Dây nối SC đến MTP/MPO 8{1}}lõi là một cụm cáp đột phá kết thúc bằng một đầu nối đa sợi MTP/MPO- ở một đầu và bốn đầu nối SC song công ở đầu kia, mang tám sợi quang trên một vỏ duy nhất. Nó đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa cơ sở hạ tầng quang học song song mật độ cao-và thiết bị đầu cuối SC- cũ - khiến nó trở thành một trong những công cụ thiết thực nhất cho các mạng chưa sẵn sàng tách và thay thế nhưng vẫn cần chuyển sang 40G hoặc 100G.
Nếu cơ sở của bạn vẫn chạy bảng vá lỗi, OLT hoặc thiết bị kiểm tra dựa trên SC-cùng với thiết bị chuyển mạch QSFP+ mới hơn thì cáp này sẽ loại bỏ nhu cầu sử dụng băng cassette hoặc bảng chuyển đổi trung gian. Một đầu cắm thẳng vào cổng thu phát QSFP+ SR4; những người hâm mộ khác sử dụng cơ sở hạ tầng song công SC hiện có của bạn. Tính trực tiếp đó là điều làm cho nó có giá trị - và là điều khiến nó khác biệt với các loại cáp đột phá MTP-đến-LC phổ biến hơn vốn thống trị hầu hết các danh mục trung tâm dữ liệu.

Tại sao số lượng 8 sợi lại quan trọng trong hệ thống cáp hiện đại
Ngành cáp quang đang dần chuyển từ kiến trúc Base{5}}12 sang Base{9}}8 và vì lý do chính đáng. Bộ thu phát QSFP+ hoặc QSFP28 tiêu chuẩn sử dụng bốn làn để truyền và bốn làn để nhận - tổng cộng có tám sợi. Khi bạn triển khai cáp trung kế MTP 12 sợi cho ứng dụng QSFP, bốn sợi ở giữa đầu nối không được sử dụng. Trong quá trình triển khai quy mô lớn với hàng trăm liên kết, sợi quang nhàn rỗi đó sẽ làm tăng thêm khoản đầu tư lãng phí đáng kể.
MỘTDây nối cáp quang SC đến MTP/MPO 8 lõihoàn toàn phù hợp với việc sử dụng sợi quang thực tế của quang học 40GBASE-SR4 và 100GBASE-SR4. Mỗi sợi mang lưu lượng truy cập. Không lãng phí, không có sợi chết làm lộn xộn tài liệu của bạn. Hệ thống cáp Base{10}}8 cũng được điều chỉnh gọn gàng theo cấu hình cổng chuyển đổi tiêu chuẩn - hầu hết các khung đều có số cổng theo bội số của bốn (thẻ dòng 16 cổng, 32 cổng), ánh xạ rõ ràng lên đầu nối MTP 8 sợi mà không có sợi đơn lẻ.

Kết nối các mạng SC kế thừa với quang học song song
Đây là nơi dây đột phá SC{0}}đến{1}}MTP/MPO được duy trì. Đầu nối SC thống trị hệ thống cáp viễn thông và doanh nghiệp trong hơn hai thập kỷ. Rất nhiều mạng lưới khuôn viên trường, trụ sở CATV, cơ sở chính phủ và văn phòng trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ vẫn có hàng loạt bảng vá lỗi SC. Việc chuyển đổi tất cả cơ sở hạ tầng đó sang LC chỉ để truy cập tốc độ 40G là tốn kém và gián đoạn.
Thay vào đó, cáp đột phá 8-sợi MTP{2}}đến SC cho phép bạn kết nối trực tiếp cổng 40G QSFP+ với bốn cổng song công SC hiện có. Mỗi cặp SC xử lý một làn 10G, do đó, một bộ thu phát QSFP+ sẽ chia thành các kết nối 4×10G một cách hiệu quả trên nhà máy SC hiện tại của bạn. Logic tương tự áp dụng cho các bộ thu phát 100G QSFP28 SR4 chia thành các làn 4 × 25G. Bạn duy trì khoản đầu tư vào hệ thống cáp của mình trong khi truy cập vào mật độ băng thông của cáp quang song song.
Đây không phải là một kịch bản thích hợp. Các nhà khai thác viễn thông chạy cơ sở hạ tầng SONET/SDH cũ trên các đầu nối SC, các khuôn viên trường đại học có đường trục xây dựng SC cũ- đã ngừng hoạt động và các cơ sở phát sóng có dây SC để truyền tải video đều gặp phải tình huống chính xác này. Dây SC đến MTP/MPO 8 lõi mang đến cho họ lộ trình di chuyển không yêu cầu nâng cấp xe nâng.

