MTP/MPO 케이블은 최신 데이터 센터, AI 클러스터 및 캠퍼스 네트워크에서{0}}고밀도 광섬유 인프라의 백본을 형성합니다. 40G, 100G, 400G 또는 800G 광 링크를 계획하는 경우 MTP 점퍼, MPO 트렁크, 유형 B 극성, 베이스-8 케이블링 또는 하네스 케이블과 같은 용어를 접했을 가능성이 높으며 이러한 용어가 서로 어떻게 연관되어 있는지 또는 실제로 어떤 것을 주문해야 하는지 확신할 수 없습니다.
대부분의 가이드는 용어를 잘 다루고 있지만 구매 결정을 내리는 데 도움을 주기에는 부족합니다. 이 기사에서는 두 가지를 모두 수행합니다. MTP/MPO 케이블이 무엇인지, 주요 케이블 유형이 어떻게 다른지, 극성과 섬유 개수가 호환성에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 - 가장 중요한 것은 - 특정 트랜시버, 링크 속도 및 물리적 환경에 적합한 케이블을 선택하는 방법에 대해 설명합니다. 관련된 경우, 우리는ANSI/TIA-568검증 가능한 주장을 유지하기 위한 구조화된 케이블링 표준 및 IEEE 802.3 이더넷 사양.
MTP/MPO 케이블이란 무엇입니까?
MTP/MPO 케이블은 다중-파이버 푸시-온 커넥터를 사용하는 광섬유 어셈블리로, 각각은 단일 페룰에 8, 12, 16 또는 24개의 파이버를 전달합니다. 커넥터당 하나 또는 두 개의 광섬유를 운반하는 이중 LC 또는 SC 패치 코드와 비교하여 MTP/MPO 인터페이스는 많은 광학 경로를 하나의 컴팩트 연결 지점으로 통합합니다. 실제 배포에서 이는 더 적은 케이블 부피, 더 빠른 프로비저닝 및 랙 장치당 더 높은 포트 밀도로 직접적으로 해석됩니다.
이 케이블은 40GBASE-SR4(8 파이버), 100GBASE-SR4(8 파이버) 및 400GBASE-SR8(16 파이버)-과 같은 트랜시버에서 사용되는 병렬 광 전송({0}})을 지원하므로 링크 속도가 단일 파이버 쌍이 짧은 파장에서 전송할 수 있는 속도를 초과하는 환경에 필수적입니다.

MTP/MPO 케이블이 일반적으로 사용되는 곳
리프-스파인 데이터 센터 패브릭, 고성능 컴퓨팅 및 GPU/AI 교육 클러스터, 캠퍼스 및 건물 백본 링크, 통신 중앙 사무실, 다세대 속도 업그레이드를 위해 설계된 구조화된 케이블링 시스템 등 거의 모든 현대식 고속 광케이블 환경에서 MTP/MPO 케이블링을 찾을 수 있습니다-. 각각의 경우 핵심 이점은 더 적은 도관 및 트레이 공간을 통해 동일한 - 더 많은 광섬유를 제공하고 개별 이중 패치 코드에 비해 더 빠른 이동, 추가 및 변경이 가능하다는 것입니다.
MTP와 MPO: 차이점은 무엇이며 언제 중요합니까?
이는 이 주제 영역에서 가장 자주 검색되는 질문 중 하나이며, 그 대답은 많은 구매자가 인식하는 것보다 더 중요합니다.
MPO(Multi-Fiber Push-On)는 IEC 61754-7을 포함한 국제 표준에서 정의한 일반 커넥터 형식입니다. 모든 제조업체는 MPO 호환 커넥터를 생산할 수 있습니다. MTP는 의 등록 상표입니다.미국 코넥, 원래 다중-파이버 푸시-온 커넥터 제품군을 개발한 회사입니다. MTP 커넥터는 모든 MPO 상호 호환성 표준(TIA{5}}604-5 / IEC 61754-7)을 충족하지만 실제 성능에 영향을 미치는 몇 가지 엔지니어링 개선 사항을 추가합니다.
