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Apr 01, 2026

8코어 SC - MTP/MPO 패치 코드: 가장 적합한 위치

8-코어 SC - MTP/MPO 패치 코드는 한쪽 끝이 단일 MTP/MPO 다중- 광섬유 커넥터로 끝나고 다른 쪽 끝이 4개의 이중 SC 커넥터로 끝나는 브레이크아웃 케이블 어셈블리로, 단일 재킷에 8개의 광섬유를 전달합니다. 이는 고밀도 병렬 광학 인프라와 기존 SC-종단 장비 간의 직접적인 브리지 역할을 하여 전면 교체할 준비가 되지 않았지만 여전히 40G 또는 100G로 전환해야 하는 네트워크를 위한 가장 실용적인 도구 중 하나입니다.

시설에서 최신 QSFP+ 스위칭 장비와 함께 SC- 기반 패치 패널, OLT 또는 테스트 장비를 계속 실행하는 경우 이 케이블을 사용하면 중간 카세트 또는 어댑터 패널이 필요하지 않습니다. 한쪽 끝은 QSFP+ SR4 트랜시버 포트에 직접 연결됩니다. 다른 하나는 기존 SC 이중 인프라로 팬아웃됩니다. 이러한 직접성 때문에 이 제품은 가치가 있고 - 대부분의 데이터 센터 카탈로그를 지배하는 일반적인 MTP---LC 브레이크아웃 케이블과 다릅니다.

8-core SC to MTP/MPO patch cord

 

현대 케이블링에서 8개 광섬유 수가 중요한 이유

광섬유 산업은 Base-12에서 Base-8 아키텍처로 점진적으로 전환해 왔으며 여기에는 그럴 만한 이유가 있습니다. 표준 QSFP+ 또는 QSFP28 트랜시버는 전송용 레인 4개, 수신용 레인 4개(총 8개 광섬유)를 사용합니다. QSFP 애플리케이션을 위해 12파이버 MTP 트렁크 케이블을 배포할 때 커넥터 중앙에 있는 4개의 파이버는 사용되지 않습니다. 수백 개의 링크가 있는 대규모 배포에서 유휴 광섬유는 상당한 투자 낭비를 초래합니다.

8코어 SC - MTP/MPO 파이버 패치 코드40GBASE-SR4 및 100GBASE-SR4 광학 장치의 실제 광섬유 사용량과 완벽하게 일치합니다. 모든 광섬유는 트래픽을 전달합니다. 문서를 어지럽히는 낭비나 죽은 가닥이 없습니다. 기본{10}}8 케이블링은 표준 스위치 포트 구성으로 깔끔하게 확장됩니다. 대부분의 섀시에는 4의 배수(16포트, 32포트 라인 카드)로 포트 수가 있으며, 이는 분리된 파이버 없이 8파이버 MTP 커넥터에 깔끔하게 매핑됩니다.

8 Fiber MPO Connnector

 

기존 SC 네트워크를 병렬 광학 장치에 연결

SC---MTP/MPO 브레이크아웃 코드가 유지되는 곳이 바로 여기입니다. SC 커넥터는 20년 넘게 기업 및 통신 케이블을 지배했습니다. 많은 캠퍼스 네트워크, CATV 헤드엔드, 정부 시설 및 통신업체 중앙 사무소에는 여전히 SC 패치 패널이 줄지어 있습니다. 40G 속도에 액세스하기 위해 모든 인프라를 LC로 교체하는 것은 비용이 많이 들고 파괴적입니다.

대신 8-파이버 MTP--SC 브레이크아웃 케이블을 사용하면 40G QSFP+ 포트를 기존 SC 이중 포트 4개에 직접 연결할 수 있습니다. 각 SC 쌍은 하나의 10G 레인을 처리하므로 단일 QSFP+ 트랜시버는 기존 SC 플랜트에서 4×10G 연결로 효과적으로 분리됩니다. 4×25G 레인으로 분할되는 100G QSFP28 SR4 트랜시버에도 동일한 논리가 적용됩니다. 병렬 광학의 대역폭 밀도에 액세스하면서 케이블링 투자를 보존합니다.

