MPO 브레이크아웃 케이블을 사용하면 단일 고밀도 다중-광 커넥터가 여러 개별 커넥터(주로 LC 이중)로 팬아웃될 수 있으므로 병렬 백본 링크가 개별 트랜시버, 패널 포트 또는 이중 장비에 전원을 공급할 수 있습니다. 이는 40G, 100G 또는 400G 병렬 포트를 저속 기기에 연결하거나 동일한 랙의 이중 하드웨어에 MPO 트렁크를 배치하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다.
어려운 부분은 정의가 아닙니다. 광섬유 수, 극성, 성별, 광섬유 모드 및 브레이크아웃 매핑을 나머지 채널과 일치시킵니다. 극성이나 고정이 잘못된 경우 케이블이 완벽하게 결합되어도 빛이 통과하지 못할 수 있습니다. 이 가이드는 유형이 무엇인지, 극성과 성별을 읽는 방법, 어떤 구성이 어떤 트랜시버에 매핑되는지, 주문하기 전에 정확히 확인해야 할 사항 등 선택 및 주문 참조로 작성되었습니다.

MPO 브레이크아웃 케이블이란 무엇입니까?
MPO 팬아웃 또는 MTP/MPO 하니스라고도 하는 MPO 브레이크아웃 케이블은 공장에서 -종료된 어셈블리입니다.MPO 커넥터트렁크 끝에 있고 팬 아웃된-끝에 여러 개의 개별 커넥터가 있습니다. MPO 끝은 단일 페룰에 8, 12, 16 또는 24개의 파이버를 전달합니다. 브레이크아웃 끝은 이러한 광섬유를 별도의 레그(일반적으로 LC 이중 쌍)로 분할하지만 레거시 또는 특수 장비에는 SC 및 FC 버전이 존재합니다.

전형적인 예는 MPO-LC 브레이크아웃 케이블입니다. 하나의 MPO 커넥터는 파이버 수에 따라 4개, 6개 또는 12개의 LC 이중 쌍으로 종료됩니다. 이는 병렬 포트를 개별 이중 링크로 물리적으로 전환하는 것입니다.
MPO 브레이크아웃 케이블은 어떻게 작동합니까?
어셈블리는 다중-파이버 페룰 내부의 각 파이버 위치를 브레이크아웃 측의 특정 레그에 매핑합니다. 매핑은 섬유 수와 극성에 따라 결정되며 채널 양쪽 끝의 광학 장치와 일치해야 합니다.

MPO/MTP 트렁크 측
이것이 고밀도-끝입니다. 데이터 센터 브레이크아웃에서는 8-파이버 및 12파이버 커넥터가 가장 일반적이며, 16파이버와 24파이버는 더 높은 레인 광학 및 매우 밀도가 높은 패치에 사용됩니다. 데이터시트에는 "MPO"와 "MTP"가 모두 표시됩니다. MPO는 다음에 정의된 일반 인터페이스입니다.US Conec 및 기타 제조업체의 IEC 61754-7MTP는 US Conec의 등록 상표인 동일한 커넥터의 -고성능 버전으로, 손실을 줄이기 위해 플로팅 페룰과 더 엄격한 가이드{2}}핀 공차로 제작되었습니다. 그것들은 완전히 상호 결합 가능하므로 실제적인 질문은 배지가 아니라 귀하가 지정하는 성별, 극성 및 등급입니다. 용어가 여전히 혼란스럽다면MPO와 MTP의 실제 차이점그것을 일반 언어로 다룹니다.
