Kas ir mtp optiskais savienotājs?

Nov 07, 2025

Atstāj ziņu

 

mtp optical connector

 

Hipermēroga datu centrā Ziemeļvirdžīnijā tīkla arhitekts saskaras ar kosmosa krīzi: 144 šķiedru savienojumiem ir jāsaspiežas vienā statīva vienībā, vienlaikus atbalstot 400 Gbps caurlaidspēju. Tradicionālajiem LC savienotājiem būtu nepieciešami divpadsmit atsevišķi pieslēgumi, kas patērē dārgo vietu plauktā un palielina atteices punktus. TheMTP optiskais savienotājsatrisina šo blīvuma problēmu, ievietojot 12 vai 24 šķiedras vienā kompaktā interfeisā, -nodrošinot tādu pašu nospiedumu kā vienam dupleksajam LC savienotājam, vienlaikus nodrošinot sešas reizes lielāku šķiedru skaitu. Šī arhitektūras efektivitāte izskaidro, kāpēc MTP tehnoloģija tagad dominē mūsdienu datu centru infrastruktūrā, nodrošinot joslas platuma blīvumu, kas nepieciešams mākoņdatošanas, mākslīgā intelekta darba slodzei un nākamās-paaudzes tīkla arhitektūrām.

 

Saturs
  1. MTP optisko savienotāju izpratne: Multi{0}}Fiber Technology Foundation
  2. MTP optiskais savienotājs pret MPO: kritiskās inženierijas atšķirības
    1. Pieci būtiski uzlabojumi
    2. Ietekme uz veiktspēju: atšķirības kvantitatīva noteikšana
  3. Arhitektūra un komponenti: MTP sistēmas iekšpusē
    1. MT uzgalis montāža
    2. Vadītāja tapu sistēma
    3. Pavasara spēka mehānisms
    4. Savienotāja korpuss un dzimuma konfigurācija
    5. Polaritāte un orientācija
    6. Boot un sastiepuma atvieglojums
  4. No 40 G līdz 800 G: lietojumprogrammu attīstība
    1. 40G/100G fonds (2010-2015)
    2. 200 G/400 G pāreja (2016–2022)
    3. The 800G Frontier (2023-2025)
    4. Papildus datu centriem: telekomunikācijas un uzņēmējdarbība
  5. Izvēršanas apsvērumi: veiksmes plānošana
    1. Polaritātes shēmas izvēle
    2. Saites budžeta aprēķins
    3. Tīrīšanas protokoli
    4. Testēšana un validācija
  6. Elitārā veiktspēja: kad ar standarta specifikācijām nepietiek
    1. Uzlabotas optiskās specifikācijas
    2. Ražošanas procesa diferencēšana
    3. Lietojumprogrammu draiveri
  7. Kopējie ieviešanas izaicinājumi un risinājumi
    1. Izaicinājums: Intermittenta saites kļūme
    2. Izaicinājums: polaritātes maiņa
    3. Izaicinājums: pārmērīgs ievietošanas zudums
    4. Problēma: vienas šķiedras kļūme pakalpojumā Multi{0}}Fiber Link
    5. Problēma: savienotāja saglabāšanas kļūme
  8. Nākotnes trajektorija: kas notiks vairāku{0}}šķiedru tehnoloģiju jomā
    1. 1,6 T un vairāk: lielāks šķiedru skaits
    2. Kopā-pakotās optikas integrācija
    3. Dobu{0}}Core Fiber saderība
    4. Automatizēta uzstādīšana un testēšana
  9. Bieži uzdotie jautājumi
    1. Kāda ir patiesā{0}}pasaules atšķirība starp MTP un MPO savienotājiem?
    2. Vai es varu sajaukt MTP un MPO savienotājus vienā saitē?
    3. Cik šķiedru skaits ir pieejams MTP savienotājos?
    4. Kādu polaritātes metodi man vajadzētu izmantot?
    5. Vai man ir nepieciešami Elite{0}}pakāpes MTP savienotāji?
    6. Kā pareizi tīrīt MTP savienotājus?
    7. Kādus ievietošanas zudumus vajadzētu sagaidīt no MTP savienojumiem?
  10. Key Takeaways

 


MTP optisko savienotāju izpratne: Multi{0}}Fiber Technology Foundation

 

MTP optiskie savienotājiir būtiskas izmaiņas optiskās šķiedras izbeigšanas metodoloģijā. Tā vietā, lai izmantotu tradicionālo duplekso pieeju, kur katram šķiedru pārim ir nepieciešams savs savienotājs, MTP tehnoloģija izmantovairāku{0}}šķiedru masīvu sistēmapamatojoties uz MT (Mechanical Transfer) uzgaļa platformu.

Apzīmējums "MTP" nozīmēVairāku-šķiedru izbeigšanas nospiešana-ieslēgta, reģistrēta preču zīme, kas pieder uzņēmumam US Conec attiecībā uz viņu vispārīgā MPO (Multi{0}}fiber Push On) savienotāja standarta uzlaboto variantu. Lai gan ikdienišķās diskusijās termini bieži tiek lietoti aizvietojami,MTP optiskie savienotājiīpaši attiecas uz US Conec patentētajiem uzlabojumiem salīdzinājumā ar MPO bāzes specifikāciju, ko sākotnēji izstrādāja Japānas NTT Corporation 1980. gados.

Tās pamatā irMTP šķiedras savienotājsizmanto taisnstūrveida MT uzgali, kura izmēri ir 6,4 mm × 2,5 mm-, kas pēc kopējiem izmēriem ir ļoti līdzīgs standarta SC savienotājam. Tomēr šis kompaktais nospiedums slēpj izsmalcinātu izlīdzināšanas mehānismu, kas spēj precīzi pozicionēt līdz pat 72 atsevišķām optiskajām šķiedrām. Visizplatītākajās konfigurācijās datu centru vidēs tiek izmantotas 8, 12 vai 24 šķiedras, un 12 šķiedru bloki kalpo kā de facto standarts 40G un 100G paralēlās optikas lietojumprogrammām.

Savienotājs darbojas, izmantojot push{0}}savienojuma mehānismu, kas nozares specifikācijās apzīmēts kā SNAP (Small Form Factor No{1}}name Connector Assembly Procedure). Šis mehāniskais interfeiss nodrošina pozitīvu piesaisti, vienlaikus ļaujot lauka tehniķiem savienot un atvienot liela-šķiedru-skaita gala galus tikpat viegli kā tradicionālos dupleksos savienotājus. Sistēmā ir iekļautas divas precīzas vadošās tapas uz vīrišķajiem savienotājiem, kas savienojas ar atbilstošajiem izlīdzināšanas caurumiem uz vītņu savienotājiem, tādējādi sasniedzot sub-mikronu pozicionēšanas precizitāti, kas ir būtiska, lai vienlaikus uzturētu optisko veiktspēju vairākos šķiedru kanālos.

Atbilstība standartiem veido MTP/MPO sadarbspējas pamatu. Abas savienotāju saimes atbilstIEC 61754-7(starptautiskais standarts) unTIA-604-5/FOCIS 5(Ziemeļamerikas standarts), nodrošinot fizisko saderību starp ražotājiem. Šī standartizācija ļauj tīkla dizaineriem integrēt komponentus no vairākiem piegādātājiem, vienlaikus saglabājot konsekventus veiktspējas raksturlielumus, -kas ir būtisks apsvērums liela mēroga-izvietošanai, kur aprīkojuma iegādes elastība tieši ietekmē projekta ekonomiku.