Hiểu cấu hình phân cực cho các liên kết SC{0}}đến-MTP
Phân cực là một trong những điểm hỏng hóc phổ biến nhất trong hệ thống cáp MTP/MPO và việc khắc phục sự cố ngay khi đột phá SC cũng không phải là ngoại lệ. Đối với cụm đột phá 8-sợi SC đến MTP/MPO tiêu chuẩn, phân cực Loại B (Phương thức B trên TIA-568) là lựa chọn mặc định cho các ứng dụng thu phát QSFP. Trong cấu hình Loại B, vị trí sợi 1 ở một đầu ánh xạ tới vị trí sợi 8 ở đầu kia - đảo ngược toàn bộ mảng để đảm bảo sợi truyền thẳng hàng với sợi nhận trên toàn liên kết.
Phân cực loại A (thẳng{0}}xuyên) ít phổ biến hơn trong các trường hợp đột phá và thường dành riêng cho các kết nối đường trục-đến-đường trục trong đó các băng cassette xử lý thao tác lật Tx/Rx. Loại C (cặp-lật) là cấu hình đặc biệt được sử dụng với các thiết kế cáp có cấu trúc dựa trên băng cassette-cụ thể. Trừ khi tài liệu về cơ sở hạ tầng của bạn có quy định khác, Loại B là lựa chọn an toàn cho các ứng dụng đột phá bộ thu phát trực tiếp-đến-SC. Xác nhận cực tính trước khi đặt hàng sẽ ngăn chặn tình huống khó chịu khi lắp đặt sạch sẽ không cho ánh sáng truyền qua.
Singlemode so với Multimode: Loại sợi phù hợp với khoảng cách ứng dụng
Dây nối SC đến MTP/MPO 8 lõi có sẵn ở cả hai biến thể chế độ đơn (OS2, 9/125μm) và đa chế độ (OM3 50/125μm, OM4 50/125μm). Sự lựa chọn phụ thuộc vào loại bộ thu phát và yêu cầu tiếp cận của bạn.
Đối với các ứng dụng đa chế độ, sợi OM3 hỗ trợ 40GBASE-SR4 lên tới 100 mét và 10GBASE-SR lên đến 300 mét. OM4 mở rộng những khoảng cách đó - 150 mét ở 40G SR4 - và cung cấp gần gấp đôi băng thông phương thức hiệu quả ở 850 nm (4700 MHz·km so với. 2000 MHz·km). Nếu bạn đang xây dựng các đường chạy ngang mới bên trong trung tâm dữ liệu thì chi phí gia tăng của OM4 so với OM3 rất đáng để kiểm chứng trong tương lai. Để so sánh sâu hơn vềCác loại sợi đa mode từ OM1 đến OM5, mỗi thế hệ thể hiện một bước tiến có thể đo lường được về mật độ băng thông và độ dài liên kết được hỗ trợ.
Cáp quang Singlemode OS2 là sự lựa chọn cho các ứng dụng-tiếp cận lâu hơn - 100GBASE-PSM4 với khoảng cách lên tới 500 mét hoặc 40GBASE-PLR4 đạt 10 km. Việc triển khai đường trục của chính phủ và trường học trải rộng trên nhiều tòa nhà thường cần chế độ đơn, đặc biệt khi bảng vá lỗi SC ở đầu xa ban đầu được cài đặt cho các ứng dụng viễn thông đường dài.
Các kịch bản triển khai chính
Di chuyển Trung tâm dữ liệu 10G{1}}sang 40G
Cơ sở chạy bộ thu phát 10G SFP+ trên các bảng vá lỗi được kết thúc bằng SC{2}}có thể nâng cấp lớp cột sống lên 40G QSFP+ mà không cần phải kết thúc lại một bảng duy nhất. Dây đột phá SC đến MTP/MPO 8 lõi kết nối trực tiếp cổng QSFP+ với bốn cổng song công SC, mỗi cổng mang một làn 10G. Đường dẫn di chuyển này không yêu cầu thay đổi gì đối với hệ thống cáp ngang hiện có.
