МПО кабловски центар за податке: Водич за дизајн 40Г–800Г

Aug 21, 2026

Остави поруку

МПО каблови за центар података се широко користе за структурисана влакна велике-густине и паралелне оптичке везе, али исправан кабл се не може изабрати само из брзине Етхернета. 400Г порт, на пример, може да користи паралелна вишемодна влакна, паралелна једномодна-модна влакна или дуплекс једномодна-модна влакна у зависности од оптичког ПМД-а и специфичног примопредајника.

Најсигурнији редослед дизајна је: прво идентификовати оптику, а затим дизајнирати каблове око њеног физичког интерфејса, броја трака, досега, поларитета, причвршћивања и буџета за губитак.

Та разлика је важна од 40Г до 800Г. Тренутни портфолио компаније Цисцо, на пример, укључује 400Г модуле са МПО-16, МПО-12 и дуплекс ЛЦ интерфејсима и 800Г модуле са двоструким МПО-12, МПО-16 и двоструким дуплекс ЛЦ аранжманима. Ознака брзине је стога почетна тачка, а не спецификација каблова.

MPO and LC fiber cabling for 40G to 800G data center optics

40Г, 100Г, 400Г и 800Г: ПМД-до-матрица одлучивања о кабловима

Користите следећу табелу као референцу за планирање, а затим проверите стварни технички лист модула пре него што наручите кабл. Детаљи о досегу и конектору могу да варирају у зависности од примене.

Брзина Пример ПМД / Оптика Тип влакна Концепт активних влакана Типични интерфејс опреме Типично пољски Типичан пример досега МПО је потребан у примопредајнику? Разматрање миграције
40G 40ГБАСЕ-СР4 ММФ 4 Тк + 4 Рк МПО/МТП од 12 влакана са 8 активних влакана Вишемодни интерфејс у ​​стилу ПЦ/УПЦ{0}}; верифи модул 100 м ОМ3 / 150 м ОМ4 на Цисцо КСФП-40Г-СР4 Да Коришћење базе-8 је ефикасно; постојећи Басе-12 и даље може да подржава СР4 са четири неискоришћене позиције или хардвером за конверзију.
40G 40ГБАСЕ-ЛР4 СМФ Дуплекс, таласна дужина{0}}мултиплексна Дуплек ЛЦ УПЦ о заједничким имплементацијама; верифи модул 10 км на Цисцо КСФП-40Г-ЛР4 бр МПО трунк се и даље може користити иза ЛЦ касета, али МПО није потребан на оптици.
100G 100ГБАСЕ-СР4 ММФ 4 Тк + 4 Рк МПО Верифи модуле 100 м преко ОМ4 на Цисцо КСФП-100Г-СР4-С Да Често поново користи постројење са активним влакнима 40Г СР4-стил осам-ако су поларитет, губитак и хардвер компатибилни.
100G 100Г ПСМ4 СМФ 4 Тк + 4 Рк МПО-12 Верифи модуле 500 м на Цисцо КСФП-100Г-ПСМ4-С Да Паралелни СМФ може да сачува МПО архитектуру док мења оптички медијум из вишемодног у једно{0}}режим.
100G ЦВДМ4 / ЛР4 СМФ Дуплекс, таласна дужина{0}}мултиплексна Дуплек ЛЦ УПЦ о заједничким имплементацијама; верифи модул 2 км ЦВДМ4 / 10 км ЛР4 у Цисцо примерима бр Корисно када је трајна биљка дуплекс СМФ или када је број влакана ограничен.
400G 400ГБАСЕ-СР8 ММФ 8 Тк + 8 Рк МПО-16 АПЦ на цитираном Цисцо модулу 100 м ОМ4 на Цисцо КДД-400Г-СР8-С Да Захтева експлицитни план од 16-опрема са влакнима-; застарела путања МПО-12 није директна замена један за један.
400G 400ГБАСЕ-ДР4 СМФ 4 Тк + 4 Рк МПО-12 АПЦ на тренутном примеру Цисцо КСФП112 500 m Да Добар кандидат за паралелно-СМФ структурирано каблирање, али буџет за губитке и компатибилност са АПЦ-ом морају бити верификовани од краја до краја.
400G 400ГБАСЕ-ФР4 СМФ Дуплекс, таласна дужина{0}}мултиплексна Дуплек ЛЦ УПЦ на тренутном примеру Цисцо КСФП112 2 км бр Показује зашто је „400Г захтева МПО“ нетачно. Дуплек СМФ може остати вредан у 400Г миграцији.
800G 800ГБАСЕ-ВР8 ММФ 8 Тк + 8 Рк Двоструки МПО-12 или МПО-16 у зависности од модула АПЦ на цитираним Цисцо ОСФП модулима 30 м ОМ3 / 50 м ОМ4 или ОМ5 у Цисцо примерима Да за ове паралелне имплементације Немојте писати „800Г-спреман“ без идентификације изабраног интерфејса модула и мапе пута.
800G 800ГБАСЕ-ДР8 СМФ 8 Тк + 8 Рк Двоструки МПО-12 или МПО-16 у зависности од модула АПЦ на цитираним Цисцо ОСФП модулима 500 m Да за ове паралелне имплементације Планирајте 16 активних влакана и потврдите да ли изабрани модул користи један МПО-16 или два МПО-12 интерфејса.
Модул класе 800Г- 2 × 400ГБАСЕ-ФР4 СМФ Две дуплексне таласне дужине{0}}мултиплексиране везе Дуал дуплек ЛЦ Пример УПЦ у Цисцо-у 2 км бр Користан доказ да пакет модула 800Г не подразумева аутоматски конектор за опрему са више{1}}окана.