브레이크아웃(팬아웃) 측면

LC 이중화는 대부분의 스위치, 서버 및 트랜시버의 표준 이중화 인터페이스이기 때문에 브레이크아웃 끝을 지배합니다. 섬유 수에 따라 얻는 이중 다리 수가 결정됩니다.
| MPO 섬유 수 | 전형적인 탈주 | 어디에 맞는지 |
|---|---|---|
| 8개의 섬유 | 4 x LC 듀플렉스 | 4개의 이중 링크, 전체 광섬유 사용(유휴 광섬유 없음) |
| 12개의 섬유 | 6 x LC 이중 또는 일부 SR4 링크에 4개의 유휴 파이버가 있는 4개의 활성 쌍 | 구조화된 케이블링 및 40G/100G SR4 브레이크아웃 |
| 16개의 섬유 | 8 x LC 듀플렉스 | 400G-SR8과 같은 8-레인 광학 장치 |
| 24개의 섬유 | 12 x LC 듀플렉스 | 고밀도-패치 필드(명확한 라벨링 필요) |
Tx/Rx 극성 경로
모든 이중 링크는 한쪽에서는 송신하고 다른 쪽에서는 수신해야 합니다. 병렬 시스템에서는 브레이크아웃 케이블, 트렁크, 어댑터 및 패치 코드가 각각 해당 경로에 기여합니다. 한 요소를 뒤로 가져오면 커넥터는 그대로 장착되지만 광학 경로는 끊어집니다. 그렇기 때문에 유형 A, 유형 B 및 유형 C는 서로 바꿔서 사용할 수 없으며 극성이 케이블별 선택이 아닌 채널-수준에서 결정되는 이유입니다.- 이에 대해 아래에서 자세히 설명합니다.
MPO 브레이크아웃 케이블의 유형
"MPO 브레이크아웃 케이블"은 단일 부품이 아닌 제품군입니다. 동일해 보이는 두 케이블이 완전히 다르게 작동할 수 있습니다. 하나를 지정하는 실용적인 방법은 다음 축을 살펴보는 것입니다.
- 섬유 개수별:8, 12, 16 또는 24개의 섬유. 이것이 첫 번째 결정이며 필요한 이중 링크 수에 따라 직접 결정됩니다.
- 브레이크아웃 커넥터 기준:LC 듀플렉스가 표준입니다. SC 및 FC는 레거시 통신 및 계측에 나타납니다.
- 섬유 모드별:단거리용 멀티모드(OM3, OM4, OM5), 장거리용 단일{3}}모드(OS2). 보다단일-모드와 다중 모드 광섬유 비교링크가 무엇을 요구하는지 확실하지 않은 경우.
- 극성별:채널에 맞는 유형 A, 유형 B 또는 유형 C.
- MPO 성별:고정된(남성) 또는 고정되지 않은(여성).
- 커넥터 광택으로:UPC 또는 APC. 단일-모드 MPO는 거의 항상 APC입니다. 멀티모드는 일반적으로 플랫 PC입니다.
- 재킷 및 구조별:PVC, LSZH, 라이저 또는 플레넘; 둥근 싱글-재킷 팬아웃 대 개별 재킷 다리; 표준 또는 기갑.
- 손실 등급별:전력 예산이 부족할 때 중요한 표준-손실 또는 저손실-손실 커넥터입니다.
공급업체의 관점에서 볼 때 케이블 카탈로그가 아닌 트랜시버 데이터시트와 해당 패널이 포함된 패널에서 사양을 시작하십시오. 우리가 보는 거의 모든 잘못된 주문은 부품 번호를 먼저 선택하고 채널을 역으로 맞추는 데서 발생합니다.-
8진수 vs 12진수 vs 16진수
이는 섬유 수만으로는 답을 얻을 수 없는 두 번째{0}}수준 질문이며 많은 '미래 보장'이 잘못되는 부분입니다. "기본" 숫자는 케이블링이 구축되는 광섬유 증분입니다.

