Може ли mtp оптичният кабел да поддържа 40G?

Nov 06, 2025

Остави съобщение

Съдържание
  1. Разбиране на 40G предавателна архитектура с MTP кабели
  2. Спецификации на MTP оптичен кабел за 40G мрежи
    1. Брой влакна и конфигурация на конектора
    2. Производителност на многомодово влакно: OM3 срещу OM4
    3. Изисквания за загуба на вмъкване
  3. MTP полярност на оптичен кабел за 40G приложения
    1. Полярност тип B: Стандартът 40G
    2. Алтернативни методи за полярност
  4. 40G QSFP+ съвместимост с трансивър
    1. 40GBASE-SR4 приемо-предаватели
    2. Варианти-разширен обхват
    3. Възможност за пробив
  5. Практически сценарии за внедряване на MTP оптичен кабел
    1. Връзки с директен превключвател-към-превключвател
    2. Структурно окабеляване с пач панели
    3. Конфигурации за прекъсване от 40G-до-10G
  6. Най-добри практики за инсталиране на MTP оптичен кабел
    1. Почистване и проверка на съединителя
    2. Управление на радиуса на огъване
    3. Управление на кабели и документация
  7. Тестване и проверка на 40G MTP връзки
    1. Тестване на вмъкната загуба
    2. Проверка на полярността
    3. Валидиране на връзка с активно оборудване
  8. Отстраняване на проблеми с 40G MTP връзка
    1. Връзката не се установява
    2. Високи проценти на грешки или прекъсване на връзката
    3. Влошаване на производителността с течение на времето
  9. Бъдещи-съображения за защита с MTP оптичен кабел
    1. 100G миграционен път
    2. Опция за влакна OM5
    3. Съображения за проектиране на инфраструктура
  10. Често задавани въпроси
    1. Всички 12 влакна в MTP кабел пренасят ли 40G трафик?
    2. Мога ли да използвам OM1 или OM2 влакно за 40G връзки?
    3. Какво се случва, ако използвам грешен поляритет на MTP кабела?
  11. Свързани теми

 

MTP оптичният кабел може да обработва 40G предаване, използвайки стандарта 40GBASE-SR4 с 12-влакнести конектори, където осем влакна активно предават данни при 10 Gbps на лента. Този тип кабел поддържа 40G връзки през многомодово OM3 влакно до 100 метра и OM4 влакно до 150 метра, когато е сдвоено със съвместими QSFP+ трансивъри.

 

mtp fiber optic cable

 

Разбиране на 40G предавателна архитектура с MTP кабели

 

40G предаването през mtp оптичен кабел разчита на паралелна оптична технология, а не на традиционно серийно предаване. Този подход разделя скоростта на данни от 40 Gbps на множество канали, всеки от които работи при 10 Gbps.

40GBASE-SR4 връзка използва четири ленти за предаване и четири ленти за получаване, което изисква общо осем активни влакна в рамките на 12-фибърния MTP конектор. Останалите четири влакна в стандартен 12-влакнаMTP кабелостават неизползвани, но могат да осигурят излишък или спестяване на разходи в зависимост от кабелната конфигурация.

Тази паралелна архитектура предоставя няколко предимства. Използването на 850nm VCSEL (лазери с вертикална-повърхност{3}}излъчване на кухина) поддържа разходите разумни в сравнение с едно-каналните 40G решения. Стандартизираният подход осигурява оперативна съвместимост между оборудване от различни производители. Най-важното е, че една и съща кабелна инфраструктура поддържа както естествени 40G връзки, така и 4×10G конфигурации за прекъсване, осигурявайки гъвкавост при внедряване.

 

Спецификации на MTP оптичен кабел за 40G мрежи

 

Физическите характеристики на mtp оптичния кабел пряко влияят върху техните възможности за 40G производителност. Разбирането на тези спецификации помага на мрежовите дизайнери да изберат подходящи кабели за своите внедрявания.

Брой влакна и конфигурация на конектора

MTP-12 конектори представляват стандарта за 40G приложения. Тези конектори съдържат 12 отделни влакнести нишки в рамките на един компактен интерфейс, въпреки че само осем влакна носят активен трафик в 40GBASE-SR4 реализации.