За примере{0}}специфичне за добављаче, упоредите Цисцове примереПодаци о 40Г КСФП модулу, 100Г КСФП портфолио, Подаци о 400Г КСФП примопредајнику, иПодаци о 800Г ОСФП примопредајнику. Ово су примери, а не универзална правила конектора.

Шта је каблирање МПО дата центра?

МПО је скраћеница заМулти-Фибер Пусх{1}}Укључено. За разлику од дуплекс ЛЦ везе која носи један пар влакана за пренос/пријем, МПО конектор завршава више влакана у једном компактном интерфејсу. То га чини корисним и за директне паралелне-оптичке везе и за структурисане каблове високе{3}}густине између зона закрпа.

МПО транк није аутоматски исто што и веза МПО примопредајника. Стални труп може да носи многа влакна између панела, а затим да пређе кроз касете или склопове за разбијање на дуплекс ЛЦ опрему. Насупрот томе, примопредајник са паралелном-оптиком може да се повеже директно на МПО патцх кабл без структурисаног канала са великим бројем-влакана-.

МПО против МТП®

МПО је генерички интерфејс конектора. МТП® је амерички Цонец-ов брендирани дизајн МПО конектора високих{1}}перформанси. УС Цонец наводи да су МТП конектори усаглашени са стандардима МПО интерфејса и да могу да се комбинују са генеричким МПО конекторима усаглашеним са стандардима-. За набавку прво наведите потребан интерфејс, број влакана, полирање, закачење и оптичке перформансе; додајте захтев МТП® бренда само када пројекат то посебно захтева. За дубље поређење, погледајте Дими Фибер'сМТП вс МПО инжењерски водичанд тхеУС Цонец МПО/МТП ФАК.

Активна влакна, положаји конектора и број влакана трупа су различити

Одвојите три количине:

  • Број активних влакана:влакна која стварно користе оптичке траке.
  • Формат конектора:физички МПО или дуплекс интерфејс представљен примопредајником или склопом кабла.
  • Структурирана кабловска база:како трајни труп групише и транспортује влакна кроз објекат.

Традиционални СР4 користи четири влакна за пренос и четири влакна за пријем, тако да му је потребно осам активних влакана иако се обично имплементира на МПО интерфејсу са 12 позиција. СР8 треба 16 активних влакана. У међувремену, МПО-24 трунк се може користити као агрегациони окосник, а да се никада не прикључи директно у примопредајник са 24 влакна.

