Kad lietot mtp uz lc?

Nov 06, 2025

Atstāj ziņu

 

MTP uz LC sadales kabeļi savieno augsta{0}}blīvuma daudzšķiedru-maģistrāles sistēmas ar tradicionālajiem dupleksā aprīkojuma savienojumiem. Šie kabeļi pārveido vienu 8, 12 vai 24 šķiedru MTP savienotāju par vairākiem LC dupleksajiem savienotājiem, nodrošinot efektīvu pāreju starp dažādiem tīkla ātrumiem un aprīkojuma veidiem.

 

mtp to lc

 

Tīkla migrācijas scenāriji

 

10G uz 40G tīkla pārejas

Jauninot no 10 gigabitu uz 40 gigabitu infrastruktūru, MTP uz LC pārtraukuma kabeļi nodrošina izmaksu ziņā efektīvu migrācijas ceļu, neaizstājot esošo aprīkojumu. 8-šķiedru MTP uz LC konfigurācija savieno vienu 40GBASE-SR4 QSFP+ raiduztvērēju ar četriem 10GBASE-SR SFP+ raiduztvērējiem, efektīvi izmantojot visas šķiedras pavedienus.

Šis izvietošanas modelis kļuva plaši izplatīts datu centros laikā no 2017. gada{5}}2024. gada, jo organizācijām vienlaikus bija jāatbalsta gan mantotie 10G serveri, gan jauni 40 G slēdži. Izlaušanas pieeja novērš nepieciešamību pēc pilnīgas infrastruktūras nomaiņas, samazinot kapitālizdevumus par 60–75%, salīdzinot ar pilnas sistēmas jauninājumiem.

Tehniskā ieviešana balstās uz paralēlo optiku, kur 40G signāls sadalās četrās neatkarīgās 10G joslās. Katra josla darbojas ar ātrumu 10 Gb/s, izmantojot daudzmodu šķiedru (OM3 vai OM4), sasniedzot pārraides attālumus līdz 100-150 metriem atkarībā no šķiedras pakāpes. Šis attālums ir pietiekams lielākajai daļai datu centra savienojumu, vienlaikus saglabājot signāla integritāti visos kanālos.

25G līdz 100G migrācijas ceļi

Līdzīgi principi tiek piemēroti, pārejot no 25G uz 100G tīkliem, izmantojot MTP uz LC arhitektūru. 8 šķiedru MTP savienojums QSFP28 100G raiduztvērējā tiek izvadīts līdz četriem SFP28 25G raiduztvērējiem, izmantojot atsevišķus LC dupleksos savienotājus. Šī konfigurācija atbalsta pakāpenisku jaudas paplašināšanu, pieaugot lietojumprogrammu prasībām.

Tīkla arhitekti atbalsta šo pieeju, ja lietojumprogrammu serveriem ir nepieciešami dažādi joslas platuma līmeņi. Krātuves masīviem var būt nepieciešama pilna 100 G caurlaidspēja, kamēr skaitļošanas mezgli darbojas efektīvi ar 25 G, un MTP–LC sadales kabeļi atbilst abām prasībām vienotā infrastruktūrā.

 

Augsta{0}}blīvuma kabeļu vide

 

Telpas optimizācija datu centros

Datu centri saskaras ar pastāvīgu spiedienu, lai maksimāli palielinātu portu blīvumu ierobežotā statīva telpā. MTP uz LC sadalīšanas risinājumi nodrošina ievērojamu vietas ietaupījumu salīdzinājumā ar tradicionālajiem LC-to{2}}LC kabeļiem. 1U šķiedru panelis ar 12 MTP aizmugures pieslēgvietām un 48 LC priekšējiem portiem apvieno to, kas citādi prasītu 4 U parastā plākstera paneļa vietas.

Blīvuma priekšrocība kļūst izteiktāka mērogā. Izmantojot 24 šķiedru MTP konfigurācijas, viens 1U korpuss var pārvaldīt līdz 1152 šķiedru pavedieniem, izmantojot MTP-24 kabeļus, kas ir sešas reizes lielāka par duplekso LC sistēmu ietilpību. Šī telpas efektivitāte tieši nozīmē samazinātas plauktu izmaksas, uzlabotu gaisa plūsmu un vienkāršotu kabeļu pārvaldību.