주요 엔지니어링 차이점
MTP 커넥터는 일반 MPO 커넥터에 사용되는 평면 핀 대신 타원형 스테인레스-강 가이드 핀을 사용하여 광케이블-간-광섬유 정렬 정확도를 향상시킵니다. 또한 케이블 변형이나 열팽창 시 물리적 접촉을 유지하는 플로팅 페룰 메커니즘이 특징입니다. - 이는 부하가 걸린 상태에서 커넥터가 트랜시버에 직접 결합될 때 가장 중요한 세부 사항입니다. 또한 MTP 하우징은 분리 가능하므로 현장 기술자가 전체 어셈블리를 교체하지 않고도 페룰을 다시 연마하고, 커넥터 성별을 변경하거나 극성을 조정할 수 있습니다.-
측정된 성능 측면에서 표준 MTP Elite 다중 모드 커넥터는 일반적인 성능을 달성합니다.삽입 손실일반 MPO 커넥터의 경우 최대 0.75dB인 것과 비교하여 결합 쌍당 최대 0.35dB로 약 0.10dB입니다. 그 차이는 작게 들릴 수도 있지만 다중-연결 링크 전체에서 빠르게 복잡해집니다. 0.25dB의 표준 MPO 커넥터를 사용하는 4개의-연결 스파인---리프 경로는 각각 1.0dB의 링크 예산을 소비합니다. 0.15dB의 MTP Elite 커넥터를 사용하는 동일한 경로는 각각 0.6dB만 사용하므로 - 광섬유 감쇠 및 향후 업그레이드를 위한 훨씬 더 많은 여유가 남습니다.
MTP와 MPO 선택이 실제로 중요한 경우
OM4 다중 모드를 통한 짧고 낮은 -연결-수 40G 링크의 경우 MTP와 일반 MPO 커넥터 간의 성능 차이가 결정적이지 않을 수 있습니다. 그러나 다음 시나리오에서는 MTP-등급 커넥터를 지정하는 것이 사치가 아니라 실질적인 필수 사항입니다. 링크 예산이 부족한 400G 및 800G 배포(예: 400GBASE-SR8은 총 채널 예산을 약 1.9dB로 지정함) 직렬로 여러 어댑터 연결이 있는 백본 트렁크; 300회의 결합 주기를 초과하는 빈번한 재연결이 필요한 환경; 반사 손실 요구사항이 엄격한 단일{13}}모드 채널도 있습니다. 더 자세한 기술 비교를 보려면 당사를 참조하세요.MTP vs MPO 엔지니어 선택 가이드.

MTP/MPO 케이블 유형: 트렁크 vs 하네스 vs 브레이크아웃 vs 점퍼
가장 흔한 주문 실수 중 하나는 해당 역할에 맞는 잘못된 케이블 유형을 구입하는 것입니다. 각 MTP/MPO 케이블 유형은 구조화된 케이블링 시스템에서 고유한 기능을 수행하며 차이점을 이해하면 비용이 많이 드는 불일치를 방지할 수 있습니다.
MTP/MPO 점퍼(패치 코드)
패치 코드라고도 하는 점퍼 - -는 양쪽 끝에 MTP/MPO 커넥터가 있으며 일반적으로 트랜시버에서 트랜시버로, 장비 포트에서 패치 패널로, 동일한 랙이나 인접한 랙 내에서 스위치로 전환하는 짧은 직접 연결에 사용됩니다. 점퍼는 가장 간단한 MTP/MPO 케이블 유형입니다. 구조화된 케이블링 아키텍처에서는 활성 장비를 수동 인프라에 연결합니다. 먹다MTP/MPO 패치 코드사용 가능한 구성에 대해
MTP/MPO 트렁크 케이블
트렁크 케이블은 양쪽 끝에 MTP/MPO 커넥터가 있는 다중-광섬유 백본 어셈블리로, 패치 패널, 분배 프레임 또는 더 긴 조직 경로를 통해 캐비닛을 연결하도록 설계되었습니다. 트렁크는 구조화된 케이블링의 핵심입니다. - 트렁크는 열, 홀 또는 건물 사이에 높은 섬유 수(종종 24, 48, 72개 이상의 섬유)를 운반합니다. 실제 데이터 센터 프로젝트에서는 일반적으로 트렁크가 구축-단계에서 먼저 설치되고 이후에는 거의 이동되지 않습니다. 잘 계획된-트렁크 인프라는 케이블을 다시 연결하지 않고도 여러 세대의 트랜시버 기술을 지원합니다. 우리를 참조하십시오MTP/MPO 트렁크 케이블사양에 대한 제품군.
