10G / 25G / 40G / 100G用のBase-8MTP / MPO構造化ケーブルソリューション

Jan 13, 2021

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ベース12MTP / MPO構造ケーブルと比較して、ベース8 MTP / MPO構造ケーブルは、8本の光ファイバーのみを使用することで40GQSFP +、100GQSFP28、400GQSFP-DDおよびその他の光モジュールに効率的で経済的な光ファイバーリンクを提供できます。ベース12のMTP / MPO構造化ケーブルをある程度置き換えます。 このホワイトペーパーでは、主にベース8 MTP / MPOに基づく構内配線のアプリケーションを紹介します。


ベース8MTP / MPO構造化ケーブルの適用

現在、ベース8 MTP / MPO構造化ケーブルに基づく伝送リンクには、デュアルファイバー伝送リンク(10Gから10G)、パラレルマルチファイバー伝送リンク(40G-40Gまたは100G-100G)、デュアルファイバーからパラレルマルチファイバーへの伝送の3種類があります。リンク(10G-40Gまたは10G / 25G-100Gネットワ​​ークアップグレード)。 以下では、これら3つの側面からそのアプリケーションを詳細に紹介します。

10G用のベース8MTP / MPO構造化ケーブル

10GOpticalモジュールのインターフェースはLCduplexであるため、10G相互接続では一般に二重光ファイバー伝送リンクが使用されます。 下の図に示すように、構造化配線を行う場合、一端は8コアMTP / MPO-LC光ファイバジャンパと8コアMTP / MPO光ファイバアダプタパネルを使用する必要があり、他端はLCduplex光ファイバジャンパと8を使用する必要があります。 -コアMTP / MPO-LC光ファイバ分配ボックス、およびミドルは通信用に両端を接続するために8コアMTP / MPO光ファイバジャンパを使用します。

Base-8 MTP  MPO structured cabling for 10G

一端の8コアMTP / MPO-LC光ファイバジャンパおよびMTP / MPO光ファイバアダプタパネルは、LCduplex光ファイバジャンパおよび8コアMTP / MPO-LC光ファイバ分配ボックスに置き換えることができます。 8コアのMTP / MPOファイバージャンパーは光ファイバーコネクタに接続されているため、中央に配置されるファイバーの総数は8の倍数(8、16、32など)になります。 MTP / MPOファイバーパッチコードを使用すると、10Gアプリケーションでより信頼性の高いソリューションが提供されます。これは、中央に配置されたファイバーアダプターパネルとファイバー分配ボックスがケーブル管理フレームまたはファイバー分配ボックスに取り付けられ、押し出しによる損傷を効果的に回避できるためです。またはファイバーパッチコードの過度の曲げ。 同時に、このように構造化されたケーブルを使用すると、リンク内のコンポーネントまたは新しいコンポーネントを簡単に削除できます。 このソリューションは、ベース8 MTP / MPO構造化ケーブルの2コアから2コアのソリューションと見なすことができます。

40G / 100G用のベース8MTP / MPO構造化ケーブル

現在、パラレルマルチファイバー伝送リンクには主に2つのソリューションがあります。1つは40G-40G8コアから8コアの光ファイバー接続(4コア伝送と4コア受信)に適しています。 2つ目は、100G-100G20コアから20コアの光ファイバー接続(10コアの伝送と10コアの受信)または24コアから24コアの光ファイバー接続(12コアの伝送と12コアの受信)に適しています。

40G-40G用の8コアから8コアへのファイバー接続

8コアから8コアへの光ファイバ接続方式は、ベース8 MTP / MPO構造化配線の最も単純なアプリケーション方式です。 8コアMTP / MPO光ファイバジャンパは、両端のQSFP +光モジュール(40Gbase-sr4など)を接続するために直接使用されます。 ただし、このスキームは、ポイントツーポイントラック間の相互接続やキャビネット内の交換などの短距離アプリケーションに適しています。

8-core to 8-core fiber connection for 40G-40G

100G-100G20コアまたは24コア光ファイバー接続に適しています

100G相互接続(100Gbase-sr10光モジュール相互接続など)は、ベース8 MTP / MPO構造化配線を使用して、20コアから20コア、または24コアから24コアの接続を実現できます。 次の図は、8コアMTP / MPOコネクタに基づく相互接続構造化配線を示しています。 このソリューションは、100GCFP光モジュールから別の100GCFP光モジュールへの通信(つまり、20コアから20コアへの接続)を実現します。この通信では、24コアMTP / MPO-3 * 8コアMTP / MPOブランチ光ファイバージャンパーを使用して信号を送信します。 8コアMTP / MPOコネクタを介して。

Suitable for 100G-100G 20 core or 24 core optical fiber connection

10G-40Gまたは10G / 25G-100Gネットワ​​ークアップグレード用のBase-8MTP / MPO構造化ケーブル

デュアルファイバーからパラレルマルチファイバーへの伝送リンクには2つのソリューションがあります。1つは2コアから8コアの光ファイバー接続を備えた10G-40Gおよび25G-100Gネットワ​​ークのアップグレードに適しており、2つ目は10G-100Gネットワ​​ークのアップグレードに適しています。 2コアから20コアの光ファイバー接続。

10G-40Gおよび25G-100Gネットワ​​ークをアップグレードするための2コアから8コアのファイバー接続

10G-40Gおよび25G-100Gネットワ​​ークをアップグレードするための最も直接的な解決策は、2コアから8コアの光ファイバー接続を使用することです。 たとえば、8コアMTP / MPO-LCファイバージャンパーを使用して、40GQSFP +光モジュールと4つの10GSFP +光モジュールを接続します。 8コアMTP / MPO-LCファイバージャンパーを使用して、100GQSFP28光モジュールと4つの25Gsfp28光モジュールを接続します。

このスキームは、短距離のアプリケーションにのみ適しています。 長距離伝送の場合、リンクの両端にMTP / MPOファイバーアダプターパネルとMTP / MPO-LCファイバー分配ボックスを使用でき、中央にMTP / MPOファイバージャンパーを使用できます。

10G-100Gネットワ​​ークアップグレード用の2コアから20コアの光ファイバー接続スキーム

10G-100Gnetworkのアップグレードは、2コアから20コアの光ファイバー接続方式で実現できます。 24コアMTP / MPO-3 * 8コアMTP / MPObranch光ファイバジャンパ、MTP / MPO-LC光ファイバ分配ボックスおよびLCduplex光ファイバジャンパを使用して、100GCFP光モジュールと10GSFP +光モジュールを接続します。 100G伝送を実現するには、10個の10GSFP +光モジュールを接続するためにLCduplex光ファイバージャンパーが必要です。

ベース8のMTP / MPO構造化ケーブルはどこまで行きますか?

要約すると、デュアルファイバー、パラレルマルチファイバー、およびデュアルファイバーからパラレルマルチファイバーへの伝送リンクには、さまざまな8コアMTP / MPOroutingソリューションがあります。 ベース8のMTP / MPO構造のケーブルに基づいて、ケーブルスキームが簡素化され、多数の光ファイバーを展開する必要がないため、データセンターは高速でシンプルなケーブルになります。 同時に、複数の中間デバイス(ファイバー・アダプター・パネルやファイバー・ディストリビューション・ボックスなど)を使用すると、ネットワーク効率を効果的に向上させ、ベース12アーキテクチャーからベース8アーキテクチャーへの展開コストを削減できます。 さらに、ベース8 MTP / MPO構造化ケーブルに基づく2コアから8コア、または2コアから20コアの接続スキームは、10G / 40G / 100Gネットワ​​ークの柔軟性を高め、機器の互換性の問題を効果的に解決します。


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