Полът на конектора играе решаваща роля за правилното свързване. Женските MTP конектори нямат щифтове за подравняване, докато мъжките конектори имат два водещи щифта, които осигуряват прецизно подравняване на влакната по време на чифтосване. За директни трансивър-към-трансивър 40G връзки кабелите с полярност тип B с женски конектори в двата края са стандартни.

MTP-8 кабелите предлагат алтернативна конфигурация, използваща точно осем влакна, елиминирайки неизползваните нишки за намаляване на разходите и загубата при вмъкване. Форматът MTP-12 обаче доминира поради по-широката си съвместимост и стандартизация.

Производителност на многомодово влакно: OM3 срещу OM4

Изборът между OM3 и OM4 многомодово влакно значително влияе върху обхвата и маржовете на производителност.

OM3 влакно осигурява модална честотна лента от 2000 MHz·km при дължина на вълната 850nm. Тази честотна лента поддържа 40G предавателни разстояния до 100 метра със стандартни 40GBASE-SR4 трансивъри. Трансивърите с-разширен обхват могат да избутат OM3 до 300 метра за 40G приложения, въпреки че това изисква компоненти с по-високо{14}}качество и внимателно бюджетиране на загубите.

OM4 влакното осигурява превъзходна производителност с 4700 MHz·km модална честотна лента. Тази подобрена спецификация разширява обхвата на 40G до 150 метра със стандартни приемо-предаватели и до 400 метра с разширен-варианти на обхват като 40G-CSR4. По-ниското затихване на OM4 (3,0 dB/km срещу 3,5 dB/km за OM3) осигурява допълнителен бюджетен марж на загубите, особено ценен при инсталации с множество точки на свързване.

И двата типа влакна използват 50/125 микрона размери на сърцевината/обвивката и работят с 850nm VCSEL. OM4 струва приблизително 10-20% повече от OM3 в повечето кабелни модули, но тази премия често се оказва полезна за инсталации, изискващи разширен обхват или надеждност за бъдещето.

Изисквания за загуба на вмъкване

Стандартът IEEE 40GBASE-SR4 определя стриктни бюджети за загуби, на които трябва да отговарят модулите от mtp оптични кабели.

За OM3 влакно на 100 метра каналът позволява максимална загуба от 1,9 dB, което включва 1,5 dB, разпределени за загуби в конектора. Този ограничен бюджет означава, че всяка точка на свързване трябва да допринася за не повече от 0,75 dB загуба за типична връзка с две точки на свързване.

OM4 влакно на 150 метра позволява 1,5 dB обща загуба на канала с 1,0 dB, разпределени за конекторите. Този по-малък бюджет за конектори (0,5 dB на връзка) изисква по--качествени MTP конектори с превъзходна геометрия на крайните-лице и качество на полиране.

Високо{0}}качествените MTP кабели постигат загуба при вмъкване на съединителя под 0,35 dB на свързана двойка, с висококачествени модули, достигащи 0,25 dB или по-малко. Тези компоненти с ниски -загуби позволяват по-сложни мрежови архитектури с допълнителни точки на свързване, като същевременно поддържат полета на връзката.

 

MTP полярност на оптичен кабел за 40G приложения

 

Правилното управление на полярността гарантира, че предаваните сигнали достигат правилно до портовете за приемане през оптичната връзка. Стандартът TIA-568 дефинира три метода за полярност, но тип B доминира при внедряването на 40G.

Полярност тип B: Стандартът 40G

MTP кабелите от тип B използват съединители с ключ{0}}нагоре в двата края, създавайки обръщане на позицията на влакното по дължината на кабела. Позиция 1 в единия край се свързва с позиция 12 в противоположния край, позиция 2 се свързва с позиция 11 и т.н.

Тази обърната подредба съвпада перфектно с разводките на трансивъра 40G QSFP+. Предавателните ленти на трансивъра заемат позиции 1-4, докато приемащите ленти използват позиции 9-12. Когато два приемо-предавателя се свържат чрез кабел тип B, всяка предавателна лента правилно се подравнява със съответната приемна лента в противоположния край.

Ориентацията-нагоре в двата края позволява на монтажниците да идентифицират визуално полярността на кабела без тестване. Това опростява инсталирането и намалява риска от неправилни връзки, които биха попречили на установяването на връзка.

Алтернативни методи за полярност

Полярността от тип A използва ключ-нагоре в единия край и ключ-надолу в противоположния край, поддържайки направо-картиране на влакна. Въпреки че е подходящ за определени архитектури,-базирани на касети, тип A изисква различни свързващи кабели във всеки край на връзката, което усложнява управлението на инвентара за 40G приложения.