이것은 틈새 시나리오가 아닙니다. SC 커넥터에서 레거시 SONET/SDH 인프라를 실행하는 통신 사업자, 노후화된 SC-종단 건물 백본이 있는 대학 캠퍼스, 비디오 전송을 위해 SC 광섬유로 연결된 방송 시설 모두가 바로 이와 같은 상황에 직면합니다. 8코어 SC에서 MTP/MPO로의 코드는 대대적인 업그레이드가 필요하지 않은 마이그레이션 경로를 제공합니다.

SC Networks To Parallel Optics

 

SC---MTP 링크의 극성 구성 이해

극성은 MTP/MPO 케이블링에서 가장 일반적인 실패 지점 중 하나이며 SC 브레이크아웃에서 극성을 올바르게 설정하는 것도 예외는 아닙니다. 표준 8-파이버 SC - MTP/MPO 브레이크아웃 어셈블리의 경우 유형 B 극성(TIA-568에 따른 방법 B)이 QSFP 트랜시버 애플리케이션에 대한 기본 선택입니다. 유형 B 구성에서는 한쪽 끝의 광섬유 위치 1이 다른 쪽 끝의 광섬유 위치 8에 매핑됩니다. 이는 전송 광섬유가 링크 전체에서 수신 광섬유와 정렬되도록 하는 전체 배열 반전입니다.

Type A (straight-through) polarity is less common in breakout scenarios and typically reserved for trunk-to-trunk connections where cassettes handle the Tx/Rx flip. Type C (pair-flipped) is a specialty configuration used with specific cassette-based structured cabling designs. Unless your infrastructure documentation specifies otherwise, Type B is the safe choice for direct transceiver-to-SC breakout applications. Confirming polarity before ordering prevents the frustrating scenario of a clean installation that simply will not pass light.

 

 

싱글모드 vs. 멀티모드: 광섬유 유형을 적용 거리에 맞추기

8코어 SC-MTP/MPO 패치 코드는 단일 모드(OS2, 9/125μm) 및 다중 모드(OM3 50/125μm, OM4 50/125μm) 변형으로 제공됩니다. 선택은 트랜시버 유형 및 도달 요구 사항에 따라 다릅니다.

다중 모드 애플리케이션의 경우 OM3 파이버는 40GBASE-SR4를 최대 100미터까지 지원하고 10GBASE-SR을 최대 300미터까지 지원합니다. OM4는 40G SR4 -에서 - 150미터 거리를 확장하고 850nm에서 유효 모달 대역폭의 거의 두 배(4700MHz·km 대. 2000MHz·km)를 제공합니다. 데이터 센터 내에서 새로운 수평적 실행을 구축하는 경우 OM3에 비해 OM4의 추가 비용은 미래를 보장할 가치가 충분히 있습니다.{19}} 더 자세한 비교를 위해OM1부터 OM5까지의 멀티모드 파이버 등급, 각 세대는 대역폭 밀도와 지원되는 링크 길이의 측정 가능한 단계를 나타냅니다.

싱글모드 OS2 광섬유는 최대 500미터 거리의 장거리-거리 애플리케이션 - 100GBASE-PSM4 또는 10km에 도달하는 40GBASE-PLR4에 적합합니다. 여러 건물에 걸쳐 있는 정부 및 캠퍼스 백본 배포에는 일반적으로 단일 모드가 필요합니다. 특히 맨 끝에 있는 SC 패치 패널이 원래 장거리 통신 애플리케이션용으로 설치된 경우에는 더욱 그렇습니다.{11}}

 

 

주요 배포 시나리오

데이터 센터 10G-에서 40G로 마이그레이션

SC-종단 패치 패널 전반에 걸쳐 10G SFP+ 트랜시버를 실행하는 시설에서는 단일 패널을 다시 종단하지 않고도 스파인 레이어를 40G QSFP+로 업그레이드할 수 있습니다.- 8코어 SC - MTP/MPO 브레이크아웃 코드는 QSFP+ 포트를 각각 10G 레인 1개를 전달하는 4개의 SC 이중 포트에 직접 연결합니다. 이 마이그레이션 경로에서는 기존 수평 케이블 연결을 전혀 변경할 필요가 없습니다.