Pats MT uzgalis ir materiālu inženierijas sasniegums. Izgatavots no stikla -pildīta polifenilēna sulfīda (PPS) polimēra, nevis keramikas vai cirkonija oksīda, ko izmanto vienas-šķiedras uzgaļos, MT uzgalis saglabā izmēru stabilitāti ekstremālos temperatūras apstākļos, vienlaikus nodrošinot precīzu formēšanu, kas nepieciešama vairāku šķiedru serdeņu pozicionēšanai ar pielaidēm, kas mērītas mikrometros. Šis polimēru sastāvs arī veicina savienotāja izturību atkārtotu pārošanās ciklu laikā, kas ir būtisks faktors, ņemot vērā, ka katra savienošana ietver divpadsmit vai vairāk šķiedru gala virsmu masīvu izlīdzināšanu, nevis vienu pāri.

 


MTP optiskais savienotājs pret MPO: kritiskās inženierijas atšķirības

 

Jautājums "Kāda ir atšķirība starp MTP un MPO?" Atkārtoti parādās tīkla plānošanas diskusijās, bieži radot neskaidrības to fiziskās līdzības un funkcionālās līdzvērtības dēļ. Attiecības atspoguļo zīmolu un ģenēriskos medikamentus:MTP optiskie savienotājiir uzlabots MPO arhitektūras formulējums, iekļaujot patentētus dizaina uzlabojumus, kas optimizē mehānisko uzticamību un optisko veiktspēju, vienlaikus saglabājot pilnīgu atpakaļejošu savietojamību ar standarta MPO infrastruktūru.

Pieci būtiski uzlabojumi

Metāla tapu aiztures sistēma
Standarta MPO savienotājos ir plastmasas tapu skavas, lai nostiprinātu precīzās vadošās tapas, kas ir būtiskas šķiedru izlīdzināšanai. Izvēršanas laikā šie plastmasas mehānismi izrādās jutīgi pret sprieguma lūzumiem, ja tie tiek pakļauti atkārtotiem pārošanās cikliem vai mehāniskai slodzei kabeļa maršrutēšanas laikā. TheMTP optiskais savienotājsdizains aizstāj padziļinājumunerūsējošā tērauda tapas skavakas nodrošina ievērojami lielāku iespīlēšanas spēku, vienlaikus izturot degradāciju savienotāja darbības laikā. Šī šķietami nelielā materiāla aizstāšana nozīmē ievērojami ilgāku kalpošanas laiku intensīvas-satiksmes tīkla vidēs, kur ielāpu vadi bieži tiek pārkonfigurēti.

Elipsveida vadotnes ģeometrija
MPO savienotājos tiek izmantotas slīpētas cilindriskas vadošās tapas ar salīdzinoši asām malām. Savienojuma savienojuma laikā šie tapas uzgaļi rada mikroskopiskus gružus, iekļūstot izlīdzināšanas caurumos-gruži, kas uzkrājas uz uzmavas gala-virsmām un laika gaitā veicina ievietošanas zudumu pasliktināšanos.MTP optiskie savienotājinodarbinātelipsveida tapas uzgaļiar pakāpeniskāku pārsvaru{0}}ģeometrijā, kas samazina mehānisko nodilumu par aptuveni 40%, salīdzinot ar noslīpētiem dizainiem. Neatkarīga pārbaude parāda, ka MTP savienotāji saglabā ievietošanas zudumu specifikācijas ilgāk par 1000 savienošanas cikliem, savukārt vispārējā MPO veiktspēja sāk pasliktināties pēc 500–700 cikliem tipiskos datu centra apstākļos.

Peldošā apvalka arhitektūra
Iespējams, ka visievērojamākā MTP inovācija ir tā peldošā uzgaļa konstrukcija. Standarta MPO savienotājos MT uzgalis saglabā fiksētu pozīciju savienotāja korpusā. Ja kabeli iedarbojas uz sānu spriegumu-no šaura liekuma rādiusa, nepareizas kabeļa pārvaldības vai termiskās izplešanās-, uzgalis var zaudēt optimālo fizisko kontaktu ar savu pārošanās partneri, palielinot ievietošanas zudumu un, iespējams, radot neregulāru savienojumu. TheMTP optiskā savienotāja peldošais uzgalismehānisms nodrošina aptuveni 0,5 mm sānu kustību, vienlaikus saglabājot atsperes-piespiešanu, kas saglabā šķiedras gala-sejas kontaktu pat sānu-slodzes apstākļos. Šī noturība ir īpaši vērtīga aktīvajos aprīkojuma savienojumos, kur raiduztvērēja porta orientācija var neatbilst kabeļa maršrutēšanas ģeometrijai.

Noņemama korpusa dizains
Apkalpojamība uz vietas ir vēl viena MTP priekšrocība. Savienotāja korpusu var noņemt bez specializētiem instrumentiem, ļaujot tehniķiem piekļūt MT uzgalim tīrīšanai, pārbaudei vai atkārtotai{1}}pulēšanai pēc izvietošanas. Šis dizains arī atvieglodzimuma pārvēršana-pārveidojot vīrišķo savienotāju (ar tapām) par savienotāju (bez tapām) vai otrādi-, nenomainot visu savienotāja komplektu. Standarta MPO savienotājiem parasti ir nepieciešams rūpnīcas -līmeņa aprīkojums šādām modifikācijām, tādēļ lauka pārkonfigurēšana nav praktiska, ja tīkla jaunināšanas laikā mainās polaritātes prasības.

Ovāls atsperes mehānisms
Savienotāja iekšējā atspere nodrošina aksiālo spēku, kas uztur uzgaļas-uz-kontaktu visā savienojuma saskarnē.MTP optiskie savienotājinodarbināt anovāls atsperu profilsīpaši izstrādāts, lai palielinātu atstarpi starp atsperu spolēm un šķiedras lentes kabeli. Šī ģeometriskā optimizācija samazina trauslās lentes struktūras mehānisku bojājumu risku savienotāja montāžas vai darbības laikā -atteices režīms, kas dažkārt tiek novērots ar apaļām atsperēm vispārējās MPO ieviesumos, kur nepietiekams klīrenss nodrošina kontaktu starp atsperi un šķiedru.

Ietekme uz veiktspēju: atšķirības kvantitatīva noteikšana

Šie mehāniskie uzlabojumi nodrošina izmērāmas optiskās veiktspējas priekšrocības. Laboratorijas raksturojums atklāj tipiskas ievietošanas zudumu vērtības pareizi uzstādītiem un tīrītiem savienotājiem:

MTP daudzrežīms: maksimums 0,35 dB (parasti: 0,15–0,25 dB)

Vispārējs MPO daudzrežīms: maksimums 0,60 dB (parasti: 0,25–0,40 dB)

MTP vienmode: maksimums 0,50 dB (parasti: 0,20–0,35 dB)

Vispārējs MPO vienmode: maksimāli 0,75 dB (parasti: 0,35–0,50 dB)

Lai gan 0,15-0,25 dB atšķirība atsevišķi var šķist neliela, kumulatīvā ietekme kļūst nozīmīga strukturētās kabeļu sistēmās, kurās tiek izmantoti vairāki savienojuma punkti. Tipiskā datu centra mugurkaula-lapu arhitektūra var ietvert četras līdz sešas savienotāju saskarnes gar signāla ceļu. IzmantojotMTP optiskie savienotājiietaupa 0,6-1,5 dB saites budžeta salīdzinājumā ar vispārējo MPO-robežu, kas tieši nozīmē paplašinātas sasniedzamības iespējas vai samazinātas pastiprināšanas prasības tālsatiksmes lietojumprogrammās.

 


Arhitektūra un komponenti: MTP sistēmas iekšpusē

 

Izpratne par MTP savienotāja uzbūvi izgaismo gan tā iespējas, gan pareizu izvietošanas metodiku. Sistēma sastāv no septiņām primārajām sastāvdaļām, no kurām katra ir izstrādāta atbilstoši stingrām pielaidēm.