Полярността тип C преобръща съседните двойки влакна, вместо да обръща всички позиции. Тази обърната двойка-конфигурация работи добре за наследени дуплексни приложения, но се оказва несъвместима с 40G паралелна оптика. Спецификацията IEEE 40GBASE-SR4 изисква четири последователни влакна за предаване и четири последователни влакна за приемане, което двойката-на Тип C прекъсва.

Повечето центрове за данни стандартизират полярността тип B за всички MTP магистрални кабели и монтажни модули. Този подход с една-полярност намалява объркването, опростява обучението и гарантира последователно внедряване в цялата инфраструктура.

 

mtp fiber optic cable

 

40G QSFP+ съвместимост с трансивър

 

MTP оптичният кабел трябва да се сдвои с подходящи приемо-предаватели, за да постигне 40G производителност. Разбирането на спецификациите и изискванията на трансивъра гарантира правилен дизайн на системата.

40GBASE-SR4 приемо-предаватели

Трансивърът 40GBASE-SR4 представлява най-често срещаното 40G многомодово решение. Тези QSFP+ модули разполагат с MTP интерфейс, обикновено с мъжки конектори, изискващи женски MTP кабели.

Всеки трансивър разделя потока от данни от 40 Gbps на четири паралелни канала от 10 Gbps. Четири VCSEL предавателя работят на 850 n дължина на вълната, със съответните PIN фотодиодни приемници, управляващи обратния път. Тази паралелна архитектура поддържа разходите за компоненти разумни, като същевременно осигурява 40G пропускателна способност.

Стандартните 40GBASE-SR4 модули поддържат 100 метра на OM3 влакно и 150 метра на OM4. Консумацията на енергия обикновено варира от 1,5 до 3,5 вата на модул, като по-новите дизайни имат тенденция към по-ниска консумация на енергия.

Варианти-разширен обхват

40G трансивърите с разширен{0}}обхват разширяват гъвкавостта на внедряване за по-големи центрове за данни и кампус мрежи.

Трансивърът 40G-CSR4 разширява обхвата до 300 метра на OM3 и 400 метра на OM4, като същевременно поддържа пълна IEEE 10GBASE-SR обратна съвместимост за 4×10G пробивни приложения. Тези модули използват по-чувствителни приемници и предаватели с по-висока{12}}мощност за постигане на по-голямо разстояние.

Спецификацията 40G-eSR4 тласка още повече, поддържайки до 400 метра на OM3 и 550 метра на OM4. Въпреки това, eSR4 остава частна спецификация, а не стандарт на IEEE, така че оперативната съвместимост между доставчиците изисква внимателно валидиране.

Вариантите с един-режим като 40G-PLR4 и 40G-LR4 поддържат много по-големи разстояния, но изискват кабели с единичен-режим OS2 MTP, а не многомодови модули. Тези модули струват значително повече от многомодовите опции.

Възможност за пробив

Много 40G QSFP+ приемопредаватели поддържат 4×10G прекъсващ режим, където единичният 40G порт се разделя на четири независими 10G канала. Тази възможност позволява стратегии за миграция и гъвкави опции за свързване.

40GBASE-SR4 трансивър може да се свърже с четири отделни 10GBASE-SR SFP+ трансивъра с помощта на MTP-към-LC пробивен кабел. Всяка от четирите двойки влакна пренася 10 Gbps двупосочен трафик до различна крайна точка.

Не всички 40G модули поддържат функционалност за прекъсване. Обозначението 40G-SR4-S показва трансивър без възможност за 4×10G, оптимизиран единствено за естествени 40G връзки. Когато планирате внедрявания, изискващи опции за прекъсване, проверете дали избраните трансивъри поддържат този режим.

 

Практически сценарии за внедряване на MTP оптичен кабел

 

Реалните -внедрявания демонстрират как mtp оптичният кабел се интегрира в 40G мрежови архитектури. Разбирането на тези често срещани сценарии помага за планирането на ефективни внедрявания.

Връзки с директен превключвател-към-превключвател

Най-простото внедряване на 40G свързва два комутатора директно с помощта на женски-към-женски тип B MTP магистрален кабел. Тази конфигурация изисква минимални компоненти-само кабел и два 40GBASE-SR4 QSFP+ трансивъра.