| 체계 | 병렬 광학을 위한 광섬유 사용 | 가장 잘 어울리는 |
|---|---|---|
| 베이스-8 | 4레인 광학 장치(8개 광섬유=4 이중) 활용도 100% | 40G-SR4, 100G-SR4, 400G-유휴 광케이블이 없는 DR4 브레이크아웃 |
| 12진수 | 12개 파이버 MPO를 통한 SR4의 경우 12개 파이버 중 8개만 트래픽을 전달합니다. | 레거시 설치 및 기본 12파이버 이중 트렁크(6 x LC) |
| 16진수 | 8레인 광학 장치의 활용률 100%(16개 파이버=8 이중) | 400G-SR8 및 800G로의 마이그레이션 경로 |
자주 놓치는 점: 40G 또는 100G SR4 채널에 사용되는 12-파이버 MPO는 4개의 파이버를 어둡게 만듭니다. 이는 결함은 아니지만 Base-8 브레이크아웃이 일반적으로 4차선 브레이크아웃에 대해 더 깨끗하고 경제적인 선택인 반면 Base-12는 트렁크가 실제로 6개의 이중 링크를 전달할 때 의미가 있음을 의미합니다. 이 모든 것의 이면에 있는 이더넷 속도와 레인 수는 다음에 의해 정의됩니다.IEEE 802.3 작업 그룹(802.3ba에서는 40G/100G 병렬 광학, 802.3bs에서는 200G/400G).
유형 A vs 유형 B vs 유형 C 극성
극성은 새로 설치된 MPO 링크가 작동하지 않는 가장 일반적인 이유입니다. 세 가지 일반적인 방법은 트렁크 배선 방법과 경로를 완성하는 패치 코드가 다릅니다.

| 방법 | 트렁크 유형 | 어레이 어댑터 | 이중 패치 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 방법 A | A 유형, 바로- | 키-최대 키-아래 | 한쪽 끝에는 A-~-B, 다른 쪽 끝에는 A-~-A | 유연하지만 두 가지 패치-코드 유형이 필요함 |
| 방법 B | B형, 역방향 | 키-최대 키-최대 | 양쪽 끝에서 A-~-B | 단일 패치-코드 유형; 평행 광학에 널리 사용됨 |
| 방법 C | C형, 쌍-뒤집힌 트렁크 | 키-최대 키-아래 | 양쪽 끝에서 A-~-B | 트렁크 내부에서 처리되는 뒤집기; 레거시 듀플렉스에 공통 |
실제로 선택하는 방법: 전체 설치에 대해 하나의 방법을 선택하고 처음부터 끝까지 일관성을 유지합니다. 병렬-광학 브레이크아웃의 경우 방법 B가 하나의 패치-코드 유형을 사용하고 우발적인 전송-대-전송 페어링을 방지하기 때문에 가장 일반적입니다. 그만큼ANSI/TIA-568.3-E 표준방법 A, B 및 C를 공식화하고 2022년 개정 이후 유형-B 트렁크의 양쪽 끝에서 동일한 모듈과 코드를 사용할 수 있게 해주는 두 개의 "범용" 방법(U1 및 U2)을 추가합니다. 디자인이 카세트를 중심으로 구축된 경우 혼합 방식보다는 카세트 시스템이 지정하는 극성 방식을 따르십시오. 이중 방식에 비해 어레이 연결이 어디에 있는지에 대한 배경 정보는 다음 가이드를 참조하세요.고밀도 케이블링의 LC와 MTP/MPO 비교.
MPO 남성 대 여성: 선택 방법
MPO 성별은 페룰의 가이드 핀에 관한 것입니다. 고정된(수) 커넥터에는 두 개의 금속 핀이 있습니다. 고정되지 않은(암) 커넥터에는 일치하는 구멍이 있습니다. 규칙은 절대적입니다. 결합된 모든 쌍은 하나는 고정되고 다른 하나는 고정되지 않아야 합니다. 두 개의 고정된 커넥터가 물리적으로 충돌하여 핀이 부서지거나 페룰이 부서질 수 있습니다. 고정되지 않은 두 개의 커넥터에는 정렬할 것이 없으며 올바르게 장착되지 않습니다.