Дизајнирајте 40Г везе од ПМД-а, а не од брзине

40Г је користан пример јер иста линија може да користи веома различите физичке каблове. 40ГБАСЕ-СР4 је четворо-паралелна вишемодна апликација и обично користи МПО/МТП интерфејс од 12- влакана са осам активних влакана. Насупрот томе, 40ГБАСЕ-ЛР4 преноси четири таласне дужине преко дуплекс једномодног влакна и обично представља дуплекс ЛЦ интерфејс.

Ако пројекат користи СР4, проверите инсталирани вишемодни ниво и подржани досег. Цисцо наводи 100 м преко ОМ3 и 150 м преко ОМ4 за свој КСФП-40Г-СР4. Ако пројекат користи ЛР4, релевантна одлука је уместо тога дуплекс ОС2/СМФ домет, полирање конектора и губитак канала. Због тога је захтев за куповину који каже само „40Г МПО кабл“ непотпун.

Дизајнирајте 100Г везе одвајањем паралелне и дуплекс оптике

100Г има и паралелне и дуплекс опције. СР4 користи паралелне мултимодне траке и обично је повезан са МПО. ПСМ4 користи паралелна једномодна-модна влакна и такође може да користи МПО. ЦВДМ4 и ЛР4 користе мултиплексирање таласне дужине преко дуплекс једномодног-оптичног влакна и обично користе ЛЦ.

Ова разлика је посебно важна у браунфилд центрима података. Објекат са постојећим СР4-оријентисаним МПО каналима може имати директан пут до неких 100Г паралелне оптике. Објекат са јаком дуплекс инфраструктуром једног-мода може да фаворизује опције ЦВДМ4, ФР- класе или ЛР класе где домет и подршка платформи одговарају апликацији.

Дизајнирајте 400Г везе око разлика између СР8, ДР4 и ФР4

400Г је место где претпоставке „брзина једнака конектору“ постају посебно скупе.

  • 400Г СР8:паралелни мултимод, 16 активних влакана, обично повезаних са интерфејсом опреме МПО-16.
  • 400Г ДР4:паралелни једноструки-режим, осам активних влакана, обично повезаних са МПО-12 интерфејсом.
  • 400Г ФР4:таласна дужина-мултиплекед сингле-мод, дуплек фибер, обично повезана са дуплек ЛЦ.

Цисцо-ови тренутни 400Г КСФП подаци наводе ДР4 имплементацију користећи МПО-12 АПЦ са 500 м паралелног СМФ-а и ФР4 имплементацију користећи дуплекс ЛЦ УПЦ са 2 км СМФ-а. Његов шири 400Г портфолио такође садржи СР8 и БиДи варијанте са различитим конекторима. Исправан 400Г кабл стога зависи од тачног броја дела примопредајника и ПМД-а.

Ако је КСФП-ДД део плана хардвера, Дими ФиберКСФП-ДД технички прегледможе се користити као пратећа позадина, али лист са подацима о модулу треба да остане коначни ауторитет за МДИ.

Дизајнирајте 800Г везе са тачним интерфејсом модула у руци

800Г повећава и густину трака и последице погрешне претпоставке конектора. Актуелни примери Цисцо ОСФП-а показују да 800ГБАСЕ-ВР8 и 800ГБАСЕ-ДР8 могу да се имплементирају са двоструким МПО-12 или једним МПО-16, у зависности од модула. Цисцо такође нуди ОСФП модул који носи две 400ГБАСЕ-ФР4 везе преко дуал дуплек ЛЦ.

За наведене паралелне 800Г модуле, Цисцо наводи АПЦ МПО патцх каблове и напомиње да су оптички портови модула причвршћени, тако да спојни кабл мора бити откачен. То је ниво детаља који спецификација набавке треба да обухвати. "800Г МПО" није довољно.

МПО-8 против МПО-12 против МПО-16 против МПО-24

Структурисана кабловска база треба да буде изабрана за инсталирано постројење и план миграције, а не зато што већи број звучи више{0}}отпорно на будућност.