Real{0}}ieviešana liecina, ka liela-blīvuma MTP izvietošana samazina kabeļa ceļu pārslodzi par 65-80%. Mazāk atsevišķu kabeļu nozīmē vieglāku problēmu novēršanu, ātrāku pārvietošanu-pievieno-izmaiņas un zemākas darbaspēka izmaksas pastāvīgai apkopei. Tīkla komandas ziņo par 40-60% mazāku kabeļa instalēšanas laiku, izvietojot MTP mugurkaulu ar LC pārtraukumu, salīdzinot ar punktu-punktu LC kabeļiem.

Strukturētās kabeļu arhitektūras

MTP uz LC atdalīšanas kabeļi ir izcili strukturētās kabeļu vidēs, kur pastāvīgas mugurkaula saites savieno ar elastīga piekļuves slāņa aprīkojumu. MTP puse beidzas ar kasetēm vai ielāpu paneļiem, kas kalpo par ēkas pastāvīgo infrastruktūru, savukārt LC izrāvieni nodrošina iekārtas{1}}līmeņa savienojumu, kas bieži mainās.

Šī arhitektūra atdala stabilu infrastruktūru (MTP mugurkaulu) no dinamiskās savienojamības (LC izlaušanās kājas). Nomainot vai pārvietojot aprīkojumu, tehniķi apstrādā tikai LC savienojumus, kamēr MTP maģistrāle netiek traucēta. Šī pieeja samazina dārgo maģistrālo kabeļu nodilumu un saglabā -tīkla uzticamību ilgtermiņā.

 

Iekārtu saderības prasības

 

Raiduztvērēja saskarnes saskaņošana

MTP–LC kabeļi novērš saskarnes neatbilstību starp modernajiem paralēlās optikas raiduztvērējiem un mantotajām iekārtām. Pašreizējie 40 G un 100 G īsa attāluma{3}}uztvērēji (SR4, CSR4) piedāvā MTP/MPO saskarnes, kas atbalsta 8–12 šķiedru paralēlo pārraidi. Tikmēr uzstādītā 10G un 25G iekārtu bāze pārsvarā izmanto LC dupleksos savienotājus.

BezMTP Breakout kabelisrisinājumiem, šo dažādo saskarnes veidu savienošanai būtu nepieciešamas dārgas multivides konvertēšanas iekārtas vai pilnīga raiduztvērēja nomaiņa. Atdalīšanas kabelis nodrošina tiešu optisko savienojumu, novēršot aktīvos konversijas slāņus un ar tiem saistītās izmaksas, enerģijas patēriņu un atteices punktus.

Izvēloties MTP uz LC konfigurācijas, ir svarīga īpaša raiduztvērēja saderība. Piemēram, 40GBASE-SR4 raiduztvērējiem ir nepieciešami 8 šķiedru MTP savienojumi, kas izplūst līdz četriem LC dupleksajiem pāriem. Kabelim ir jāatbilst raiduztvērēja polaritātes prasībām (parasti B tips paralēlas optikas lietojumiem), lai nodrošinātu, ka pārraides joslas ir pareizi saskaņotas ar uztveršanas joslām pāri saitei.

Slēdžu porta atdalīšanas iespējas

Mūsdienu Cisco, Arista, Juniper un citu datu centru slēdži atbalsta portu sadalīšanas konfigurācijas, kas ļauj vienam 40 G vai 100 G portam darboties kā vairākiem mazāka ātruma portiem. Ja iespējots, izmantojot slēdža konfigurāciju, viens 40G QSFP+ ports kļūst par četrām neatkarīgām 10G saskarnēm vai viens 100G QSFP28 ports tiek sadalīts četros 25G portos.

MTP–LC sadales kabeļi fiziski iespējo šīs programmatūras{0}}noteiktās portu sadales. MTP savienotājs tiek pievienots ātrdarbīgam -QSFP raiduztvērējam, savukārt katrs LC pāris tiek savienots ar atsevišķām tīkla ierīcēm, veidojot četrus neatkarīgus datu ceļus. Šī elastība ļauj tīkla operatoriem pielāgot-joslas platuma piešķiršanu faktiskajām lietojumprogrammu vajadzībām, nevis pārmērīgi{5}}nodrošināt, lai tie atbilstu pieejamajiem portu ātrumiem.