일반적인 브레이크아웃 배포에서는 병렬-광 트랜시버 포트가 일반적으로 고정 해제되어 있으므로 트랜시버에 연결되는 MPO 레그는 일반적으로 고정되어 있습니다. 반면에 성별은 짝을 이루는 어댑터, 카세트 또는 트렁크에 따라 다릅니다. 항상 데이터시트를 기준으로 트랜시버 포트 성별을 확인하고 제품에서 제시하는 성별을 확인하세요.MPO/MTP 어댑터케이블 성별을 수정하기 전에. 이 하나의 매개변수는 데드 링크와 물리적 손상을 모두 방지합니다.
MPO 브레이크아웃 케이블 vs 모듈 vs 카세트
이 세 가지는 서로 관련되어 있지만 서로 다른 문제를 해결합니다. 선택은 링크가 얼마나 구조화되고 유지 관리 가능해야 하는지에 따라 결정됩니다.

| 옵션 | 그것은 무엇입니까 | 다음에 가장 적합 | 주요 이점 |
|---|---|---|---|
| 브레이크아웃 케이블 | LC, SC 또는 FC 레그에 직접 팬닝되는 MPO/MTP 1개 | 동일한-랙 장비 링크, 빠른 배포 | 단순함, 공간 절약-, 연결 지점 최소화 |
| 브레이크아웃 모듈/패널 | MPO 입력을 받고 전면에 LC/SC 포트를 제공하는 모듈 | 랙 간 링크 및 구성된 패치 필드- | 전면-패널 패치, 라벨링, 유지 관리 용이 |
| MPO 카세트 | MPO 트렁크를 이중으로 변환하는 패치 패널 내부의 모듈형 카세트 | 체계적이고 확장 가능한 케이블링 | 깔끔한 이동, 추가 및 변경 |
경로가 짧고 연결이 직접적이면 느슨한 팬아웃을 사용합니다. 링크가 랙을 통과하거나 자주 변경되면MPO 카세트또는 패널은 일반적으로 더 쉬운 문제 해결 및 라벨링을 통해 그 자체로 비용을 지불합니다.
일반적인 응용

40G~4x10G 브레이크아웃
40G QSFP+ SR4 포트는 8개의 파이버를 통해 4개의 10G 레인을 전달합니다. 스위치와 광학 장치가 브레이크아웃 모드를 지원하는 경우 MPO---LC 어셈블리는 이를 4개의 독립적인 10G-SR 이중 링크로 분할합니다. 이것이 사람들이 브레이크아웃 케이블을 구입하는 가장 일반적인 이유 중 하나입니다.
100G~4x25G 브레이크아웃
100G QSFP28 SR4 포트는 동일한 방식으로 작동하며 8개의 파이버를 통해 4개의 25G 링크로 분할됩니다. 여기에서 올바른 모드와 등급을 선택하는 것이 중요합니다.-차선당 예산이 더 빡빡하기 때문입니다. 우리의 연습100G 케이블을 선택하는 방법절충안이-들어갑니다.
400G: 브레이크아웃이 적용되는 곳과 적용되지 않는 곳
400G는 "모든 것에 대한 MPO 브레이크아웃" 가정이 실패하는 지점입니다. 이는 전적으로 트랜시버 인터페이스에 따라 다릅니다.
- 400G-DR48개의 단일{1}}모드 광섬유(100G 레인 4개)를 사용하고 Base-8 MPO를 통해 4 x 100G로 깔끔하게 분리됩니다.
- 400G-SR8Base-16 MPO에서 16개의 다중 모드 광섬유(8개의 50G 레인)를 사용하며 8 x 50G 또는 2 x 200G로 분할할 수 있습니다.
- 400G-FR4 및 LR4단일 LC 쌍에 대한 파장 다중화를 사용하는 이중 단일{0}}모드 인터페이스입니다. 병렬 광섬유를 사용하지 않으므로 MPO 브레이크아웃 케이블이 전혀 적용되지 않습니다.
