MPO 光ファイバー コネクタ: AI コンピューティング能力の爆発的増加の中核となる成長軌道

May 11, 2026

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MPO ファイバー コネクタは、この傾向において最も重要な製品の 1 つです。 LC、SC、または FC コネクタとは異なり、MPO コネクタは複数のファイバを 1 つのコンパクトなインターフェイスに統合し、マルチチャネルの並列伝送をサポートできます。-多数の高速ポートを必要とするデータセンターの場合、MPO コネクタはラック スペースの節約、ケーブル量の削減、ケーブル管理の簡素化に役立ち、将来の 400G から 800G および 1.6T へのアップグレードに備えてより明確な物理層パスを提供します。-

 

バイヤー、システム インテグレーター、データ センター エンジニアリング チームにとって、MPO コネクタの選択はファイバー数や価格だけを重視するわけではありません。長期的なプロジェクトの安定性に真の影響を与える要素には、挿入損失、反射減衰量、端面の品質、極性、オス/メス構成、ファイバの種類、研磨方法、工場でのテスト能力などが含まれます。-この記事では、MPO ファイバー コネクタの価値を、技術構造、アプリケーション シナリオ、実際の選択ロジックという 3 つの角度から説明します。

 

光ファイバーコネクタとは何ですか?

光ファイバーコネクタは、光通信システムの中核となる受動部品です。ファイバーとファイバーの間、またはファイバーと機器の間の取り外し可能な接続を提供します。その基本的な機能は、ファイバ端面を所定の位置に保持し、正確なコアの位置合わせを保証し、光信号が最小限の損失で通過できるようにすることです。

 

接続されているファイバーの数に基づいて、光ファイバー コネクタは一般に、シングル ファイバー コネクタとマルチ ファイバー コネクタの 2 つのカテゴリに分類できます。-

 

単心ファイバー コネクタには、主に LC、SC、FC、ST タイプがあります。-通常、セラミック フェルールが使用され、各コネクタは 1 つのファイバ用に設計されています。これらのコネクタは、従来の通信ネットワーク、FTTH システム、ODF フレーム、光モジュール インターフェイス、および機器のパッチングで広く使用されています。

 

マルチファイバー コネクタは、MPO/MTP コネクタで表されます。{0}} MT マルチファイバー フェルールを使用しており、単一のコネクタで複数のファイバーを整列させることができます。単一-ファイバー コネクタと比較して、マルチ-ファイバー コネクタは、高密度、高帯域幅、並列伝送、およびデータセンターのバックボーン ケーブル接続、MPO 終端済みシステム、400G/800G 光モジュール接続、AI クラスタ相互接続などの大規模なポート展開シナリオに適しています。-

 

MPO コネクタとは何ですか?

MPO はマルチ-ファイバー プッシュオン-の略です。これは、MT フェルール、ガイド ピン、ガイド ピン穴、スプリング機構、ハウジング、ラッチ構造を使用して、1 つのインターフェース内で複数のファイバーを正確に位置合わせする高密度マルチファイバー コネクタです。-

 

LC コネクタや SC コネクタと比較した場合、MPO の主な利点は高密度です。 1 つの MPO インターフェイスは、8 ファイバー、12 ファイバー、16 ファイバー、24 ファイバー、32 ファイバーなど、さまざまなファイバー数をサポートできます。これにより、並列光伝送や高密度ファイバーケーブルシステムに適しています。-

実際のプロジェクトでは、MPO コネクタは次の製品形式で一般的に使用されます。

 

製品タイプ 主な用途
MPOトランクケーブル データセンターのキャビネットと配布エリア間の高密度バックボーン接続-
MPO-LC ブレークアウト ケーブル MPO マルチファイバー インターフェースを光モジュールまたはパッチング機器用の複数の LC インターフェースに変換します。{0}
MPOパッチケーブル 高速光モジュールまたはネットワーク デバイス間の直接接続-
MPOアダプター MPO コネクタとパネル取り付け用の嵌合インターフェイス
MPO 終端済みケーブル アセンブリ- 迅速な展開、フィールドスプライシングの削減、および取り付けエラー率の低下

 

MPO コネクタの価値は、単に 1 つのコネクタ内に複数のファイバを配置することだけではありません。その真の価値は、事前終端、標準化された極性、工場でのテストを組み合わせて、複雑なマルチファイバー リンクを管理可能、導入可能、検証可能なケーブル システムに変えることです。-

 

MPO と MTP: 違いは何ですか?