Ieviešanai ir nepieciešama gan aparatūras spēja (MTP–LC kabelis), gan programmatūras konfigurācija. Slēdžiem ir jāatbalsta pārtraukuma režīms noteiktiem portiem, ko parasti var konfigurēt, izmantojot komandrindas saskarni- vai pārvaldības programmatūru. Ne visi slēdžu modeļi atbalsta izlaušanos katrā portā, tāpēc saderības pārbaude pirms izvietošanas novērš integrācijas problēmas.

 

mtp to lc

 

Šķiedru veida apsvērumi

 

Daudzrežīmu un viena režīma izvietošana{1}}

Izvēle starp daudzrežīmu un viena{0}}režīmu MTP uz LC kabeļiem galvenokārt ir atkarīga no pārraides attāluma prasībām. Daudzrežīmu konfigurācijas, kurās izmanto OM3 vai OM4 šķiedru, ir piemērotas lielākajai daļai datu centru lietojumprogrammu, kuru attālumi ir mazāki par 100{6}}400 metriem. Šīs izvietošanas priekšrocības ir zemākas cenas 850 nm optika un vienkāršotas savienotāju pulēšanas prasības.

OM4 daudzmodu šķiedra, visizplatītākā izvēle MTP uz LC sadalīšanas lietojumprogrammām 2024. -2025. gadā, atbalsta 40 GBASE-SR4 līdz 150 metriem un 100 GBASE-SR4 līdz 100 metriem. Nākamās -paaudzes OM5 šķiedra nedaudz pagarina šos attālumus, vienlaikus pievienojot atbalstu īsviļņu viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanai (SWDM), lai gan OM4 joprojām ir dominējošais izmaksu un veiktspējas līdzsvara standarts.

Viena{0}}režīma MTP–LC pārtraukuma kabeļi kalpo ilgākam-attālumam, kas pārsniedz vairāku režīmu iespējas. Campus starpsavienojumiem, metro-zonu savienojumiem un ēku savstarpējām-savienojumiem, kas stiepjas vairākus kilometrus, ir nepieciešama viena-režīmu šķiedra ar 1310 nm vai 1550 nm optiku. Tomēr viena-režīma izvietošana maksā 2–3 reizes vairāk nekā vairāku režīmu izvietošana, jo ir stingrākas pielaides un precīzas savienotāja prasības.

Savienotāju polaritātes pārvaldība

Pareiza polaritātes pārvaldība nodrošina, ka pārraidītie signāli sasniedz pareizās uztveršanas šķiedras visā MTP–LC savienojumā. Nozare standartizē trīs polaritātes metodes (A tips, B tips, C tips) dažādiem pielietojuma scenārijiem. B tipa polaritāte dominē 40 G/100 G sadalīšanas lietojumprogrammās, jo tā saglabā konsekventu šķiedru pozīciju no 12 šķiedru MTP savienotāja caur katru LC duplekso pāri.

Polaritātes kļūdas izraisa pilnīgu saites kļūmi vai daļēju kanāla zudumu, tāpēc instalēšanas laikā ir nepieciešama pārbaude. Vizuāla savienotāja atslēgu pozīciju pārbaude, šķiedru numerācija un pareizu testa procedūru izmantošana novērš dārgu problēmu novēršanu pēc izvietošanas. Daudzas organizācijas krāsu{2}}kodē dažādus polaritātes veidus, lai novērstu nesaderīgu kabeļu sajaukšanos vienā sistēmā.

 

Uzstādīšanas un izvietošanas faktori

 

Iepriekš-izbeigtie un lauka-izbeigtie risinājumi

No rūpnīcas tiek piegādāti iepriekš pārtraukti MTP–LC kabeļi ar visiem uzstādītiem, pārbaudītiem un sertificētiem savienotājiem. Šī plug{2}}and-pieeja novērš lauka pārtraukšanas darbus, samazina instalēšanas kļūdas un nodrošina nemainīgu veiktspēju, ko nodrošina ražotāja garantija. Rūpnīcas pārbaude nodrošina, ka ievietošanas zudums, atgriešanās zudums un polaritāte atbilst specifikācijām, pirms kabelis sasniedz uzstādīšanas vietu.

