
MPOアダプター-さまざまな地域市場ではカプラーまたはフランジとも呼ばれます-。2 つの MPO 終端ファイバ アセンブリを構造化ケーブル インフラストラクチャ内で嵌合できるようにする中間調整メカニズムとして機能します。-それらの運用上の重要性は、単なる物理的な接続を超えて広がります。適切なアダプターの選択は、挿入損失の予算、極性の整合性、および 40G、100G、および新たな 400G/800G 並列光導入における長期的なネットワーク スケーラビリティに直接影響します。{4}このガイドでは、エンタープライズおよびハイパースケールの実装経験から導き出された実際の展開に関する考慮事項について説明します。
極性の問題は最終的にあなたを見つけるでしょう
これは、MPO の展開のほとんどが横道に逸れる場所であるため、早期に解決したいと考えています。
MPO による極性管理は理論的には複雑ではありません。 -タイプ A、タイプ B、タイプ C- という 3 つの方式があり、一方の端のファイバー 1 がもう一方の端の正しいファイバーと確実に通信できるようにするために存在します。ホワイトボード上で十分簡単です。 400 本のトランク ケーブル、3 年間にわたって 6 つの異なるインストーラー、そして 2019 年頃に更新が停止されたドキュメントがあるライブ環境では?それが物事が面白くなるときです。
タイプ B(キー{0}アップからキー-アップまで)は、ほとんどのエンタープライズ展開の事実上の標準になっています。 TIA-568 標準はこれを推進しており、率直に言って機能します。まっすぐなトランク、まっすぐなパッチコード、すべてが一列に並んでいます。しかし、標準文書では分からないことがここにあります。ブラウンフィールド環境を継承したり、パッチ パネルにはタイプ A の方が合理的であると判断したベンダーから機器を統合したりすると、火曜日の午後を極性チェッカーとスプレッドシートを使って、100G リンクの半分がトレーニングされない理由を解明するのに費やすことになります。
通常、この問題を解決するには、極性反転アダプターまたはタイプ A- - -B 変換ケーブルを使用します。{0}部品引き出しにいくつか保管してください。それらが必要になります。
12 ファイバーが依然として主流である理由 (ただし、永遠ではないかもしれません)
12- 心 MPO コネクタは、意図的なエンジニアリングの最適化というよりも歴史的な事故から生まれました。リボンファイバーは 12 ストランド構成で提供されます。コネクタ メーカーはこれを中心に構築しました。そして今、私たちは良くも悪くもその状況から立ち往生しています。
40G SR4 および 100G SR4 の場合、12 ファイバーは正常に動作します。とにかく 8 つのファイバー (送信 4 つ、受信 4 つ) だけを使用しているため、4 つは暗いままになります。無駄?もちろん。しかし、生態系は存在します。価格設定はコモディティ化されています。各ディストリビュータは 12 ファイバ アセンブリを在庫しています。
24- ファイバーのバリアントは 100G PSM4 で注目を集め、400G SR8 アプリケーションには不可欠になりつつあります。現在新しいインフラストラクチャを構築しており、3 年以内に 400G の稼働が見込まれる場合は、Base-24 パッチ パネルを備えた 24- ファイバ トランキングを真剣に検討してください。コストプレミアムはそれほど劇的ではなく (同等の 12 ファイバー導入に比べて 15 ~ 20% 程度)、後でフォークリフト アップグレードを行う必要がなくなります。

8心MPOも存在します。いくつかのキャリアの設置で見たことがあります。非常に特殊な使用例があり、標準のパッチコードが機能しない理由をベンダーに説明するのが好きでない限り、エンタープライズにはお勧めしません。
特にアダプターについて
右。これはアダプターに関するものだと思われます。
物理アダプター自体は一見シンプルです。ハウジングは 2 つの MPO フェルールを位置合わせし、キーの方向を維持し、パネルまたはカセットへの取り付けインターフェイスを提供します。製品の違い:
フランジ形式
フルフランジ アダプタは標準の D{1}} カットアウト パネルに取り付けられます。{0}フランジ バージョンを削減すると、-ポート密度が高まります-ラック ユニットあたりにより多くのアダプタを取り付けることができます-が、互換性のあるパネル設計が必要です。ご注文前にパッチパネルの仕様をご確認ください。
