MTP / MPOシステムの極性法の紹介

Apr 13, 2019

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MTP / MPOシステムの極性法の紹介


どのような設置においても、一方の端の光送信機がもう一方の端の光受信機に接続されていることを確認することが不可欠です。 光ファイバリンクの両端における送信信号(Tx)と受信装置(Rx)とのこの整合は極性と呼ばれる。 SCやLCなどのシングルファイバコネクタを使用する従来のケーブルシステムでは、パッチコードまたはパーマネントリンクで一方のコネクタペアのA側を他方のコネクタペアのB側と確実に一致させるのと同じくらい簡単に極性を維持できます。 しかし、高密度MTP / MPOアレイ接続システムでは、適切な極性を維持するために独自の要件があります。 この記事では、デュプレックス信号のMTP / MPO極性方式について説明します。

MTP / MPOアレイコネクタ構造

アレイコネクタは、単一の高密度インターフェースで複数のファイバを終端処理します。 4、6、8、および12ファイバアレイコネクタがあります。 そして12ファイバアレイコネクタが最も一般的です。 次の図に示すように、アレイコネクタはピンコネクタとソケットコネクタで、オス側とメス側が必要です。 さらに、各MTPコネクタには、コネクタ本体の片側にキーがあります。 キーが上にあるとき、これはキーアップ位置と呼ばれます。 この向きでは、コネクタの各ファイバ穴に左から右へ順番に番号が付けられます。 これらのコネクタ穴を位置、またはP1、P2などと呼びます。さらに、各コネクタには、プラグを差し込んだときにコネクタの位置1側を示すために、コネクタ本体に白いドットが追加されています。

MTP / MPOコネクタ

MTP / MPOアダプタキーイングオプション

MTP / MPOアダプタには、適切なファイバ極性を実現するための反転キーを含む非対称ハウジングが含まれています。 タイプAのアダプタでは、1の位置にあるファイバが反対側の端にあるMTP / MPOケーブルコネクタの1の位置に接続されるように、キーを逆にします。

MTP / MPOアダプター

タイプBのアダプタでは、両方のMTP / MPOケーブルコネクタが「キーアップ」方式で嵌合するように、両方のキーが上向きになっています。 位置1のファイバは、反対側の端でMTP / MPOコネクタの位置12に接続されています。

MTP / MPOアダプター

MTP / MPOシステムのための3つの極性法

終端処理済みのMTPシステムで極性を維持するための3つの異なる方法がTIA / EIA-568-B.1-7で定義されています。 これら3つの方法は、設置と極性管理の方法を定義し、これらのタイプのファイバアレイリンクの配置に関する手引きを提供します。 方法が選択されたら、インストール中に適切なシグナリングを保証するためにこれらのプラクティスを実行する必要があります。

  • 方法A

方法Aでは、「キーアップツーキーダウン」アダプタを使用してアレイコネクタを接続します。 以下に示されるように、この方法は光回路全体にわたってファイバ1の位置合わせを維持する。 ニアエンドカセットのファイバ1はトランクケーブルアセンブリのファイバ1に接続し、トランクケーブルアセンブリはリモートカセットのファイバ1に接続します。 適切なトランシーバの向きを保証するために、パーマネントリンクの始めと終わりのどちらかに、ひっくり返ったパッチコード1本を使ってファイバ回路を完成させます。

方法A極性

方法Aは最も簡単な展開を提供し、シングルモードおよびマルチモードチャネルで機能し、ネットワーク拡張も簡単にサポートできます。

  • 方法B

方法Bでは、「キーアップツーキーアップ」アダプタを使用しています。 リンクの最初と最後でストレートパッチコードを使用してファイバ回路を完成させ、すべてのアレイコネクタを「キーアップからキーアップ」でかん合します。 このタイプのアレイ嵌合では反転が発生します。つまり、ファイバ1はファイバ12、ファイバ2はファイバ11などと嵌合します。この構成でトランシーバを正しく動作させるには、カセットの1つを物理的に反転する必要があります。ファイバ12は、リンクの終端でファイバ1と対になっています。

方法Bの極性

この方法では、リンクの極性を適切に管理し、実際の反転が発生する場所を特定するために、より綿密な計画段階が必要です。 それはまた、2つの別々のカセットを必要とするか、または一端のカセットの特別なラベル付けおよび管理が裏返される。 さらに、規格準拠のコネクタエンドフェースでのシングルモードはサポートされていません。

  • 方法C

方法Cは、「キーアップからキーダウン」のアダプタを使用します。 リンクの最初と最後に直線のパッチコードを使用し、方法Aと同じカセットを使用してファイバ回路を完成させます。この方法と方法Aの違いは、端のパッチコードではフリップが発生しないことです。アレイケーブル自体

方法Cの極性

この方法では、リンクの極性を適切に管理し、実際のフリップアレイコードがリンクのどこに配置されているかを識別するために、より綿密な計画段階が必要です。 この方法のさらなる欠点は、このリンクを延長する場合、方法Aで使用したストレートアレイコードを使用して極性をストレートアレイ極性状態に戻す必要があることです。 つまり、アレイケーブルを外します。

概要

この記事では、アレイ型ファイバリンク内の3つの異なる極性方法について説明します。 そしてそれらのそれぞれは異なる機能を持っています。 方法Aは、リンク全体に1対1の構成を使用することでケーブルが簡単に管理できるため推奨されます。


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