Ce cablu MTP la LC să alegeți?

Nov 06, 2025

Lăsaţi un mesaj

Cuprins
  1. Înțelegerea configurațiilor cablurilor MTP la LC
    1. Numărul de fibre determină aplicarea
  2. Selectare monomod vs multimod
    1. Caracteristicile fibrelor multimodale
    2. Caracteristicile fibrei monomodale
    3. Distanță și considerații de aplicare
  3. Ghid de configurare a polarității
    1. Polaritate de tip B (cea mai comună)
    2. Polaritate tip A
    3. Polaritate tip C
    4. Considerații legate de sex și pin
  4. Viteza rețelei și compatibilitatea cu transceiver
    1. Rețele 40G
    2. Rețele 100G
    3. Rețele 200G și 400G
  5. Lungimea cablului și factorii de instalare
    1. Rack-Conexiuni la nivel
    2. Rând-Conexiuni la nivel
    3. Lungimea cozii LC și eșalonare
    4. Cerințe de evaluare a jachetei
  6. Considerații privind calitatea conectorului MTP
    1. MTP vs MPO generic
    2. Configurare și aliniere a pinului
    3. Lustruire pentru față de capăt conector
  7. Testare și verificare a calității
    1. Testarea pierderii prin inserție
    2. Testarea pierderilor de returnare
    3. Verificarea polarității
  8. Greșeli obișnuite de instalare de evitat
    1. Tip de polaritate greșit
    2. Nepotrivirea de gen
    3. Management insuficient al cablurilor
    4. Ignorarea razei minime de curbură
    5. Omiterea curățării conectorului
  9. Viitorul-Protegerea infrastructurii dvs. de cabluri
    1. Supraprovizionarea numărului de fibre
    2. Selecție de fibre de grad mai înalt-
    3. Abordare de proiectare modulară
  10. Întrebări frecvente
    1. Ce înseamnă denumirea „femă” sau „mascul” pentru conectorii MTP?
    2. Pot folosi transceiver multimod cu cabluri MTP la LC monomod?
    3. Cum știu ce tip de polaritate folosește rețeaua mea?
    4. Care este lungimea maximă pentru un cablu MTP la LC?

 

Un cablu MTP la LC conectează conectori MTP de-densitate mare la conectori duplex LC individuali, permițându-vă să despărțiți optica paralelă în canale separate. Alegerea dvs. depinde de numărul de fibre (8, 12 sau 24 de fibre), tipul de fibră (monomod sau multimod), configurația polarității și cerințele privind viteza rețelei.

 

mtp to lc cable

 

Înțelegerea configurațiilor cablurilor MTP la LC

 

Cablu MTP Breakout(cunoscute și sub denumirea de cabluri MTP la LC de tip breakout sau fanout) servește drept punte între conectorii MTP cu mai multe-fibră și conexiunile tradiționale LC duplex. Aceste cabluri sunt esențiale atunci când trebuie să conectați switch-uri bazate pe QSFP-la infrastructura bazată-SFP sau să distribuiți o singură conexiune-de mare viteză în mai multe canale-de viteză mai mică.

Cablul constă dintr-un conector MTP la un capăt, care se extinde către mai multe perechi duplex LC la celălalt capăt. Acest design permite ca o conexiune 40G sau 100G să se împartă în patru conexiuni 10G sau 25G sau permite conectarea de la transceiver-uri optice paralele la panouri de patch și casete.

Numărul de fibre determină aplicarea

Numărul de fibre din cablul MTP la LC se corelează direct cu arhitectura de rețea și cerințele de viteză.

8-Configurații de fibre

Opt-cabluri de fibră conectează un transceiver QSFP la patru transceiver SFP. Aceste cabluri funcționează pentru aplicații Base-8, inclusiv transmisie 40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4 și PSM4. Cele opt fibre oferă patru canale duplex, fiecare canal utilizând o fibră de transmisie și una de recepție.