Кабелът минава между стелажите за оборудване, които може да са разположени в един и същи ред или различни зони на центъра за данни. Ограниченията на разстоянието зависят от типа влакно: 100 метра за OM3 или 150 метра за OM4 при използване на стандартни приемо-предаватели.

Този подход за директно свързване работи добре за архитектури на гръбначния-лист, където всеки листов превключвател се свързва с множество гръбначни превключватели. Високата плътност на броя на влакната на MTP кабелите помага за управлението на окабеляването в тези сценарии с голям-порт-брой.

Структурно окабеляване с пач панели

Корпоративните центрове за данни често предпочитат подходи за структурно окабеляване, използващи MTP пач панели и касети. Тази архитектура осигурява гъвкавост за премествания, добавяния и промени, като същевременно поддържа организирано управление на кабелите.

MTP магистралните кабели формират постоянния гръбнак между съединителните панели на различни места. Тези предварително завършени сглобки могат да обхващат хоризонтални кабелни скари, вертикални щрангове или връзки между-сгради в зависимост от оформлението на съоръжението.

Във всеки пач панел MTP касетите преобразуват между MTP гръбнака и индивидуалните LC дуплексни портове. Техниците правят окончателни връзки с помощта на стандартни LC-LC дуплексни свързващи кабели между касетата и портовете на оборудването.

Този модулен подход разделя постоянната инфраструктура от активните връзки на оборудването. Преместванията изискват само смяна на къси свързващи кабели, вместо повторно-пускане на дълги MTP магистрали.

Конфигурации за прекъсване от 40G-до-10G

Сценариите за пробив свързват един 40G порт към четири отделни 10G порта с помощта на MTP-към-LC кабели. Тази топология се появява често по време на мрежови миграции или в среди, смесващи 40G и 10G оборудване.

Един 40G превключвателен порт се свързва към MTP-към-4×LC женски преходен кабел. Краят на MTP се включва в 40GBASE-SR4 трансивъра, докато четирите LC дуплексни конектора се свързват с отделни 10GBASE-SR трансивъри в отделно оборудване.

Всяка от четирите 10G връзки работи независимо, като потенциално се свързва с различни комутатори, сървъри или системи за съхранение. Тази гъвкавост позволява постепенни стратегии за внедряване на 40G, при които организациите надграждат основните комутатори до 40G, като същевременно поддържат 10G крайни връзки.

Прекъсващият кабел трябва да поддържа правилен поляритет, за да осигури правилно съпоставяне на Tx-към-Rx. Пробивните кабели тип B от MTP-до-LC се справят автоматично, като вътрешната структура на прекъсване осигурява необходимото обръщане на влакната.

 

Най-добри практики за инсталиране на MTP оптичен кабел

 

Правилните техники за инсталиране максимизират производителността и надеждността на mtp оптичния кабел. Следването на доказани практики предотвратява често срещани проблеми, които влошават оптичните връзки.

Почистване и проверка на съединителя

Краищата-на MTP конектора изискват почистване преди всяко свързване. Замърсяването-дори микроскопични частици-причинява значителна загуба на вмъкване и потенциални проблеми с-обратно отражение.

Използвайте пръчици за почистване без{0}}влакна или касети, специално предназначени за MTP конектори. Процесът на почистване трябва да обхване всички 12 крайни-страни на влакна едновременно с помощта на натискане-и-завъртане, което премахва частиците от сърцевините на влакната и околните повърхности на накрайниците.

След почистване проверете конекторите с помощта на фибромикроскоп с подходящи MTP адаптери. Всички влакнести сърцевини трябва да изглеждат чисти и без драскотини, вдлъбнатини или замърсяване. Всички дефекти изискват допълнително почистване или, в тежки случаи, смяна на конектора.

Тази дисциплина за почистване и проверка става още по-критична за 40G приложения поради ограничените бюджети за загуби. Замърсена връзка, добавяща загуба от 0,5 dB, може да работи за 10G, но да изтласка 40G връзка над приемливите граници.

Управление на радиуса на огъване

MTP кабелите имат определени минимални радиуси на огъване, които трябва да се спазват по време на монтажа. Превишаването на тези граници предизвиква загуби от микроогъване и може да причини трайно увреждане на влакната.

Повечето MTP кабели определят 7,5 mm минимален радиус на огъване при празен ход и 15 mm при максимално номинално напрежение. По време на монтажа поддържайте по-големи радиуси на огъване, когато е възможно - 30 mm или повече осигуряват удобни граници на безопасност.