MTP/MPO 하네스(팬{0}}) 케이블
하니스 케이블의 한쪽 끝에는 MTP/MPO 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에는 다중 이중 커넥터(- 일반적으로 LC -)가 있습니다. 이 케이블 유형은 다중-파이버 MTP/MPO 인프라와 기존 이중 장비 간의 격차를 해소합니다. 일반적인-실제 사용 사례: 100GBASE-SR4 트랜시버는 8파이버 MTP/MPO 점퍼를 통해 패치 패널에 연결됩니다. 패널 반대편에는 하니스 케이블이 8개의 파이버를 4개의 LC 이중 포트로 연결하고 각각 25G 서버 NIC에 전원을 공급합니다. 하네스 케이블은 네트워크의 일부가 병렬 광학을 실행하고 나머지는 여전히 이중 연결을 사용하는 속도 마이그레이션 중에 특히 중요합니다.
MTP/MPO 브레이크아웃 케이블
브레이크아웃 케이블은 하나의 다중-파이버 MTP/MPO 연결을 여러 개의 작은 MTP/MPO 그룹으로 분할합니다. 예를 들어, 24-파이버 MPO 트렁크는 Base-8 트랜시버와 일치하도록 3개의 8파이버 MTP/MPO 연결로 재배포되어야 할 수 있습니다. 브레이크아웃 케이블은 카세트나 패널 없이도 이러한 재배선을 처리합니다. 이는 고밀도 환경과 Base-12 및 Base-8 아키텍처 간 전환 중에 특히 유용합니다. 자세한 비교 및 선택 가이드는 다음을 참조하세요.MPO 브레이크아웃 케이블을 선택하는 방법.

어떤 케이블 유형을 주문해야 합니까?
| 케이블 유형 | 커넥터 | 주요 역할 | 일반적인 시나리오 |
|---|---|---|---|
| 점퍼(패치 코드) | MTP/MPO에서 MTP/MPO로 | 짧은 직접 연결 | 동일한 랙에서 -패널로 전환하거나 -전환으로-전환 |
| 트렁크 | MTP/MPO에서 MTP/MPO로(높은 개수) | 백본 케이블링 | 캐비닛-에서-캐비닛으로 또는 행으로-에서-행으로 구조화된 링크 |
| 하네스(팬{0}}) | MTP/MPO에서 다중 LC/SC 이중으로 | 다중-광섬유에서 이중 전환으로의 전환 | 100G SR4 업링크가 4×25G LC 서버 포트로 분할됨 |
| 브레이크아웃 | MTP/MPO를 여러 MTP/MPO로 | 섬유 그룹 재분배 | 24개 파이버 트렁크 1개가 8개 파이버 경로 3개로 분할됨 |
트렁크, 브레이크아웃 및 하니스 케이블이 케이블링 시스템에서 함께 작동하는 방식에 대한 광범위한 개요를 보려면 다음 가이드를 참조하세요.MPO 케이블 유형 및 선택 방법.
MTP/MPO 케이블 분류 방법: 섬유 개수, 극성, 모드 및 재킷
올바른 케이블 유형을 식별한 후 다음 단계는 호환성과 성능을 결정하는 4가지 주요 매개변수를 지정하는 것입니다. 이들 중 하나라도 잘못되면 링크 오류나 조달 지연이 발생할 수 있습니다.
섬유 수: Base-8, Base-12, Base-16 및 Base-24
파이버 수는 패널 밀도뿐만 아니라 트랜시버 아키텍처와도 일치해야 합니다. 일반적인 이더넷 표준이 광섬유 수에 매핑되는 방식은 다음과 같습니다.