Pentru rețelele 40G, un cablu MTP la LC cu 8 fibre leagă un modul QSFP+ SR4 la patru module SFP+ 10G. În implementările 100G, aceeași configurație de cablu conectează un transceiver QSFP28 SR4 la patru transceiver SFP28 25G. Acest lucru face ca cablurile cu 8 fibre să fie cea mai comună alegere pentru centrele de date moderne care migrează de la 10G la 40G sau de la 25G la 100G.

Configurații cu 12 fibre

Douăsprezece-cabluri de fibră oferă șase canale duplex și sunt standardul pentru rețelele tradiționale duplex 10G și 25G. Aceste cabluri conectează panourile de corelare bazate pe MTP-la echipamente bazate pe LC-, oferind flexibilitate pentru viitoarele actualizări de rețea.

Un cablu cu 12 fibre vă permite să utilizați opt fibre pentru transmisie activă, păstrând în același timp patru fibre ca rezervă. Această redundanță se dovedește valoroasă în timpul întreținerii sau la planificarea extinderii capacității. Centrele de date implementează adesea o infrastructură cu 12 fibre chiar și atunci când folosesc inițial doar opt fibre, creând o cale pentru upgrade-uri fără întreruperi fără reconectare.

Configurații cu 24 de fibre

Douăzeci-patru de cabluri de fibră îmbină 12 perechi duplex LC într-o singură conexiune MTP, oferind opțiunea de cea mai mare densitate. Aceste cabluri sunt utilizate în aplicațiile de panouri de corelare cu densitate mare-și pentru scenarii de migrare de la 10G la 100G.

Un singur cablu cu 24 de fibre poate înlocui 12 cabluri LC duplex individuale, reducând dramatic congestionarea cablurilor în rafturile aglomerate. Pentru centrele de date care gestionează sute de conexiuni, această îmbunătățire a densității se traduce printr-un flux de aer mai bun, o gestionare mai ușoară a cablurilor și o utilizare mai eficientă a spațiului de rack.

 

Selectare monomod vs multimod

 

Alegerea dvs. de tip de fibră afectează distanța de transmisie, costul și compatibilitatea cu infrastructura existentă.

Caracteristicile fibrei multimodale

Cablurile multimodale MTP la LC utilizează fibre cu diametrul miezului de 50/125μm, de obicei în clasele OM3, OM4 sau OM5. Aceste cabluri funcționează cu surse de lumină LED sau VCSEL și sunt optime pentru distanțe sub 550 de metri.

Multimodul OM4 oferă o lățime de bandă de 4700 MHz·km și acceptă transmisii 10G până la 550 de metri și transmisii 40G/100G până la 150 de metri. Majoritatea centrelor de date standardizează OM4, deoarece gestionează atât cerințele actuale, cât și -viitoare de viteză, fără a limita distanța de transmisie într-o singură clădire.

Cablurile multimode sunt mai rentabile-decât opțiunile monomode. Transceiver-urile costă mai puțin, instalarea necesită mai puțină precizie, iar diametrul mai mare a miezului face ca împerecherea conectorului să fie mai tolerantă. Pentru conexiunile intra-clădiri unde distanțele rămân sub 300 de metri, multimodul reprezintă alegerea practică.

Caracteristicile fibrei monomode

Cablurile monomode folosesc fibră OS2 de 9/125μm cu un diametru de miez mult mai mic. Aceste cabluri funcționează cu surse de lumină laser și suportă distanțe de transmisie de la 2 kilometri până la peste 40 de kilometri, în funcție de tipul de transceiver.

Pentru rețelele 40G, cablurile MTP monomod la LC permit transmisia PSM4 (Parallel Single Mode 4) pe opt fibre, atingând distanțe de până la 2 kilometri. Transceiverele 100G PSM4 care utilizează cabluri de întrerupere monomod ating distanțe similare, făcându-le ideale pentru rețelele campusului sau conexiunile între clădiri.

Fibra monomodă costă mai mult în avans, dar oferă protecție viitoare-prin capacitatea sa de distanță și flexibilitatea lungimii de undă. Rețelele care planifică legături pe distanțe lungi-sau anticipează îmbunătățiri de viteză dincolo de 100G ar trebui să investească în infrastructura monomod.

