ベース8およびベース12のMTP / MPOケーブルシステム:選択方法は?

Dec 07, 2020

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従来のLCケーブルシステムは、40gまたは100gのデータセンターの高速かつ高密度の要件を満たすことができませんでした。 この場合、2つの新しい接続方法であるベース8とベース12のMTP / MPOケーブルシステムが生まれました。 では、ベース8およびベース12のMTP / MPOケーブルシステムとは何ですか? MTP配線システムでは、どのように選択しますか?


ベース8MTP / MPOケーブルシステムとは何ですか?

Base-8 MTP / MPO光ファイバジャンパは、極性Bの固定MTPトランクジャンパです。8本の光ファイバに基づくMTPコネクタを使用して、ファイバリンクを増やします。 8コア接続は、バックボーンネットワークで光ファイバーの100%使用率を簡単に実現でき、他の損失を引き起こすことはありません。 さらに、その配線はよりシンプルで柔軟です。 8コア、16コア、および24コアのバックボーンケーブルは、ベース8 MTP / MPOケーブルシステムに属しますが、12コアバックボーンケーブルは、ベース8 MTP / MPOケーブルシステムに属しません。 ベース8のMTP / MPOケーブルシステムを次の図に示します。

What is the base-8 MTP MPO cabling system

ベース8のMTP / MPOケーブルシステムは、8番を2で割り切れるため、2コアケーブルシステムで簡単に使用できます。たとえば、8ファイバーのMTP / MPOファイバーパッチコードは簡単に4本に変換できます。デュプレックスLCジャンパー。 もちろん、mtp-lcファイバー分配ボックスなどの他のソリューションを使用して、ベース8 MTP / MPOケーブルシステムから2コアケーブルシステムへの変換を実現することもできます。


ベース12のMTP / MPOケーブルシステムとは何ですか?

Base-12 MTP / MPOファイバージャンパーは、バックボーンに極性がある非固定MTPケーブルです。 12ファイバに基づくMTPコネクタを使用して、ファイバリンクをインクリメントします。 ベース12MTP / MPO光ファイバーケーブルシステムの接続は次のとおりです。

What is the base-12 MTP MPO cabling system

同様に、1base-12 MTP / MPOファイバーパッチコードは、12番を2番で完全に分割できるため、2コアファイバーケーブルシステムで簡単に使用できます。次の図は、base-12 MTP / MPOからの変換を示しています。 mtp-lcブランチモジュールを使用したファイバーケーブルシステムから2コアファイバーシステムへ。

Conversion from base-12 MTP  MPO optical fiber cabling system to 2-core optical fiber system

次の2つの主要な側面から、ベース8またはベース12のMTP / MPOケーブルシステムを選択できます。


1.ファイバーの利用

高密度ネットワークケーブルでは、ベース12 MTP / MPOファイバーパッチコードは、ファイバーコアが多く、密度が高いため、より多くの利点があります。 ただし、ベース8 MTP / MPOファイバーパッチコードは、ベース12 MTP / MPOファイバーパッチコードよりもファイバー使用率が高くなります。 ベース12のMTP / MPOケーブルは、ほとんどのデータセンターオペレーターにとって依然として最も一般的な選択肢です。 多くの光モジュール(Sr4光モジュールなど)は、8ファイバインターフェイスのみを使用します。 ベース8のMTP / MPOケーブルを使用すると、ファイバを無駄にすることなく、ファイバを光モジュールに直接接続できます。 光モジュールに8本のファイバしかない12コアコネクタを使用する場合、4本のファイバが使用されていないことを意味します。 変換ケーブルを使用して、ベース12 MTP / MPOファイバーパッチコードをベース8MTP / MPOファイバーパッチコードに変換できます(たとえば、2つのベース12 MTP / MPOファイバーコードを3つのベース8MTP /に変換します。 MPOファイバージャンパー)ファイバーを最大限に活用します。 ただし、これにより挿​​入損失が増える可能性があり、光ファイバーパッチコードのパフォーマンスが低下します。