| 이더넷 표준 | 파이버 수(Tx + Rx) | 기본 아키텍처 |
|---|---|---|
| 40GBASE-SR4 | 파이버 8개(4 Tx + 4 Rx) | 베이스-8 |
| 100GBASE-SR4 | 파이버 8개(4 Tx + 4 Rx) | 베이스-8 |
| 100GBASE-SR10 | 파이버 20개(10 Tx + 10 Rx) | Base-12(미사용 섬유 포함) 또는 Base-24 |
| 400GBASE-SR8 | 파이버 16개(8 Tx + 8 Rx) | Base-16 또는 2×Base-8 |
| 400GBASE-SR4 | 파이버 8개(4 Tx + 4 Rx) | 베이스-8 |
일반적인 주문 실수는 Base-8 트랜시버를 실행하는 환경에 대해 Base{5}}12 트렁크를 선택하는 것입니다. 8파이버 트래픽을 전달하는 Base-12 시스템에서는 모든 커넥터의 4개의 파이버가 사용되지 않으며, 이는 파이버 플랜트의 33%를 낭비합니다. 실제 배포에서 이러한 불일치로 인해 브레이크아웃 및 패치 적용도 복잡해집니다. 올바른 접근 방식은 기본 트랜시버 유형을 먼저 결정한 다음 이에 맞는 기본 아키텍처를 선택하는 것입니다. 8파이버와 12파이버 애플리케이션의 혼합이 예상되는 경우 주요 사용 사례를 중심으로 트렁크 레이어를 계획하고 적절한 브레이크아웃 모듈을 사용하여 패치 패널에서 예외를 처리하십시오.
극성: 유형 A, 유형 B 및 유형 C - 어느 것이 필요합니까?
극성은 전송 및 수신 광섬유 위치가 케이블의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 매핑되는 방식을 정의합니다. 극성이 잘못된 경우 한쪽 끝의 송신기가 다른 쪽 -의 수신기에 도달하지 못하고 커넥터가 문제 없이 물리적으로 결합되더라도 링크가 실패합니다.
ANSI/TIA-568.3 표준은 세 가지 고전적인 극성 방법을 정의하고 2022 개정판(TIA-568.3-E) 기준으로 두 가지 새로운 범용 방법(U1과 U2):
- 유형 A(방법 A):한쪽 끝에는 키-커넥터가 있고 다른 쪽 끝에는 키-커넥터가 있는 직선형-트렁크 케이블입니다. Tx-Rx 플립을 달성하려면 한쪽 끝에 유형-A에서 유형-B로의 이중 패치 코드가 필요합니다.
- 유형 B(방법 B):양쪽 끝에 키-커넥터가 있는 완전 역방향 트렁크 케이블입니다. 광섬유 반전은 트렁크 자체 내부에서 발생하므로 양쪽 끝에서 동일한 이중 패치 코드(A-~-A)를 사용할 수 있습니다. 유형 B는 이러한 단순성으로 인해 최신 병렬{5}}광 구조 케이블링에서 가장 널리 배포되는 극성 방법입니다.
- 유형 C(방법 C):인접한 각 광섬유 쌍이 뒤집히는 쌍방향 교차. 제조 복잡성과 Type B에 비해 제한된 이점으로 인해 실제로는 덜 일반적입니다.
- 범용 방법 U1 및 U2:TIA-568.3-E(2022년 9월)에 도입된 두 방법 모두 유형-B 트렁크와 A---B 이중 패치 코드를 사용하지만 어레이 어댑터 방향이 다릅니다. 채널의 양쪽 끝에 동일한 구성 요소를 허용하여 배포를 단순화하여 설치 지연의 주요 원인 중 하나인 극성 관련 주문 오류를 줄입니다.
병렬 광학을 사용하는 새로운 구조의 케이블링 시스템을 계획하는 대부분의 구매자에게는 Type B 트렁크가 안전한 기본값입니다. 기존 시스템을 확장하거나 패치하는 경우 새 케이블을 주문하기 전에 이미 사용 중인 극성 방법을 확인해야 합니다.
파이버 모드: OM3, OM4, OM5 및 OS2 - 거리 및 용도에 따라 선택
광섬유 모드 선택은 링크 거리, 파장 요구 사항 및 장기-마이그레이션 계획에 따라 달라집니다. 실용적인 개요는 다음과 같습니다.
