При 12-жилни MTP/MPO оптични кабели полярността не е тривиален детайл. Много връзки към центрове за данни се тестват нормално и имат приемлива загуба на вмъкване, но портовете на устройството все още не светят. Основната причина често не е проблем с качеството на оптичния кабел, а по-скоро, че Tx предавателят не е правилно подравнен с Rx приемника. Fluke Networks също подчертава в спецификациите си за полярност на MPO, че основната цел на полярността на оптичните влакна е да гарантира, че предаваният сигнал в единия край достига правилния приемен порт в другия.
За 12-ядрени MTP/MTP OM3 пач кабели Тип A, Тип B и Тип C не са просто три „метода на окабеляване“, а по-скоро системни решения, съответстващи на различни архитектури на кабели, типове модули, ориентации на адаптери и интерфейси на устройства. Избирането на грешен поляритет може да направи цялата 40G/100G SR4 връзка неработеща; изборът на правилния поляритет може да намали-разходите за отстраняване на неизправности на място и да подобри поддръжката на кабелни системи с висока плътност.
Какво представлява MTP/MPO полярността? Защо е важно да му обърнете внимание при 12-жилно окабеляване?
MTP/MPO полярността се отнася до позиционното картографиране на оптичните влакна в конекторите в двата края. За дву-ядрена LC връзка полярността обикновено се представя като A-край (Tx), свързващ се с B-край (Rx). Въпреки това, в 12-ядрен MTP/MPO конектор, 12 оптични влакна са интегрирани наведнъж. Ако вътрешното позициониране на сърцевината на влакното е неправилно, ще възникне несъответствие между предавателя и приемника.
За12-влакна MTP/MTPOM3 Patch кабели, полярността обикновено трябва да бъде потвърдена преди поръчка. Това е така, защото многомодовите системи OM3 се използват предимно за къси-разстояния, високо-скоростни връзки, като 40G SR4, 100G SR4 и високо-плътни MTP свързващи панели. Ако клиентът потвърди само „12-ядрен, OM3, MTP/MTP“, но не и тип A/B/C, мъжки/женски конектори и ориентация на адаптера, връзката все още може да не се захранва директно на място.
Подробно сравнение на трите типа MTP полярност
| Тип полярност | Ключова ориентация | Картографиране на влакна | Тип пач кабел | Типично приложение | Предимства, ограничения и съвместимост |
|---|---|---|---|---|---|
| Въведете A - направо-през | Клавиш нагоре в единия край и ключ надолу в другия край | 1→1, 2→2 … 11→11, 12→12 | A-B пач кабел от едната страна, A-A пач кабел от другата страна | Метод A връзка: MTP касети тип A се използват от двете страни | Предимства:Опростено магистрално окабеляване с право-насочване на влакна; подходящ за традиционно структурно окабеляване.Ограничения:Необходими са различни свързващи кабели във всеки край, като A-A и A-B, което увеличава сложността на управлението. Не е идеален за директни паралелни-оптични връзки. |
| Тип B - напълно обърнат | Ключът е от двата края | Позициите на влакната са напълно обърнати: 1↔12, 2↔11 … | Стандартни A-B пач кабели в двата края | Метод B свързване: директна връзка между касети тип A или паралелни оптични приемо-предаватели | Предимства:Един и същи A{0}}B пач кабел може да се използва и в двата края, което улеснява управлението на полярността. Той директно поддържа 40G/100G паралелни оптични модули.Ограничения:Магистърският кабел трябва да бъде предварително -терминиран с обърнато картографиране на влакна във фабриката. Не е директно взаимозаменяем със системи от тип A или тип C. |
| Тип C - двойка-обърната | Клавиш нагоре в единия край и ключ надолу в другия край | Съседните двойки влакна са кръстосани: 1↔2, 3↔4 … 11↔12 | A-B свързващи кабели в двата края | Метод C свързване: често се използва за MTP-към-LC прекъсващи или дуплексни LC модулни системи | Предимства:Багажникът поддържа структура с ключ-нагоре/ключ-надолу и един и същи тип свързващ кабел може да се използва в двата края. Може да запази тип А касетъчна архитектура.Ограничения:Тази конфигурация е по-рядко срещана и обръща само съседни двойки влакна. Използва се главно в специфични дуплексни приложения и може лесно да предизвика объркване, ако се смеси с други видове полярност. |
Тип A - прав-проходен поляритет
Както е показано на диаграмата, магистрален кабел тип А има един конектор с ключа нагоре и другия конектор с ключа надолу. Номерирането на влакната остава непроменено от край до край, като 1→1, 2→2 и така нататък до 12→12.