Distanță și considerații de aplicare

Alegeți modul multimod atunci când toate conexiunile rămân la 300 de metri și sensibilitatea costurilor contează. Rețelele de campus cu mai multe clădiri separate de peste 500 de metri necesită cabluri monomode. Centrele de date care se întind pe mai multe etaje folosesc adesea multimodul în fiecare etaj și modul single pentru conexiunile verticale între etaje.

Stabilitatea temperaturii diferă, de asemenea, între tipurile de fibre. Fibra monomode menține performanța în intervale mai largi de temperatură, făcându-l preferabil pentru alergări în aer liber sau zone cu control variabil al mediului.

 

Ghid de configurare a polarității

 

Polaritatea asigură că fibrele de transmisie se conectează pentru a primi fibre la capătul opus. Cablurile MTP la LC vin în trei tipuri de polaritate: Tip A, Tip B și Tip C.

Polaritate de tip B (cea mai comună)

Cablurile de tip B inversează pozițiile fibrelor de la un capăt la altul, poziționând poziția 1 la poziția 12 și poziția 2 la poziția 11. Ambii conectori MTP au cheile în sus și sunt necesare numai cabluri de corecție duplex drept{-(A{-la-B).

Această polaritate este recomandată pentru optica paralelă 40G și 100G, deoarece menține o corecție consistentă la ambele capete. Când conectați un transceiver QSFP+ la patru transceiver SFP+ utilizând un cablu de tip B, benzile de transmisie se aliniază automat cu benzile de recepție fără a necesita cabluri de corelare încrucișate speciale.

Cablurile de tip B funcționează cu adaptoare MTP cheie-în sus-la-cheie-sus și sunt standardul industrial pentru aplicațiile Base-8. Toate transceiver-urile de tip QSFP (QSFP+, QSFP28, QSFP-DD) cu porturi MPO-12f folosesc ferule tată cu pini de ghidare, necesitând conectori MTP mame pe cablul de întrerupere.

Polaritate tip A

Cablurile de tip A oferă mapare directă-în care poziţia 1 se conectează la poziţia 1 şi poziţia 12 la poziţia 12. Un capăt are cheia în sus, în timp ce capătul opus are cheia în jos.

Această polaritate necesită utilizarea cablurilor de corelare standard de la A-la-B pe o parte și a cablurilor de corelare A-la{-încrucișate pe cealaltă parte pentru a obține o aliniere adecvată de transmisie-la-recepție. Tipul A funcționează bine pentru aplicațiile duplex, dar adaugă complexitate în implementările 40G/100G, deoarece trebuie să urmăriți care capăt necesită ce tip de cordon de corecție.

Polaritate tip C

Cablurile de tip C implementează încrucișarea-perechilor în care fibrele 1 și 2 schimbă pozițiile, fibrele 3 și 4 se schimbă și așa mai departe. Această polaritate se potrivește aplicațiilor de întrerupere duplex în care cablul se conectează la perechi LC individuale, mai degrabă decât la optică paralelă.

Tipul C este mai puțin comun în implementările moderne, deoarece servește cazuri de utilizare specifice. Majoritatea centrelor de date standardizează tipul B pentru a simplifica inventarul și a reduce erorile de instalare.

Considerații legate de sex și pin

Conectorii MTP vin în versiuni masculine (cu pini) și femele (fără pini). Transceiverele QSFP au porturi masculine, necesitând conectori MTP mame pe cabluri. Când conectați două cabluri MTP, aveți nevoie de un conector tată și unul feminin pentru a asigura o aliniere adecvată a fibrei.

Pinii de ghidare din conectorii tată se potrivesc în orificiile de aliniere ale conectorilor mamă, creând un contact precis de la fibră-la-fibră. Încercarea de a cupla doi conectori mamă sau doi conectori tată are ca rezultat fibrele deteriorate sau lipsa conexiunii.

 

Viteza rețelei și compatibilitatea cu transceiver

 

Viteza rețelei dvs. determină numărul de fibre și configurația de care aveți nevoie.