| 섬유 종류 | 범주 | 일반적인 400G SR8 도달 범위 | 일반적인 사용 |
|---|---|---|---|
| OM3 | 다중 모드 50/125μm | ~70 m | 예산-에 민감한 짧은 링크, 레거시 10G/40G |
| OM4 | 다중 모드 50/125μm | ~100 m | 대부분의 건물 내{0}}데이터 센터 링크; 40G~400G |
| OM5 | 광대역 멀티모드 50/125 µm | ~100m(SWDM 지원) | 단파장-WDM 애플리케이션; SWDM-기반 400G SR4.2에 대한 미래-보장 |
| OS2 | 단일{0}}모드 9/125μm | 500m – 10+km(광학 장치에 따라 다름) | 캠퍼스 백본,{0}}빌딩 간 링크, 메트로/통신, 400G DR4/FR8/LR8 |
실제 구매 결정에서 건물 내{0}}데이터 센터 링크로 가장 일반적으로 선택되는 것은 OM4입니다. OM4는 400G SR8에서 100m 도달 범위를 포괄하고 모든 범위의 다중 모드 병렬 광 트랜시버를 지원하기 때문입니다-. OS2 단일{8}}모드는 일반적으로 링크가 100m를 초과하거나 아키텍처가 CWDM 또는 DWDM 트랜시버를 사용하거나 네트워크 계획에서 일관성을 위해 단일 모드를 요구할 때 선택됩니다. 자세한 거리 및 대역폭 비교는 다음을 참조하세요.OM1–OM5 다중 모드 광섬유 거리 가이드그리고OS1 대 OS2 단일{2}}모드 광섬유 비교.
재킷 등급: LSZH, OFNP 및 OFNR
케이블 재킷은 케이블을 합법적이고 안전하게 설치할 수 있는 위치를 결정합니다. 이는 성능 매개변수가 아닙니다. - 건축법 준수 매개변수이므로 잘못 입력하면 보험이 무효화되거나 검사에 실패할 수 있습니다.
- OFNP(플레넘):공기 순환에 사용되는 천장 위 또는 이중 바닥 아래 공간인 플레넘 공역({0}})을 통해 배선되는 케이블에 필요합니다. 플레넘-등급 케이블은 연기와 유독 가스를 덜 발생시키는 난연성 재료를 사용합니다.-
- OFNR(라이저):바닥 사이를 연결하는 수직 케이블에 필요합니다. 라이저- 등급 케이블은 길이에 따른 화염 전파를 방지하지만 플리넘 공간용 등급은 아닙니다.
- LSZH(저연 제로 할로겐):화재 시 독성 가스 방출을 제한하기 위해 할로겐이 없는- 자재가 필요한 터널 및 선박과 같은 밀폐된 환경은 물론 유럽 및 국제 설치 환경에서 흔히 사용됩니다.
광학적으로 정확하고 극성이 올바른 케이블이라도 재킷 등급이 설치 환경과 일치하지 않으면 검사관이 거부할 수 있습니다. 케이블 주문을 완료하기 전에 항상 현지 규정 요구 사항을 확인하십시오.
40G, 100G, 400G 또는 800G에 적합한 MTP/MPO 케이블을 선택하는 방법
모든 사양을 외우려고 하는 대신 이 5단계{0}}결정 프로세스를 사용하세요. 실제 조달 워크플로우에서 이 순서는 가장 일반적인 선택 오류를 방지합니다.
1단계: 트랜시버 및 링크 속도 식별
네트워크 설계에 이미 지정된 하드웨어로 시작하십시오. 트랜시버 모델에 따라 광섬유 수, 파장, 커넥터 유형 및 최대 도달 범위가 결정됩니다. 예를 들어 400GBASE-SR8 QSFP-DD 트랜시버에는 MPO{11}}16 APC 인터페이스가 있는 다중 모드 광섬유를 통해 16개의 광섬유가 필요하며 OM4에서 최대 100m를 지원합니다. 400GBASE-DR4 QSFP-DD에는 도달 거리가 500m인 8개의 단일 모드 광섬유가 필요합니다. 이는 동일한 "400G" 라벨에 따라 근본적으로 다른 케이블 요구 사항이므로 특정 트랜시버 모델로 시작하는 것이 속도 번호만으로 시작하는 것보다 더 중요합니다.
2단계: 파이버 수를 기본 아키텍처에 맞게 조정
트랜시버가 알려지면 필요한 광섬유 수가 바로 따라옵니다. 위 파이버 개수 섹션의 표는 일반적인 이더넷 표준을 기본 아키텍처에 매핑합니다. 사용 가능한 최대 섬유 수를 기본값으로 설정하지 마십시오. 24-파이버 트렁크는 8파이버 트렁크보다 "더 우수"하지 않습니다. 이는 패치 계획, 브레이크아웃 모듈 및 트랜시버 혼합이 이를 중심으로 설계된 경우에만 의미가 있는 다른 인프라 선택입니다.