MT uzgalis montāža

Taisnstūrveida MT uzgalis veido savienotāja optisko serdi. Šajā precīzajā-veidoto polimēru struktūrā šķiedru pozicionēšanas caurumi saglabā izlīdzināšanas pielaides ±0,3 mikrometru -aptuveni 1/200 daļa no cilvēka matu diametra. Šī izmēru kontrole nodrošina, ka tad, kad divi uzgaļi savienojas ar to attiecīgo savienotāju atsperes spēku, pretējās šķiedras serdeņi tiek koaksiāli izlīdzināti ar pietiekamu precizitāti, lai pārraidītu gaismu starp tām ar minimāliem zudumiem.

Ražošanas laikā liela uzmanība tiek pievērsta uzgaļa gala{0}}ģeometrijai. Dominē divi pulēšanas profili:Fiziskais kontakts (PC)izmanto nelielu sfērisku izliekumu, kas nodrošina fizisku kontaktu pie pašiem šķiedru serdeņiem, nevis uz uzmavas virsmas, līdz minimumam samazinot gaisa spraugas, kas izraisa atpakaļ{0}}atspīdumu.Leņķiskais fiziskais kontakts (APC), izmantojot 8-grādu leņķi, novirza jebkādu atlikušo atpakaļ{2}}atspīdumu no šķiedras kodola, -būtiski lielas-jaudas vienmoda lietojumprogrammām, kur pat nelieli atspīdumi var destabilizēt lāzera avotus vai sabojāt signāla integritāti.

Vadītāja tapu sistēma

Divas precīzas nerūsējošā tērauda tapas, kuru diametrs parasti ir 0,7 mm, stiepjas no vīrieša savienotāja MT uzgaļa. Šīs tapas kalpo kā primārais izlīdzināšanas mehānisms, kas savienojas ar attiecīgiem 0,71 mm diametra caurumiem sieviešu uzgalī. 10{5}}mikronu diametra klīrenss nodrošina pietiekamu termiskās izplešanās toleranci, vienlaikus saglabājot pozicionēšanas precizitāti, kas nepieciešama daudzšķiedru optiskajam savienojumam.

Iepriekš minētajā elipsveida uzgaļa ģeometrijā ir izmantots 0,02 mm rādiuss-, kas ir pietiekami mazs, lai nodrošinātu vadību izlīdzināšanas caurumos, bet pietiekami liels, lai izvairītos no mehāniskiem traucējumiem vai bojājumiem ieslēgšanās laikā. Tapas noturēšanas spēks nerūsējošā tērauda skavā pārsniedz 30 ņūtonus, nodrošinot, ka tapas nevar izkustēties normālas apstrādes vai savienošanas laikā.

Pavasara spēka mehānisms

Savienotāja iekšējā atspere ģenerē 5-9 ņūtonu aksiālo spēku, spiežot MT uzgali uz priekšu pret tā savienojuma partneri. Šim spēkam ir jāietilpst rūpīgi kontrolētā diapazonā: nepietiekams spiediens nespēj uzturēt uzticamu fizisko kontaktu, savukārt pārmērīgs spēks var saplaisāt uzgaļa materiālu vai sabojāt šķiedru gala virsmas. Ovālais atsperes profils, kas izmantotsMTP optiskie savienotājisaglabā šo spēku konsekvenci temperatūras svārstībās no -40 grādiem līdz +75 grādiem — telekomunikāciju infrastruktūrā raksturīgās vides galējības.

Savienotāja korpuss un dzimuma konfigurācija

Ārējais korpuss, kas parasti ir veidots no spēcīgas -trieciena polimēra, nodrošina mehānisku aizsardzību un ietver stumšanas-slēgmehānismu. Krāsu-kodēšanas standartizācija palīdz ātri identificēt: ūdens vai bēšs apzīmē daudzmodu (OM3/OM4) savienotājus, bet dzeltens apzīmē vienrežīmu (OS1/OS2). Elitārajos{10}}veiktspējas variantos bieži tiek izmantoti purpursarkani vai melni korpusi, lai vizuāli atšķirtu tos no standarta{11}}kategorijas komponentiem.

Dzimuma noteikšana-vīrietis pret sievieti-ietekmē sistēmas dizainu fundamentāli. Visi aktīvā aprīkojuma porti (raiduztvērēji, slēdži, maršrutētāji) ir standartizēti uz vītņu savienotājiem, lai aizsargātu trauslākos tapu{3}}uzgaļus no bojājumiem. Līdz ar to maģistrālajiem kabeļiem, kas tiek savienoti ar aprīkojumu, jābeidzas ar vītņu savienotājiem, savukārt kabeļiem, kas savieno plākstera paneļus vai kasetes, atkarībā no konkrētās ieviestās polaritātes shēmas tiek izmantotas vīrišķās -līdz-vīriešu-līdz- konfigurācijas.

Polaritāte un orientācija

MTP savienotāja polaritātes pārvaldība ietver trīs apstiprinātas metodoloģijas (A, B un C metode atbilstoši TIA-568 standartiem), katra optimizē dažādas kabeļu arhitektūras. Savienotāja atslēgas pozīcija-neliels izvirzījums vienā korpusa pusē-nosaka orientāciju. "Taustiņš-uz augšu" norāda galvenos punktus uz augšu horizontālās ievietošanas laikā; "Taustiņu uz leju" orientē to uz leju.

A metode(taisni-caur, taustiņš-līdz taustiņam-uz leju) saglabā konsekventas šķiedras pozīcijas (no 1. pozīcijas līdz 1. pozīcijai, no 12. pozīcijas līdz 12. pozīcijai), padarot to piemērotu esošo darbību paplašināšanai, taču galapunktos ir nepieciešama dupleksā moduļa pārveidošana, lai pārraidītu-savienot pārī.

B metode(apvērsts, taustiņš-uz augšu uz taustiņu-uz augšu) apvērš šķiedru secību (pozīcija 1 uz 12. pozīciju), nodrošinot tiešu pārraidi-uz-uztverot paralēlo optiku bez starpposma pārveidošanas-optimāli, lai tieši savienotu 40G/100G raiduztvērējus.

C metode(pair-wise apvērst, taustiņš-uz augšu uz taustiņu-uz leju) pārvērš šķiedru pārus, nevis visu masīvu, saglabājot abpusējās šķiedras integritāti, izmantojot vairākus savienojuma punktus, vienlaikus izmantojot standarta adaptera konfigurācijas.

Pareiza polaritātes plānošana sākotnējās izvietošanas laikā novērš nomākto scenāriju "viss ir savienots, bet nekas nedarbojas", kad fiziskais slānis šķiet neskarts, taču signāla pārraide neizdodas, jo raidītāji tiek kartēti uz raidītājiem, nevis uztvērējiem.

Boot un sastiepuma atvieglojums

Savienotāja nodalījums nodrošina spriedzes atbrīvojumu vietās, kur kabeļa apvalks pāriet savienotāja korpusā. Četri standarta sāknēšanas profili atbilst dažādām uzstādīšanas ģeometrijām:

Standarta boot: vispārīga{0}}nolūka dizains tipiskiem maršrutēšanas scenārijiem

Īss zābaks: par 45% samazināta platība īpaši-augsta-blīvuma lietojumiem

90 grādu bagāžnieks: taisnā-leņķa orientācija paralēliem-uz-paneļa savienojumiem

Breakout boot: pāreja no lentes kabeļa uz atsevišķu šķiedru pārrāvumu

Sāknēšanas izvēle ietekmē minimālā izliekuma rādiusa specifikācijas un nosaka, vai kabeļi var iet tieši blakus viens otram augsta{0}}blīvuma ielāpu laukos.

