0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高密度MPO/MTP光纤连接器的十大典型应用分析

牵手一起梦 来源: 光器件 作者: 光器件 2021-01-20 15:23 次阅读

随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。

MPO是“ Multi-fiber Push On ”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。

高密度MPO/MTP光纤连接器的十大典型应用分析

根据MPO/MTP的性能、光纤芯数等可应用于不同的布线场景中。下面总结了十大典型应用。

20085735225027.png

SR系列光模块一般使用8芯、16芯、20芯或24芯的MPO/MTP OM3/OM4多模光纤跳线连接,而DR和PSM系列光模块一般采用8芯或16芯MPO/MTP单模光纤跳线连接。

一、机架或机柜中短距离直连方式

20085746566461.png

二、双工光纤互联方式

20085756434735.png

三、25G-100G直连方式

可以通过8芯MPO/MTP转4个双工LC多模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 SR4光模块连接到4个25G SFP28 SR光模块。同样,通过8芯MPO/MTP转4个双工LC单模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 PSM4光模块连接到4个25G SFP28 LR光模块。

20085808940895.png

四、100G-CFR&SR互联方式

该解决方案是从一个100G CFP光模块到另一个CFP的连接,使用24芯MPO/MTP转3×8芯MPO/MTP分支跳线。

20085820374951.png

五、SPIN-LEAF连接方式

20085830515010.png

20085839612707.png

六、400G-400G直连方式

当机房内两端400G QSFP-DD DR4光模块可通过MPO/MTP-8单模光纤跳线连接实现400G传输。

20085849746323.png

七、400G单模连接方式

20085859154301.png

20085907774739.png

八、400G多模连接方式

20085917291023.png

九、400G-SR8互连方式

400G QSFP-DD SR8光模块采用标准MPO-16连接器连接实现400G传输,通过多模光纤传输距离最高可达70m(OM3)或100m(OM4)。

MTP / MPO光纤跳线在数据中心的高密度布线中广受好评,因为它们能够在单个接口中容纳多根光纤,从而大大增加了网络容量,节省了很多空间并简化了布线管理。极大地灵活性和可扩展性 也让布线部署变得更加简单,更能适应未来网络升级、扩容和变更的需求。

亿源通专注于光通信器件的研发与制造,光纤跳线产品均符合IEC, RoHS等国际标准,MPO光纤连接器可做到超低损耗。MPO连接器SM单模12芯的损耗降低至0.25dB以下, 比行业低损耗0.35dB值还低28%;SM单模24芯的损耗降低至0.35dB,远低于行业标准和其他制造商所提供的MPO连接器典型损耗值,为数据中心400G网络建设提供质量良好的MPO光纤连接器。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 连接器
    +关注

    关注

    98

    文章

    14476

    浏览量

    136429
  • 光纤
    +关注

    关注

    19

    文章

    3913

    浏览量

    73128
  • 数据中心
    +关注

    关注

    16

    文章

    4761

    浏览量

    72034
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    mpo配线架优势有哪些

    MPO配线架作为一种高密度光纤配线设备,具有多方面的优势,这些优势使其在数据中心、机房、通信系统等需要高密度光纤
    的头像 发表于 09-26 10:24 277次阅读

    mpo高密度光纤配线架解析

    配线架的详细解析: 一、定义与功能 定义:MPO配线架通过将一个连接器上实现多芯光纤连接,大大提高了连接
    的头像 发表于 09-10 10:05 395次阅读

    MPO高密度光纤配线架1U96芯2U192芯3U288芯数据中心布线解决方案

    系统的必要性和其意义,并对MTP组件进行分别介绍。 MPO布线产生的背景 一般情况下,MicroCore光缆都需要有经验的技术人员对其两端进行端接。进阶版的MPO跳线采用预端接的方式,两端有M
    的头像 发表于 08-29 09:11 546次阅读
    <b class='flag-5'>MPO</b><b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>光纤</b>配线架1U96芯2U192芯3U288芯数据中心布线解决方案

    288芯MPO光纤配线架 万兆高密度OM3OM4配置详解

    288芯MPO光纤配线架 万兆高密度OM3OM4配置详解
    的头像 发表于 07-30 09:53 547次阅读
    288芯<b class='flag-5'>MPO</b><b class='flag-5'>光纤</b>配线架 万兆<b class='flag-5'>高密度</b>OM3OM4配置详解

    高密度光纤配线架怎么安装

    高密度光纤配线架的安装是一个系统性的过程,需要遵循一定的步骤和注意事项。以下是安装高密度光纤配线架的详细步骤和归纳: 一、安装前的准备 确定安装位置:首先,确定
    的头像 发表于 06-19 10:43 508次阅读

    单模mpo/apc-mpo/apc光纤跳线定义

    单模MPO/APC-MPO/APC光纤跳线是一种高密度光纤传输跳线,主要用于高速数据传输。以下是关于这种
    的头像 发表于 06-17 10:35 1182次阅读

    mpo线缆就是光纤吗?

    MPO(多连接器光纤)线缆是一种多芯光纤线缆,它采用MPO/MTP(多
    的头像 发表于 04-26 09:58 1104次阅读

    mpo光纤连接器应用哪些方面

    MPO(Multi-fiber Push On)光纤连接器是一种由多个光纤构成的光纤连接器,常用
    的头像 发表于 04-24 11:43 603次阅读

    数据中心机房mpo光纤跳线有哪些优势

    MPO(Multi-fiber Push On)光纤跳线是一种由MPO连接器和光缆组成的高密度光纤
    的头像 发表于 04-24 11:26 548次阅读

    超越极限:MPO/MTP高效能数据中心布线技术

    ,从而提供高密度和高带宽的光纤连接解决方案。 MTP是由US Conec公司开发的一种注册商标,而MPO则是由多个制造商生产的一种标准化接口
    的头像 发表于 04-10 17:43 2383次阅读
    超越极限:<b class='flag-5'>MPO</b>/<b class='flag-5'>MTP</b>高效能数据中心布线技术

    mpo光纤跳线你真的了解吗

    MPO光纤跳线是一种使用MPO(Multi-fiber Push-On)连接器光纤跳线。MPO
    的头像 发表于 04-02 10:15 1124次阅读

    室外光缆怎么接高密度配线架

    室外光缆接到高密度配线架有以下几个步骤: 准备工具和材料:需要准备光纤连接器、光缆剥皮刀、光纤熔接机、光缆夹具、清洁用品等。 确定光缆接入位置:根据实际情况,在
    的头像 发表于 03-11 13:37 497次阅读

    MTPMPO电缆之间的区别及其使用方法

    是一种多芯光纤连接器类型,被IEEE标准所采纳为40G/100G传输的连接器类型的一种。MPO高密度光纤
    的头像 发表于 01-22 14:29 1249次阅读
    <b class='flag-5'>MTP</b>和<b class='flag-5'>MPO</b>电缆之间的区别及其使用方法

    如何区分MTPMPO光纤跳线?

    如何区分MTPMPO光纤跳线? MTPMPO是两种不同的光纤
    的头像 发表于 12-27 15:44 1139次阅读

    数据中心mpo预端接光缆实用性问题解答方案

    一个接头的24芯预端接光缆通常具有一个MPO(多点光纤预端接连接器,它是一种高密度多芯光纤
    的头像 发表于 12-26 10:50 464次阅读