8-tuumaline SC–MTP/MPO plaastrijuhe on katkendlik kaabel, mis lõpeb ühes otsas ühe MTP/MPO multi-kiudpistikuga ja teises otsas nelja kahepoolse SC-pistikuga, mis kannavad kaheksa optilist kiudu üle ühe ümbrise. See toimib otsese sillana suure-tihedusega paralleelse optika infrastruktuuri ja SC-lõpuga pärandseadmete vahel – muutes selle üheks kõige praktilisemaks tööriistaks võrkude jaoks, mis ei ole valmis rippimiseks ja asendamiseks, kuid vajavad siiski üle 40G või 100G.
Kui teie rajatis töötab koos uuemate QSFP+ lülitusseadmetega endiselt SC-põhiseid plaastripaneele, OLT-sid või testinstrumente, ei ole see kaabel vaja vahepealsete kassettide või adapterpaneelide järele. Üks ots ühendub otse QSFP+ SR4 transiiveri porti; teised ventilaatorid teie olemasolevale SC duplekstaristule. See otsesus muudab selle väärtuslikuks - ja eristab selle enamlevinud MTP-to-LC katkestuskaablitest, mis domineerivad enamikus andmekeskuste kataloogides.

Miks on 8-kiudude loendur kaasaegses kaabelduses oluline?
Kiudoptiline tööstus on järk-järgult nihkunud Base-12 arhitektuurilt Base-8 arhitektuurile ja seda mõjuval põhjusel. Standardne QSFP+ või QSFP28 transiiver kasutab edastamiseks nelja rada ja vastuvõtuks nelja rada – kokku kaheksa kiudu. Kui kasutate QSFP-rakenduse jaoks 12-kiuga MTP magistraalkaablit, jäävad neli pistiku keskel olevat kiudu kasutamata. Sadade linkidega laiaulatusliku juurutuse korral toob see tühikäigul töötav kiudoptiliselt kaasa märkimisväärse raisatud investeeringu.
An8-tuumaline SC-st MTP/MPO-kiudude plaastrijuheühtib ideaalselt 40GBASE-SR4 ja 100GBASE-SR4 optika tegeliku kiu kasutamisega. Iga kiud kannab liiklust. Ei mingit raiskamist ega surnud kihti, mis teie dokumentatsiooni segaks. Base-8 kaabeldus sobib kenasti ka standardsetesse kommutaatori pordi konfiguratsioonidesse – enamikul šassiidel on portide arv neljakordselt (16-pordiline, 32-pordiline liinikaart), mis sobib puhtalt 8-kiuliste MTP-pistikutega ilma orbkiududeta.

Legacy SC võrkude ühendamine paralleeloptikaga
Siin teenib SC{0}}to-MTP/MPO katkestusjuhe oma säilivuse. SC-pistikud domineerisid ettevõtete ja telekommunikatsiooni kaabeldustes üle kahe aastakümne. Paljudes ülikoolilinnakuvõrkudes, CATV peajaamades, valitsusasutustes ja operaatorite keskasutustes on ikka veel rida-realt SC-plaastripaneele. Kogu selle infrastruktuuri vahetamine LC-ga ainult selleks, et pääseda ligi 40G kiirusele, on kallis ja häiriv.
Selle asemel võimaldab 8-kiuga MTP--SC vahekaabel ühendada 40G QSFP+ pordi otse nelja olemasoleva SC duplekspordiga. Iga SC-paar haldab ühte 10G rada, nii et üks QSFP+ transiiver eraldub tõhusalt 4 × 10G ühendusteks üle teie olemasoleva SC-tehase. Sama loogika kehtib ka 100G QSFP28 SR4 transiiverite kohta, mis jagunevad 4×25G radadeks. Säilitate oma kaabeldusinvesteeringuid, samal ajal kui pääsete juurde paralleelse optika ribalaiuse tihedusele.
See ei ole nišistsenaarium. Telekommunikatsioonioperaatorid, kes kasutavad SC-pistikutega SONET/SDH pärandinfrastruktuuri, vananeva SC-lõpetatud hoonete magistraalidega ülikoolilinnakud ja video edastamiseks SC-kiuga ühendatud leviedastusseadmed puutuvad kokku täpselt sellise olukorraga. 8-tuumaline SC–MTP/MPO juhe annab neile üleminekutee, mis ei nõua tõstuki uuendamist.