В система с полярност на метод А едни и същи модули тип А, като например касети тип А, обикновено се използват от двете страни на връзката. Единият край използва стандартен A-B дуплексен пач кабел, докато другият край използва кръстосан A-A пач кабел.
Този метод осигурява проста и ясна структура на магистралното окабеляване, но изисква два различни типа свързващи кабели. В резултат управлението на кабела става по-сложно. Също така не е подходящ за директни паралелни връзки на оптичен модул.

Тип B - Напълно обърната полярност
Магистрален кабел тип B използва съединители с ключ-нагоре в двата края или съединители с ключ-надолу в двата края, в зависимост от дизайна на системата. Позициите на влакната са напълно обърнати от единия край до другия: влакно 1 се преобразува във влакно 12, влакно 2 се преобразува в влакно 11 и т.н.
В тази архитектура един и същ тип касета, обикновено касети тип А, все още може да се използва от двете страни, но самият магистрален кабел обръща последователността на влакната. Тъй като посоката на влакното вече е обърната вътре в багажника, стандартните A-B пач кабели могат да се използват в двата края.
Полярността тип B се използва широко за 40G и 100G паралелни оптични интерфейси. В тази конфигурация обръщането на P1-към-P12 естествено коригира подравняването TX/RX, изисквано от паралелните оптични приемо-предаватели.
Основното предимство на тип B е, че и двата края могат да използват един и същ кабел за свързване A-B, което опростява ежедневното управление и намалява грешките при свързване. Въпреки това, магистралният кабел трябва да бъде фабрично предварително-терминиран с обърнато картографиране на влакна. Когато сравнявате продукти от различни производители, точната дефиниция на полярността трябва да се провери внимателно.

Тип C - двойка-обърната полярност
Магистрален кабел тип C може да изглежда подобен на тип A отвън, защото също използва ориентация на съединителя с ключ-нагоре/клавиш-надолу. Картографирането на вътрешните влакна обаче е различно. Всяка съседна двойка влакна се пресича: влакно 1 се преобразува във влакно 2, влакно 2 се преобразува във влакно 1, влакно 3 се преобразува във влакно 4 и т.н.
Това означава, че влакно 1 от единия край е свързано с влакно 2 в противоположния край, влакно 3 е свързано с влакно 4 и същата двойка-обърната логика продължава през 12-те влакна.
Когато се използва в пълна връзка, тип C може да работи с едни и същи касети тип A от двата края, а кабелите за свързване A-B могат да се използват от двете страни. Тип C се използва главно за поддържане на полярност в дуплексни LC системи чрез MTP-към-LC модули за преобразуване, като например 4×10G пробивни приложения.
Тип C обаче не се използва често в приложения с директни паралелни оптични модули в центрове за данни. Изпълнението му е по-сложно и ако се смеси неправилно с компоненти тип A или тип B, може да възникне непредсказуемо разместване на влакната.

Често срещани проблеми с полярността на MTP/MPO и ръководство за отстраняване на неизправности
При 12-оптични MTP/MPO кабели повечето повреди на връзката не са причинени от самата обвивка на кабела или тип влакно, а от неправилна полярност, грешен избор на свързващ кабел, несъответствие на пола на конектора, грешки в ориентацията на адаптера или замърсени краища. За OM3 MTP кабели с висока плътност, използвани в 40G/100G SR4 връзки, тези проблеми трябва да бъдат проверени преди инсталиране и проверени отново по време на изпитването за приемане.
1. Повреда на връзката или изкривяване на сигнала
Неуспешна връзка, нестабилен сигнал или необичайно отчитане на оптичната мощност често се причиняват от несъответствие на полярността. В много случаи предавателният канал е свързан с друг предавателен канал или приемащият канал е свързан с друг приемащ канал. Това създава грешка TX-to-TX или RX-to-RX и оптичната връзка не може да работи правилно.
Първата стъпка е да проверите дали инсталираният магистрален кабел отговаря на оригиналния дизайн на кабела. Потвърдете дали връзката изискваMTP тип A, тип B или тип C полярност. След това проверете дуплексните пач кабели в двата края. В много системи, стандартA-B пач кабелсе изисква, докато се използва неправилноA-Пач кабелможе да обърне очакваното TX/RX картографиране.
За точно отстраняване на неизправности използвайте тестер за полярност или тестов комплект MTP/MPO, за да проверите позицията на всяко влакно едно по едно. Целта е да се потвърди, че всеки канал за предаване е правилно картографиран към съответния канал за приемане.
2. Грешен тип свързващ кабел
Използването на грешен дуплексен пач кабел е един от най-често срещаните проблеми с полярността на MTP. Например, ако и двата края на връзката използват A-A свързващи кабели, когато системата изисква A-B свързващи кабели, връзката TX/RX може да бъде обърната или изместена.