Архитектура Где се добро уклапа Главно питање дизајна
База-8 Осам-активних-фибер паралелних веза као што су многе апликације у стилу СР4 Да ли мапа пута луке остаје усклађена са четири Тк + четири Рк траке?
База-12 Велика уграђена база; мешовити дуплекс и паралелно структурирано каблирање Како ће се управљати неискоришћеним позицијама или склоповима конверзије?
База-16 Шеснаест-активних-фибер интерфејса као што су апликације класе СР8/ВР8 Да ли опрема МДИ и кључање захтевају прави интерфејс од 16 влакана?
База-24 Велика{0}}кичма и агрегација Како ће пртљажник бити подељен на стварне{0}}бочне интерфејсе опреме?

За детаљно поређење избора за трајни пртљажник, преграде и опрему{0}}погледајте Дими Фибер'сВодич за типове МПО каблова.

Base-8, Base-12, Base-16 and Base-24 MPO cabling comparison

ОМ4 вс ОМ5 вс ОС2 за МПО каблирање

Избор влакана прати захтеве оптике и досега.

ОМ4

ОМ4 остаје практичан избор за многе паралелне мултимод апликације кратког{1}}домета. Оптика класе СР- је широко подржана и има зрелу инсталирану базу. Стварна максимална удаљеност канала и даље мора да се провери у односу на изабрану ПМД и конфигурацију везе.

ОМ5

ОМ5 је широкопојасно вишемодно влакно. Његова додатна способност таласне дужине је важна када је оптички систем дизајниран да га користи; не повећава аутоматски домет сваке конвенционалне паралелне СР апликације. За поређење вишемодног досега, погледајтеОМ1–ОМ5 водич за растојање.

ОС2

ОС2 је стандардни избор за планирање за многе везе у једном-модском центру података, укључујући оптику паралелне ДР-класе и дуплекс ФР/ЛР-класе. Пружа флексибилност широког домета, али не уклања ограничења у погледу трошкова конектора, полирања, губитака-буџета или примопредајника-. За кабловску страну-једног режима, погледајте Дими ФиберОС1 вс ОС2 водич.

МПО поларитет, закачивање и унос кључева

МПО веза може да се упари механички и да и даље мапира траке за пренос на погрешне пријемне позиције. Поларитет се стога мора дизајнирати преко целог канала, а не одабране компоненте по компоненту.

MPO polarity and pinned versus unpinned connector mating

Методе А, Б, Ц, У1 и У2

АНСИ/ТИА-568.3-Е, објављен 2022. године, ажурирао је упутство за каблове са оптичким-очним влакнима и додао нове методе поларитета. Сажетак ТИА Фибер Оптицс Тецх конзорцијума описује пет метода поларитета заснованих на низу узорака{8}}: А, Б, Ц, У1 и У2. А, Б и Ц могу да подржавају поларитет сигнала од низа-на-, док су У1 и У2 додати за дуплекс апликације засноване на низу{14}}. Практична лекција није да се слепо користи „Метод Б“; то је да изаберете једну документовану архитектуру од краја до краја и учините да сваки трунк, адаптер, касета, прелаз и патцх кабл буду у складу са њом.

ВидитеТИА најава за АНСИ/ТИА-568.3-Еанд тхеТИА ФОТЦ технички сажетакза позадину. Пројекти који захтевају формалну усклађеност треба да користе сам тренутни стандард.

Закачено против откачено

МПО упаривање захтева игле за поравнање на једној страни и одговарајуће рупе за вођење на другој. Никада немојте претпостављати да сви канали или примопредајници користе исти пол. Проверите сваки интерфејс у ​​низу:

примопредајник → патцх кабл → адаптер/панел → пртљажник → адаптер/панел → патцх кабл → примопредајник

Закачено-на-закачено спајање може да оштети конекторе, док откачени-на-интерфејс не може да обезбеди потребно поравнање. Тренутна 800Г Цисцо ОСФП документација, на пример, експлицитно наводи да су његови портови МПО модула причвршћени и прихватају откопчане кабловске конекторе.