Rețele 40G

Pentru aplicațiile 40GBASE-SR4 care utilizează fibră multimodală, un cablu de tip B cu 8 fibre conectează un transceiver QSFP+ SR4 la patru transceiver SFP+ 10G. Acest lucru permite unui singur port 40G să se extindă la patru conexiuni 10G separate, util atunci când conectați un comutator 40G la o infrastructură 10G mai veche.

Pentru conexiuni 40G mai lungi prin fibră singlemode, transceiver-urile 40GBASE-PLR4 utilizează, de asemenea, cabluri de separare cu 8 fibre. Acestea realizează distanțe de până la 10 kilometri, permițând conexiuni între clădirile sau etajele centrelor de date.

Rețele 100G

Transceiverele 100GBASE-SR4 pe fibră multimodă se conectează prin cabluri cu 8 fibre, ajungând la 100 de metri peste fibra OM4. Un modul QSFP28 SR4 se extinde la patru module SFP28 25G, permițând porturilor switch 100G să se conecteze la interfețele serverului 25G.

Pentru o rază extinsă, transceiver-urile 100G PSM4 pe fibră monomodă folosesc cabluri de 8 fibre și ating distanțe de până la 2 kilometri. Această configurație este comună în rețelele de campus sau rețelele din zona metropolitană care necesită lățime de bandă 100G la distanță moderată.

Rețele 200G și 400G

Pe măsură ce rețelele se extind la 200G și 400G, cerințele privind cablurile evoluează. 200Transceiverele G DR4 folosesc în continuare cabluri cu 8-fibră, menținând arhitectura cu patru benzi. Cu toate acestea, implementările 400G folosesc adesea configurații cu 16 fibre sau mai multe cabluri cu 8 fibre, în funcție de tipul de transceiver (SR8, DR4+ sau FR4).

Pentru aplicațiile 400G DR4, un cablu de 8-fibră conectează un transceiver QSFP-DD la patru module 100G, fiecare folosind codificarea PAM4 pentru a atinge 100G pe bandă.

 

mtp to lc cable

 

Lungimea cablului și factorii de instalare

 

Cablurile MTP la LC sunt disponibile în lungimi standard de la 0,5 metri până la 100 de metri, cu lungimi personalizate disponibile la cerere.

Rack-Conexiuni la nivel

Pentru conexiunile în cadrul aceluiași rack sau în rack-uri adiacente, cablurile de 1-3 metri asigură o lungime adecvată, fără exces. Aceste cabluri mai scurte reduc dezordinea și îmbunătățesc fluxul de aer în jurul echipamentului. Când conectați comutatoarele din partea de sus-rack-ului la servere din același rack 42U, cablurile de 1,5 metri sunt de obicei suficiente.

Rând-Conexiuni la nivel

Conexiunile care se întind pe mai multe rafturi pe același rând necesită, de obicei, cabluri de 5-10 metri. Acest lucru ține cont de rutarea verticală până la tăvile de cablu, cursele orizontale pe tăvi și drop-down-urile către echipamente. Măsurați întotdeauna calea reală a cablului, mai degrabă decât distanța în linie dreaptă, adăugând 20-30% lungime suplimentară pentru flexibilitate de rutare și bucle de serviciu.

Lungimea cozii LC și eșalonare

Cozile LC individuale (conectorii duplex de la capătul de rupere) măsoară de obicei 0,3 metri de la modulul de deconectare la conectorul LC. Această lungime funcționează bine pentru conectarea la panouri de corecție sau la echipamentele din apropiere.

Configurațiile de coadă eșalonate spațiază perechile LC la lungimi diferite (de obicei 0,3 m, 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m) pentru a reduce congestia la punctul de terminare. Când conectați toate cele patru perechi LC la o zonă mică, cozile eșalonate fac cablurile individuale mai ușor de identificat și gestionat.

Cerințe de evaluare a jachetei

Cablurile MTP la LC vin cu evaluări diferite ale mantalei în funcție de locația de instalare. Cablurile cu clasificare Plenum-(OFNP) conțin materiale-ignifuge care produc mai puțin fum în timpul arderii, cerute de codurile de construcție pentru spațiile-de manipulare a aerului. Cablurile cu clasificare-elevatoare (OFNR) îndeplinesc cerințele pentru trecerea verticală între etaje. Cablurile cu -Smoke Zero-Halogen (LSZH) respectă standardele europene de siguranță la incendiu.