Правилното решение е да сравните инсталираните кабели с одобрената кабелна схема. В типична система с поляритет тип A едната страна може да използва A-B пач кабел, докато другата страна използва A-A пач кабел. В много системи от тип B и двата края могат да използват стандартни A-B пач кабели.
За по-голяма яснота при SEO и доставки спецификацията трябва винаги да посочва ясно типа на свързващия кабел:A-B дуплексен пач кабел, A-A дуплексен пач кабел, MTP тип A ствол, MTP тип B ствол или MTP тип C ствол.
3. MTP мъжки/женски конектор или грешка в ориентацията на ключа
Полът на MTP/MPO конектора трябва да се провери внимателно. Ако два мъжки конектора с водещи щифтове са свързани заедно, може да възникне физическа повреда. Ако два женски конектора са свързани заедно, накрайниците не могат да бъдат точно подравнени. И в двата случая връзката може да се повреди или да доведе до прекомерна загуба на вмъкване.
Правилното правило е просто:мъжкият MTP конектор трябва да се свърже с женския MTP конектор. Преди инсталиране потвърдете пола на магистралния кабел, свързващия кабел, касетата, адаптерния панел и интерфейса на оптичния модул.
Ключовата ориентация е също толкова важна. MTP/MPO адаптерите обикновено са проектирани катоклавиш-нагоре до клавиш-надолуилиключ-до ключ-нагоре. Ако ориентацията на адаптера не съвпада с дизайна на полярността, последователността на влакната може неочаквано да се обърне. Винаги потвърждавайте дали връзката използва адаптер от тип A, адаптер от тип B или определена от производителя-ориентация.
4. Объркване между паралелни канали на оптичен модул
При използване на паралелни оптични модули като напр40G SR4 или 100G SR4 трансивъривсяка позиция на влакното има дефинирана функция за предаване или приемане. Ако TX каналите от модула не са картографирани правилно към RX каналите от противоположната страна, връзката ще се провали.
Това е особено важно в12-влакново MTP/MPO OM3 окабеляване, където само част от масива от 12 влакна може да се използва за активно предаване. В много приложения на SR4 обикновено се използва поляритет тип B, тъй като обратното картографиране на влакна помага за опростяване на TX/RX подравняването между паралелни оптични модули.
Препоръчителното решение е да следвате документацията за картографиране на канала на производителя на оптичния модул. Когато няма ясна документация, не разчитайте само на визуална проверка. Използвайте тестер за полярност и тест за оптична мощност, за да потвърдите окончателното картографиране.
5. Повреда на влакното или замърсени краища
MTP/MPO конекторите с висока-плътност са по-чувствителни към замърсяване и механични повреди от традиционните дуплексни конектори. Прах, масло, драскотини, счупени водещи щифтове или повредени повърхности на накрайника могат да доведат до голяма загуба на вмъкване или нестабилност на връзката.
Използвайте фиброоптичен инспекционен микроскоп или система за инспекция на край-лицето, за да проверите повърхността на MTP/MPO конектора преди свързване. Ако се открие замърсяване, почистете конектора с одобрени инструменти за почистване на влакна. Ако бъдат открити драскотини, напукани накрайници, повредени щифтове или сериозни дефекти по челните-лицета, сменете съединителя или кабелния модул.
За счупени влакна или скрити повреди вътре в кабела, използвайте OTDR, за да намерите точката на повреда. Това е особено полезно при отстраняване на неизправности с дълги магистрални кабели или връзки, инсталирани във влакнести панели с висока-плътност
Как 12-ядрените пач кабели FOCC MTP/MTP OM3 поддържат различни конфигурации на полярността?
FOCC може да персонализира 12-ядрени MTP/MTP OM3 пач кабели, за да отговори на нуждите на клиентите от пач панели с висока плътност, MTP адаптерни панели, 40G/100G SR4 връзки и свързващи стелажи. Продуктите се предлагат в полярности тип A, тип B и тип C, поддържат мъжки/женски конектори, версии със стандартни загуби или с ниски загуби и могат да бъдат персонализирани с различни дължини, материали на обвивката и етикети на опаковката според изискванията на проекта.
Ако избирате 12-ядрени MTP/MTP OM3 пач кабели за 40G/100G SR4 връзки, MTP пач панели с висока-плътност или междинни връзки на центрове за данни на къси разстояния, моля, изпратете вашата диаграма на връзката, модел на модула, изисквания за полярност и списък с дължина на FOCC. Ние можем да помогнем при потвърждаването на опциите тип A, тип B или тип C и да осигурим поддръжка за масово производство и OEM персонализиране.