sự cải tiến này đến từ dung sai lỗ sợi chặt chẽ hơn, chiều cao nhô ra của sợi đồng đều hơn trên tất cả 12 vị trí, quy trình đánh bóng tinh tế và hiệu chỉnh lực lò xo như một hệ thống. MT Elite® được yêu cầu để đạt được sự tuân thủ về suy hao trong cấu trúc băng cassette 400G SR8 có nhiều hơn hai cặp giao phối trên đường dẫn.

Hỏi: Cái nào tốt hơn, MTP hay MPO?

Trả lời: Đối với-trung tâm dữ liệu mật độ cao hoạt động ở tốc độ 100G trở lên, Conec MTP® chính hãng của Hoa Kỳ với vòng đệm MT Elite® tốt hơn - mức suy hao chèn ổn định hơn và thấp hơn, vòng đời kết nối dài hơn và độ ổn định cơ học vượt trội khi chịu tải cáp. Đối với cáp quang song song 40G và 10G cũ hoặc đối với các liên kết gắn kết-tiếp cận trực tiếp-trong phạm vi ngắn với một cặp ghép nối duy nhất, MPO chung từ nhà sản xuất cáp chất lượng (có báo cáo thử nghiệm đã được xác minh) thường là đủ và chi phí thấp hơn. Lựa chọn đúng đắn tùy thuộc vào mức tổn thất, kỳ vọng về chu kỳ giao phối của bạn và liệu lề liên kết của bạn ở thông số đầu nối tối đa có còn đáp ứng yêu cầu về kênh IEEE hay không.

Câu hỏi: Phân cực MPO là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Trả lời: Phân cực là ánh xạ vị trí sợi ở một đầu đầu nối MPO kết nối với vị trí nào ở đầu đối diện. Bởi vì các bộ thu phát có các cổng truyền (Tx) và nhận (Rx) riêng biệt trên các vị trí sợi cụ thể, nên độ phân cực phải đảm bảo rằng mỗi tia laser Tx ở một thiết bị sẽ chạm tới bộ tách sóng quang Rx tương ứng ở thiết bị kia. Phân cực không chính xác là nguyên nhân phổ biến nhất khiến liên kết MPO chết - đường dẫn cáp quang vật lý tồn tại nhưng mọi kênh đều gửi ánh sáng đến sai cổng. Phân cực loại B (sợi 1 kết nối với vị trí 12 ở đầu đối diện) là tiêu chuẩn cho hầu hết các kết nối bộ thu phát trực tiếp-đến-bộ thu phát trên mỗi TIA-568.

Hỏi: Tôi nên sử dụng số lượng sợi nào cho 400G?

Đáp: 400GBASE-SR8 (đa chế độ, phạm vi tiếp cận ngắn): MPO-16 - nó sử dụng 8 sợi Tx + 8 Rx=16, số lượng MPO-16 gốc. 400GBASE-DR4 (chế độ đơn-, phạm vi tiếp cận 500 m): Quy ước cơ sở-8 về MPO-12 (8 hoạt động sợi). 400GBASE-FR4 và 400GBASE-LR4 (WDM chế độ đơn, 2 km và 10 km): LC song công, hoàn toàn không phải MPO. Xác nhận hệ số dạng bộ thu phát và giao diện điện trước khi chỉ định số lượng sợi; việc đếm sai không phải là rủi ro không khớp duy nhất - MPO-16 và MPO-12 không tương thích về mặt vật lý vì vị trí chính của chúng khác nhau.

Câu hỏi: Làm cách nào để biết đầu nối MPO là nam hay nữ (được ghim hoặc không được ghim)?

Đáp: Nhìn thẳng vào mặt ống nối từ phía trước đầu nối. Trên đầu nối đực (được ghim), bạn sẽ thấy hai chốt kim loại nhỏ nhô ra từ đầu bên trái và bên phải của hàng sợi. Trên đầu nối cái (không được ghim), bạn sẽ thấy hai lỗ mù nhỏ ở những vị trí đó. Trong cáp đã lắp ráp hoặc bảng đã lắp đặt, cách dễ nhất là kiểm tra dưới đèn làm việc khi đã tháo nắp chống bụi của đầu nối. Không bao giờ thổi vào mặt ống nối MPO để kiểm tra xem - bạn có nguy cơ làm nhiễm bẩn hoặc làm nhiễm bẩn vĩnh viễn mặt cuối hay không. Sử dụng đầu dò kiểm tra thích hợp.