SC{0}}to{1}}MTP linkide polaarsuse konfigureerimise mõistmine
Polaarsus on MTP/MPO kaabelduse üks levinumaid tõrkepunkte ja selle õige saamine SC katkestuse korral pole erand. Standardse 8-kiuga SC–MTP/MPO vahekokkuvõtte puhul on QSFP transiiverirakenduste jaoks vaikevalik B-tüüpi polaarsus (meetod B TIA-568 kohta). B-tüüpi konfiguratsioonis kattub kiu asukoht 1 ühes otsas kiu positsiooniga 8 teises otsas – täielik massiivi ümberpööramine, mis tagab edastuskiudude joondamise kogu lingi vastuvõtukiududega.
A-tüüpi (otse{0}}läbiv) polaarsus on katkestuste korral vähem levinud ja tavaliselt reserveeritud magistraal---magistraalühendustele, kus kassetid saavad hakkama Tx/Rx-pöördega. Tüüp C (pair-flipped) on spetsiaalne konfiguratsioon, mida kasutatakse konkreetsete kassett{5}}põhiste struktureeritud kaabeldustega. Kui teie infrastruktuuri dokumentatsioonis ei ole sätestatud teisiti, on tüüp B ohutu valik otse transiiveri-to{8}}SC katkestusrakenduste jaoks. Polaarsuse kinnitamine enne tellimist hoiab ära masendava stsenaariumi puhta paigalduse korral, mis lihtsalt ei lähe valgust läbi.
Üksikrežiim vs. multirežiim: kiu tüübi sobitamine rakenduse kaugusega
8-tuumaline SC–MTP/MPO plaastrijuhe on saadaval nii üherežiimilise (OS2, 9/125 μm) kui ka mitmerežiimilise (OM3 50/125 μm, OM4 50/125 μm) variandina. Valik sõltub teie transiiveri tüübist ja ulatuse nõuetest.
Mitmerežiimiliste rakenduste puhul toetab OM3 fiber 40GBASE-SR4 kuni 100 meetrit ja 10GBASE-SR kuni 300 meetrit. OM4 pikendab neid vahemaid - 150 meetrit 40G SR4 - juures ja pakub peaaegu kahekordset efektiivset modaalset ribalaiust lainepikkusel 850 nm (4700 MHz·km vs . 2000 MHz·km). Kui ehitate andmekeskuses uusi horisontaalseid käitusi, on OM4 lisanduv kulu OM3-ga võrreldes väärt tulevast{19}}kontrolli. Sügavamaks võrdluseksmitmemoodilised kiuklassid OM1 kuni OM5, tähendab iga põlvkond mõõdetavat sammu ribalaiuse tiheduse ja toetatud lingi pikkuse osas.
Ühemoodiline OS2 fiiber on valik pikema-haardega rakenduste jaoks - 100GBASE-PSM4 kuni 500 meetri kaugusele või 40 GBASE-PLR4, mis ulatub 10 km kaugusele. Valitsuse ja ülikoolilinnaku magistraaljuurutused, mis hõlmavad mitut hoonet, vajavad tavaliselt üherežiimilist, eriti kui kaugema otsa SC-plaastripaneelid paigaldati algselt pikamaa{11}}telekomirakenduste jaoks.
Peamised juurutamise stsenaariumid
Andmekeskuse 10G-migreerimine 40G-le
Rajatis, mis kasutab 10G SFP+ transiivereid üle SC-lõpetatud plaastripaneelide, saab lülisambakihi uuendada 40G QSFP+ peale ilma üht paneeli uuesti-lõpetamata. 8-tuumaline SC-MTP/MPO katkestusjuhe ühendab QSFP+ pordi otse nelja SC duplekspordiga, millest igaühel on üks 10G rada. See migratsioonitee ei nõua olemasolevas horisontaalses kaabelduses nullmuudatusi.