 

mtp optical connector

 


No 40 G līdz 800 G: lietojumprogrammu attīstība

 

MTP savienotāja ieviešana ir tieši saistīta ar paralēlās optikas tehnoloģijas attīstību un mūsdienu tīkla arhitektūru joslas platuma prasībām. Izprotot šo progresu, ir skaidrs, kāpēc MTP ir kļuvusi par dominējošo daudzšķiedru saskarni.

40G/100G fonds (2010-2015)

Paralēlā optika parādījās kā ekonomiski dzīvotspējīgs ceļš uz 40 gigabitu un 100 gigabitu Ethernet. Tā vietā, lai četrkāršotu atsevišķu šķiedru joslu ātrumu,-kas prasa eksponenciāli sarežģītāku optoelektroniku-iespējoti IEEE 802.3ba standarti40 GBASE-SR4un100 GBASE-SR4pa daudzmodu šķiedru paralēli darbinot vairākas 10 Gb/s joslas.

40GBASE-SR4 izmanto četras pārraides un četras uztveršanas joslas, kopā astoņas šķiedras. Lai gan teorētiski tas iekļaujas 8 šķiedru MTP savienotājā, praktiskie izvietojumi ir standartizēti 12 šķiedru savienotājiem ar neizmantotām četrām centrālajām pozīcijām. Šī pieeja nodrošināja savietojamību ar esošo 12 šķiedru infrastruktūru un ļāva nākotnē migrēt uz lielāku ātrumu bez fiziska slāņa nomaiņas.

100GBASE-SR4 tāpat izmanto četras joslas, taču ar ātrumu 25 Gb/s katrā joslā. Viena un tā pati 12{6}}šķiedru MTP infrastruktūra atbalsta abus tarifus, un raiduztvērēja tehnoloģija nosaka faktisko caurlaidspēju — tā ir galvenā priekšrocība, kas nodrošina aprīkojuma jaunināšanu bez kabeļu sistēmas nomaiņas.

200 G/400 G pāreja (2016–2022)

Kodēšanas tehnoloģijai attīstoties, lai atbalstītu 50 Gb/s un 100 Gb/s vienā šķiedras joslā, MTP savienotāju joslas platuma jauda ir palielinājusies.400 GBASE-SR8izmanto astoņas šķiedras joslas ar ātrumu 50 Gb/s katrā, izmantojot 8 šķiedru MTP interfeisu. Alternatīvi,400 GBASE-SR4.2tiek samazināts līdz četrām joslām ar 100 Gb/s katrā, nodrošinot 400 G pārraidi, izmantojot to pašu 8-šķiedru infrastruktūru, kas tiek izmantota 40 G tīklam, lai gan ar stingrākām saišu budžeta prasībām.

Šī mērogošana ilustrē būtisku MTP priekšrocību: fiziskais slānis paliek nemainīgs, bet raiduztvērēja tehnoloģija nosaka joslas platumu. Datu centrs, kas 2015. gadā ir savienots ar 12{7}}šķiedru vai 24{9}}šķiedru MTP infrastruktūru 40 G izvietošanai, 2023. gadā var atbalstīt 400 G raiduztvērējus, nepieskaroties strukturētajiem kabeļiem — tikai jauninot aktīvo aprīkojumu. Šis nākotnes aizsardzības raksturlielums ir veicinājis plašu MTP standartizāciju pat zaļā lauka izvietošanā, kur sākotnējās prasības nosaka tikai 10 G vai 25 G uz joslu.

The 800G Frontier (2023-2025)

Pašreizējās 800 gigabitu Ethernet implementācijās (802.3ck) tiek izmantoti 16-šķiedru MTP savienotāji, izmantojot astoņas pārraides un astoņas uztveršanas joslas ar ātrumu 100 Gb/s katrā. Lai gan 16 šķiedru MPO savienotāji specializētās lietojumprogrammās ir pastāvējuši gadiem ilgi, 800 G izvietošana veicina to galveno ieviešanu hipermēroga datu centros. Savienotāja 2,5 mm uzgaļa augstums ierobežo vienas rindas dizainu līdz 12 šķiedrām; 16 šķiedru variantos tiek izmantotas divas paralēlas rindas pa astoņām šķiedrām katrā, saglabājot to pašu kopējo savienotāja nospiedumu.

Cerot uz priekšu,1,6 terabitu Ethernet(tiek izstrādāts), visticamāk, izmantos vai nu 16 šķiedras ar ātrumu 200 Gb/s uz joslu vai 32 šķiedras ar ātrumu 100 Gb/s uz joslu. MTP/MPO savienotāju arhitektūra pielāgojas šim blīvumam, izmantojot 24-šķiedru un 32 šķiedru variantus, kas jau ir standartizēti specializētām augstas veiktspējas skaitļošanas lietojumprogrammām.

Papildus datu centriem: telekomunikācijas un uzņēmējdarbība

Lai gan datu centra paralēlā optika veicināja MTP ieviešanu, tehnoloģija nodrošina vērtību vairākās vertikālēs:

Telekomunikāciju centrālie biroji: -ierobežotās CO vidēs tiek izmantotas MTP-balstītas šķiedru sadales sistēmas, lai maksimāli palielinātu portu blīvumu aprīkojuma plauktos. Viena 1U MTP kasete var nodrošināt 144 LC pieslēgvietas iekārtām, vienlaikus apvienojot sešus 24{6}}šķiedru MTP maģistrāles savienojumus, samazinot kabeļa masu par 95%, salīdzinot ar atsevišķiem LC plākstera vadiem.

Campus Networks: Universitātes un korporatīvās universitātes pilsētiņas mugurkaula starp ēkām izvieto MTP maģistrāles kabeļus, pēc tam galapunktos izveido dupleksos LC savienojumus. Šī arhitektūra vienkāršo uzstādīšanu ārpus iekārtas (viena 12 šķiedru vilkšana sešu duplekso kabeļu vietā), vienlaikus nodrošinot elastību galapunktos.

Apraide un plašsaziņas līdzekļi: 12G-SDI video infrastruktūrā ražošanas iekārtās arvien vairāk tiek izmantota šķiedras sadale pa vara, un MTP sistēmas nodrošina ātru pārkonfigurāciju, mainoties ražošanas vajadzībām. 24{5}}šķiedru MTP maģistrāle var izplatīt divpadsmit 12G-SDI signālus visā objektā, un kasešu moduļi nodrošina SDI-pārveidošanu no šķiedras avota un mērķa galapunktos.

Augstas{0}}veiktspējas skaitļošana: Superdatoru savstarpējo savienojumu audumos tiek izmantotas specializētas 16-šķiedru un 24{3}}šķiedru MTP implementācijas zemas-latences, liela-joslas platuma procesoru un procesoru saitēm. Samazināts savienotāju skaits, salīdzinot ar dupleksajām alternatīvām, samazina starpsavienojumu sarežģītību sistēmās, kurām nepieciešami tūkstošiem paralēlu datu ceļu.

 


Izvēršanas apsvērumi: veiksmes plānošana

 

Veiksmīgai MTP ieviešanai jāpievērš uzmanība faktoriem, kas neattiecas uz tradicionālajām duplekso šķiedru sistēmām. Šie apsvērumi aptver projektēšanas fāzi līdz ekspluatācijas apkopei.

Polaritātes shēmas izvēle

Vissvarīgākais agrīnais lēmums ietver polaritātes metodoloģijas izvēli. A, B un C metode ir piemērota dažādām arhitektūrām:

IzvēlietiesA metodeja tiek paplašināta esošā polaritāte-infrastruktūra vai nepieciešama maksimāla elastība dažādiem aprīkojuma veidiem. A metodes maģistrāles kabeļi darbojas universāli, taču tiem ir nepieciešami vai nu polaritātes-pārvēršanas adaptera moduļi, vai abpusējās sadales moduļi, kas konfigurēti pārraides-saņemšanas maiņai.