キーの向き
アダプターは、キー{0}アップ/キー-(タイプ B 互換)またはキー{2}アップ/キー-(タイプ A 互換)として製造されています。これは製造時に固定されています。変更することはできません。間違ったタイプを注文すると、高価なプラスチックが手に入ります。
ガイドピンの有無
MPO 接続の片側にはガイド ピンがあります。反対側には穴があります。
「ピン付き」コネクタは「ピンレス」アダプタ側に嵌合します。ピン留めされたパッチ コードをすべて注文して、なぜどれも適切に固定されないのかと不思議に思うまでは、当然のように思えます。-標準的な規則: トランク ケーブルは両端がピンで固定され、機器のパッチ コードはピンレスです。アダプターはこれに対応します。
高品質のアダプタによる挿入損失の寄与は 0.35 dB 未満である必要があります。疑わしいサプライヤーの安価なユニットを測定したところ、0.6 dB 以上でした。短いリンクで構いません。すでに損失バジェットの上限に近づいている 300 メートルのバックボーンでは、追加の 0.25 dB が重要です。
掃除:誰もがサボる部分
他の原因よりも汚染によって障害が発生する MPO リンクの方が多いのを私は見てきたため、これには別のセクションを設ける価値があります。そして、プラグインコネクタについてもっとよく知っているはずの技術者が、検査もせずにいたのを見てきました。
MPO フェルール面には、約 2.5mm × 6.4mm の領域に 12 または 24 個のファイバ端面があります。-。 1 つのファイバ コア上にある単一の塵-1 ミクロン-の粒子により、挿入損失、後方反射、またはその両方が発生します。-これを 12 個のファイバーに掛け合わせると、機能するかもしれないし、機能しないかもしれないリンクが得られ、確実に発狂するような断続的なエラーが発生することになります。
洗浄プロトコル:
ファイバー顕微鏡 (MPO の場合は最小 400 倍) で検査します。毎回。例外はありません。
最初に MPO 専用のクリーニング ツールを使用してドライクリーニングしてください。{0}{1}{0} IBCブランドのユニットはうまく機能します。 NTT-AT スティック クリーナーも同様です。
汚れが続く場合は、{0}IPA でウェットクリーニングし、再度ドライクリーニング-してください。
再検査してください。-まだ汚れていますか?繰り返す。
アダプター自体もゴミを収集します。この凹んだフェルール位置合わせスリーブは塵磁石です。圧縮空気(ろ過済み、湿気を含まないもの)またはアダプター-専用のクリーニング スティックを使用してください。
時間の投資: 慣れれば 1 回の接続あたり 30 秒程度です。 ROI: 実際に機能するリンク。

ガイドピンは尊敬に値する
MPO コネクタのガイド ピンは、精密に研磨されたステンレス鋼またはセラミックです。{0}フェルールをミクロン以内に位置合わせします。壊れやすいものでもあります。
技術者がわずかな角度でコネクタをアダプタに押し込むのを見たことがあります。ガイドピンが曲がってしまいました。目に見えるほどではありませんが、-確認するには拡大する必要があります-。フェルールの位置がずれているのには十分です。その後そのパッチ コードを接続すると、ファイバー 3 と 4 で損失が増加しました。
MPO コネクタは精密機器と同じように扱ってください。まっすぐ挿入、まっすぐ取り外し。スムーズに装着できない場合は、停止してください。何かが間違っています。破片がないか、位置が揃っているかを確認し、ピン留めされたアダプター ポートのピン留めされたコードを誤って掴んでいないかどうかを確認してください。
交換用のガイドピンは存在しますが、それらの取り付けには専門の工具としっかりした手が必要です。コネクタ-、または短いパッチコードの場合はケーブル全体を簡単に交換できます。
シングルモードとマルチモード: 互換性はありません
これは基本的なことのように思えますが、とにかく述べておきます。シングルモードとマルチモードの MPO アダプタには互換性がなく、間違ったタイプを組み合わせると問題が発生します。-
