光通信では、デュプレックスおよびパラレル光リンクは、最も一般的に展開されているケーブル構造の2つです。この投稿では、2ファイバーデュプレックスおよび8ファイバー/ 20ファイバーパラレル光ファイバーモジュールを使用した特定の接続ソリューションについて説明します。
二重リンクは、2つのファイバーを使用して実現されます。最も一般的に使用されるコネクタは、デュプレックスLCです。 TIA規格は、エンドツーエンドファイバーデュプレックス接続を完了するためにデュプレックスLCコネクタで終端された2種類のデュプレックスファイバーパッチケーブルを定義しています:A-to-Aパッチケーブル(クロスバージョン)とA-to-Bパッチケーブル(aストレートバージョン)。この記事では、使用するLCからLCのデュプレックスケーブルはすべてAからBへのパッチケーブルです。これは、光信号がBコネクタで送信され、Aコネクタで受信されることを意味します。

図1:2種類のファイバーパッチケーブル
並列リンクは、2つ以上のチャネルを組み合わせることによって実現されます。パラレル光リンクは、8ファイバー(Txに4ファイバー、Rxに4ファイバー)、20ファイバー(Txに10ファイバー、Rxに10ファイバー)または24ファイバー(Txに12ファイバー、Rxに12ファイバー)を使用して実現できます。 )。 8ファイバ光リンクを実現するための標準ケーブルは、MTPコネクタ(12ファイバコネクタ)を備えた12ファイバトランクです。タイプB極性スキームに従います。コネクタのタイプとファイバーの配置を図2に示します。

図2:パラレルファイバー(8ファイバー)光伝送
20ファイバパラレル光リンクを実現するには、パラレル24ファイバMTPコネクタを使用します。ファイバーの位置合わせとコネクタのタイプを図3に示します。

ここでは、2つのデュプレックストランシーバーを接続するために必要なアイテムについて説明します。これらの2ファイバーデュプレックスプロトコルには、10GBASE-SR、10GBASE-LR、10GBASE-ER、40GBASE-BiDi、40GBASE-LR4、40GBASE-LRL4、40GBASE-UNIV、40GBASE-FR、100GBASE-LR4、100GBASE-が含まれますが、これらに限定されません。 ER4、100GBASE-CWDM4、100GBASE-BiDi、1GFC、2GFC、4GFC、8GFC、16GFC、32GFC。
2つのデュプレックスSFP +トランシーバーを直接接続する場合、A-to-Bタイプのパッチケーブルが必要です。このタイプの直接接続は、所定の列のラック/キャビネット内でのみ使用することをお勧めします。図4は、1つのLCからLCへのデュプレックスパッチケーブルで接続された2つのSFP +を示しています。
図4:2ファイバーから2ファイバーへの直接接続
次の図は、2つのデュプレックストランシーバーの相互接続です。 8ファイバーMTPトランクケーブルは、トランクの端に接続された8ファイバーMTP-LCブレークアウトモジュールを使用して配置されます。送信中は極性を維持する必要があることに注意してください。また、ピン留めされたコネクタは、ピン留めされていないデバイスと共に展開する必要があります。構造化ケーブルにより、移動、追加、変更(MAC)が容易になります。図5は、このソリューションを示しています。

図5:2ファイバーから2ファイバーへの相互接続(1)
| 項目 | 説明 |
| 1 | LC-LCデュプレックスケーブル(SMF / MMF) |
| 2 | LCブレークアウトモジュールをデュプレックスするMTP-8(ピン留め) |
| 3 | 8ファイバーMTPトランクケーブル(固定されていません) |
図6もSFP +トランシーバーの相互接続ソリューションですが、右側では8ファイバーMTP-4 x LCハーネスケーブルとMTPアダプターパネルが代わりに使用されています。このソリューションは、ポート数の多いスイッチに接続が必要な場合に最適に機能します。

図6:2ファイバー相互接続(2)
| 項目 | 説明 |
| 1 | LC-LCデュプレックスケーブル(SMF / MMF) |
| 2 | LCブレークアウトモジュールをデュプレックスするMTP-8(ピン留め) |
| 3 | 8ファイバーMTPトランクケーブル(固定されていません) |
| 4 | 96ファイバーMTPアダプターパネル(8ポート) |
| 5 | 8ファイバーMTP(ピンなし)-デュプレックス4 x LCハーネスケーブル |
このソリューションは、デュプレックスクロスコネクトです。これにより、すべてのパッチがメイン配布エリア(MDA)で作成され、ポート間接続の柔軟性が最大化されます。図7に、二重接続のクロスコネクトソリューションを示します。

図7:2ファイバーから2ファイバーへのクロスコネクト
| 項目 | 説明 |
| 1 | LC-LCデュプレックスケーブル(SMF / MMF) |
| 2 | LCブレークアウトモジュールをデュプレックスするMTP-8(ピン留め) |
| 3 | 8ファイバーMTPトランクケーブル(固定されていません) |
このパートでは、2つのパラレル(8ファイバーまたは20ファイバー)トランシーバーを接続するために必要なアイテムについて説明します。これらのプロトコルには、40GBASE-SR4、40GBASE-xSR4 / cSR4 / eSR4、40GBASE-PLR4、40GBASE-PSM4、100GBASE-SR4、100GBASE-eSR4、100GBASE-PSM4、100GBASE-SR10が含まれますが、これらに限定されません。
2つのQSFP +またはQSFP 28トランシーバーを直接接続する場合は、8ファイバーMTPトランクケーブルが必要です。 2つのCFPトランシーバーを直接接続するには、24ファイバーMTPトランクケーブルが必要です。

図9は、2つのCFPモジュール(20ファイバー)の相互接続ソリューションを示しています。 CFPを分割して8ファイバーインフラストラクチャ全体に信号を送信するには、1 x 3ブレークアウトハーネス(24ファイバーMTPから3つの8ファイバーMTP)が必要です。 2つの8ファイバー光ファイバーの相互接続を実現するために、ブレイクアウトハーネスを8ファイバーMTP(ピン留め)トランクに、24ファイバーMTPトランクをMTP(ピン留めされていない)トランクに置き換えることができます。

図9:20ファイバーから20ファイバーへの相互接続
| 項目 | 説明 |
| 1 | 1×3 MTPブレイクアウトハーネスケーブル(24ファイバーMTPから3つの8ファイバーMTP)(ピン留め) |
| 2 | 96ファイバーMTPアダプターパネル(8ポート) |
| 3 | 24ファイバーMTPトランクケーブル、3本の8ファイバーレッグ(固定されていません) |
この投稿では、デュプレックスおよびパラレル光リンクの意味を簡単に紹介し、2つのデュプレックス光または2つのパラレル光の接続ソリューションをいくつか紹介します。各ソリューションで使用される対応する項目もリストされています。各ケーブル接続ソリューションを適用するときは、伝送距離と作業環境を考慮に入れる必要があります。並列接続と二重接続のソリューションについては、次の投稿で説明します。