BGP

ニュース

MTP/MPO ファイバー ジャンパー

ジャンパー ケーブルは、パッチ パネルからトランシーバーへの最終接続を行うために使用されるか、2 つの独立したバックボーン リンクを接続する手段として集中型クロス コネクトで使用されます。ジャンパー ケーブルは、インフラストラクチャがシリアルかパラレルかに応じて、LC コネクタまたは MTP コネクタを使用できます。通常、ジャンパー ケーブルは同じラック内の 2 つのデバイスのみを接続するため、短いアセンブリですが、「列の中央」または「列の最後」の分配アーキテクチャなど、場合によってはジャンパー ケーブルが長くなることがあります。

RAISEFIBER は、「ラック内」環境に最適化されたジャンパー ケーブルを製造しています。ジャンパー ケーブルは、従来のアセンブリよりも小型で柔軟性が高く、接続は最高の実装密度と簡単かつ迅速なアクセスを可能にするように設計されています。すべてのジャンパー ケーブルには、曲げが最適化されたファイバが含まれており、厳しい曲げ条件下でのパフォーマンスが向上します。また、コネクタはベース タイプとファイバ タイプに基づいて色分けされ、識別されます。

• 光ファイバ数ごとに色分けされたコネクタ ブーツ

• 超コンパクトなケーブル径

• 屈曲が最適化された繊維と柔軟な構造

• 8Fiber、-12Fiber、または -24Fiber タイプとして利用可能

MTP ファイバー システムは、光ファイバー ネットワークを新しいミレニアムに移行させる真に革新的な製品群です。MTP ファイバーおよび MTP アセンブリは、MPO コネクターの高性能バージョンとして設計および導入された MTP 「マルチファイバー終端プッシュオン」コネクターにちなんで名付けられました。MTP は MPO コネクタと相互接続します。各 MTP には、現在使用されているほとんどのデュプレックス接続よりも小さいコネクタに、12 本のファイバーまたは 6 つのデュプレックス チャネルが含まれています。MTP コネクタは、通信室のネットワーク機器間の高密度接続を可能にします。SC コネクタと同じサイズですが、12 本のファイバーを収容できるため、最大 12 倍の密度を提供し、回路カードとラック スペースを節約できます。

マルチファイバー コネクタを備えた MTP テクノロジは、将来の要件に対応するためにデータ センターに高性能データ ネットワークをセットアップするための理想的な条件を提供します。このテクノロジーにより、40/100 ギガビット イーサネットを使用したネットワーク運用へのスケーリングと移行がより簡単かつ効率的になります。MTPファイバーケーブル、MTPコネクタ、

ケーブル管理: データセンターの MTP モジュールとハーネス

デュプレックス パッチ コードやデュプレックス コネクタ アセンブリなどの従来の光ケーブル管理は、アプリケーション固有のポート数の少ない環境でうまく機能します。しかし、ポート数が増加し、システム機器の回転率が加速するにつれて、これらのケーブル管理は管理しにくく、信頼できなくなります。モジュール式の高密度 MTP ベースの構造化有線ケーブル システムをデータ センターに展開すると、データ センターの移動、追加、および変更 (MAC) に対する応答が大幅に向上します。MTP モジュールと MTP ハーネスに関する知識は、このブログで提供されます。

MTP モジュールとハーネスの紹介

MTP ベースの光ネットワークを展開する明らかな利点は、シリアル信号とパラレル信号の両方を送信できる柔軟性です。モジュールやハーネスなどの MTP からデュプレックス コネクタへの移行デバイスは、シリアル通信のために MTP トランク アセンブリに差し込まれます。MTP モジュールは通常、サーバー キャビネットなど、ポート数の少ないブレークアウト アプリケーションで使用されます。MTP ハーネスは、ケーブル密度を大幅に高め、SAN ディレクターなどのポート数の多いブレークアウト状況で価値を見出します。ソリューションに組み込まれたモジュール性により、ケーブル配線インフラストラクチャを簡単に構成および再構成できる柔軟性が提供され、現在および将来のネットワーク要件を満たすことができます。MTP ハーネスとモジュールを交換したり、バックボーン ネットワークから完全に取り外したりして、データ センターの MAC にすばやく適応させることができます。