Използвайте подходящи аксесоари за управление на кабели, като радиус{0}}контролирани пътеки и органайзери за свързващи панели. Тези продукти насочват кабелите през подходящи завои, като същевременно предотвратяват остри прегъвания или прекомерно напрежение.

Обърнете специално внимание на MTP конекторите по време на работа. Тялото на съединителя се простира отвъд обвивката на кабела, създавайки преходна точка, уязвима на напрежение при огъване. Поддържайте кабели близо до съединители, вместо да позволявате тежестта да виси без опора.

Управление на кабели и документация

MTP инсталациите с-висока плътност изискват прецизно управление на кабелите и практики за документиране. Компактният характер на MTP конекторите позволява голям брой портове, но може да създаде объркване, ако не е правилно организиран.

Етикетирайте всеки MTP кабел с ясна идентификация, включително идентификатор на кабела, местоположение на източника, местоположение на местоназначение, брой влакна и тип полярност. Използвайте издръжливи етикети, които остават четливи през целия жизнен цикъл на кабела.

Организирайте MTP кабелите в пач панели, като използвате цветно{0}}кодирани ботуши или якета. Много организации определят специфични цветове за различни типове влакна (аква за OM3/OM4, жълто за единичен-режим OS2) или различни видове полярност.

Поддържайте подробна документация, показваща кабелни пътища, точки на свързване и резултати от тестове. Запишете измерванията на вмъкнатите загуби за всяка връзка по време на инсталацията, предоставяйки базови данни за бъдещо отстраняване на неизправности.

 

mtp fiber optic cable

 

 

Правилното тестване потвърждава, че инсталираният mtp оптичен кабел отговаря на изискванията за производителност за 40G приложения. Цялостното тестване улавя проблеми преди внедряването на оборудването.

Тестване на вмъкната загуба

Измерете загубата на вмъкване в целия оптичен канал от порта на трансивъра до порта на трансивъра, включително всички MTP връзки, пач панели и касети по пътя.

Използвайте калибриран източник на светлина и измервател на мощността, работещ при дължина на вълната 850 nm, съответстваща на дължината на вълната VCSEL, използвана от 40G трансивъри. Измерете всяко от осемте активни влакна поотделно, за да идентифицирате специфични проблеми с двойката влакна.

Сравнете измерените загуби спрямо спецификацията на IEEE: 1,9 dB максимум за OM3 на 100 метра или 1,5 dB максимум за OM4 на 150 метра. Всеки канал, надвишаващ тези ограничения, изисква проучване и коригиране преди внедряване.

Индивидуалните MTP връзки трябва да допринасят за по-малко от 0,5 dB вмъкнати загуби за стандартни-клас конектори или по-малко от 0,35 dB за високо-производителни модули. По-високите загуби показват замърсяване, повреда или лошо качество на конектора.

Проверка на полярността

Проверете правилната полярност, като потвърдите, че предавателните влакна се картографират, за да приемат влакна по подходящ начин. Това тестване предотвратява разочароващи сесии за отстраняване на неизправности след инсталирането на оборудването.

Един прост тест за полярност използва визуален локатор за повреда или светодиоден източник, инжектиран във влакно в позиция 1 в единия край. Проверете коя позиция свети в противоположния край-за кабели тип B, влакно 1 трябва да съответства на позиция 12.

Цялостното тестване на полярността проверява последователно всичките дванадесет влакна, като потвърждава пълното картографиране. Този задълбочен подход улавя производствени дефекти или неправилен избор на кабел.

Някои специализирани тестови съоръжения осигуряват автоматизирана проверка на полярността за MTP модули, като тестват всички влакна едновременно и показват получената карта на позицията.

Валидиране на връзка с активно оборудване

Окончателното валидиране включва свързване на действителни 40G QSFP+ трансивъри и проверка на установяването на връзка. Този -тест в реалния свят потвърждава, че цялата система работи правилно.

Инсталирайте приемо-предаватели в двата края на оптичния път и проверете дали връзките се появяват успешно. Повечето комутатори предоставят индикация за състоянието на порта чрез светодиоди или изходи на интерфейса на командния{1}}лайн.

Наблюдавайте производителността на връзката в продължение на няколко часа или дни, следейки за периодични проблеми като CRC грешки или прекъсвания на връзката. Постоянно чистото представяне показва правилно инсталирана система.