IzvēlietiesB metodetiešās{0}}pievienošanas scenārijiem, kuros paralēlās optikas raiduztvērēji savienojas, izmantojot vienu MTP maģistrāli bez starpposma pārveidošanas. Šī konfigurācija samazina savienojuma punktus un optimizē ievietošanas zudumu budžetus, taču ir nepieciešami visi komponenti visā saitē, lai uzturētu B metodes polaritāti.

IzvietotC metodestrukturētās kabeļu sistēmās, kurās izmanto kasešu moduļus, kur duplekso kanālu savienojuma saglabāšana pārī, izmantojot vairākus savienojuma punktus, ir ļoti svarīga. Metodes C pāru-gudrā apgriešanas pieeja darbojas ar standarta (ne{2}}pārvēršanas) adaptera moduļiem, vienlaikus nodrošinot, ka katrs abpusējās šķiedras pāris uztur pareizu pārraides-uz{4}}saņemšanas kartēšanu.

Rūpīgi izvēlieties dokumenta polaritāti. Atšķirībā no dupleksajām sistēmām, kur polaritātes kļūdas izraisa acīmredzamas kļūmes (nav saites gaismas), MTP polaritātes kļūdas var izraisīt sistēmas daļēju darbību, kur daži šķiedru pāri darbojas, bet citi neizdodas,{1}}rada ļoti sarežģītus problēmu novēršanas scenārijus.

Saites budžeta aprēķins

Standarta ievietošanas zudumu vērtības MTP komponentiem:

MTP savienotāja pāris (savienots): 0,35 dB (daudzmodu), 0,50 dB (vienmodā)

MTP kasešu modulis: tipisks 0,75 dB (ietver divus iekšējos savienotājus)

Šķiedru vājināšanās: 2,5 dB/km (OM4 pie 850 nm), 0,35 dB/km (OS2 pie 1310 nm)

Tipiska 100 GBASE-SR4 saite, kurā tiek izmantoti divi MTP ielāpu vadi, viens maģistrāles kabelis un divi kasešu moduļi, uzkrāj aptuveni 3,0 dB ievietošanas zudumu, pirms tiek apsvērta šķiedras vājināšanās. Ar 4,5 dB saites budžetu, ko nosaka IEEE 802.3ba, tas atstāj 1,5 dB robežu šķiedru laidumiem līdz 600 metriem OM4 — krietni pāri 100 metru kanāla maksimumam, nodrošinot ievērojamu sistēmas rezervi.

Tomēr vienmoda lietojumprogrammām, kas darbojas lielos attālumos, rūpīgi jāņem vērā uzkrātie savienotāja zudumi. 10 km OS2 saite ar četriem MTP savienojuma punktiem patērē 2,0 dB savienotājos un 3,5 dB šķiedru vājinājumā, kopā 5,5 dB. Ja raiduztvērējs norāda 7,0 dB saites budžetu, tikai 1,5 dB rezerve paliek -pietiekama tipiskām ieviešanām, taču ir rūpīgi jāpievērš uzmanība savienotāja tīrībai un pareizai uzstādīšanas praksei.

Tīrīšanas protokoli

MT uzgaļa tīrīšana ir vienīgais vissvarīgākais faktors, lai sasniegtu noteiktu optisko veiktspēju. Atšķirībā no vienas-šķiedras savienotājiem, kuru gala-sejas pārbaude aptver aptuveni 125 mikrometrus, MT uzgaļa nodrošina līdz 24 šķiedru serdeņiem, kas izkliedēti pa 6,4 mm × 2,5 mm virsmu. Piesārņotāji jebkurā vietā uz šīs virsmas-pat milimetru attālumā no jebkuras šķiedras serdes-var migrēt pārošanās un atdalīšanas darbību laikā.

IBC-style push-to-tīrīt rīkusnodrošināt zelta standartu MT uzgaļu tīrīšanai. Šajās ierīcēs tiek izmantots precīzi-griezts mikrošķiedras tīrīšanas audums, kas izstiepts pāri stingrai vadotnei, kas precīzi atbilst uzgaļa taisnstūra ģeometrijai. Viens tīrīšanas gājiens noņem gan daļiņu piesārņojumu, gan mikroskopiskās eļļas plēves. Tīrīšanas audums automātiski virzās uz priekšu, lai katrai darbībai būtu svaigs materiāls, novēršot piesārņojuma izplatīšanos.

Izvairieties no lietošanastamponi vai salvetes, kas var atstāt šķiedru daļiņas uz uzgaļa virsmas. Tāpat saspiestais gaiss izrādās neefektīvs un potenciāli kaitīgs, jo tas var iedzīt piesārņotājus dziļāk vadotnes tapu caurumos, kur tos ir grūti noņemt.

Izveidot un īstenot anotīriet-pirms-savienojuma politiku: notīriet abus savienotājus tieši pirms savienošanas, pat ja tie ir aizsargāti ar putekļu vāciņiem. Putekļu vāciņi novērš rupju piesārņojumu, bet neaizver pilnībā; mikroskopiskas daļiņas var iekļūt savienotājos ar vāciņu no vairākām dienām līdz nedēļām.

Testēšana un validācija

Vairāku šķiedru savienotāju testēšanai ir nepieciešams specializēts aprīkojums, ne tikai jaudas mērītājs un gaismas avots, ko izmanto abpusējās šķiedras validācijai. Dominē divas pieejas:

Individuāla šķiedras pārbaude: izmantojot ventilatora-izvada bloku, kas sadala MTP uz atsevišķiem dupleksajiem LC vai SC savienotājiem, katru šķiedru pāri var pārbaudīt, izmantojot parastos divu viļņu{1}}gaismas avotus un jaudas mērītājus. Šī metode nodrošina šķiedru-pa-šķiedras veiktspējas datus, taču tai ir nepieciešama ventilatora-izplūdes montāža un katras šķiedras testēšana secīgi-laiki{7}}patērē 24 šķiedru sistēmām.

Vairāku-šķiedru zudumu pārbaudes komplekti: Mērķim{0}}izbūvēta testa iekārta vienlaikus apgaismo visas MTP savienotāja šķiedru pozīcijas, izmantojot LED masīvu, un pēc tam mēra saņemto jaudu visās šķiedrās, izmantojot atbilstošu detektoru bloku. Šie rīki pabeidz 12 šķiedru savienotāja ievietošanas zuduma mērīšanu mazāk nekā 10 sekundēs, un rezultāti tiek parādīti grafiski, parādot katras šķiedras pozīcijas apstiprinājuma/neatteices statusu. Lai gan tie ir dārgāki par parasto testa aprīkojumu, tie izrādās ekonomiski pamatoti projektiem, kas ietver simtiem MTP savienojumu.

Polaritātes pārbaudei ir jāpievērš īpaša uzmanība. Vizuāla atslēgas stāvokļa pārbaude un šķiedru kartēšana katrā maģistrāles kabeļa galā apstiprina pareizo polaritātes veidu. Tomēr ir nepieciešama galīgā pārbaudešķiedru izsekošana-izmantojot redzamu gaismas avotu, kas ievadīts vienā galā, vienlaikus novērojot, kura šķiedras pozīcija izgaismo tālākajā galā. Specializētie šķiedru identifikatori vienkāršo šo procesu, kodējot secīgus pozīcijas datus katrā šķiedras daļā, pēc tam automātiski nosakot un atšifrējot secību attālajā galā.

 


Elitārā veiktspēja: kad ar standarta specifikācijām nepietiek

 

MTP Elite savienotāji ir vairāku šķiedru tehnoloģijas veiktspējas virsotne, kas ietver ražošanas pielaides un materiālu specifikācijas, kas pārsniedz MTP pamatprasības. Elitārais apzīmējums nav tikai mārketinga atšķirība{2}}, tas norāda uz izmērāmiem uzlabojumiem, kas ir būtiski konkrētām lietojumprogrammu klasēm.