MPO vs MTP What Is the Difference

市場では、MPO と MTP はよく一緒に言及されますが、まったく同じではありません。

 

MPO は、コネクタの汎用タイプのマルチ{0}}プッシュ-です。 MTP® は、米国 Conec が開発したブランドの MPO コネクタです。簡単に言うと、MTP は MPO コネクタ ファミリ内の高性能ブランド コネクタです。-通常、機械構造、ガイドピンの設計、スプリングの設計、フェルールのフローティング性能において、より高度な設計機能が備わっています。

 

購入者にとって、MTP は完全に異なるコネクタ タイプとして理解されるべきではありません。より正確な比較は次のとおりです。

アイテム MPO MTP®
タイプ コネクタ上の汎用マルチ-ファイバー プッシュ- MPO コネクタ ファミリ内のブランド コネクタ
応用 データセンター、バックボーンケーブル配線、光モジュール接続 高性能かつ高信頼性の-MPO アプリケーション-
互換性 MPO アダプターとケーブル システムに適合 通常、プロジェクト要件に応じて MPO システムと互換性があります
購買の焦点 挿入損失、反射損失、極性、ファイバ数、端面品質- 基本性能に加えて、ブランド仕様やプロジェクトの承認が必要な場合があります

 

顧客の図面またはプロジェクトの仕様が明らかに MTP® を必要とする場合、見積もりと生産は指定されたブランドの要件に従う必要があります。プロジェクトで MPO マルチファイバー コネクタのみが必要な場合は、予算、パフォーマンス レベル、納品スケジュールに基づいて標準損失または低損失 MPO ソリューションを選択できます。-

 

400G/800G データセンターで MPO コネクタの重要性が高まっているのはなぜですか?

高速光ネットワークの発展により、接続方法の変化が促進されています。- 40G/100G 時代には、MPO{6}}12 コネクタと MPO-24 コネクタはすでに並列光リンクと高密度バックボーン ケーブルに広く使用されていました。 400G および 800G の時代には、光モジュールのチャネル数、ポート密度、ケーブル配線の複雑さがさらに増し、MPO コネクタの重要性がさらに高まりました。

 

800G DR8 を例に挙げます。このタイプの並列シングル-モード アプリケーションには通常、8 つの送信レーンと 8 つの受信レーン、つまり 16 のファイバー チャネルが必要です。その結果、MPO{12}}16/APC インターフェースは、800G DR8 光モジュールの一般的なインターフェースの選択肢の 1 つになりました。複数の単一-ファイバー コネクタを使用する場合と比較して、MPO-16 は 1 つのインターフェース内でマルチチャンネルの送受信を完了できるため、フロント パネルのスペース使用量とケーブル管理の複雑さが大幅に軽減されます。

 

AI トレーニング クラスタや大規模データセンターでは、ネットワーク アーキテクチャで高密度のリーフスパインや同様のトポロジがよく使用されます。{1}{2}スイッチ間には多数の高速光リンクが必要です。-すべてのリンクが単一のファイバー コネクタに依存している場合、キャビネット内のケーブルの体積は急速に増加し、後のメンテナンスやトラブルシューティングがより複雑になります。 MPO コネクタにより、マルチファイバーの並列伝送と終端済みの導入が可能になり、ケーブル配線が「フィールドごとのフィールド接続」から「モジュラー高速導入」に移行します。-これにより、インストールの効率が向上し、長期的な運用の管理が容易になります。-

 

MPO コネクタの主な技術的利点

MPO コネクタの最初の利点は高密度です。単一の MPO インターフェイスで複数のファイバーを伝送できるため、同じパネル スペース内でより大きなポート容量が可能になります。データセンター、クラウド コンピューティング施設、高密度の配布エリアにとって、これはスペース利用率の向上とよりクリーンなケーブル管理を意味します。-

 

2 番目の利点は、展開の効率です。 MPO ケーブルは通常、工場で事前に終端処理されています。-出荷前に、端面の品質、挿入損失、反射損失、極性をテストできます。-設置中に、大量のフィールド接続やフィールド終端は必要ありません。これにより、展開時間が短縮され、人的エラーが減少します。

 