3단계: 극성 및 커넥터 성별 확인
이는 특히 MTP/MPO를 처음 배포할 때 가장 많은 순서 오류가 발생하는 단계입니다.- 주문하기 전에 극성 방법(유형 A, B, C 또는 범용), 각 끝의 커넥터 성별(수/고정 또는 암/비고정), 패치 패널 또는 카세트에서 예상되는 키 방향 등 세 가지 사항을 확인하십시오. 표준 규칙은 짝을 이루는 커넥터 중 하나는 고정되어 있어야 하고(수형) 다른 하나는 고정되어 있지 않아야 한다는 것입니다(암형). 대부분의 활성 장비 포트는 고정되어 있으므로 장비 포트에 연결되는 패치 코드는 장비-쪽 끝에서 고정을 풀어야 합니다.
4단계: 거리와 광학을 기준으로 광섬유 모드 선택
다중 모드 트랜시버를 사용하는 100m 미만 링크의 경우 OM4는 현재 데이터 센터 배포에서 가장 일반적이고 안전한 기본값입니다. 100m를 초과하는 링크의 경우 또는 단일{4}}모드 트랜시버(DR4, FR8, LR8)를 사용하는 경우 OS2를 지정하세요. 또한 조직의 장기-인프라 전략을 고려하세요. 일부 운영자는 짧은 링크에도 단일 모드를 설치하여 속도가 증가해도 교체할 필요가 없는 광케이블 플랜트 대신 더 높은 트랜시버 비용을 수용합니다.
5단계: 물리적 환경에 대한 재킷 등급 확인
주문을 완료하기 전에 케이블 경로에 플레넘, 라이저 또는 LSZH 등급이 필요한지 확인하십시오. 이는 광학 및 건축에 중점을 두는 초기 설계 단계에서는 간과되기 쉽지만, 케이블이 건물 규정을 충족하지 못할 경우 설치 시 차단 문제가 됩니다.

일반적인 MTP/MPO 배포 시나리오
이러한 선택 사항이 어떻게 결합되는지 설명하기 위해 프로덕션 환경에서 자주 볼 수 있는 세 가지 배포 패턴이 있습니다.
직접 전환-에서-스위치 링크(리프-Spine Fabric)
리프{0}}스파인 데이터 센터 패브릭에서 각 리프 스위치는 모든 스파인 스위치에 연결됩니다. 두 스위치 모두 100GBASE-SR4 트랜시버를 사용하는 경우 링크에는 유형 B 극성 - 한쪽 끝은 수, 다른 쪽 끝은 암인 단일 8-파이버 OM4 MTP/MPO 점퍼가 필요합니다. 이것은 가장 간단한 MTP/MPO 배포입니다. 하나의 케이블, 패널 없음, 브레이크아웃 없음. 랙 레이아웃이 척추{14}}리프까지의 거리를 짧게 유지하는 중소형-~중형-직물에 적합합니다.
패치 패널을 사용한 구조적 케이블링
대규모 환경에서는 확장성과 관리 용이성을 위해 패널을 통해 연결이 구축됩니다. 일반적인 구조화된 경로는 다음과 같습니다. 장비는 MTP/MPO 점퍼를 통해 로컬 패치 패널에 연결됩니다. 트렁크 케이블은 해당 패널에서 다른 캐비닛이나 행의 원격 패널로 연결됩니다. 원격 패널은 다른 점퍼를 통해 또는 LC 이중 포트로 팬아웃되는 하니스 케이블을 통해 장비에 연결됩니다. 이 아키텍처는 어댑터 연결을 추가하므로 삽입 손실 예산이 더욱 중요해집니다. - 트렁크 계층에 MTP-등급 커넥터를 지정하는 또 다른 이유입니다.
400G-~4×100G 브레이크아웃
400GBASE-SR8 트랜시버(16개 파이버)는 2×MPO-8~1×MPO-16 브레이크아웃 케이블을 사용하여 4개의 100GBASE-SR4 링크(각각 8개 파이버)로 분할될 수 있습니다. 이 패턴은 400G 스파인 포트가 여러 100G 리프 스위치에 전원을 공급하는 환경에서 일반적입니다. 브레이크아웃 케이블은 파이버 재분배를 처리하고 각 다운스트림 100G 링크는 자체 8파이버 경로를 갖습니다. 브레이크아웃 케이블의 극성과 핀 매핑을 올바르게 하는 것이 중요합니다. 항상 트랜시버 공급업체의 애플리케이션 노트나브레이크아웃 케이블 제품 사양주문하기 전에.