따라서 400G 브레이크아웃을 선택하기 전에 먼저 광 모듈 사양을 읽어보세요. 폼 팩터(QSFP-DD, OSFP)는 파이버 맵을 알려주지 않습니다. 인터페이스 유형이 그렇습니다.
이 케이블은 어디에 표시됩니까?
MPO 브레이크아웃 어셈블리의 일반적인 홈에는 스파인-리프 패브릭, 스위치-서버 링크, 스토리지 네트워크, 교차-연결 필드, 통신실, 캠퍼스 백본 및 고밀도 패치 패널이 포함됩니다.
일반적인 구성 예
다음은 대부분의 프로젝트에서 실제로 주문하는 구성이며 각 구성과 일치하는 제품은 다음과 같습니다.
| 구성 | 일반적인 사용 | 메모 |
|---|---|---|
| 8파이버 MTP - 4x LC 이중 | 40G / 100G SR4 브레이크아웃 | Base-8, 전체 파이버 사용, 유휴 가닥 없음 |
| 12파이버 MPO - 6x LC 이중 | 구조화된 케이블링 및 이중 트렁크 | SR4 링크의 경우 광섬유 12개 중 4개가 어두운 상태로 유지될 수 있습니다. |
| 24파이버 MTP-FC/APC 하네스 | 고밀도-단일-모드 패치 | APC 광택 및 명확한 다리 라벨 구성 확인 |
MPO 브레이크아웃 케이블을 사용하지 말아야 할 경우는 언제입니까?
느슨한 팬아웃은 다음과 같은 경우 잘못된 도구입니다.
- 링크는 랙이나 공간 사이에서 실행되며 정기적인 이동, 추가 및 변경 사항을 볼 수 있습니다. 트렁크와 카세트 또는 패널이 더 깨끗하고 유지 관리가 더 쉽습니다.
- 운영 직원을 위한 전면-패널 패치와 내구성 있는 라벨링이 필요합니다.
- 포트가 브레이크아웃 모드를 지원하지 않거나 인터페이스가 브레이크아웃할 병렬 광섬유가 없는 400G-FR4와 같은 이중 유형입니다.
- 단일-모드와 다중 모드를 하나의 채널에 혼합하는 설계는 허용되지 않습니다.
- 전력 예산은 이미 부족하며 추가 커넥터 쌍 세트가 마진을 잠식할 것입니다.
주문 전 확인해야 할 주요 사양
대부분의 현장 오류는 이들 중 하나가 잘못되었기 때문에 발생합니다. 케이블만 확인하는 것이 아니라 채널을 기준으로 각각을 확인하세요.
- 섬유수.필요한 이중 링크 수(8-광섬유에 4개 링크, 12광섬유에 6개, 24광섬유에 12개)에서 이를 도출합니다. 만일의 경우를 대비해 과매수에 저항하세요.
- 극성.전체 경로(트랜시버, 트렁크, 카세트 및 패치 코드)에서 유형 A, B 또는 C를 잠급니다.
- 커넥터 유형 및 성별.MPO 또는 MTP; 각 끝을 고정하거나 고정 해제함; 주요 방향; 브레이크아웃 측의 LC/SC/FC; UPC 또는 APC.
- 섬유 모드.광학을 일치시킵니다. 짧은 멀티모드 도달을 위한 OM3/OM4, 거리를 위한 OS2 단일{4}}모드. 성적을 평가하는 경우 다음 사항에 대한 참고 사항을 참조하세요.OM1~OM5 다중 모드도달 범위를 정하세요.
- 재킷 및 건설.환경에 적합한 PVC, LSZH, 라이저 또는 플레넘, 직경, 굽힘 반경, 다리에 개별 재킷 또는 갑옷이 필요한지 여부.
- 브레이크아웃 길이 및 라벨링.팬아웃-~-커넥터 길이는 랙에 적합해야 합니다. 너무 짧으면 경로가 꼬이고 너무 길면 경로가 복잡해집니다. 각 구간에는 항구 지도에 라벨이 지정되어야 합니다.