Тастер није потпуна спецификација поларитета

Оријентација тастера утиче на оријентацију конектора и нумерисање влакана, али само „тастер-горе“ или „тастер-доле“ не описује комплетно мапирање трака. Наведите тип кабла, метод поларитета, закачење и мапирање-до{4}}краја заједно.

Израчунајте буџет за оптичке губитке пре наручивања

Механички компатибилан и правилно поларизован канал може и даље отказати ако губитак уметања премашује оптичку ПМД границу.

Планирани губитак канала=конектор-губици у пару + слабљење влакана + губици у спајању + други пасивни губици + инжењерска маргина

Почните са максималним подржаним губитком уметања канала у примопредајник или важећи стандард, а затим радите уназад. Цисцо-ови тренутни 400Г КСФП подаци, на пример, наводе максимални подржани губитак уметања од 3 дБ за његов 400ГБАСЕ-ДР4 модул и 4 дБ за његов 400ГБАСЕ-ФР4 модул.

За више информација о томе како се губитак уметања акумулира кроз фибер канал, погледајте Дими Фибер'сгубитак уметања у водич за оптичке мреже.

Радни пример: 400Г ДР4 структурирана веза, 120 м

Претпоставимо да су два сталка удаљена 120 м и да су изабрани примопредајници наведени Цисцо 400ГБАСЕ-ДР4 модули са максималним подржаним губитком уметања од 3 дБ. Дизајн користи интерфејсе опреме ОС2, МПО-12 АПЦ и структурирану путању са четири спојена пара МПО везе.

Следеће вредности суилустративне планске претпоставке, нису универзални стандарди или гарантоване спецификације компоненти:

  • Четири спојена пара везе са планираним губитком од 0,35 дБ сваки=1.40 дБ
  • 120 м влакана при 0,40 дБ/км планирано слабљење=0.048 дБ
  • Нема спојева=0 дБ
  • Инжењерска маргина=0.50 дБ

Планирани губитак канала=1.40 + 0.048 + 0 + 0.50=1.948 дБ

Уз ограничење модула од 3 дБ, то оставља приближно 1,05 дБ преосталог простора за дизајн. Прорачун не доказује да ће инсталирани канал проћи: стварне дужине каблова, перформансе конектора, референтне методе и резултати испитивања и даље морају бити верификовани. Али то показује да ли је архитектура веродостојна пре куповине. Ако је за исти дизајн било потребно шест или осам парова веза, буџет за губитак могао би постати разлог за поједностављење пута.

Изаберите физичку МПО архитектуру

МПО магистрални каблови

Фабрички{0}}завршени МПО канали су корисни за-кичму велике густине повезивања између ормара, дистрибутивних области и патцх панела. Одредите величину транк за укупни план канала и стратегију миграције, а не за један тренутни порт примопредајника.

МПО-до-ЛЦ касете

Касете омогућавају да МПО канал велике{0}}густине представља дуплекс ЛЦ повезивање у близини опреме. Ово може сачувати трајни пртљажник док се активна опрема мења. Свака касета и адаптер додају губитак уметања, тако да модуларност мора бити укључена у буџет.

Каблови за разбијање и запрежне каблове

Преломни склопови су компоненте{0}}мапирања трака, а не само снопови влакана. Пре наручивања потврдите могућност прекидања изворног порта, редослед одредишне траке, поларитет, тип конектора и закачење. Дими Фибер'сМПО водич кабла за разбијањедетаљније покрива ове тачке избора.

Директно повезивање у односу на структурирано каблирање

Директне везе смањују тачке парења и поједностављују буџет за губитке. Структурисано каблирање побољшава флексибилност закрпања и олакшава потезе, додавања и промене. Стабилне, кратке везе-до-тачке могу имати користи од директног каблирања; заједнички путеви и често реконфигурисана окружења често оправдавају структурирано закрпе.