3 番目の利点は、高速並列伝送のサポートです。{0} 400G DR4 や 800G DR8 などのアプリケーションには、マルチチャネルの並列光接続が必要です。{6} MPO コネクタは、これらの光モジュールのインターフェース要件に直接適合するため、短距離のデータセンター相互接続や高帯域幅の機器接続に適しています。-

 

4 番目の利点は、システムの拡張性です。 MPO トランク ケーブル、MPO-LC ブレークアウト ケーブル、カセット モジュール、ファイバー パッチ パネルを組み合わせることで、データセンターはケーブル インフラストラクチャ全体を再構築することなく、10G/25G から 100G/400G/800G に段階的にアップグレードできます。

 

適切な MPO ファイバー数を選択する方法

How to Choose the Right MPO Fiber Count

MPO コネクタは、「ファイバーが多ければ多いほど良い」というものではありません。異なるファイバ数は、異なる光モジュール アーキテクチャ、ケーブル配線密度、アップグレード戦略に対応します。選択は、現在の機器インターフェイス、将来のアップグレード パス、およびリンク バジェット要件に基づいて行う必要があります。

MPO ファイバー数 一般的なアプリケーション 選定メモ
8心MPO 40G/100G SR4 および一部の 400G パラレル光アプリケーション 4 つの送信と 4 つの受信の並列伝送に適しています。 12 ファイバー システムと比較して未使用のファイバーを削減
12心MPO 40G/100G、データセンター バックボーン、MPO-LC ブレークアウト 一般的なバックボーンケーブルとの強い互換性を備えた最も広く使用されているオプション
16心MPO 800G DR8 およびいくつかの高速-シングルモード-並列アプリケーション 8 つの送信および 8 つの受信アーキテクチャに適しています。 800G アプリケーションにとって重要
24心MPO 高密度バックボーン、100G SR10、集約ケーブル配線 高密度の終端済みシステムに適していますが、極性管理は慎重に行う必要があります。{0}{1}
32心MPO 超-高密度-相互接続と将来の高速リンク予約- ハイエンドのカスタマイズされたアプリケーションにより適しています。{0}購入前に機器の互換性を確認する必要があります

 

一般的なデータセンターのバックボーン ケーブル配線では、12- ファイバーと 24- ファイバーの MPO ソリューションが依然として主流です。 800G DR8 または将来の AI クラスター高速インターコネクトの場合、16 ファイバー MPO を慎重に評価する必要があります。非常に高いポート密度要件があるプロジェクトの場合は、24 心、32 心、またはより高密度のカスタマイズされたケーブル アセンブリが検討されることがあります。ただし、光モジュールのインターフェース、極性、試験規格も同時に確認する必要があります。

 

MPO コネクタの主要な性能パラメータ

MPO コネクタの性能は、外観や心線数だけで判断すべきではありません。リンクの安定性を決定する実際の要因は、挿入損失、反射損失、端面の形状、極性精度、端面の清浄度です。-

 

挿入損失は、MPO コネクタの選択において最も重要なパラメータの 1 つです。挿入損失が低いということは、リンク バジェット マージンが大きくなり、高速伝送の安定性が向上することを意味します。-複数の接続ポイントを持つデータセンター リンクでは、各ポイントでの挿入損失が適切に制御されていない場合、合計リンク バジェットが不十分になり、光モジュールの動作に影響を与える可能性があります。

 

リターン ロスも重要で、特にシングルモード APC コネクタや高速光モジュール アプリケーションでは重要です。{0}{1} APC 端面研磨では、角度のある表面を使用して、反射光がファイバ コアに戻る可能性を減らします。反射の影響を受けやすい高速シングルモード システムに適しています。-{6}}マルチモード MPO コネクタは通常 PC 端面を使用しますが、高速アプリケーションのシングルモード MPO コネクタは通常 APC 端面を使用します。-

 

端面の形状は、高品質の MPO 製品のもう 1 つの重要な指標です。{0}{1}マルチファイバー コネクタは、複数のファイバー間で一貫したファイバーの高さ、角度、アレイの位置合わせを維持する必要があります。- 1 つのファイバが突出しすぎたり、凹みすぎたりすると、接触不良、挿入損失の増加、さらには端面の損傷が発生する可能性があります。-プロの MPO 製造では、通常、3D 端面検査のためのマルチファイバー干渉計テストが必要です。-