통신 본사 상호 연결

중앙 사무실에서는 수년 동안 서비스를 제공해 온 SC{0}} 기반 광분배 프레임을 유지관리하는 경우가 많습니다. MTP/MPO 인터페이스가 있는 새로운 DWDM 또는 ROADM 장비를 기존 프레임에 연결하려면 두 커넥터 언어를 모두 사용하는 브레이크아웃이 필요합니다. 8코어 어셈블리는 중간 카세트 없이 이를 처리하여 연결 지점당 1U의 랙 공간을 절약합니다.

방송 및 A/V 전송

전문 방송 시설에서는 스튜디오와 제어실 간의 비압축 비디오 전송을 위해 SC 광섬유를 자주 사용합니다. QSFP 포트가 있는 IP{1}} 기반 비디오 라우터를 추가할 때 SC-MTP/MPO 브레이크아웃 코드는 새 장비를 기존 광케이블 플랜트에 깔끔하게 통합합니다.

테스트 및 랩 환경

네트워크 테스트 랩에서는 다양한 세대의 장비에 걸쳐 커넥터 유형을 혼합하여 유지하는 경우가 많습니다. 8-코어 SC - MTP/MPO 패치 코드를 사용하면 엔지니어가 어댑터를 찾을 필요 없이 SC 포트가 있는 레거시 테스트 장비와 최신 다중 광케이블 테스트 세트 간에 패치를 적용할 수 있습니다.

커넥터 품질 및 삽입 손실 고려 사항

링크 속도가 증가함에 따라 삽입 손실 예산이 단축됩니다. 40G 및 100G에서는 각 연결 지점의 10분의 1데시벨마다 링크 마진에 영향을 미칩니다. 표준{4}}등급 MTP 커넥터는 일반적으로 결합된 쌍당 최대 삽입 손실이 0.50dB 이하인 반면, 엘리트/저{6}}손실 MTP 커넥터는 이를 0.35dB(일반적으로 0.15dB) 이하로 낮춥니다. 브레이크아웃의 SC 끝은 커넥터당 0.30dB 이하를 유지해야 합니다.

까다로운 멀티{0}}홉 링크의 경우 손실이 낮은 MTP 커넥터를-지정합니다.MTP/MPO 다중 모드 광섬유 패치 코드끝은 프리미엄의 가치가 있습니다. 모든 케이블은 개별 테스트 데이터와 함께 배송되어야 합니다. - 3D 최소한 페룰 형상의 간섭계 검증. 공급업체가-케이블별 테스트 문서를 제공할 수 없는 경우 이는 구매 주문을 확정하기 전에 조사해 볼 가치가 있는 위험 신호입니다.

커넥터 청결도는 커넥터 등급만큼 중요합니다. 12-파이버 MTP 커넥터의 오염된 단일 페룰은 전체 어셈블리에 걸쳐 1~2dB의 초과 손실을 추가할 수 있습니다. 전용 MTP-특정 릴 클리너는 다중 광섬유 케이블을 배포하는 모든 시설의 표준 장비여야 합니다. 유지MTP/MPO 광섬유 어댑터사용하지 않을 때 먼지를 덮는 것은{0}}놀라울 만큼 많은 문제 해결 통화를 방지하는 간단한 습관입니다.

 

 

원형 케이블, 타원형 케이블, 베어 리본 중에서 선택

8코어 SC-MTP/MPO 어셈블리는 세 가지 재킷 옵션으로 제공되며 선택은 신호 성능보다 물리적 라우팅 환경에 더 중요합니다.

원형 케이블(일반적으로 직경 3.0mm, LSZH 또는 PVC 재킷)은 대부분의 데이터 센터 애플리케이션에서 기본값입니다. 표준 케이블 관리 링과 수직 정리기를 통해 깔끔하게 배선되며 견고한 구조로 이동, 추가, 변경 중에 반복되는 처리를 처리합니다.

타원형(평평한) 케이블은 바닥 설치 또는 수직 스택 높이가 제한된 좁은 수평 케이블 트레이에 적합합니다. 베어 리본 케이블은 초-고밀도-밀도 패치 영역에 대해 최대 밀도를 제공하지만 기계적 내구성을 희생합니다. - 케이블이 일단 배선되면 방해받지 않는 카세트나 패치 패널 내부에 영구 설치하는 데 가장 적합합니다.