Uzlabotas optiskās specifikācijas

Standarta MTP savienotāji nosaka 0,35 dB maksimālo ievietošanas zudumu daudzrežīmiem un 0,50 dB vienam -režīmam. Elitārie varianti stingrāk šīs specifikācijas0,25 dB daudzrežīmiun0,35 dB viens{1}}režīms-uzlabojumi, kas panākti, izmantojot stingrāku uzgaļu ģeometrijas kontroli un šķiedru pozicionēšanas pielaides montāžas laikā.

Līdzīgi uzlabojas atdeves zuduma veiktspēja. Standarta MTP APC savienotāji nosaka 55 dB minimālo atdeves zudumu viena -režīma lietojumprogrammām. Elitārie varianti sasniedz60 dB minimums-kritiski svarīgas lielas-jaudas DWDM sistēmām vai analogā video izplatīšanai, kur pat minūtes atpakaļ-atspīdumi var izraisīt otrās-kārtības kropļojumus vai lāzera nestabilitāti.

Ražošanas procesa diferencēšana

Elite savienotāju ražošanā tiek izmantotas automatizētas uzgaļu pārbaudes sistēmas, kas mēra ģeometriju 100+ punktos visā gala-galā, noraidot jebkuru uzgali, kam ir vairāk nekā 50 nanometru novirze no ideālā sfēriskā izliekuma (personālo datoru savienotājiem) vai plakanās ģeometrijas (APC). Standarta ražošanas līnijas parasti ņem paraugus-pārbaudes uzgaļus, nevis pārbauda katru vienību.

Šķiedru pozicionēšana tiek pārbaudīta līdzīgi. Automātiskās redzamības sistēmas pārbauda, ​​vai katra šķiedras serde atrodas ±0,25 mikrometru robežās no tās nominālās pozīcijas -stingrāk nekā ±0,30 mikrometru pielaide, kas pieņemta standarta -pakāpes savienotājiem. Šis šķietami niecīgais 0,05 mikrometru uzlabojums nozīmē ievērojami mazāku ievietošanas zudumu, ja to reizina 12 vai 24 šķiedru pozīcijās.

Lietojumprogrammu draiveri

Elites komponenti attaisno savu 30-50% cenas piemaksu vairākos scenārijos:

Tāls{0}}viena-režīmu saites: izvietojot MTP infrastruktūru 5-15 kilometru attālumā no universitātes pilsētiņas, 0,15 dB ietaupījumi uz katru savienotāju tiek ātri pievienoti. Četri savienotāju pāri 10 km garumā ietaupa 0,6 dB, izmantojot Elite, salīdzinot ar standarta komponentiem, tādējādi izvairoties no nepieciešamības pēc optiskā pastiprinājuma.

Misija-Kritiski augstas{1}}pieejamības sistēmas: finanšu tirdzniecības stāvos, gaisa satiksmes vadības centros un līdzīgās lietojumprogrammās, kur tīkla dīkstāvei ir nopietnas sekas, tiek izmantoti Elite komponenti, lai palielinātu sistēmas rezervi. Savienojuma{1}}izraisītu kļūmju iespējamība samazinās, ja tā darbojas labi saskaņā ar specifikācijām, nevis pie pielaides robežām.

400G/800G paralēlā optika: Ātrāk{0}}uztvērēji darbojas ar mazāku saišu budžetu nekā iepriekšējie 40 G/100 G standarti. Elite savienotāju nodrošinātā papildu rezerve var nodrošināt papildu savienojuma punktu kanālā vai nodrošināt atbilstību specifikācijām ar nedaudz vecāku OM3 šķiedru, nevis pieprasīt OM4 jauninājumus.

Blīvā viļņu garuma dalīšanas multipleksēšana: DWDM sistēmas, kas pārraida vairākus viļņu garumus pa atsevišķām šķiedrām, izrādās īpaši jutīgas pret ievietošanas zuduma izmaiņām viļņu garuma joslās un pretatspīdumu-, kas var izraisīt starpkanālu šķērsrunu. Elitārās specifikācijas palīdz uzturēt DWDM sistēmas veiktspēju, izmantojot MTP infrastruktūru multiplekseru starpsavienojumam.

 


Kopējie ieviešanas izaicinājumi un risinājumi

 

Neskatoties uz MTP konceptuālo vienkāršību, izvietošana uz vietas atklāj atkārtotas problēmas, kas var mazināt sistēmas veiktspēju. Izpratne par šīm nepilnībām ļauj īstenot proaktīvas seku mazināšanas stratēģijas.

Izaicinājums: Intermittenta saites kļūme

Simptoms: Optiskās saites tiek izveidotas sekmīgi, bet uzrāda periodiskas bitu kļūdas vai pilnīgu signāla zudumu, kas spontāni izzūd pēc sekundēm vai minūtēm.

Pamatcēlonis: Nepietiekama uzgaļa tīrīšana pirms pievienošanas. Mikroskopiski piesārņotāji uz gala{1}}virsmām rada daļējus aizsprostojumus, kas maina pozīciju termiskās izplešanās, vibrācijas vai savienotāja kustības dēļ. Kad daļiņas sakrīt ar šķiedru serdeņiem, ievietošanas zudumi pārsniedz saites budžetu, izraisot kļūdas vai pārtraukumus.

Risinājums: ieviesiet stingrus tīrīšanas protokolus, izmantojot IBC{0}}zīmola tīrīšanas rīkus, kas īpaši izstrādāti MT uzgaļiem. Tīriet gan vīrišķos, gan sievišķos savienotājus tieši pirms pārošanās, pat ja ir uzlikti putekļu vāciņi. Pēc tīrīšanas veiciet pārbaudi ar 400x palielinājumu, lai pārbaudītu, vai visās šķiedras serdeņos un uzgaļa virsmā nav piesārņojuma.

Izaicinājums: polaritātes maiņa

Simptoms: fiziskais slānis parāda nepārtrauktību, bet nenotiek datu pārraide. Pārbaudot atsevišķus šķiedru pārus, atklājas, ka pārraidītie signāli parādās uz nepareizām uztveršanas šķiedrām.

Pamatcēlonis: neatbilstoša polaritātes metodoloģija saitē. Metodes A un B metodes komponentu sajaukšana, nepareizu adapteru veidu izmantošana vai atslēgas pievienošana-no augšas līdz taustiņam-augšup, kad nepieciešama atslēga-no augšas līdz taustiņam-uz leju.

Risinājums: dokumenta polaritātes shēmu izstrādes posmā un ievērojiet stingru marķēšanas disciplīnu. Izmantojiet krāsu-kodētus savienotājus vai kabeļu apvalkus, lai atšķirtu dažādus polaritātes veidus (dažas organizācijas izmanto tādas konvencijas kā zaļā metode A metodei, zilā B metodei). Pirms paziņot, ka saite darbojas, veiciet šķiedras pozīcijas pārbaudi, izmantojot redzamās gaismas iesmidzināšanu vai automatizētus šķiedru identifikatorus.

Izaicinājums: pārmērīgs ievietošanas zudums

Simptoms: Izmērītais ievietošanas zudums pārsniedz specifikācijas par 0,5–1,0 dB vai vairāk, neskatoties uz to, ka tiek izmantotas pareizas uzstādīšanas metodes un tīri savienotāji.