- 삽입 손실 및 테스트 보고서.고속-링크의 경우 손실이 적은 커넥터가-예산을 보호합니다. 우리의 설명자광섬유 패치 코드의 삽입 손실여러 커넥터 쌍이 쌓일 때 10분의 1dB가 중요한 이유를 보여줍니다.
맞춤형 MPO 브레이크아웃 케이블에 대한 RFQ 체크리스트
이 목록을 포함하여 견적 요청을 보내면 대부분의 앞뒤 작업이 제거되고 재작업이 방지됩니다.
프로젝트 주문의 경우 공급업체에 랙 레이아웃에 따라 각 다리에 라벨을 붙이고 생산 전에 배선도를 통해 핀 및 극성을 확인하도록 요청하세요. 당신은 할 수 있습니다우리에게 링크 세부정보를 보내주세요이 체크리스트에 대한 구성을 반환하겠습니다.
테스트 보고서에는 무엇이 포함되어야 합니까?
브레이크아웃 어셈블리에 대한 의미 있는 공장 테스트 보고서에는 최소한 다음이 포함되어야 합니다.
- 주문한 등급 대비 커넥터당 또는 광섬유당 삽입 손실
- 반사 손실(특히 APC 및 단일{0}}모드 어셈블리의 경우)
- Tx/Rx 경로를 증명하는 극성 확인 또는 와이어 맵
- 단면 검사 결과(IEC 61300-3-35 승인 기준이 공통 참조)
- 섬유 유형, 커넥터 유형 및 광택
- 추적성을 위한 조립 길이 및 일련번호
5단계 선택 체크리스트
- 1 -단계 링크를 정의합니다.40G에서 4x10G, 100G에서 4x25G, 패널 브레이크아웃, -서버로 전환-또는 교차-연결? 이중 링크 수를 기록하십시오.
- 단계 2 - 장비 인터페이스를 읽으십시오.포트가 브레이크아웃 모드를 지원하는지, 인터페이스가 어떤 파이버 맵을 사용하는지 데이터시트에서 확인하세요.
- 3 -단계 광섬유 수와 베이스를 설정합니다.Base-8/12/16을 레인 수와 일치시켜 섬유가 꼬이거나 초과 비용을 지불하지 않도록 하십시오.
- 4 - 단계 극성 및 성별을 수정합니다.전체 채널에 대한 방법과 각 끝의 고정/고정 해제 성별을 선택하세요.
- 5 -단계 물리적 세부정보를 마무리합니다.섬유 모드, 광택, 재킷, 총 길이 및 브레이크아웃 길이, 라벨링 및 테스트 보고서.
피해야 할 일반적인 실수는 무엇입니까?
- 모든 브레이크아웃 케이블을 동일하게 취급합니다.유사한 모양은 다른 극성, 개수, 고정 및 매핑을 숨깁니다. 매번 부품 사양을 읽으십시오.
- 설치일까지 극성을 유지하세요.나중에 문제를 해결하려면 코드, 어댑터 또는 전체 케이블을 교체해야 할 수 있습니다. 주문하기 전에 디자인하십시오.
- UPC와 APC의 결합.두 개는 서로 다른 끝-형상을 갖고 있으므로 절대로 결합하면 안 됩니다. 우리의 메모PC, UPC 및 APC 종단-면왜 그것들을 혼합하면 링크의 품질이 저하되거나 손상되는지 설명합니다.
- 파이버 모드가 일치하지 않습니다.단일-모드와 다중 모드는 서로 바꿔 사용할 수 없습니다. 케이블을 광학 장치 및 거리와 일치시키십시오.
- 청소 및 점검을 생략합니다.오염된 MPO 페룰 하나가 여러 채널을 동시에 오염시킵니다. 적절한 것을 따르십시오광섬유 커넥터의 청소 및 검사매 결합 전, 특히 고속 링크의 경우-
FAQ
MPO와 MTP의 차이점은 무엇입니까?