 

 

MTP-대-LC 브레이크아웃 케이블과의 비교

훨씬 더 일반적인 브레이크아웃 구성은 MTP에서 LC로의 연결입니다. 이는 LC가 현대 데이터 센터에서 지배적인 이중 커넥터가 되었기 때문입니다. 그렇다면 왜 SC 브레이크아웃에 도달하시겠습니까? 설치된 인프라와의 호환성이 결정적인 요소입니다. 귀하의 시설이 이미 LC로 표준화된 경우 SC 분할에는 이점이 없습니다. 그러나 SC 커넥터가 벽, 패치 패널 또는 장비에 있는 경우에는SC 커넥터와 MTP/MPO 다중{0}}광섬유 시스템의 상호 운용성브레이크아웃 어셈블리를 통해 케이블을 다시 연결하지 않고도 더 높은 대역폭을 얻을 수 있는 가장 빠른 경로입니다.

SC 커넥터는 특정 응용 분야에서도 장점을 유지합니다. 더 큰 2.5mm 페룰은 물리적 접촉을 위한 표면적을 약간 더 제공하고 산업 환경에서 장갑을 낀 손으로 다루기가 더 쉬우며 여러 지역에서 FTTH OLT 장비의 표준 커넥터로 남아 있습니다.

 

 

자주 묻는 질문

질문: 100G 연결에 8코어 SC-MTP/MPO 패치 코드를 사용할 수 있습니까?

답: 그렇습니다. 100GBASE-SR4 QSFP28 트랜시버는 8개 광섬유에 걸쳐 4개의 병렬 25G 레인을 사용합니다. - 정확히 이 케이블이 제공하는 기능입니다. 각 SC 이중 쌍은 하나의 25G 레인을 전달합니다. 싱글모드 100G PSM4 애플리케이션의 경우 OS2 버전의 어셈블리를 지정합니다.

Q: QSFP+ 트랜시버 애플리케이션에는 어떤 극성 유형을 주문해야 합니까?

A: 유형 B(방법 B) 극성은 직접 QSFP 브레이크아웃 연결의 표준입니다. MTP 끝의 전송 위치가 SC 끝의 수신 위치와 정렬되도록 전체 광섬유 어레이 역전을 수행합니다. 구조화된 케이블링 설계에서 Type A 또는 Type C를 명시적으로 요구하지 않는 한 Type B를 주문하세요.

질문: 다중-광섬유 끝에 수형 또는 암형 MTP 커넥터가 필요합니까?

A: 암(고정되지 않음) MTP는 QSFP 트랜시버 및 수(고정) 커넥터를 사용하는 대부분의 패치 패널 어댑터에 연결하기 위한 표준 구성입니다. 특정 장비 문서에 달리 명시되어 있지 않는 한 암놈을 주문하십시오.

Q: 8-파이버 MTP 커넥터는 표준 12-파이버 MPO와 동일합니까?

답변: 8- 파이버 MTP는 동일한 물리적 MPO-12 커넥터 하우징을 사용하지만 외부 8개 파이버 위치(1-4 및 9-12)만 채우고 가운데 4개 위치는 비워 둡니다. 표준 12파이버 MPO 어댑터와 기계적으로 호환됩니다. 주요 차이점은 광케이블 활용입니다. 8개 광케이블 어셈블리는 QSFP 애플리케이션에서 어두워지는 사용되지 않은 4개의 광케이블을 제거합니다.

질문: 플래넘 설치에는 어떤 재킷 등급이 필요합니까?

A: 공기{0}}조화 공간(천장 위, 플레넘{1}}등급 영역의 이중 바닥 아래)을 통과하는 케이블의 경우 OFNP(광섬유 비전도성 플레넘) 재킷을 지정하세요. 층 사이의 수직 라이저의 경우 OFNR(라이저)이면 충분합니다. LSZH(Low Smoke Zero Halogen)는 대부분의 국제 데이터 센터 환경의 표준이며 많은 유럽 및 아시아 설치에 필요합니다. 해당 지역의 건축법에 따라 최소 요구 사항이 결정됩니다.

 

 

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