Pamatcēlonis: Trīs iespējas:

Fiziski bojājumi uzgaļa gala virsmai{0}}atkritumu dēļ pārošanās laikā

Bojāts tīrīšanas audums IBC{0}}stila tīrīšanas rīkā (audumam ir jāvirzās līdz svaigam materiālam katrā gājienā)

Mikroskopiskas šķiedras izvirzījums vai iegriezums, ko izraisa nepareiza pulēšana savienotāja montāžas laikā

Risinājums: pārbaudiet uzgaļa gala virsmu{0}} ar lielu palielinājumu (minimums 400x), vai tajā nav skrāpējumu, bedrīšu vai iegultu gružu. Ja tiek novērots uzgaļa bojājums, savienotājam ir nepieciešama atkārtota-pulēšana uzņēmumā, kas ir aprīkots ar MT uzgaļu pulēšanas armatūras-re{5}}pulēšana uz vietas parasti nav praktiska. Ja rodas piesārņojuma problēmas, veiciet papildu tīrīšanas ciklus, izmantojot svaigas tīrīšanas kasetes. Savienojuma ražošanas defektu gadījumā nomaiņa parasti ir vienīgais risinājums.

Simptoms: Lielākā daļa šķiedru pozīciju MTP savienotājā darbojas normāli, bet vienā vai divās joslās ir liels zudums vai pilnīga kļūme.

Pamatcēlonis: Atsevišķa šķiedras pārrāvums kabeļa komplektā, saliekta šķiedra zem savienotāja korpusa vai bojāta viena šķiedra pulēšanas procesā.

Risinājums: ja kļūme ietekmē vienu un to pašu šķiedras pozīciju vairākos testos, problēma ir savienotājā vai kabelī. Mēģiniet atkārtoti ievietot savienotāju, lai izslēgtu piesārņojumu. Ja kļūme saglabājas, šķiedru izsekošana ar redzamu gaismu var noteikt pārtraukuma vietu. Salauztu šķiedru kabeļu komplektos parasti ir nepieciešama pilnīga kabeļa nomaiņa,{3}}remonts izrādās nepraktisks. Bojātās šķiedras savienotājos var salabot, atkārtoti{5}}pulējot specializētās iekārtās, lai gan nomaiņa bieži izrādās rentablāka.

Problēma: savienotāja saglabāšanas kļūme

Simptoms: MTP savienotājs atvienojas vai atvienojas no adaptera normālas darbības laikā, neskatoties uz pareizu sākotnējo uzstādīšanu.

Pamatcēlonis: Bojāts vai nodilis savienotāja korpusa fiksatora mehānisms, nesaderīgs adaptera veids vai pārmērīgs kabeļa svars, kas rada savienojuma vilkšanas spēku.

Risinājums: Pārbaudiet, vai fiksators nav fizisku bojājumu vai pārmērīga nodiluma. MTP aizbīdņi ir paredzēti 500+ pārošanās cikliem; savienotāji, kas uzrāda fiksatora bojājumus pēc mazāka skaita ciklu, var norādīt uz nepareizu apstrādi vai bojātām sastāvdaļām. Pārliecinieties, vai adaptera tips atbilst savienotājam (dupleksie adapteri pastāv A un B tipa variantos,{3}}izmantojot nepareizu veidu, tiek novērsta pareiza fiksācija). Ieviesiet pareizu spriedzes mazināšanu, nostiprinot kabeļus pie aprīkojuma statīviem vai kabeļu vadības sistēmām, nekad neļaujot kabeļa svaram tieši noslogot savienojumus.

 


Nākotnes trajektorija: kas notiks vairāku{0}}šķiedru tehnoloģiju jomā

 

MTP savienotāja attīstība turpinās, ko veicina jaunās joslas platuma prasības un datu centru arhitektūras attīstība. Vairāki attīstības vektori ir pelnījuši uzmanību.

1,6 T un vairāk: lielāks šķiedru skaits

Lai gan pašreizējā izvietošanā dominē 12-šķiedru MTP savienotāji, 16-šķiedru un 24 šķiedru varianti kļūst arvien populārāki, tuvojoties 800G un 1.6T Ethernet standartiem. Šie augstāka blīvuma savienotāji saglabā to pašu 6,4 mm × 2,5 mm uzgaļa kontūru, saliekot vairākas šķiedru rindas vertikāli — divas rindas pa astoņām šķiedrām 16 šķiedru gadījumā un trīs rindas pa astoņām — 24 šķiedru.

Mehāniskās problēmas, kas saistītas ar sub{0}}mikronu līdzinājuma saglabāšanu vairākās šķiedru rindās, ievērojami palielina sarežģītību. MT uzgaļu ražošanai 24-šķiedru blokiem ir nepieciešami specializēti instrumenti un stingrāka procesa kontrole nekā 12 šķiedru ražošanai. Tomēr blīvuma priekšrocības izrādās pārliecinošas: viens 24 šķiedru MTP maģistrāles kabelis var pārvadāt divpadsmit dupleksos 100G kanālus, kas ir līdzvērtīgi divdesmit četriem atsevišķiem LC plākstera vadiem.

Pašlaik tiek veikti standartizācijas pasākumi 32-šķiedru MTP savienotājiem (četras rindas pa astoņām), galvenokārt mērķējot uz augstas-veiktspējas skaitļošanas lietojumprogrammām, kur procesora-un-procesora savstarpējai savienošanai ir nepieciešams maksimālais blīvums. Joprojām nav skaidrs, vai 32 šķiedru tehnoloģija tiek plaši izmantota datu centram — polaritātes uzturēšanas sarežģītība un visu 32 šķiedru atbilstības zudumu specifikācijām var būt ierobežota izvietošana specializētās lietojumprogrammās.

Kopā-pakotās optikas integrācija

Ko-pakotās optikas (CPO) arhitektūrās optiskie raiduztvērēji tiek integrēti tieši tīkla slēdža silīcijā, novēršot elektriskās -uz-optiskās pārveidošanas sašaurinājumu, kas ierobežo tradicionālo pievienojamo optiku. CPO sistēmās MTP savienotāji tiek pievienoti tieši slēdža ASIC, izmantojot iegultās fotoniskās integrālās shēmas.

Šai integrācijai ir nepieciešami jauni savienotāju raksturlielumi: īpaši -mazs ievietošanas zudums, lai palielinātu optiskās saites budžetu, ārkārtīgi augsta uzticamība, jo savienotāji pēc slēdža montāžas kļūst ne-apkalpojami, un savietojamība ar automatizētu atlases-un-iekārtu liela apjoma{4}}ražošanai. Tiek parādīti modificēti MTP modeļi, kas optimizēti CPO lietojumprogrammām, un tiem ir mazāki formas faktori un izturīgi uzgaļu aiztures mehānismi, kas piemēroti pastāvīgai uzstādīšanai.

Dobu{0}}Core Fiber saderība

Dobu{0}}kodolšķiedru tehnoloģija, kas pārraida gaismu caur ar gaisu-pildītiem serdeņiem, nevis cietu stiklu, sola latentuma samazinājumu par 30-50%, salīdzinot ar parasto vienmoda-šķiedru-, kas ir kritiska augstas-frekvences tirdzniecībai un citām latentuma{8}jutīgām lietojumprogrammām. Tomēr dobās kodola šķiedras lielākais režīma lauka diametrs un dažādas izlīdzināšanas pielaides rada saderības problēmas ar esošajiem MTP savienotājiem, kas paredzēti standarta šķiedrai.

Savienotāju ražotāji izstrādā MT uzgaļus, kas īpaši optimizēti dobai{0}}kodolšķiedrai, ietverot modificētas šķiedras pozicionēšanas pielaides un, iespējams, lielākus vadošo tapu caurumu modeļus. Ja dobās-kodola šķiedras komerciāli tiek plaši izmantotas, pastāvošā tradicionālās MTP infrastruktūras instalēšanas bāze var būt nepieciešama jaunināšana vai nomaiņa, lai sasniegtu optimālu veiktspēju ar jauno šķiedras veidu.