Радни ток дизајна МПО центра података у 7 корака

  1. Инвентар сваке луке.Снимите уређај, брзину порта, број дела примопредајника, извор, одредиште и потребан домет.
  2. Забележите тачан ПМД.Замените ознаке као што је „400Г“ са СР8, ДР4, ФР4 или оптиком стварног добављача.
  3. Мапирајте медиј влакана и досегните.Идентификујте ОМ4/ОМ5/ОС2 и максималну планирану дужину канала.
  4. Мапирајте активна влакна и МДИ.Снимите Тк/Рк влакна, формат конектора, полирање, закачење и уметање.
  5. Изаберите архитектуру структурисаног каблирања.Одаберите Басе-8, Басе-12, Басе-16 или Басе-24 према потреби, плус трупове, касете, преломе и склопове за конверзију.
  6. Израчунајте буџет оптичких губитака.Пребројите сваку пасивну компоненту и резервну инжењерску маргину.
  7. Замрзните БОМ и план прихватања заједно.Немојте издавати налог за куповину кабла док се не дефинишу метод тестирања и критеријуми за пролаз/неуспех.

Минимална БОМ поља

  • врста влакана и број влакана;
  • формат конектора на оба краја;
  • метода поларитета и мапирање трака;
  • закачена/откачена конфигурација;
  • кључна оријентација где је релевантно;
  • ендфаце полисх;
  • оцена дужине и јакне;
  • максимални захтев за уметање{0}}компоненте;
  • конвенција о означавању;
  • фабричка и теренска испитна документација.

Инсталација, инспекција и тестирање

Прегледајте пре парења

Немојте претпостављати да поклопац за прашину значи да је крајњи део чист. Флуке Нетворкс наводи да контаминиране везе остају водећи узрок-проблема везаних за влакна и неуспеха тестирања и препоручује процес-чисте-инспекције. Више-конектори за влакна чине дисциплину још важнијом јер једна контаминирана навлака може да утиче на више трака. Погледајте Флуке Нетворкс'контаминација влакана, упутство за чишћење и инспекцију.

Заштитите конекторе током инсталације

Придржавајте се ограничења произвођача каблова и склопова за затезање повлачења, радијус савијања, пригњечење, пуњење путање и еколошку оцену. Држите заштитне капице постављене док конектор не буде спреман за преглед и парење.

Користите ОЛТС и ОТДР за различита питања

Тестирање нивоа 1 са скупом тестова оптичких губитака користи се за верификацију губитка уметања између-до-краја и основних својстава везе. ОТДР тестирање је корисно за лоцирање догађаја и решавање неочекиваних губитака. За МПО канале, тестирајте свако потребно влакно и проверите поларитет; немојте претпостављати да једна пролазна трака доказује да је комплетан низ тачан.

Документујте инсталирано постројење

  • ИД каблова и транк;
  • позиције рацк, панела и портова;
  • средња влакна и број;
  • поларитет и закачење;
  • као-изграђена рута;
  • измерени губитак уметања влакном;
  • датум тестирања и референтни метод{0}}опреме за тестирање.

Миграција: 40Г/100Г на 400Г/800Г

Добар план миграције штити трајне каблове за вишекратну употребу без присиљавања старе архитектуре на нову оптику.

Поновна употреба базе-12

Постојећа база-12 дебла и даље могу имати значајну вредност. Они могу да наставе да подржавају дуплекс апликације преко касета, напајају осам-активних-паралелних канала са влакнима кроз хардвер за конверзију или да остану у служби док се нове Басе-16 путање додају само тамо где то захтевају интерфејси опреме са 16 активних влакана.

Прелазак на 16 активних влакана

Ако мапа пута укључује интерфејсе класе СР8, ВР8 или ДР8-, експлицитно моделирајте захтев за 16 активних влакана. Немојте претпостављати да застарела путања са 12 влакана може директно да постане једна веза опреме са 16 влакана. Одговор зависи од тога да ли циљни модул користи МПО-16, дуал МПО-12 или други интерфејс.

Браунфилд против Гринфилда

За браунфилд локације, проверите инсталиране типове влакана, МПО формате, поларитет, перформансе конектора, капацитет путање и постојећу историју тестирања пре замене кабла. За гринфилд локације, дизајнирајте на основу реалистичне више-генерацијске мапе пута за оптику и сачувајте флексибилност путање и закрпа тамо где је будућност МДИ неизвесна.