Alternatīvai-lauka izbeigšanai- ir nepieciešami specializēti rīki, apmācīti tehniķi un laikietilpīgas{2}}testēšanas procedūras. Lai gan lauka izbeigšana nodrošina ilguma elastību, prasmju prasības un kvalitātes mainīgums padara iepriekš pabeigtus risinājumus priekšroka lielākajai daļai MTP, nevis LC sadalīšanas lietojumprogrammu. Instalēšanas laika atšķirības ir ievērojamas: iepriekš-nobeigtu kabeļu izvietošana un pārbaude aizņem 5–15 minūtes, savukārt lauka pārtraukšanai nepieciešamas 2–4 stundas katram savienotāja galapunktam.

Izmaksu analīze dod priekšroku iepriekš{0}}izbeigtiem risinājumiem visiem izvietojumiem, izņemot mazākos. Lai gan vienības izmaksas ir augstākas nekā neapstrādāta kabeļa un savienotāju izmaksas, izslēdzot darbu uz lauka, pārbaudes aprīkojumu un iespējamo pārstrādāšanu no gala defektiem, parastos projektos tiek ietaupīti 30–50% no kopējām izmaksām.

Kabeļu pārvaldība un maršrutēšana

MTP uz LC atdalīšanas kabeļi rada unikālas kabeļu pārvaldības problēmas, jo to pāreja no viena maģistrāles uz vairākām LC kājām. Lai novērstu šķiedru bojājumus, izlaušanās vietai ir nepieciešama pietiekama vieta ventilatoram un spriedzes samazināšanai. Speciālie zābaki sadala spriedzi pa šķiedru saišķi, pasargājot atsevišķas šķipsnas no pārmērīgas lieces vai spriedzes.

Pareiza maršrutēšana nodrošina minimālo izliekuma rādiusu visā kabeļa garumā. MTP–LC kabeļi parasti norāda 10–15 x kabeļa diametru noslogotiem līkumiem (uzstādītiem un nostiprinātiem) un 20 x diametru nenoslogotiem uzstādīšanas līkumiem. Šo specifikāciju pārkāpšana izraisa signāla vājināšanos, palielinātu ievietošanas zudumu un iespējamus šķiedru pārtraukumus, kas izpaužas kā periodiskas vai pastāvīgas saites kļūmes.

Efektīvas kabeļu pārvaldības stratēģijas atdala MTP maģistrāles maršrutēšanu no LC izlaušanās kājas pārvaldības. Bagāžnieks iet pa lielas ietilpības{1}}ceļiem uz izplatīšanas punktiem, kur izlaušanās notiek kontrolētās zonās ar pietiekamu vietu. Pēc tam LC kājas, izmantojot standarta kabeļu vadību, virzās uz atsevišķiem aprīkojuma savienojumiem, saglabājot sarežģīto ventilatoru sakārtotu un apkopjamu.

 

Veiktspējas un uzticamības faktori

 

Ievietošanas zaudējumu budžeti

Katrs optiskais savienojums rada ievietošanas zudumu, kam ir jāpaliek saišu budžeta ierobežojumiem, lai nodrošinātu uzticamu darbību. MTP uz LC pārtraukuma kabeļi pievieno divus savienotāju interfeisus katram kanālam (vienu MTP un vienu LC), katrs rada 0,35–0,75 dB tipiskus ievietošanas zudumus. Papildu savienojumi vai starpsavienojumi vēl vairāk samazina pieejamo zaudējumu rezervi.

40 GBASE-SR4, kas pārsniedz OM4 šķiedru, IEEE specifikācija pieļauj maksimālo ievietošanas zudumu 1,5 dB. Parastā MTP uz LC sadales izvietošana patērē 0,5–1,0 dB, atstājot rezervi ielāpu vadiem, kasetēm un šķiedras rūpnīcas zudumiem. Zaudējumu budžeta pārsniegšana izraisa bitu kļūdas, saišu plivināšanu vai pilnīgu savienojuma kļūmi, it īpaši maksimāli noteiktos attālumos.

Augstas-kvalitātes MTP–LC kabeļi no cienījamiem ražotājiem nosaka maksimālo ievietošanas zudumu 0,35 dB uz savienotāju pāri, un daudzi no tiem sasniedz 0,25 dB vai mazāk. Augstākās klases "elites" vai "zemu-zudumu" varianti vēl vairāk samazina ievietošanas zudumu līdz 0,15 dB uz savienoto pāri, kas ir vērtīgi garās saitēs vai sistēmās ar vairākiem savienojuma punktiem, kur katra decibela daļa ir svarīga.