Много 40G приемо-предаватели поддържат цифрово диагностично наблюдение (DDM), което отчита нивата на предадена и получена оптична мощност. Сравнете тези стойности със спецификациите на трансивъра, за да се уверите, че съществуват адекватни запаси на мощност.

 

Отстраняване на проблеми с 40G MTP връзка

 

Дори при внимателна инсталация понякога възникват проблеми с връзката. Систематичното отстраняване на неизправности бързо идентифицира и разрешава проблемите.

Връзката не се установява

Когато 40G връзка не успее да се установи, започнете с основни проверки, преди да приемете повреда на оборудването.

Първо проверете съвместимостта на трансивъра-и двата модула трябва да поддържат един и същ тип интерфейс (40GBASE-SR4) и да работят на съвместими дължини на вълните. Проверете дали трансивърите са поставени правилно в своите портове и дали всички защитни капаци срещу прах са отстранени.

Проверете MTP конекторите за видими повреди или замърсяване. Почистете старателно двата конектора и-опитайте отново да свържете. Изненадващо често тази проста стъпка решава проблема.

Проверете дали полярността на кабела отговаря на изискванията на приложението. Свързването на кабел тип A, където е необходим тип B, предотвратява правилното съпоставяне на Tx-към-Rx, спирайки установяването на връзка.

Измерете нивата на оптична мощност, ако трансивърите поддържат DDM. Получената мощност трябва да отговаря на спецификациите на трансивъра. Необичайно ниската получена мощност показва прекомерна загуба на пътя, изискваща изследване.

Високи проценти на грешки или прекъсване на връзката

Връзки, които се установяват, но показват висок процент грешки или периодични повреди, изискват различни подходи за отстраняване на неизправности.

Проверете загубата на вмъкване по пътя-стойности близо до или надвишаващи лимита на спецификацията създават маргинални връзки, които работят непоследователно. Дори ако пълната загуба изглежда приемлива, проверете отделните точки на свързване, за да идентифицирате необичайно големи загуби.

Екстремните температури влияят на производителността на 40G. Уверете се, че стаите с оборудване поддържат стабилни температури в рамките на спецификациите на трансивъра. Някои инсталации в близост до границите на околната среда изпитват проблеми с връзката по време на температурни промени.

Проверете дали двойките влакна не са разменени или кръстосани. Въпреки че неправилната полярност предотвратява първоначалното установяване на връзка, частичните грешки в картографирането на влакна могат да причинят непоследователно поведение.

Проверете кабелите за физическо напрежение-прекомерното огъване, прищипване или издърпване уврежда влакната и влошава производителността. Сменете всички кабели, показващи физически повреди.

Влошаване на производителността с течение на времето

Връзки, които първоначално са работили правилно, но с течение на времето възникват проблеми, показват проблеми с околната среда или поддръжка.

Замърсяването на съединителя се натрупва при рутинна работа и излагане на околната среда. Планирайте периодично почистване на всички MTP връзки като превантивна поддръжка.

Влакнестите кабели в среда с висока-вибрация може да претърпят разхлабване на съединителя или повреда при микроогъване. Закрепете правилно кабелите и проверете за физически повреди.

Прегледайте мрежовите промени, които може да повлияят на оптичния път. Допълнителни връзки, подобрения на оборудването или пренасочване на кабели могат да изтласкат приемливите преди бюджети за загуби над границите на спецификациите.

Документирайте всички промени в конфигурацията на връзката, включително нови пач кабели или подмяна на касети. Сравнете текущата измерена загуба с базовите измервания на инсталацията, за да идентифицирате тенденциите на влошаване.

 

Бъдещи-съображения за защита с MTP оптичен кабел

 

Инвестирането в качествена mtp оптична кабелна инфраструктура днес позволява плавна миграция към по-високоскоростни технологии утре.

100G миграционен път

Същата MTP инфраструктура с 8 или 12 влакна, поддържаща 40G, осигурява директен път за надграждане до 100G.

Стандартът 100GBASE-SR4 използва идентична физическа свързаност като 40GBASE-SR4-осем активни влакна в конектор MTP-12. Ключовата разлика е в скоростта на модулация: 100G използва 25 Gbps на лента вместо 10 Gbps.