MPO는 일반적인 다중-광 커넥터 표준입니다. MTP는 US Conec의 상표로 등록된 MPO 커넥터의 고정밀 버전입니다. 상호 결합이 가능하므로 이름을 걱정하지 말고 성별, 극성, 등급을 확인하세요.
MPO-LC 브레이크아웃 케이블이란 무엇입니까?
이는 트렁크 끝에 하나의 MPO/MTP 커넥터가 있고 다른쪽에 여러 개의 LC 커넥터가 있는 어셈블리로, 병렬 채널을 4 x 10G 또는 4 x 25G와 같은 개별 이중 링크로 분할하는 데 사용됩니다.
브레이크아웃 케이블과 MPO 트렁크 케이블의 차이점은 무엇입니까?
트렁크 케이블의 양쪽 끝에는 MPO/MTP 커넥터가 있으며 카세트나 모듈을 통해 이중으로 전환되도록 되어 있습니다. 브레이크아웃 케이블은 패널이 필요 없이 개별 커넥터로 직접 변환됩니다.
유형 B MPO 브레이크아웃 케이블이란 무엇입니까?
유형 B는 역방향(키-키-위) 극성을 나타냅니다. 이는 단일 패치-코드 유형을 허용하고 전송-대-전송 오류 가능성을 줄여주기 때문에 병렬 광학에 널리 사용됩니다.
MPO 브레이크아웃 케이블에는 수형 또는 암형 커넥터가 필요합니까?
결합된 각 쌍은 하나는 고정되어 있고(수컷), 하나는 고정되어 있지 않아야 합니다(암컷). 올바른 케이블 성별은 트랜시버 포트와 그에 맞는 어댑터 또는 카세트에 따라 다르므로 주문하기 전에 두 가지를 모두 확인하세요.
Base-8 대 Base-12 MPO 브레이크아웃이란 무엇입니까?
기본-8은 8개- 광섬유 증분을 사용하고 4개-레인 광학용 광섬유를 완전히 사용합니다. Base{10}}12는 12개를 사용하며 SR4 링크에서 4개의 광섬유를 어둡게 만들 수 있습니다. Base-8은 일반적으로 4차선 브레이크아웃에 더 깨끗합니다. Base-12는 기본 6이중 트렁크에 적합합니다.
MPO 브레이크아웃 케이블이 400G를 지원할 수 있습니까?
DR4(8개 파이버) 및 SR8(16개 파이버)과 같은 400G 시스템의 일부일 수 있지만 FR4 및 LR4와 같은 이중 인터페이스는 병렬 파이버를 사용하지 않으며 분리할 수 없습니다. 먼저 광모듈 사양을 확인하세요.
견적을 위해 어떤 정보를 제공해야 합니까?
데이터 속도, 트랜시버 유형, 광섬유 모드, 광섬유 수 및 베이스, 커넥터 유형 및 광택, MPO 성별, 극성 방법, 총 및 브레이크아웃 길이, 재킷 등급 및 필요한 테스트 보고서.
주요 시사점
MPO 브레이크아웃 케이블은 병렬 포트를 개별 이중 링크로 전환하는 가장 직접적인 방법이지만 커넥터는 쉬운 부분입니다. 링크는 광섬유 수, 기본 유형, 극성, 성별, 광섬유 모드 및 브레이크아웃 맵에서 작동하거나 실패합니다. 이 모든 요소는 전체 채널에서 일치해야 합니다. 이를 채널- 수준 설계로 결정하고 구성을 실제 트랜시버 인터페이스와 일치시키며 생산 전에 극성, 고정 및 테스트 보고서를 확인합니다. 랙 간 링크나 자주 변경되는 링크의 경우 느슨한 팬아웃에 대해 카세트나 패널의 무게를 측정합니다. 포트 속도, 광섬유 수, 극성 및 성별이 결정되면 공급업체는 설치 위험을 훨씬 줄이고 신속하게 올바른 어셈블리를 완료할 수 있습니다.