端面の清浄度を無視してはなりません。{0} MPO コネクタには複数のファイバがあり、端面の面積が大きいため、埃、油、傷がリンクのパフォーマンスに与える影響がより顕著になる可能性があります。{2}}実際の導入では、汚染による不必要なリンク障害を避けるために、嵌合前に MPO 端面を洗浄および検査する必要があります。

 

MPO コネクタの主な応用シナリオ

Main Application Scenarios of MPO Connectors

データセンターのバックボーンのケーブル配線

MPO トランク ケーブルは、データセンター内の MDA、HDA、EDA、その他の配電エリア間の高密度接続に広く使用されています。{0}フィールド スプライシングや大量の LC パッチ コードと比較して、MPO 終端済みトランク ケーブルは導入効率を向上させ、将来の拡張をよりモジュール化します。-

大規模なデータセンターでは、MPO トランクはパッチ パネル、カセット モジュール、MPO{0}}LC ブレークアウト ケーブルと一緒に使用されることがよくあります。これにより、さまざまな光モジュールやスイッチ ポートの要件を満たすために機器側で LC インターフェイスに変換しながら、バックボーン エリアの高密度が維持されます。-

 

400G/800G 高速光モジュール インターフェース-

MPO コネクタは、多くの並列光モジュールにとって重要なインターフェイスです。 40G SR4、100G SR4、400G DR4、800G DR8 などのアプリケーションは、MPO マルチファイバー接続と密接に関連しています。{9}}速度と伝送規格が異なると、必要な MPO ファイバー数も異なります。調達時には、光モジュールの仕様に従って正しい MPO 構造を選択する必要があります。

たとえば、800G DR8 には通常、16- ファイバー シングル- モードの並列接続が含まれます。したがって、MPO-16、APC 研磨、シングルモード ファイバーの種類、および低損失性能レベルを慎重に確認する必要があります。

 

MPO-LC ブレークアウト接続

MPO-LC ブレークアウト ケーブルは、1 つの MPO マルチファイバ インターフェースを複数の LC デュプレックス インターフェースに変換するために使用されます。-この構造は、データセンターのパッチ適用、スイッチ ポート接続、および光モジュールの適応において非常に一般的です。

MPO-LC ブレークアウト ケーブルを購入する場合、購入者は MPO- 端のファイバー数だけでなく、LC ブレークアウトの長さ、ブレークアウト構造、ケーブル直径、ジャケットの材質、極性、およびラベルの規則も確認する必要があります。大規模なプロジェクトの場合、明確な番号付けとパッケージ化は、サイトの導入効率に直接影響します。{3}

 

CPO 光相互接続と高密度スイッチ-

CPO (Co-}Co Packaged Optics) は、光エンジンをスイッチ ASIC の近くに配置して、高速電気経路を短縮し、消費電力を削減し、システム統合を向上させます。- CPO は従来の光モジュールとスイッチ チップ間の接続方法を変更しますが、ファイバ接続の需要は減少しません。代わりに、CPO システムでは、高密度ファイバー インターフェース、内部ファイバー管理、フロント パネル ブレークアウト ソリューションに対してより高い要件が課されます。-

一部の CPO およびシリコン フォトニクス関連ソリューションでは、ファイバ接続に、より複雑なマルチファイバ接続、低損失制御、偏波管理、一貫性の高い端面品質が含まれる場合があります。{{1}{1}{2}{2}}これらのアプリケーションには、MPO コネクタ サプライヤーのより強力な製造およびテスト能力が必要です。

 

FOCC MPO/MTP ファイバー コネクタおよびケーブル アセンブリの供給能力

FOCC は光ファイバー通信製品メーカーとして、データセンター、高密度ケーブル配線、FTTx、通信ネットワーク、システム統合プロジェクト向けに、さまざまな MPO / MTP ファイバー コネクタと終端処理済みケーブル アセンブリを提供しています。{0}{1}{1}

 

FOCC は、MPO トランク ケーブル、MPO パッチ ケーブル、MPO{0}}LC ブレークアウト ケーブル、MPO アダプタ、MPO 終端処理済みケーブル アセンブリ、-低損失 MPO コネクタ、プロジェクト要件に基づいたカスタマイズされたマルチファイバ ケーブル アセンブリをサポートできます。-製品は、OS2、OM3、OM4 ファイバー タイプを含むシングルモード ファイバーまたはマルチモード ファイバーで構成でき、プロジェクトの仕様に応じて PC または APC 研磨を提供できます。