일반적인 MTP/MPO 실수와 이를 방지하는 방법
숙련된 케이블링 팀도 이러한 문제에 직면합니다. 미리 알아두면 시간과 비용이 절약됩니다.
일치하지 않는 수 커넥터와 암 커넥터
MTP/MPO 연결에는 고정된(수) 커넥터 1개와 고정되지 않은(암) 커넥터 1개가 필요합니다. 양쪽 끝이 동일한 성별이면 광섬유가 정렬되지 않고 링크에 높은 손실이 표시되거나 신호가 표시되지 않습니다. 특히 여러 공급업체의 혼합 시스템을 조립하는 경우 주문하기 전에 항상 각 끝의 성별을 확인하십시오.
시스템의 잘못된 극성 선택
극성 오류는 MTP/MPO 설치 지연의 주요 원인 중 하나입니다. 유형 A 트렁크는 양쪽 끝의 패치 코드를 변경하지 않으면 유형 B 시스템에서 작동하지 않습니다. 기존 시스템을 확장할 때 이미 배포된 극성 방식을 파악하여 정확하게 일치시킵니다. 새로 구축하는 경우 전체 설치에 걸쳐 하나의 극성 방법으로 표준화하십시오.
트랜시버 호환성을 확인하지 않고 파이버 모드 선택
습관적 가격이나 대량 가격을 기준으로 OM3, OM4, OM5 또는 OS2를 선택하지 마십시오. 트랜시버 데이터시트에는 지원되는 광섬유 유형과 거리가 명시되어 있습니다. 예를 들어, 400GBASE-SR8은 OM3에서 70m를 지원하지만 OM에서는 100m를 지원합니다4 -. 이는 대규모 데이터 홀에서 중요할 수 있는 30% 도달 차이입니다.
기본 아키텍처 정렬 무시
Base-8 트랜시버 환경에 Base{2}}12 트렁크를 설치하면 광섬유의 1/3이 낭비되고 문제가 발생합니다. 반대로, 레거시 10G-SR(12파이버 MPO의 2파이버를 사용)을 계속 사용하는 환경에 Base-8만 설치하면 다른 문제가 발생합니다. 미터당 가장 저렴한 것이 아닌 기본 및 가까운 미래 트랜시버 혼합을 중심으로 기본 아키텍처를 계획하십시오.
재킷 등급 요구사항 간과
올바른 광학, 극성 및 섬유 개수를 갖춘 케이블이라도 재킷 등급이 잘못된 경우 검사에 실패할 수 있습니다. 케이블을 트레이를 통해 당긴 후가 아니라 설계 단계 - 중에 플레넘, 라이저 또는 LSZH 요구 사항을 확인하십시오.
MTP/MPO 케이블에 대해 자주 묻는 질문
MTP와 MPO 커넥터는 같은 것입니까?
정확히는 아닙니다. MPO는 IEC 61754-7에 따라 표준화된 일반 다중-광 커넥터 형식입니다. MTP는 US Conec에서 제조한 MPO 커넥터의 프리미엄 버전으로, 더 엄격한 기계적 공차, 플로팅 페룰 및 탈착식 하우징을 갖추고 있습니다. 모든 MTP 커넥터는 MPO와 호환되지만 모든 MPO 커넥터가 MTP 성능 사양을 충족하는 것은 아닙니다.
평행 광학에 가장 일반적으로 사용되는 극성 유형은 무엇입니까?
유형 B는 트렁크 내부의 모든 광섬유 위치를 반전시켜 양쪽 끝에 동일한 패치 코드를 허용하므로 병렬{0}}광학 구조 케이블링에 가장 널리 배포된 극성 방법입니다. ANSI/TIA-568.3-E(2022)에 도입된 최신 범용 방법(U1/U2)도 유형 B 트렁크 케이블을 기반으로 하며 구성 요소 선택을 더욱 단순화합니다.
새로 설치하려면 Base-8 또는 Base-12를 선택해야 합니까?