Vides izturība

Standarta MTP–LC kabeļi ir piemēroti kontrolētām datu centru vidēm ar stabilu temperatūru un mitrumu. Prasīgākām lietojumprogrammām ir nepieciešami specializēti varianti: gaisa-apstrādes telpām paredzētie kabeļi atbilst ugunsdrošības prasībām, savukārt āra-novērtētās versijas iztur galējās temperatūras, mitrumu un UV iedarbību.

Bruņotie MTP uz LC pārrāvuma kabeļi nodrošina mehānisku aizsardzību vidēs ar saspiešanas risku vai biežu apstrādi. Tērauda vai aramīda šķiedru stiegrojums palielina stiepes izturību par 5-10x salīdzinājumā ar standarta kabeļiem, novēršot bojājumus uzstādīšanas laikā vai netīša kontakta rezultātā. Papildu aizsardzība ir saistīta ar paaugstinātām izmaksām un samazinātu elastību, kas ir piemērota gadījumos, kad fiziskā noturība atsver lietošanas ērtības.

Rūpnieciskās un āra MTP uz LC izvietošanai var norādīt IP68 novērtējumu pret laikapstākļiem izturīgus savienotājus, kas aizsargā pret ūdens un putekļu iekļūšanu. Šie specializētie varianti nodrošina šķiedru savienojumu telekomunikāciju skapjos, attālās antenu instalācijās un citās skarbās vidēs, kur standarta savienotāji neizdodas.

 

mtp to lc

 

Izmaksu un mērogojamības analīze

 

Sākotnējās ieviešanas ekonomika

MTP–LC atdalīšanas kabeļa izmaksas ievērojami atšķiras atkarībā no šķiedru skaita, garuma, savienotāja kvalitātes un reitingiem. 8-šķiedru OM4 savienojuma MTP–LC kabelis (3 metri) parasti maksā no 80 līdz 150 $ no lielākajiem ražotājiem, savukārt līdzvērtīgi 12 šķiedru varianti ir 120–200 $. Stingrākas ražošanas pielaides dēļ viena režīma versijām ir 30–50% piemaksa salīdzinājumā ar vairāku režīmu.

Salīdzinot kopējās īpašumtiesību izmaksas, MTP un LC sadalīšanas risinājumi nodrošina izcilu ekonomiku mērenā mērogā. Četriem 10 G savienojumiem viena MTP–LC pārrāvuma kabeļa izmantošana maksā aptuveni tikpat, cik četri atsevišķi LC dupleksa ielāpu vadi un saistītā infrastruktūra. Tomēr izlaušanas pieeja ietaupa ievērojamu darbaspēku instalēšanas un pārkonfigurācijas laikā, vienlaikus nodrošinot turpmākus jauninājumus līdz 40G, nomainot tikai raiduztvērējus.

Lielākos mērogos izmaksu priekšrocības palielinās. Datu centrs, kuram nepieciešami 48 10G savienojumi, 48 atsevišķu LC maģistrāļu vietā var izvietot 12 MTP–LC atdalīšanas kabeļus, samazinot kabeļu skaitu par 75%, vienkāršojot infrastruktūru un proporcionāli samazinot instalēšanas laiku. Konsolidētā pieeja arī samazina pastāvīgās darbības izmaksas, pateicoties vienkāršotai apkopei un ātrākai problēmu novēršanai.

Nākotnes{0}}pārbaudes stratēģijas

Tīkla infrastruktūra parasti darbojas 7-10 gadus pirms lieliem jauninājumiem, tāpēc ieguldījumu aizsardzībai ir būtiska nozīme nākotnē. MTP uz LC sistēmas ir izcilas, pielāgojot tehnoloģiju pārejas, jo kabeļu infrastruktūra paliek stabila, kamēr tiek mainīti tikai raiduztvērēji, lai nodrošinātu jaunus ātrumus.

Datu centrs, kurā pašlaik tiek uzstādīts 8-šķiedru MTP mugurkauls ar LC sadalīšanas kasetēm, var atbalstīt vairākus evolūcijas ceļus: pašreizējos 40 G-līdz-4 x 10 G, nākotnes 100 G-līdz 4 x 25 G vai pat 400 G uz 4 x 10 g, izmantojot to pašu fizisko šķiedru. Šī elastība izriet no paralēlās optikas arhitektūras, kur ātrums palielinās, jauninot raiduztvērējus uz ātrākiem datu pārraides ātrumiem pa joslu, nevis prasot pilnīgu kabeļa nomaiņu.