Automatizēta uzstādīšana un testēšana

Pašreizējā MTP izvietošana lielā mērā ir atkarīga no kvalificēta tehniķa darbaspēka pareizai savienotāja tīrīšanai, ievietošanai un apstiprināšanai. Nozares iniciatīvu mērķis ir automatizēt šos procesus, izmantojot robotizētas sistēmas, kas spēj:

Automātiska savienotāju tīrīšana, izmantojot precīzi kontrolētus mehāniskos izpildmehānismus

Mašīnredze{0}}balstīta uzgaļa pārbaude, kas nosaka piesārņojumu zem cilvēka redzamā-sliekšņa

Automātiska ievietošanas spēka uzraudzība, kas nodrošina pareizu savienošanu bez pārspīlēšanas{0}}komponentiem

Integrēta optiskā pārbaude, kas nodrošina tūlītēju atgriezenisko saiti ar apstiprinājumu/neveiksmi

Šāda automatizācija ievērojami samazinātu instalēšanas laiku un uzlabotu konsekvenci, kas ir īpaši noderīga hipermēroga datu centros, kuros ātrās paplašināšanas fāzēs tiek izvietoti tūkstošiem MTP savienojumu.

 


Bieži uzdotie jautājumi

 

Kāda ir patiesā{0}}pasaules atšķirība starp MTP un MPO savienotājiem?

MTP savienotājos ir iekļauti pieci galvenie uzlabojumi salīdzinājumā ar parasto MPO: metāls plastmasas tapas vietā, eliptiskas, nevis noslīpētas vadošās tapas, peldošā uzgaļa dizains, noņemams korpuss, kas nodrošina apkopi uz lauka, un ovālas atsperes, kas aizsargā lentes šķiedras. Šie uzlabojumi nodrošina par aptuveni 0,15-0,25 dB labāku ievietošanas zudumu un ievērojami ilgāku darbības laiku, parasti pārsniedzot 1000 pārošanās ciklus, salīdzinot ar 500–700 standarta MPO.

Vai es varu sajaukt MTP un MPO savienotājus vienā saitē?

Jā-abas savienotāju saimes atbilst IEC 61754-7 un TIA-604-5 standartiem, nodrošinot fizisko saderību. Tomēr optisko veiktspēju ierobežos zemākas veiktspējas MPO specifikācijas. Misijai kritiskām instalācijām, kurās ievietošanas zudumu budžeti ir ierobežoti, MTP uzturēšana visā saitē optimizē veiktspēju.

Cik šķiedru skaits ir pieejams MTP savienotājos?

Standarta konfigurācijās ietilpst 8, 12, 16 un 24 šķiedru. 12-šķiedru varianti dominē datu centru izvietošanā, jo tie ir optimizēti 40G/100G paralēlai optikai. 8-šķiedras savienotāji apkalpo 200G/400G lietojumprogrammas hipermēroga iekārtas un augstas veiktspējas skaitļošanas vide.

Kādu polaritātes metodi man vajadzētu izmantot?

B metode (taustiņš-līdz taustiņam-uz augšu, pagriezta šķiedru secība) vislabāk darbojas tiešās-paralēlas optikas lietojumprogrammās, kur raiduztvērēji savienojas, izmantojot vienu maģistrāles kabeli bez starppārveidošanas. A metode (no taustiņu-no taustiņu līdz taustiņam-uz leju, tieši-) nodrošina maksimālu elastību jauktām-iekārtu vidēm un mantotās infrastruktūras integrācijai, taču tai ir nepieciešami polaritātes-konvertēšanas moduļi. Metode C ir piemērota specializētiem scenārijiem, kuros nepieciešama šķiedru{10}pāra integritāte, izmantojot vairākus savienojuma punktus.

Vai man ir nepieciešami Elite{0}}pakāpes MTP savienotāji?

Elitārie savienotāji attaisno savas augstākās izmaksas trīs scenārijos: tālsatiksmes-viena-režīmu saites, kur 0,10-0,15 dB uz vienu savienotāju ievērojami ietaupa, misijai-kritiskās lietojumprogrammas, kur maksimālā sistēmas rezerve ir vissvarīgākā, vai 400G/800G izvietošana ar ierobežotu saišu budžetu. Tipiskām universitātes pilsētiņas vai datu centra lietojumprogrammām, kurās tiek izmantoti kvalitatīvi standarta MTP komponenti, Elite veiktspēja nav nepieciešama.

Kā pareizi tīrīt MTP savienotājus?

Izmantojiet IBC{0}}zīmolu vai līdzvērtīgu push-to-tīrīšanas rīkus, kas īpaši izstrādāti MT uzgaļiem. Šajās ierīcēs tiek izmantots precīzi-griezts mikrošķiedras audums, lai vienlaikus notīrītu visu taisnstūrveida uzgaļa virsmu ar vienu kustību. Tīriet gan vīrišķos, gan sievišķos savienotājus tieši pirms pārošanās, pat ja ir bijuši putekļu vāciņi. Izvairieties no tamponiem, salvetēm vai saspiesta gaisa-šīs metodes izrādās neefektīvas vai potenciāli kaitīgas daudzšķiedru savienotājiem. Sekojiet tīrīšanai,{10}}pārbaudot seju ar 400 reižu palielinājumu.

Kādus ievietošanas zudumus vajadzētu sagaidīt no MTP savienojumiem?

Pareizi uzstādīti un iztīrīti MTP Elite savienojumi parasti mēra 0,15-0,25 dB daudzrežīmiem un 0,20-0,35 dB vienrežīmiem. Standarta MTP savienotāji rāda 0,25-0,35 dB (daudzmodu) vai 0,35-0,50 dB (vienā režīmā). Vērtības, kas pārsniedz šos diapazonus, norāda uz piesārņojumu, fiziskiem bojājumiem vai savienotāja novirzi, kas prasa izmeklēšanu un atveseļošanu.

 


Key Takeaways

 

MTP optiskie savienotājinodrošina 6–12 reižu blīvuma uzlabojumu salīdzinājumā ar tradicionālajiem abpusējās šķiedru galiem, vienā kompaktā interfeisā ievietojot 8–24 šķiedras, kas atbilst SC savienotāja nospieduma izmēriem.

Apzīmējums “MTP” apzīmē US Conec patentētos vispārējā MPO standarta uzlabojumus, kas ietver metāla tapas aizturi, eliptiskas virzošās tapas, peldošā uzgaļa arhitektūru, noņemamu korpusu un ovālas atsperes{0}}uzlabojumus, kas nodrošina par 0,15–0,25 dB labāku ievietošanas laika zudumu un dubulto MPO darbības laiku.

Vairāku šķiedru savienotājiem ir nepieciešami stingri tīrīšanas protokoli, izmantojot IBC-stila rīkus, un obligāta gala-sejas pārbaude pirms katras savienošanas darbības,-ar neapbruņotu aci neredzams piesārņojums izraisa ievietošanas zuduma pasliktināšanos, kas mazina saites veiktspēju.

Polaritātes metodoloģijas izvēle (A, B vai C metode) ir visnozīmīgākais dizaina lēmums MTP izvietošanā, jo polaritātes neatbilstības izraisa pilnīgu pārraides kļūmi, neskatoties uz fiziski savienotajām saitēm{0}}visaptveroša dokumentācija un marķēšanas disciplīna ir būtiska veiksmīgai ieviešanai.

MTP optiskais savienotājstehnoloģija mērogojas no pašreizējām 40G/100G lietojumprogrammām, izmantojot jaunos 800G un 1.6T standartus, nodrošinot fiziskā slāņa nākotnes-piesardzību, kas ļauj uzlabot joslas platumu, nomainot raiduztvērēju bez strukturētas kabeļu sistēmas modifikācijām.

Nosūtīt pieprasījumu