さらに、MTPからLCへのデュプレックス分岐ケーブルを接続に使用する場合、8は4で割り切れるため、ベース8 MTP / MPOファイバーパッチコードは4つのLCデュプレックスジャンパーに分割できます。ベース12MTPを使用する場合LCデュプレックス分岐ケーブルに接続すると、6つのLCデュプレックスジャンパーが得られます。 ただし、6を16または32で完全に分割できないため、これらのケーブルを16または32コアのジャンパーに完全に接続することはできません。

ベース8MTP / MPOケーブルのファイバー使用率はベース12MTP / MPOファイバージャンパーよりも高いため、ベース8 MTP / MPOファイバージャンパーはMTP高密度ケーブルに適しています。 もちろん、GG#39を気にしないのであれば、ファイバーを無駄にすることを気にしないのであれば、ベース12 MTP / MPOファイバージャンパーを選択することもできます。


2.将来のケーブルシステム

ベース8およびベース12のMTP / MPO光ファイバーケーブルシステムは、小規模なネットワーク(10gケーブルシステムなど)で2コアケーブルシステムにシームレスに変換できます。 ただし、大規模なデータセンター(40g、100g、さらには400gのケーブルシステムなど)のケーブル接続では、8コア光を使用してより多くの40gおよび100g接続を展開できるため、ベース8 MTP / MPOケーブルシステムはより多くの市場での認知を得ることができます。モジュール。 400gqsfp-dd光モジュールとmtp-16トランクケーブルを使用した400g直接接続方式についても同じことが言えます。 さらに、ベース24 MTP / MPOケーブルは3つのベース12MTP / MPO光ファイバージャンパーに分割できるため、ベース8 MTP / MPO光ファイバージャンパーはベース24MTP / MPOファイバーとシームレスに使用できます。光学ジャンパー。 現在でも、ベース8 MTP / MPO光ファイバーケーブルシステムは、ネットワークを40gまたは100gにアップグレードする方が簡単で経済的であるため、10Gネットワ​​ークの展開に使用できます。 ただし、ベース12 MTP / MPOファイバーケーブルシステムは、8ファイバーの光モジュールには最適ではありません。


注:光ファイバーとMTPベース/ 12は、光ファイバージャンパーなしではMPPベース/ 12の光ファイバーモジュールに挿入できません。 ベース12MTP / MPOファイバーパッチコードは通常、両端に固定されていないMTPコネクタがあり、固定12コアブランチケーブルモジュールと一緒に使用する必要があるため、ベース8 MTP / MPOファイバージャンパーは両方に固定MTPコネクタがあります終了します。 ベース8とベース12のMTP / MPOファイバーケーブルシステムは、接続が分離されている限り、同じデータセンターに展開できます。


高速ポート(40g)を低速ポート(10g)に割り当ててコストを削減し、密度を高めるポートブレークスルーテクノロジーなど、新しいネットワークアプリケーションが登場しました。 ポートの画期的な展開は人気のあるネットワークツールになり、業界で並列光トランシーバーの巨大な需要を促進しています。 今日、40 / 100gパラレル光トランシーバーが4つの10 / 25gリンクとして動作する場合、ポートブレークスルーテクノロジーは通常機能します。 パラレルポートを突破することは、大規模なリッジネットワークの構築や高密度の10 / 25gネットワークの実現など、多くのアプリケーションにとって有益です。


高密度および高帯域幅ネットワークの展開に関連するファイバー使用率、リンク損失、およびコストの問題に対処することに加えて、ベース8の最後の課題は、MTPコネクタがトランシーバーに直接接続されるケーブルインフラストラクチャの管理の複雑さです。

これまで、ケーブルソリューションは、10gなどのデュプレックスタスクにシームレスなMTPからMTPへのトランクを使用してきました。 これらのトランクはMTPのLCブランチモジュールに接続され、LCデュプレックスジャンパーはモジュールからデータセンターの電子機器に接続されます。 MTPペアにはピン間接続が必要なため、MTPからLCへのモジュールはモジュール内の固定MTPコネクタを使用します。 パラレルオプティカルシステムに移行する場合、幹線はMTPアダプタパネルに取り付けられ、MTPジャンパは幹線から電子機器に接続されます。 これは、ケーブル接続の問題が発生する可能性がある場所です。


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