Tomēr patiesai nākotnes-pielāgošanai sākotnējās izvietošanas laikā ir jāizvēlas piemēroti šķiedras veidi. Šodien uzstādītā OM4 daudzmodu šķiedra atbalstīs paredzamo ātruma pieaugumu līdz 2030. {6}}2035. gadam tipiskajos datu centru attālumos. Organizācijām, kas plāno ilgāku infrastruktūras dzīves ciklu, ir jāapsver OM5 vai vienmoda šķiedra, neskatoties uz augstākām sākotnējām izmaksām, nodrošinot, ka pasīvā iekārta ir piemērota nākamās paaudzes tehnoloģijām bez priekšlaicīgas nomaiņas.

 

Bieži uzdotie jautājumi

 

Kāda ir atšķirība starp 8 šķiedru un 12 šķiedru MTP uz LC pārtraukuma kabeli?

8 šķiedru MTP uz LC konfigurācija efektīvi izmanto visas šķiedras, nodrošinot tieši četrus dupleksos LC pārus no astoņām šķiedrām. Tas lieliski atbilst 40G SR4 un 100G DR4 lietojumprogrammām bez atkritumiem. 12 šķiedru versija nodrošina sešus LC dupleksos pārus, taču, pievienojot 40G SR4 raiduztvērējus, kas izmanto tikai astoņas šķiedras, tiek izšķērdētas četras šķiedras. Izvēlieties 8 šķiedru 40 G izlaidumiem un 12 šķiedru, ja jums ir nepieciešami seši diskrēti LC savienojumi vai ja jūsu aprīkojumam ir īpaši nepieciešami 12 šķiedru MTP interfeisi.

Vai varu izmantot MTP–LC kabeļus gan 40G, gan 100G lietojumprogrammām?

MTP–LC kabeļi darbojas ar vairākiem ātrumiem atkarībā no konfigurācijas. 8-šķiedru kabelis atbalsta 40G-līdz-4x10G vai 100G līdz 4x25G, mainot tikai raiduztvērējus. Tomēr 100GBASE-SR10 ir nepieciešami 24 šķiedru MTP savienojumi, kas tiek izveidoti līdz desmit LC dupleksajiem pāriem, izmantojot cita veida kabeļus. Pirms kabeļu izvēles vienmēr pārbaudiet konkrētā raiduztvērēja šķiedru skaitu un polaritātes prasības, lai nodrošinātu saderību.

Kā pārbaudīt, vai MTP uz LC kabeļa polaritāte ir pareiza manam lietojumam?

Lielākā daļa datu centra lietojumprogrammu izmanto B tipa polaritāti 40G/100G paralēlajai optikai. Pārbaudiet, pārbaudot kabeļa etiķetes specifikāciju un salīdzinot ar raiduztvērēja dokumentāciju. Vizuāli pārbaudiet, vai MTP savienotāja atslēgas pozīcija atbilst jūsu raiduztvērēja ligzdai (augšup vai lejup). Lai apstiprinātu, izmantojiet vizuālu kļūdu meklētāju vienā galā, vienlaikus pārbaudot gaismas izvadi noteiktos LC savienotājos, nodrošinot pārraides šķiedru savienojumu pareizajās uztveršanas pozīcijās visā saitē.

Kāds ir maksimālais attālums starp MTP un LC pārtraukuma kabeļiem?

Pats kabelis neierobežo attālumu,{0}}pievienotie raiduztvērēji un šķiedras veids nosaka maksimālo attālumu. Izmantojot OM4 daudzmodu šķiedru, 40GBASE-SR4 sasniedz 150 metrus, bet 100 GBASE-SR4 — 100 metrus. Viena režīma{12}}varianti ar atbilstošiem LR4 vai ER4 raiduztvērējiem darbojas 10–40 kilometru attālumā. MTP uz LC pārrāvuma kabelis rada minimālus zudumus (parasti kopā 0,5–1,0 dB), kas nedaudz samazina šos maksimālos attālumus, taču lielākajai daļai lietojumu atbilst specifikācijām.


Saistītās tēmas: MTP maģistrāles kabeļi, optiskās šķiedras kasetes, saderība ar QSFP+ raiduztvērēju, datu centra kabeļu standarti, paralēlās optikas arhitektūra

Nosūtīt pieprasījumu