Уобичајене грешке у дизајну МПО

  • Куповина према ознаци брзине:„400Г“ или „800Г“ није потпуна спецификација каблова.
  • Под претпоставком да је за сву{0}}оптику велике брзине потребан МПО:таласна дужина-мултиплексна дуплексна оптика може да користи ЛЦ.
  • Третирање више влакана као аутоматски{0}}доказ за будућност:капацитет без плана конверзије може постати насукано влакно.
  • Мешање компоненти поларитета:појединачно важеће компоненте и даље могу да произведу неважећу мапу крај-до-крајње траке.
  • Игнорисање качења:механичка компатибилност се мора проверити на свакој тачки спајања МПО.
  • Прескакање израчунавања губитка:додатна касета или панел могу потрошити преосталу оптичку маргину.
  • Наручивање кабла пре замрзавања оптике:исправан редослед је прво оптика, а друго каблирање.

Планирање за 1,6Т без погађања конектора

Будућа{0}}провера би требало да се фокусира на инфраструктуру за вишекратну употребу, а не на предвиђање једног формата конектора. Од 21. августа 2026., ИЕЕЕ П802.3дј нацрт 3.2 је завршио своје друго гласање за рециркулацију Асоцијације за стандарде, а радна група се припрема да размотри коментаре Д3.2 у септембру 2026. Рад покрива 200 Гб/с, 400 Гб/с/с, 800 Гб/с, дакле било који Етхернет и 800 Гб. Изјаву о 1.6Т кабловима треба отиснути-датум и поново проверити како пројекат напредује.

Тренутни статус се може проверити прекоИЕЕЕ 802.3 најаве гласачких листићаанд тхеПреко 400 Гб/с Етхернет задатака{1}}архива.

Док се не изабере одређени будући ПМД, корисне акције су очување капацитета путање, одржавање модуларности дистрибуције, документовање инсталираног постројења, избегавање непотребних тачака конверзије и верификација будуће оптике пре него што се постави на нову сталну базу конектора.

400G DR4 structured link optical loss budget example

ФАК

П: Да ли свака 400Г веза захтева МПО?

О: Не. Паралелне 400Г оптике као што су СР8 и ДР4 могу да користе више-интерфејсе са влакнима, док таласна дужина-мултиплексирана 400Г ФР4 обично користи дуплекс једно-модно влакно и ЛЦ. Проверите тачан ПМД и МДИ примопредајника.

П: Да ли постојећи МПО-12 каблови подржавају 400Г?

О: Понекад. Зависи од изабране 400Г оптике, инсталираног оптичког медија, поларитета, мапирања, перформанси конектора и доступног буџета за губитке. Дизајн ДР4 може се добро ускладити са интерфејсом опреме МПО-12; СР8 дизајн који захтева МПО-16 се не мапира директно на једну застарелу МПО-12 везу.

П: Да ли је метод Б увек потребан?

О: Не. АНСИ/ТИА-568.3-Е укључује приступе вишеструког поларитета. Изаберите метод који одговара комплетној апликацији и одржавајте сваку компоненту у складу са том методом.

П: Да ли је ОС2 увек бољи од ОМ4?

О: Не. ОС2 нуди снажан домет и флексибилност једно-миграције у једном моду, док ОМ4 може остати економичан и технички прикладан за вишемодну оптику кратког{4}}домета. Тачан избор прати ПМД, досег, инсталирано постројење и мапу пута.

П: Да ли за 400Г и 800Г треба користити МПО компоненте са малим{0}}губицима?

О: Користите компоненте чије верификоване перформансе омогућавају да цео канал испуни ограничење губитка{0}}уметања изабраног оптичког уређаја са одговарајућом маргином. Не бирајте разред конектора само од брзине линије.

П: Шта треба навести приликом наручивања МПО кабла?

О: Најмање: тип влакна, број влакана, формат конектора на оба краја, поларитет, закачење, кључ где је применљиво, полирање, дужина, оцена омотача, максимални губитак уметања, етикетирање и потребна документација за испитивање.

 

Pošalji upit