 

バルク納品の場合、FOCC は顧客の図面、機器インターフェース、ケーブル設計に従って生産をカスタマイズできます。カスタム オプションには、ファイバー数、ケーブル長、ジャケット材質、極性タイプ、オス/メス構成、ラベル付けルール、パッケージング方法、OEM ブランドが含まれます。データセンター プロジェクトの場合、FOCC は端面検査、挿入損失テスト、反射損失テスト、極性テストもサポートしており、お客様が現場導入のリスクを軽減できるように支援します。{2}

 

プロジェクトに 400G/800G 光モジュール接続、MPO バックボーン ケーブル配線、MPO-LC ブレークアウト ケーブル、16- ファイバ MPO コネクタ、または CPO- 高密度光相互接続が含まれる場合は、お問い合わせの際に次の情報を提供することをお勧めします: アプリケーション シナリオ、伝送速度、光モジュール タイプ、MPO ファイバ数、シングル モードまたはマルチモード ファイバ タイプ、ケーブル長、極性、端面タイプ、挿入損失要件、およびパッケージングまたはラベルの要件。これにより、FOCC はより正確な見積もりと実用的な製品ソリューションを提供できるようになります。

 

よくある質問

1. MPO コネクタは主に何に使用されますか?

MPO コネクタは主に、データセンターのバックボーン ケーブル配線、400G/800G 高速光モジュール インターフェース、MPO-LC ブレークアウト接続、AI クラスタ相互接続、CPO 光インターコネクト、終端済みケーブル システムなどの高密度ファイバー接続シナリオで使用されます。-

2. MPO と MTP は同じコネクタですか?

MPO は、コネクタの汎用タイプのマルチ{0}}プッシュ-です。 MTP® は、MPO コネクタ ファミリ内のブランドのコネクタです。これらは多くのアプリケーションで互換性がありますが、顧客のプロジェクトが特に MTP® を必要とする場合、調達と生産はその要件に従う必要があります。

3. 800G DR8 では通常 16 ファイバー MPO が使用されるのはなぜですか?

800G DR8 は通常、並列シングルモード アーキテクチャの 8 つの送信レーンと 8 つの受信レーンに基づいており、16 個のファイバー チャネルが必要です。-したがって、MPO-16/APC は、多くの 800G DR8 アプリケーションにとって共通のインターフェイス オプションです。

4. 12 ファイバ MPO と 16 ファイバ MPO のどちらを選択すればよいですか?

12- ファイバー MPO は、一般的なデータセンターのバックボーン ケーブル配線、40G/100G 並列光リンク、MPO-LC ブレークアウト システムに適しています。強力な互換性を備えています。. 16-ファイバー MPO は、16 ファイバーの並列シングルモード接続を必要とする 800G DR8 などの高速アプリケーションに適しています。-最終的な選択は、光モジュール インターフェイスとシステム アーキテクチャに基づいて行う必要があります。

5. MPO コネクタにとって極性が重要なのはなぜですか?

MPO コネクタは複数のファイバを一度に接続します。極性が正しくないと、送信チャネルと受信チャネルが正しく一致せず、リンク障害が発生する可能性があります。タイプ A、タイプ B、タイプ C、またはカスタマイズされた極性は、ケーブル配線システムおよび機器のインターフェイスと一致する必要があります。

6. シングルモード MPO コネクタは PC または APC を使用する必要がありますか?-

高速シングルモード アプリケーションは通常、リターン ロスに対してより敏感です。- APC ポリッシングは反射を低減できるため、反射に敏感なリンクに適しています。-マルチモード MPO コネクタでは通常 PC 研磨が使用されますが、高速シングルモード MPO アプリケーションでは APC がより一般的です。-最終的な選択は、光モジュール インターフェイスの要件に従う必要があります。

7. MPO ケーブルを購入する際に見落とされがちなものは何ですか?

最も見落とされがちな要素は、極性、オス/メス構成、端面のタイプ、テスト レポートです。{0}プロジェクトの問題の多くは、ケーブルの長さやファイバ数が原因ではなく、極性の不一致、不適切なピン構成、端面の汚れ、またはリンク バジェットを超える挿入損失によって引き起こされます。{2}}

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