物理的なフォームファクターは同一です。彼らは物理的に接続します。ただし、フェルールの形状の最適化は異なります。-マルチモードでは、コアの直径(50 ミクロン)がシングルモード(9 ミクロン)よりも許容範囲が広いため、わずかに緩い位置合わせが許容されます。-。シングルモードのアダプタとコネクタには、より厳しい公差が求められます。
さらに重要なことは、APC(角度付き物理接触)シングルモード MPO が存在し、通信事業者や長距離アプリケーションで一般的になりつつあることです。- APC フェルールの 8- 度の角度は、UPC (超物理的接触) コンポーネントと互換性がありません。 APC を UPC に嵌合すると、両方のフェルールが損傷します。色分けは、-APC は緑、UPC は青ですが、接続する前に確認するのに役立ちます。
ほとんどのエンタープライズ データセンター アプリケーションでは、マルチモード (OM3/OM4/OM5) またはシングルモード UPC を使用しています。- APC MPO は、CATV、5G フロントホール、およびコヒーレント トランスポート アプリケーションで使用されます。エンタープライズ接続の基本についてこのガイドを読んでいる場合は、おそらくまだそこまで到達していません。
カセットとモジュール: アダプターが存在する場所
スタンドアロンのアダプタも存在しますが、ほとんどの企業導入ではカセットベースのシステムが使用されています。{0} MPO カセット-モジュールまたは変換ボックスとも呼ばれます-には、背面に MPO アダプター (トランク ケーブル接続用) が、前面に LC または SC アダプター (機器のパッチコード用) が含まれています。内部ファンアウト ケーブルは、MPO 接続と二重接続の間で変換します。
このアプローチにはいくつかの利点があります。極性はカセット レベルで管理されます-タイプ B カセットを購入し、タイプ B トランクを使用すれば、極性は正常に機能します。 MPO 接続はカセット内にあり、繰り返しのアクセスから保護されています。技術者は、前面にある使い慣れた LC コネクタを操作します。
カセットのオプションは密度によって異なります。基本モデルは、1 つの 12- ファイバー MPO 入力から 12 個の LC ポートを提供します。高密度 Base-12 カセットは、同じ 1U 設置面積に 24 個の LC ポート (2 つの MPO 入力) をパックします。 Base-24 構成は、400G への移行のための 24 ファイバー MPO 接続に対応します。
新しいインフラストラクチャを導入する場合は、1 つのカセット ファミリを標準化します。ベンダーを混在させると、互換性の問題が発生します。-取り付けハードウェアが異なり、ラベル付け規則が矛盾します。元のサプライヤーが市場から撤退する 5 年後に代替部品が見つかると幸いです。
曲げ半径の短い接線
MPO トランク ケーブルは、最小直径 3 mm の太いファイバー リボン構造です。. 12- 24 ファイバーと装甲のバリエーションは 5mm を超えます。最小曲げ半径が重要です。
設置業者が余ったケーブルをパッチ パネルの後ろで細いループに巻き付けているのを見たことがあります。{0}これは二重 LC ケーブルの場合と同じ手法です。 MPO では機能しません。曲げ半径の仕様を超えると、マクロベンド損失が発生します。この損失は、試運転中には現れないかもしれませんが、ケーブルが安定し、温度サイクルによってジャケットに応力がかかると現れます。
メーカーの仕様に従ってください。ほとんどの MPO トランク ケーブルの最小曲げ半径は、無負荷状態ではケーブル直径の 10 倍、張力がかかっている状態では 20 倍です。-適切なケーブル管理を使用します。-水平トレイ、垂直マネージャー、適切な半径のサービス ループを使用します。 2 年後に謎の損失の問題を診断するための人件費に比べれば、このケーブルは高価ではありません。
テスト: 正しく実行するか、気にしないでください
適切なテストを行わずに MPO インフラストラクチャをコミッショニングすることは違法行為です。私はこの丘で死ぬでしょう。
Tier 1 テスト (挿入損失測定) がベースラインです。 MPO を使用する-互換性のある OLTS-Fluke Networks の Versiv プラットフォームは、EXFO や VIAVI のユニットと同様にこれを処理します。基準を正しく設定します (テスト基準コードの配置が複雑なため、MPO では重要です)。すべてのリンクを文書化します。 TIA-568.3 損失バジェット、または特定のリンク アーキテクチャに対して計算されたバジェットと比較します。