În Statele Unite ale Americii, spațiile plenum (zonele de deasupra tavanelor suspendate utilizate pentru circulația aerului) necesită cabluri cu rating OFNP{0}}. Verificați codurile locale de construcție înainte de a cumpăra cabluri, deoarece utilizarea unor tipuri de jachete neadecvate poate eșua inspecțiile sau poate anula asigurarea.

 

Considerații privind calitatea conectorului MTP

 

Nu toți conectorii MTP funcționează la fel. Marca MTP, marcă înregistrată de US Conec, reprezintă o versiune-mai performantă a conectorilor generici MPO.

MTP vs MPO generic

Conectorii MTP prezintă toleranțe de fabricație mai strânse, arcuri mai puternice și carcase detașabile. Aceste îmbunătățiri reduc pierderile de inserție și mențin performanța peste cicluri repetate de împerechere. Conectorii MPO generici pot funcționa inițial, dar deseori prezintă performanțe degradate după 10-20 de cicluri de împerechere din cauza slăbirii arcului sau uzurii virolei.

Calitatea virolei face o diferență substanțială. Ferulele MTP Elite și MTP Pro de la US Conec asigură pierderi de inserție sub 0,35 dB și pierderi de întoarcere mai bune de 55 dB. Ferulele MPO generice pot prezenta pierderi de inserție de peste 0,75 dB, ceea ce devine problematic în canalele cu mai multe-conexiuni unde se acumulează pierderi.

Configurare și aliniere a pinului

Pinii de aliniere din conectorii MTP tată trebuie să fie în stare excelentă. Pinii îndoiți sau deteriorați provoacă erori de conexiune sau pierderi mari. Conectorii MTP mamă conțin găuri de aliniere de precizie care ghidează pinii în timpul împerecherii.

Unii producători oferă modele de știfturi eliptice care asigură auto--centrarea în timpul împerecherii, reducând șansa de deteriorare a știfturilor. Cu toate acestea, acești pini speciali trebuie să se împerecheze cu conectori femele compatibili, limitând potențial interoperabilitatea cu echipamentele altor furnizori.

Lustruire pentru față de capăt conector

Conectorii MTP folosesc lustruire UPC (Ultra Physical Contact) sau APC (Angled Physical Contact). Lustruirea UPC creează o față de capăt ușor curbată care reduce golurile de aer atunci când conectorii se împerechează. Lustruirea APC adaugă un unghi de 8-grade care abate reflexiile din spate de miezul fibrei.

Pentru aplicațiile multimode, lustruirea UPC este standard și oferă o performanță adecvată. Aplicațiile monomode beneficiază de lustruirea APC atunci când este importantă pierderea de returnare scăzută, în special pentru sistemele sensibile la reflexiile-din spate, cum ar fi optica coerentă sau transmițătoarele de-putere mare.

Conectorii LC de la capătul de rupere utilizează de obicei lustruire UPC chiar și atunci când capătul MTP are APC. Această configurație mixtă (MTP-APC la LC-UPC) este obișnuită în cablurile de întrerupere monomod, deoarece transceiver-urile LC au de obicei interfețe UPC.

 

Testare și verificare a calității

 

Înainte de a implementa cablurile MTP la LC, verificați performanța acestora printr-o testare adecvată.

Testarea pierderii prin inserție

Pierderea prin inserție măsoară cât de multă putere de semnal absorb cablul și conectorii. Pentru cablurile multimodale, pierderea de inserție acceptabilă este sub 0,75 dB per conexiune. Cablurile monomode ar trebui să prezinte o pierdere de inserție sub 0,5 dB.

Testați fiecare pereche de fibre în mod individual, folosind o sursă de lumină și un contor de putere. Documentați rezultatele deoarece pierderea mare de inserție pe anumite fibre indică probleme de conexiune care vor cauza defecțiuni ale conexiunii atunci când sunt instalate transceiver-uri.