Telekommunikatsiooni keskkontori ühendamine
Keskkontorid kasutavad sageli SC{0}}põhiseid optilisi jaotusraame, mis on olnud kasutusel juba aastaid. Uute MTP/MPO-liidestega DWDM- või ROADM-seadmete ühendamine olemasolevate kaadritega nõuab mõlemat pistikukeelt kõnelevat katkestust. 8-südamikuga koost saab sellega hakkama ilma vahekassetita, säästes 1U riiuliruumi ühenduspunkti kohta.
Ringhääling ja A/V transport
Professionaalsed edastusrajatised kasutavad sageli SC-kiudvõrku tihendamata video edastamiseks stuudiote ja juhtimisruumide vahel. QSFP-portidega IP-põhiste videoruuterite lisamisel integreerib SC–MTP/MPO katkestusjuhe uued seadmed olemasolevasse kiuseadmesse puhtalt.
Testi- ja laborikeskkonnad
Võrgukatselaborid kasutavad sageli erinevate seadmete põlvkondade jaoks erinevaid konnektoritüüpe. 8-tuumaline SC–MTP/MPO plaastrijuhe võimaldab inseneridel paika panna SC-portidega pärandtestiinstrumentide ja uuemate mitmekiuliste testkomplektide vahel ilma adaptereid otsimata.
Pistiku kvaliteedi ja sisestuskao kaalutlused
Sisestuskadude eelarved karmistavad, kui lingi kiirus suureneb. 40G ja 100G puhul mõjutab iga kümnendik detsibell igas ühenduspunktis teie lingi marginaali. Standardse -klassi MTP-pistikute spetsifikatsioon on tavaliselt 0,50 dB või sellega võrdne maksimaalne sisestuskadu paaritatud paari kohta, samas kui eliit/madala{6}}kaoga MTP-pistikud vähendavad selle väärtuseni 0,35 dB või sellega võrdne (tüüpiliselt 0,15 dB). Katkestuse SC-ots peaks jääma alla 0,30 dB või sellega võrdne pistiku kohta.
Nõudlike mitme{0}}hüppe linkide jaoks määrake väikese-kaoga MTP-konnektoridMTP/MPO mitmemoodiline fiiberplaasterjuhelõpp on lisatasu väärt. Iga kaabel peaks tarnima koos individuaalsete testandmetega - 3Minimaalselt hülssi geomeetria interferomeetriline kontroll. Kui teie tarnija ei saa esitada kaablitesti dokumentatsiooni, on see märk, mida tasub enne ostutellimuse täitmist uurida.
Pistiku puhtus on sama oluline kui pistiku kvaliteet. Üks saastunud ümbris 12-kiuga MTP-pistikul võib kogu koostu ulatuses lisada 1–2 dB liigset kadu. Spetsiaalsed MTP{6}}rullipuhastajad peaksid olema kõigi mitmekiulisi kaableid kasutavate rajatiste standardvarustuses. PidamineMTP/MPO fiiberoptilised adapteridtolmukork-, kui seda ei kasutata, on lihtne harjumus, mis hoiab ära üllatavalt palju tõrkeotsingukõnesid.
Ümarkaabli, ovaalse kaabli ja palja lindi vahel valimine
8-tuumaline SC–MTP/MPO koost on saadaval kolmes mantlivalikus ja valik sõltub rohkem teie füüsilisest marsruutimiskeskkonnast kui signaali jõudlusest.
Enamiku andmekeskuse rakenduste vaikeseade on ümmargune kaabel (tavaliselt 3,0 mm läbimõõduga, LSZH või PVC ümbris). See kulgeb puhtalt läbi standardsete kaablihaldusrõngaste ja vertikaalsete korraldajate ning selle vastupidav konstruktsioon saab hakkama korduva käsitsemisega liigutuste, lisamiste ja muudatuste ajal.
Ovaalne (lame) kaabel sobib hästi põrandaalustesse paigaldustesse või kitsastesse horisontaalsetesse kaablirennidesse, kus vertikaalne virnastamiskõrgus on piiratud. Paljas lintkaabel pakub maksimaalset tihedust üli-kõrge-tihedusega plaastrialade jaoks, kuid vähendab mehaanilist vastupidavust -, see sobib kõige paremini püsivaks paigaldamiseks kassettide või plaatpaneelide sisse, kus kaabel pärast marsruutimist ei häiri.