Тази паралелна еволюция означава, че съществуващите кабели тип B MTP, пач панели и касети продължават да функционират, когато организациите обновят комутаторите и трансивърите до 100G. Самата инсталация на влакна не изисква промени.

Спецификациите за разстояние за 100G съвпадат с 40G: 100 метра на OM3 и 150 метра на OM4 за стандартни 100GBASE-SR4 трансивъри. Вариантите с-разширен обхват поддържат 200 метра на OM3 и 300 метра на OM4.

Опция за влакна OM5

Някои организации разглеждат влакна OM5 за нови инсталации, особено за бъдещи приложения за мултиплексиране с късо-вълново разделяне (SWDM).

OM5 осигурява честотна лента от 5000 MHz·km и поддържа дължини на вълните от 850 nm до 953 nm, позволявайки множество канали с дължина на вълната в многомодово влакно. За текущи 40G и 100G приложения, OM5 работи еквивалентно на OM4, поддържайки същите разстояния и спецификации.

Възможността SWDM потенциално позволява едно-влакно-чифт 40G или 100G предаване с помощта на мултиплексиране по дължина на вълната вместо паралелна оптика. Въпреки това приемането на SWDM трансивър остава ограничено и повечето центрове за данни продължават да използват паралелни оптични подходи.

Кабелите OM5 обикновено струват 10-15% повече от еквивалентните модули OM4. Тази премия може да се окаже полезна за организации, даващи приоритет на максимална бъдеща гъвкавост, въпреки че OM4 остава прагматичният избор за повечето инсталации.

Съображения за проектиране на инфраструктура

Проектирането на 40G инфраструктура с капацитет за растеж предотвратява скъпоструващи реконструкции при използване на mtp оптичен кабел.

Оразмерете кабелните пътища и пач панелите за бъдещо увеличаване на плътността на портовете. Напълно запълнена 40G инсталация може да използва 50-60% от наличното пространство, оставяйки място за допълнителни вериги с нарастването на мрежовите изисквания.

Инсталирайте магистрални кабели MTP-24 в опорни маршрути, дори ако текущите приложения изискват само 12-влакнеста свързаност. Допълнителните влакна позволяват бъдеща миграция към технологии, изискващи по-голям брой влакна с минимално прекъсване на инфраструктурата.

Изберете пач панели и касети от производители с ясни продуктови пътни карти. Стандартизирането на екосистемата на един доставчик опростява поддръжката и гарантира съвместимост на компонентите с развитието на технологиите.

 

Често задавани въпроси

 

Всички 12 влакна в MTP кабел пренасят ли 40G трафик?

Не, 40GBASE-SR4 използва само осем от дванадесетте влакна в стандартен кабел MTP-12. Четири влакна предават данни при 10 Gbps на лента, а четири влакна получават данни, общо 40 Gbps двупосочна пропускателна способност. Останалите четири влакна остават неактивни, но могат да осигурят излишък или да намалят разходите в специализирани 8-влакнести MTP модули.

Мога ли да използвам OM1 или OM2 влакно за 40G връзки?

Въпреки че е технически възможно на много къси разстояния, влакната OM1 и OM2 не се препоръчват или поддържат в спецификацията IEEE 40GBASE-SR4. Тези наследени типове влакна имат недостатъчна честотна лента за надеждно 40G предаване над 15-33 метра. Всички внедрявания на 40G трябва да използват лазерно оптимизирани многомодови влакна OM3, OM4 или OM5, за да отговорят на изискванията за производителност.

Какво се случва, ако използвам грешен поляритет на MTP кабела?

Използването на неправилна полярност предотвратява установяването на оптична връзка, тъй като предавателните влакна се свързват към предавателни влакна, а не към приемащи портове. Трансивърите няма да видят входящ оптичен сигнал и връзката остава изключена. Винаги използвайте mtp оптичен кабел с поляритет тип B за директни 40G трансивър-към-трансивър връзки, за да осигурите правилно съпоставяне на Tx-към-Rx.

 

Свързани теми

 

За читатели, които се интересуват от разширяване на познанията си по оптични влакна, помислете за проучване на MTP кабел, системи от касети с влакна, спецификации на трансивър QSFP+ и принципи за проектиране на структурно окабеляване. Разбирането как се интегрират тези компоненти създава по-стабилни и гъвкави мрежови архитектури, поддържащи настоящите 40G изисквания и бъдещи 100G миграции.

Изпрати запитване