Testarea pierderilor de returnare

Pierderea de returnare măsoară cât de multă lumină se reflectă înapoi către sursă. Numerele mai mari ale pierderilor de rentabilitate indică o performanță mai bună. Sistemele multimode necesită pierderi de retur peste 20 dB, în timp ce sistemele monomode necesită peste 40 dB pentru UPC și peste 60 dB pentru conexiunile APC.

Pierderea slabă de retur indică de obicei conectori murdari sau deteriorarea fizică a fețelor de capăt ale fibrei. Curățați toți conectorii înainte de testare și respingeți cablurile care prezintă pierderi de retur sub specificații.

Verificarea polarității

Înainte de instalare, verificați polaritatea inspectând vizual pozițiile fibrelor la fiecare capăt. Pentru cablurile de tip B, poziția 1 la capătul MTP ar trebui să se mapeze la poziția 12 la capătul opus MTP (când este conectată prin perechile LC).

Unii instalatori folosesc localizatori vizuali de defecțiuni (VFL) pentru a verifica maparea fibrelor. Introduceți VFL la un capăt și confirmați care pereche LC se aprinde, verificând sistematic toate perechile se potrivesc cu modelul de polaritate așteptat.

 

Greșeli obișnuite de instalare de evitat

 

Multe probleme de implementare provin din erorile de instalare evitabile.

Tip de polaritate greșit

Folosirea cablurilor de tip A atunci când infrastructura dvs. se așteaptă la tipul B cauzează nepotriviri de transmisie{0}}recepție. Înainte de a comanda cabluri, verificați ce polaritate necesită panourile de corecție, casetele și transceiver-urile dvs. Unele casete sunt universale și funcționează cu orice polaritate, în timp ce altele sunt specifice-polarității.

Nepotrivirea de gen

Comandarea conectorilor MTP masculin atunci când transceiver-urile dvs. au porturi masculine creează imposibilitatea conexiunii. Transceiverele QSFP au întotdeauna porturi MPO masculine, necesitând cabluri MTP femele. Când extindeți conexiunile MTP, aveți nevoie de un cablu masculin și unul de sex feminin.

Management insuficient al cablurilor

Cablurile MTP la LC creează mai multe fibre individuale la punctul de rupere. Fără o gestionare adecvată a cablurilor, aceste fibre individuale creează încurcături. Utilizați piepteni pentru cablu, curele velcro sau înveliș spiralat pentru a menține cozile LC organizate.

Ignorarea razei minime de curbură

Cablurile de fibră MTP au specificații pentru raza de curbură minimă, de obicei de 10 ori diametrul cablului. Îndoirile strânse deteriorează fibrele interne, crescând atenuarea sau rupând complet fibrele. Când dirijați cablurile prin spații înguste, alegeți specificații de fibre insensibile la îndoire-sau folosiți căi cu rază mai mare.

Omiterea curățării conectorului

Conectorii murdari MTP sau LC cauzează pierderea imediată a semnalului. Curățați întotdeauna conectorii înainte de împerechere folosind instrumente de curățare adecvate. Pentru conectorii MTP, utilizați casete de curățare MPO specializate care curăță toate cele 12 fețe de capăt ale fibrei simultan.

 

Viitorul-Protegerea infrastructurii dvs. de cabluri

 

Când selectați cablurile MTP la LC, luați în considerare modul în care rețeaua dvs. va evolua în următorii 3-5 ani.

Supraprovizionarea numărului de fibre

Instalarea cablurilor cu 12 fibre atunci când în prezent aveți nevoie de doar 8 fibre oferă capacitate de upgrade. Diferența de cost între cablurile cu 8 și 12 fibre este minimă în comparație cu cheltuielile de recablare ulterioară. Cele patru fibre suplimentare permit îmbunătățiri ale vitezei rețelei sau conexiuni suplimentare fără modificări ale infrastructurii fizice.