Câu hỏi: MTP có tương thích với cơ sở hạ tầng MPO hiện tại không?

Đáp: Đầy đủ. Không cần chuyển đổi bộ chuyển đổi, không cần thay thế bảng điều khiển và không cần thay đổi bộ thu phát khi thêm các cụm MTP® vào hệ thống đã sử dụng MPO chung. Điều cần cân nhắc duy nhất là hiệu suất quang học của các cặp ghép đôi: khi đầu nối MTP® kết hợp với đầu nối MPO chung cũ chưa được nâng cấp, hiệu suất kết nối bị giới hạn bởi đầu nối MPO. Nếu bạn đang nâng cấp để cải thiện hiệu suất mất mát, toàn bộ chuỗi liên kết phải sử dụng trình kết nối MTP® MT Elite® để nhận ra lợi ích.

Tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo

  • IEC 61754-7-1- Giao diện đầu nối cáp quang: thanh sắt hàng- MPO (thông số kỹ thuật về chiều và hình học cho giao diện vật lý MPO lõi):iec.ch
  • IEC 61754-7-2- Giao diện đầu nối cáp quang: ống nối nhiều hàng-MPO (MPO-24, biến thể hai hàng MPO-32):iec.ch
  • TIA-604-5 (FOCIS 5)- Tiêu chuẩn về khả năng tương tác của đầu nối sợi quang: Loại MPO (tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về khả năng tương thích và khả năng tương tác các chiều MPO, phù hợp với IEC 61754-7):tiaonline.org
  • ANSI/TIA-568-C.0- Hệ thống cáp viễn thông chung dành cho cơ sở khách hàng (định nghĩa Loại phân cực A, B, C và quản lý phân cực MPO):tiaonline.org
  • ANSI/TIA-568.3-D- Tiêu chuẩn thành phần cáp quang (giới hạn suy hao chèn cho các kênh MPO ở 40G và 100G):tiaonline.org
  • IEC 61300-3-34- Thiết bị kết nối sợi quang: phương pháp đo độ suy giảm (phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để xác minh suy hao chèn trên cụm MPO/MTP):iec.ch
  • IEC 61300-3-35- Thiết bị kết nối sợi quang: tiêu chí kiểm tra trực quan và tự động đối với các mặt cuối của đầu nối (tiêu chuẩn kiểm tra/ô nhiễm được sử dụng để đạt/không đạt các mặt cuối của MPO trong quá trình sản xuất và lắp đặt):iec.ch
  • IEEE 802.3bmThông số kỹ thuật của lớp vật lý - 100GBASE-SR4 và PSM4 (ngân sách mất kênh cho 100G SR4 trên OM3/OM4, tài liệu tham khảo chính cho cáp MPO 100G):tiêu chuẩn.ieee.org
  • IEEE 802.3cmThông số kỹ thuật - 400GBASE-SR8 (ngân sách mất kênh cho 400G SR8 trên OM4 với MPO-16; trình kết nối ràng buộc tham chiếu chính IL ở đa chế độ 400G):tiêu chuẩn.ieee.org
  • Danh mục sản phẩm Conec MTP® của Hoa Kỳ (phiên bản 2026)- Cấp độ hiệu suất IL ferrule MT Elite®, thông số kỹ thuật của lò xo, thiết kế kẹp chốt kim loại và quy trình làm lại-tại hiện trường:usconec.com
  • Hiệp hội sợi quang (FOA)- Tài liệu tham khảo về các phương pháp hay nhất về cài đặt MPO/MTP, quản lý phân cực và kiểm tra bề mặt cuối:thefoa.org

Bài đọc & sản phẩm liên quan

Gửi yêu cầu