データセンターの MTP モジュール

MTP モジュールは通常、キャビネット ラック ユニット スペースにあるハウジングに配置されます。ここでは、MTP トランク ケーブルがモジュールの背面に差し込まれています。デュプレックス パッチ コードは、モジュールの前面に差し込まれ、システム機器ポートにルーティングされます。MTP モジュール ケーブル ソリューションをデータ センター キャビネットに統合することで、データ センター ケーブル インフラストラクチャの展開と運用を強化できます。下の図に示すように、MTP モジュールをキャビネットの垂直マネージャー スペースに統合すると、データ センターの電子機器に使用できるラック ユニットのスペースが最大化されます。MTP モジュールはキャビネットの側面に移動し、キャビネット フレームとサイド パネルの間に配置されたブラケットにはめ込みます。適切に設計されたソリューションにより、MTP モジュールを、キャビネット ラック ユニット スペース内に配置されたポート数の少ないシステム機器と整列させて、パッチ コードのルーティングを最も容易にすることができます。

MTP/MPO マルチファイバー ケーブル ソリューションの極性を明らかにする

40G および 100G ネットワークの普及に伴い、高密度 MTP/MPO ケーブル ソリューションもますます普及しています。従来の 2 ファイバー構成の LC または SC パッチ コードとは異なり、1 つの送信と 1 つの受信があり、マルチモード ファイバーを介した 40G & 100G イーサネットの実装では、集約された複数の並列 10G 接続が使用されます。40G は送信に 4 本の 10G ファイバー、受信に 4 本の 10G ファイバーを使用しますが、100G は各方向に 10 本の 10G ファイバーを使用します。MTP/MPO ケーブルは、コネクタに 12 または 24 のファイバーを保持できるため、40G および 100G ネットワークへのアップグレードが大幅に容易になります。ただし、ファイバーが非常に多いため、MTP/MPO ケーブルの極性管理が問題になる場合があります。

データセンター

MTP/MPO コネクタの構造

極性を説明する前に、まず MTP/MPO コネクタの構造を理解することが重要です。各 MTP コネクタには、コネクタ本体の片側にキーがあります。キーが上にある状態をキーアップポジションと呼びます。この向きでは、コネクタの各ファイバ穴に左から右に順番に番号が付けられています。これらのコネクタ穴を位置、または P1、P2 などと呼びます。各コネクタには、コネクタ本体に白い点が付いており、プラグインされたときにコネクタの位置 1 側を示します。

MTP MPO コネクタの構造

MTP/MPO マルチファイバー ケーブルの 3 つの極性

従来のデュプレックス パッチ ケーブルとは異なり、MTP/MPO ケーブルには、極性 A、極性 B、極性 C の 3 つの極性があります。

写真のように

MTPの三極

極性A

極性 A MTP ケーブルは、キーアップ、キーダウン設計を使用しています。したがって、あるコネクタの位置 1 は、別のコネクタの位置 1 に対応します。極性反転はありません。したがって、接続に極性 A MTP ケーブルを使用する場合、一方の端に AB デュプレックス パッチ ケーブルを使用し、もう一方の端に AA デュプレックス パッチ ケーブルを使用する必要があります。このリンクでは、Rx1 は Tx1 に接続する必要があります。AA デュプレックス パッチ ケーブルを使用しない場合、極性 A MTP ケーブルの設計原理に従って、ファイバー 1 がファイバー 1 に送信される場合があります。つまり、Rx1 が Rx1 に送信され、エラーが発生する可能性があります。

極性B

極性 B MTP ケーブルは、キーアップ、キーアップ設計を使用しています。したがって、あるコネクタの位置 1 は、別のコネクタの位置 12 に対応します。したがって、接続に極性 B MTP ケーブルを使用する場合は、両端に AB デュプレックス パッチ ケーブルを使用する必要があります。キーアップからキーアップまでの設計が極性を反転させるのに役立つため、ファイバ 1 がファイバ 12 に送信されるようになります。つまり、Rx1 が Tx1 に送信されます。

極性 C

極性 A MTP ケーブルと同様に、極性 C MTP ケーブルもキーアップ、キーダウン設計を使用します。ただし、ケーブル内にはファイバークロス設計があり、1 つのコネクタの位置 1 が別のコネクタの位置 2 に対応します。接続に極性 C MTP ケーブルを使用する場合は、両端に AB デュプレックス パッチ ケーブルを使用する必要があります。クロスファイバー設計は極性を反転させるのに役立つため、ファイバー 1 がファイバー 2 に送信されるようになります。つまり、Rx1 が Tx1 に送信されます。


投稿時間: Sep-03-2021