Kết nối văn phòng trung tâm viễn thông
Các văn phòng trung tâm thường duy trì-các khung phân phối quang dựa trên SC đã hoạt động trong nhiều năm. Việc kết nối thiết bị DWDM hoặc ROADM mới với giao diện MTP/MPO với các khung hiện có đó yêu cầu phải có một đột phá nói được cả hai ngôn ngữ trình kết nối. Cụm 8 lõi xử lý việc này mà không cần băng cassette trung gian, tiết kiệm 1U không gian giá đỡ cho mỗi điểm kết nối.
Phát sóng và truyền tải A/V
Các cơ sở phát sóng chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng cáp quang SC để truyền tải video không nén giữa các studio và phòng điều khiển. Khi thêm bộ định tuyến video dựa trên IP{1}}có cổng QSFP, dây ngắt SC đến MTP/MPO sẽ tích hợp thiết bị mới vào nhà máy cáp quang hiện có một cách rõ ràng.
Môi trường thử nghiệm và phòng thí nghiệm
Các phòng thí nghiệm kiểm tra mạng thường duy trì sự kết hợp của các loại đầu nối trên các thế hệ thiết bị khác nhau. Dây nối SC đến MTP/MPO 8{2}}lõi cho phép các kỹ sư vá lỗi giữa các thiết bị kiểm tra cũ có cổng SC và bộ kiểm tra nhiều sợi mới hơn mà không cần tìm bộ điều hợp.
Những cân nhắc về chất lượng đầu nối và suy hao chèn
Ngân sách tổn thất chèn thắt chặt khi tốc độ liên kết tăng lên. Ở mức 40G và 100G, cứ một phần mười decibel tại mỗi điểm kết nối sẽ ảnh hưởng đến lề liên kết của bạn. Đầu nối MTP cấp -tiêu chuẩn thường có thông số kỹ thuật ở mức suy hao chèn tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 0,50 dB trên mỗi cặp kết hợp, trong khi các đầu nối MTP suy hao ưu tú/thấp{6}} đưa mức suy hao này xuống Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB (thông thường là 0,15 dB). Đầu SC của đột phá phải duy trì Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 dB trên mỗi đầu nối.
Đối với yêu cầu liên kết nhiều{0}}hop, hãy chỉ định trình kết nối MTP suy hao-thấp trênDây vá sợi đa mode MTP/MPOkết thúc có giá trị cao cấp. Mỗi cáp phải gửi kèm theo dữ liệu thử nghiệm riêng lẻ - 3D xác minh giao thoa kế của hình học ống nối ở mức tối thiểu. Nếu nhà cung cấp của bạn không thể cung cấp-tài liệu kiểm tra cáp thì đó là dấu hiệu đáng báo động cần điều tra trước khi thực hiện đơn đặt hàng.
Độ sạch của đầu nối cũng quan trọng như cấp độ của đầu nối. Một ống nối bị nhiễm bẩn duy nhất trên đầu nối MTP 12{5}}sợi có thể gây ra tổn thất quá mức 1–2 dB trên toàn bộ tổ hợp. Bộ làm sạch cuộn phim dành riêng cho MTP-phải là thiết bị tiêu chuẩn ở bất kỳ cơ sở nào triển khai cáp nhiều sợi. GiữBộ điều hợp cáp quang MTP/MPOche bụi-khi không sử dụng là một thói quen đơn giản giúp ngăn chặn nhiều cuộc gọi khắc phục sự cố đáng ngạc nhiên.
Lựa chọn giữa cáp tròn, cáp hình bầu dục và ruy băng trần
Bộ cụm SC đến MTP/MPO 8 lõi có ba tùy chọn vỏ bọc và lựa chọn thiên về môi trường định tuyến vật lý của bạn hơn là hiệu suất tín hiệu.
Cáp tròn (thường có đường kính 3,0 mm, vỏ LSZH hoặc PVC) là mặc định cho hầu hết các ứng dụng trung tâm dữ liệu. Nó định tuyến rõ ràng thông qua các vòng quản lý cáp tiêu chuẩn và các bộ tổ chức dọc, đồng thời kết cấu chắc chắn của nó xử lý việc xử lý nhiều lần trong khi di chuyển, thêm và thay đổi.
Cáp hình bầu dục (phẳng) hoạt động tốt khi lắp đặt dưới sàn hoặc khay cáp ngang chật hẹp nơi chiều cao xếp chồng theo chiều dọc bị hạn chế. Cáp dải băng trần cung cấp mật độ tối đa cho các khu vực có mật độ cực kỳ-cao{2}} nhưng lại đánh đổi độ bền cơ học -. Cáp này phù hợp nhất để lắp đặt cố định bên trong băng cassette hoặc bảng vá lỗi nơi cáp sẽ không bị nhiễu khi định tuyến.