Kuidas seda võrrelda MTP{0}}to-LC Breakout kaablitega
Palju levinum läbimurdekonfiguratsioon on MTP-st LC-ks lihtsalt seetõttu, et LC-st on saanud tänapäevaste andmekeskuste domineeriv duplekspistik. Miks sa siis sirutaksid käe SC väljamurde poole? Ühilduvus paigaldatud infrastruktuuriga on otsustav tegur. Kui teie rajatis on LC-le juba standarditud, pole SC-väljamurdmisel eeliseid. Kuid kui SC-pistikud on seinas, paneelipaneelis või seadmes, siisSC-pistiku koostalitlusvõime MTP/MPO mitmekiuliste{0}süsteemidegaBreakout koostu kaudu on kiireim tee suurema ribalaiuse saavutamiseks ilma taaskaabelduseta.
SC-pistikud säilitavad teatud rakendustes ka eelised: nende suurem 2,5 mm ümbris annab füüsiliseks kontaktiks veidi rohkem pinda, neid on tööstuslikes keskkondades lihtsam käsitseda kinnaste kätega ja need jäävad paljudes piirkondades FTTH OLT seadmete standardpistikuks.
Korduma kippuvad küsimused
K: Kas ma saan 100G ühenduste jaoks kasutada 8-tuumalist SC to MTP/MPO plaastrikaablit?
V: Jah. 100 GBASE-SR4 QSFP28 transiiver kasutab nelja paralleelset 25G rada läbi kaheksa kiudu - täpselt seda, mida see kaabel pakub. Iga SC duplekspaar kannab ühte 25G rada. Ühemoodilise 100G PSM4 rakenduste jaoks määrake koostu OS2 versioon.
K: Millist polaarsustüüpi peaksin QSFP+ transiiverirakenduste jaoks tellima?
A: B-tüüpi (meetod B) polaarsus on QSFP otseühenduste standard. See teostab täieliku kiu massiivi ümberpööramise, nii et edastuspositsioonid MTP otsas ühtivad vastuvõtupositsioonidega SC otsas. Kui teie struktureeritud kaabeldus ei nõua sõnaselgelt tüüpi A või C tüüpi, tellige tüüp B.
K: Kas ma vajan mitme kiu otsas mees- või naissoost MTP-pistikut?
V: Emane (kinnitamata) MTP on standardkonfiguratsioon QSFP transiiverite ja enamiku plaastripaneeli adapteritega ühendamiseks, mis kasutavad isaseid (kinnitatud) pistikuid. Tellige naissoost, kui teie konkreetse varustuse dokumentatsioonis ei ole märgitud teisiti.
K: Kas 8-kiuline MTP-pistik on sama, mis tavaline 12-kiuline MPO?
V: 8-kiuga MTP kasutab sama füüsilist MPO-12 pistiku korpust, kuid täidab ainult kaheksa välimist kiu asukohta (1–4 ja 9–12), jättes neli keskmist positsiooni tühjaks. See on mehaaniliselt ühilduv tavaliste 12-kiuliste MPO-adapteritega. Peamine erinevus on kiudude kasutamine – 8-kiuline koost kõrvaldab neli kasutamata kiudu, mis jääksid QSFP-rakenduses tumedaks.
K: Millist jope reitingut on mul pleenumi paigaldamiseks vaja?
V: Kaablite jaoks, mis jooksevad läbi õhu{0}}käitlemisruumide (langetavate lagede kohal, kõrgendatud põrandate all ruumi-nimetatud aladel), määrake OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) ümbris. Korrustevaheliste vertikaalsete püstikute jaoks piisab OFNR-ist (Riser). LSZH (Low Smoke Zero Halogen) on standard enamiku rahvusvaheliste andmekeskuste keskkondade jaoks ja seda nõutakse paljudes Euroopa ja Aasia installatsioonides. Teie kohalik ehitusseadustik määrab miinimumnõude.