이는 트랜시버 믹스에 따라 다릅니다. 기본 애플리케이션이 40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4 또는 400GBASE-SR4 -이고 모두 8개의 광섬유를 사용하는 경우 - Base-8은 광섬유 낭비를 방지하고 브레이크아웃을 단순화합니다. 레거시 10G-SR(12파이버 MPO에서 2파이버)과의 하위 호환성이 필요하거나 환경에서 100GBASE-SR10(20파이버)을 사용하는 경우 Base-12가 더 실용적일 수 있습니다. 많은 새로운 신규 그린필드 데이터 센터가 Base-8로 표준화되고 있습니다.
MTP/MPO 케이블이 400G 및 800G 이더넷을 지원할 수 있습니까?
예. IEEE 802.3cm 표준은 MPO-16 커넥터를 통해 16개의 다중 모드 광섬유를 사용하는 400GBASE-SR8과 2개의 파장을 갖는 8개의 광섬유를 사용하는 400GBASE-SR4.2를 정의합니다. IEEE 802.3db 표준은 레인당 100G에서 8개의 광섬유를 사용하여 400GBASE-SR4를 추가합니다. 단일-모드 400G(DR4, FR8, LR8)의 경우 8-광섬유 또는 광섬유-쌍 MTP/MPO 어셈블리가 사용됩니다.{26}}IEEE 802.3df의 G 표준은 계속해서 MPO 기반 다중 광케이블 인터페이스에 의존합니다.
OM4와 OS2 중에서 어떻게 결정합니까?
거리와 트랜시버 유형부터 시작하세요. 최대 약 100m(일반적인 건물 내 데이터 센터 범위)에 이르는 단거리-멀티모드 애플리케이션의 경우 SR-유형 트랜시버와 결합된 OM4가 표준 선택입니다. 100m를 초과하는 링크, 건물 간 연결 또는 DR4/FR8/LR8 트랜시버를 사용하는 아키텍처의 경우-OS2 단일{13}}모드가 필요합니다. 일부 조직에서는 균일성을 위해 OS2를 전체적으로 설치하고 거리나 속도 상한선이 없는 광섬유 플랜트 대신 더 높은 트랜시버 비용을 수용합니다.
MTP/MPO 연결에서 어떤 삽입 손실을 예상해야 합니까?
MTP Elite 다중 모드 커넥터의 경우 일반적인 삽입 손실은 결합 쌍당 약 0.10dB이며 최대 0.35dB입니다. 표준-등급 MPO 커넥터의 경우 최대값은 0.60~0.75dB에 도달할 수 있습니다. 단일-모드 MTP Elite 커넥터도 최대 0.35dB를 목표로 합니다. 이 값은 연결당-됩니다. 총 채널 손실에는 링크 거리에 따른 모든 커넥터 결합, 스플라이스 및 광섬유 감쇠가 포함됩니다.
하네스 케이블과 브레이크아웃 케이블의 차이점은 무엇입니까?
하네스 케이블은 한쪽 끝의 MTP/MPO에서 다른 쪽 끝의 다중 이중 커넥터(일반적으로 LC)로 전환되며 이중 장비가 있는 - 다중- 광섬유 인프라를 브리징합니다. 브레이크아웃 케이블은 하나의 MTP/MPO 커넥터에서 다중-광섬유 도메인 내에서 광케이블을 재분배하는 여러 개의 작은 MTP/MPO 커넥터로 전환됩니다. 이중 포트로 팬아웃해야 할 경우 하네스를 사용하십시오. 더 작은 MTP/MPO 그룹으로 분할해야 할 경우 브레이크아웃을 사용하십시오.
MTP/MPO 케이블의 커넥터 청소에 대해 걱정해야 합니까?
예. 오염은 현장 설치 시 높은 삽입 손실의 주요 원인입니다. MTP/MPO 페룰은 단일 인터페이스에 8개, 12개, 16개 이상의 광케이블 단면을 제공하므로 먼지 입자 하나가 여러 광케이블에 동시에 영향을 미칠 수 있습니다. 매 결합 전에 항상 특수 제작된-MTP/MPO 청소 도구를 사용하여 커넥터와 어댑터를 모두 검사하고 청소하세요. 다중-광섬유 커넥터용으로 설계된 육안 검사 범위는 필수적입니다. - 육안 확인 없이 청소에만 의존하지 마십시오.