Tier 2 テスト (OTDR トレース) により、障害位置特定機能が追加されます。リンクが損失テストに失敗した場合、OTDR はその場所を示します。 47メートルのところで接続?パッチパネルのコネクタペア?電線管を通るケーブルが潰れていませんか? OTDR がそれを見つけます。短い企業リンクにとって Tier 2 は過剰だと主張する人もいるでしょう。運用停止中に問題のあるリンクのトラブルシューティングに 8 時間を費やすよりも、コミッショニング中に 1 時間余分に費やす方が良いと思います。
MPO の場合は、すべてのファイバーをテストします。はい、12 つすべて、または 24 つです。二重実行で機能する「テスト ファイバー 1 と 12 のみ」のショートカットは、アレイ内の個々のファイバーに汚染または位置合わせの問題がある可能性がある場合には適用されません。
ベンダーの風景
私はブランドへの強い忠誠心を持っていませんが、展開からの観察は次のとおりです。
コーニングそしてコムスコープ(旧 Systimax、TE Connectivity のファイバー事業) は、厳しい公差を備えたプレミアム製品を生産しています。高い。 15 年間使用するバックボーン インフラストラクチャにはそれだけの価値があります。
01
パンドウイットは、堅実なエンタープライズ グレードのオプションを提供しており、すでにケーブル管理を使用している場合は適切に統合されます。{0}
02
FS.comバリュー エンジニアリングの選択肢となっています。{{0}過去 5 年間で品質は大幅に向上しました。私はためらうことなく彼らのパッチコードとカセットを使います。常設のトランクインフラストラクチャについては、私は依然としてプレミアムブランドを好みます。
03
アンフェノール, センコ、 そしてUSコーンック(実際に MTP を発明したのは) 上記の多くにコンポーネントを供給しています。 OEM ソースを知ることは、互換性の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
04
避けてください: 無名のマーケットプレイス販売者、実際の仕様のない「同等の」製品、挿入損失と反射損失のデータが公開されていないもの。
将来についてはどうですか?
400G が登場しました. 800G はハイパースケーラーに出荷されています. 1.6T は標準ロードマップに載っています。
12- ファイバー MPO エコシステムは、これらの速度では扱いにくくなります。. 400G SR8 は各方向に 8 本、合計 16 本のファイバーを必要とします。これは、12 ファイバーのインフラストラクチャへのマッピングが不十分です。したがって、24 ファイバー、さらには 32 ファイバーの MPO 構成が推進されています。
競合するコネクタ形式が出現しています。 SN (Senko) および MDC (US Conec) コネクタは、MPO よりも低コストで LC よりも高い密度を提供します。 CS コネクタ (Senko も) は二重方式の代替手段を提供します。これらが企業に採用されるのか、それともニッチなキャリア/ハイパースケールの市場に留まるのかは不明です。
私の推測では、12 ファイバ MPO は、少なくとも 2028 年まで企業で主流であり続けるでしょう。設置ベースは膨大で、100G がすぐに普及することはなく、400G SR4.2 (ファイバあたり 100G PAM4 で 4 つのファイバを使用する) へのアップグレード パスにより、12 ファイバの存続可能性が拡張されます。ただし、グリーンフィールド インフラストラクチャを構築し、10+ 年のライフサイクルを計画している場合は、Base-24 の方が優れたオプションを提供します。
それはおそらく、MPO アダプターについて誰もが知りたかったこと以上のものです。しかし、これは基礎的なインフラストラクチャです-間違えると、その結果を何年も抱えて暮らすことになります。正しく設定すると、背景に消えて、目に見えないように機能します。
これはまさに、優れたケーブル配線が行うべきことです。