So sánh với cáp đột phá MTP-với-LC
Cấu hình đột phá phổ biến hơn nhiều là MTP sang LC, đơn giản vì LC đã trở thành đầu nối song công chiếm ưu thế trong các trung tâm dữ liệu hiện đại. Vậy tại sao bạn lại hướng tới một đột phá SC? Khả năng tương thích với cơ sở hạ tầng được cài đặt là yếu tố quyết định. Nếu cơ sở của bạn đã được tiêu chuẩn hóa về LC thì việc đột phá SC sẽ không có lợi ích gì. Nhưng nếu đầu nối SC nằm trên tường, trong bảng vá lỗi hoặc trên thiết bị thìKhả năng tương tác của đầu nối SC với hệ thống đa sợi quang MTP/MPOthông qua một cụm đột phá là con đường nhanh nhất để đạt được băng thông cao hơn mà không cần đi cáp lại.
Đầu nối SC cũng giữ được lợi thế trong một số ứng dụng nhất định: ống nối 2,5 mm lớn hơn mang lại diện tích bề mặt lớn hơn một chút để tiếp xúc vật lý, chúng dễ dàng xử lý hơn với bàn tay đeo găng trong môi trường công nghiệp và chúng vẫn là đầu nối tiêu chuẩn trong thiết bị FTTH OLT ở nhiều khu vực.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng dây nối SC tới MTP/MPO 8 lõi cho kết nối 100G không?
Đ: Vâng. Bộ thu phát 100GBASE-SR4 QSFP28 sử dụng bốn làn 25G song song trên tám sợi - chính xác là những gì cáp này cung cấp. Mỗi cặp song công SC mang một làn 25G. Đối với các ứng dụng 100G PSM4 singlemode, hãy chỉ định phiên bản OS2 của cụm.
Câu hỏi: Tôi nên đặt hàng loại phân cực nào cho các ứng dụng thu phát QSFP+?
Trả lời: Phân cực Loại B (Phương pháp B) là tiêu chuẩn cho các kết nối đột phá QSFP trực tiếp. Nó thực hiện đảo ngược mảng sợi quang đầy đủ để các vị trí truyền ở đầu MTP thẳng hàng với các vị trí nhận ở đầu SC. Trừ khi thiết kế cáp có cấu trúc của bạn yêu cầu Loại A hoặc Loại C một cách rõ ràng, hãy đặt hàng Loại B.
Câu hỏi: Tôi có cần đầu nối MTP đực hay cái ở đầu-đa sợi quang không?
Trả lời: MTP cái (không được ghim) là cấu hình tiêu chuẩn để kết nối với bộ thu phát QSFP và hầu hết các bộ điều hợp bảng vá lỗi sử dụng đầu nối nam (được ghim). Đặt hàng nữ trừ khi tài liệu thiết bị cụ thể của bạn có quy định khác.
Câu hỏi: Đầu nối MTP 8 sợi có giống với MPO 12 sợi tiêu chuẩn không?
Đáp: MTP 8{9}}sợi sử dụng cùng vỏ đầu nối MPO-12 vật lý nhưng chỉ bố trí ở tám vị trí sợi bên ngoài (1–4 và 9–12), để trống bốn vị trí ở giữa. Nó tương thích về mặt cơ học với bộ điều hợp MPO 12 sợi tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính là việc sử dụng sợi - tổ hợp 8 sợi sẽ loại bỏ bốn sợi không được sử dụng sẽ bị tối trong ứng dụng QSFP.
Câu hỏi: Tôi cần xếp hạng áo khoác nào cho việc lắp đặt toàn thể?
Trả lời: Đối với hệ thống cáp chạy qua không gian-xử lý không khí (phía trên trần thả, dưới sàn nâng trong khu vực thông gió-được xếp hạng), hãy chỉ định vỏ bọc OFNP (Phổ thông gió không dẫn điện bằng sợi quang). Đối với các ống đứng thẳng đứng giữa các tầng, OFNR (Riser) là đủ. LSZH (Low Smoke Zero Halogen) là tiêu chuẩn cho hầu hết các môi trường trung tâm dữ liệu quốc tế và được yêu cầu ở nhiều cơ sở lắp đặt ở Châu Âu và Châu Á. Mã xây dựng địa phương của bạn đưa ra yêu cầu tối thiểu.