Selecție de fibre de grad mai înalt-

Alegerea fibrei multimode OM4 în loc de OM3 costă puțin mai mult, dar acceptă distanțe mai lungi și viteze mai mari. OM4 gestionează transmisia 40G/100G până la 150 de metri, în timp ce OM3 limitează aceste viteze la 100 de metri. Pentru multe centre de date, această diferență de distanță determină dacă puteți acoperi mai multe rânduri cu o singură conexiune.

Pentru instalațiile monomode, fibra OS2 acceptă toate aplicațiile monomod curente și previzibile. Spre deosebire de multimodul care are mai multe grade, standardele de fibră monomode rămân stabile, făcând OS2 o alegere-fiabilă pe termen lung.

Abordare de proiectare modulară

În loc să rulați cabluri separate de la comutatoare la servere, luați în considerare utilizarea cablurilor MTP la LC împreună cu casetele MTP la panourile de corelare. Această abordare modulară vă permite să schimbați modelele de conexiune prin schimbarea casetelor, mai degrabă decât înlocuirea cablurilor, oferind flexibilitate pe măsură ce arhitectura rețelei evoluează.

 

Întrebări frecvente

 

Ce înseamnă denumirea „femă” sau „mascul” pentru conectorii MTP?

Conectorii MTP masculin au doi știfturi de ghidare metalici care ies din fața virolei, în timp ce conectorii mamă au găuri de aliniere în loc de știfturi. Transceiverele QSFP folosesc interfețe masculine MPO, așa că aveți nevoie de conectori MTP feminin pe cablurile dumneavoastră de separare. Când conectați două cabluri MTP împreună, unul trebuie să fie de sex masculin și unul de sex feminin pentru alinierea corectă a fibrei.

Pot folosi transceiver multimod cu cabluri MTP la LC monomod?

Nu, trebuie să potriviți tipul de fibră cu transceiver-urile dvs. Transceiverele multimode (tipurile SR4) necesită cabluri multimodale, în timp ce transceiverele monomode (tipurile PSM4, PLR4, LR4) au nevoie de cabluri monomode. Utilizarea unui tip greșit de fibră are ca rezultat lipsa conexiunii sau pierderea extrem de mare a semnalului. Diferența de diametru al miezului dintre monomod (9μm) și multimod (50μm) le face incompatibile.

Cum știu ce tip de polaritate folosește rețeaua mea?

Verificați casetele MTP sau panourile de corecție pentru marcajele de polaritate. Cele mai multe echipamente moderne ale centrelor de date utilizează polaritatea de tip B. Dacă vă conectați direct de la un transceiver QSFP+ la transceiver SFP+ fără casete intermediare, cablurile de tip B oferă maparea corectă de transmisie-recepție. Documentația de la furnizorul dvs. de comutator specifică de obicei polaritatea necesară pentru conexiunile directe.

Care este lungimea maximă pentru un cablu MTP la LC?

Lungimile standard de catalog ajung până la 100 de metri, cu lungimi personalizate disponibile până la 150 de metri. Cu toate acestea, lungimea maximă practică depinde de bugetul total de pierdere a canalului. Fiecare conector adaugă pierderi de inserție, iar fibra în sine are atenuare pe metru. Pentru legăturile 40G/100G care utilizează fibră multimodală, păstrați lungimea totală a canalului sub distanța nominală a transceiver-ului (de obicei, 100-150 de metri pentru SR4). Cablurile monomode se pot întinde pe câțiva kilometri atunci când se utilizează transceiver adecvate.


Selecția cablului MTP la LC depinde de înțelegerea cerințelor specifice ale rețelei dvs.: numărul de fibre necesare, fie că fibra monomodă sau multimodă se potrivește cerințelor dvs. de distanță, polaritatea corectă pentru echipamentul dvs. și lungimea corespunzătoare a cablului. Începeți prin a identifica tipurile de transceiver (QSFP+ pentru 40G sau QSFP28 pentru 100G), verificați sexul conectorului MPO al acestora (de obicei masculin), determinați dacă vă conectați la alte transceiver sau la panouri de corelare și măsurați distanța necesară de rutare a cablului. Cu acești factori determinați, selectarea cablului potrivit devine mai degrabă simplă decât copleșitoare.

Trimite anchetă