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MTP ケーブルの種類: 高密度ネットワークの完全ガイド-

 

TL;DR:MTP (マルチ-ファイバー ターミネーション プッシュ-) ケーブルは、8 ~ 144 本のファイバーを 1 つのコネクタにまとめて、40G、100G、400G、800G データセンター ネットワークのバックボーンとなります。 MTP ケーブルには主に、ジャンパー、トランク、ハーネス、変換の 4 つのタイプがあります。適切なタイプ、ファイバー グレード (OM3、OM4、OM5、または OS2 シングル- モード)、極性方式 (タイプ A、B、または C) を選択することで、リンクが機能するか失敗するかが決まります。このガイドでは、自信を持って次の展開を仕様化するために必要なあらゆる決定事項について説明します。
 

がある4 つの主要な MTP ケーブル タイプ高密度の光ファイバー ネットワークで使用される-:MTPジャンパケーブル(シングルシース、MTP コネクタで両端終端、8~144 本のファイバ、ラック内またはラック間の短いパッチ接続用)、MTP トランク ケーブル(二重-シース、配給エリア間で 48~144 本のファイバーを使用した高-ファイバー-本数のバックボーン)、MTP ハーネス/ブレークアウト ケーブル(1 つの MTP 端が複数の LC または SC 二重コネクタにファンアウトされ、並列光ポートを二重機器にブリッジします)。{0}MTP変換ケーブル(トランク システム全体を交換することなく、Base-8、Base-12、および Base-}16 アーキテクチャ間で移行)。 4 つのタイプはすべて、40G、100G、400G、800G、および新たに登場した 1.6T 速度での並列光伝送をサポートし、IEC 61754-7 および TIA-604-5 (FOCIS 5) に準拠しています。適切な MTP ケーブル タイプを選択するには、さらに 3 つの変数を一致させる必要があります。ファイバ グレード (OM3 は最大 100m/40G、OM4 は最大 150m/100G、OM5 は SWDM 400G/800G 用、または OS2 シングルモードは中長距離の場合)、端面研磨 (マルチモードの場合は UPC、シングルモードの場合は APC)、極性方法 (タイプ A、B、または C - タイプ B が標準です)事実上すべての新しい 40G ~ 800G 並列光ビルドに適用されます)。このガイドでは、物理仕様、ファイバー グレードの互換性、コネクタ ピンの構成、極性方法、導入手順、メンテナンス手順など、あらゆる MTP ケーブル タイプを完全に説明します。
 

MTPケーブルとは何ですか?

MTP (Multi-Fiber Termination Push-on) cable is a high-density fiber optic cable pre-terminated with MTP connectors. Each connector houses multiple optical fibers, typically 8, 12, 16, or 24, in a single precision-molded MT ferrule.

アンMTPケーブル-は、US Conec MTP コネクタを備えた、工場で事前に終端された高密度の光アセンブリであり、単一の精密成形された MT フェルール内に複数のファイバ(通常は 8、12、16、24、または最大 144 本の素線)を収容できるように設計されています。-これらのケーブルは国際規格に準拠していますIEC 61754-7そしてTIA-604-5 (FOCIS 5)、シームレスな機械的および光学的な相互運用性を保証します。並列光ファイバーの標準インターフェースとして設計されており、40G および 100G (QSFP+ および QSFP28 経由) から最大 400G、800G、1.6T (QSFP-DD および OSFP フォーム ファクタを使用) までの高速ネットワークをサポートします。-数十のファイバーを単一の物理接続に統合することにより、これらのMTP ケーブルの種類従来の二重 LC パッチ コードと比較して、ラック スペースの消費量を最大 75% 削減します。
仕様 価値
コネクタあたりのファイバー数 8、12、16、24、32、最大144
フェルールタイプ MT(機械転写可能)
準拠基準 IEC 61754-7、TIA-604-5 (FOCIS 5)
コネクタ嵌合サイクル(定格) >1,000
典型的な挿入損失 (MTP Elite) 0.15~0.35dB
典型的な挿入損失 (標準 MPO) 0.35~0.75dB
サポートされている速度 40G, 100G, 400G, 800G, 1.6T
ガイドピン材質 ステンレス鋼
極性方式 タイプ A (ストレートスルー)、タイプ B (クロスオーバー)、タイプ C (ペア-フリップ)
 
ラッチ機構を押して-- MTP コネクタの特徴的な物理的特徴 - により、シングルアクション、工具不要の嵌合が可能になり、定格サイクル寿命を超えます1,000 挿入性能が劣化する前に。オスコネクタ (2 本のステンレス-鋼ガイドピン付き) はメスコネクタ (ピンなし) と嵌合し、フローティング MT フェルールにより物理的なファイバ接触が横方向の位置合わせ公差 ±1 µm 以内に維持されます。 MTP ケーブルは、次の 3 つの主要な環境に導入されます。ハイパースケールおよびエンタープライズ データセンター(バックボーンと水平ケーブル配線)、電気通信局(高密度のパッチと配布)、およびハイパフォーマンス コンピューティング / AI クラスタ(400G および 800G で相互接続を切り替えるための、低-低レイテンシ、高-帯域幅 GPU-)-)。

1 つの MTP コネクタで、最大 24 の個別のファイバ接続を置き換えることができます。これを、2 つだけを処理する標準の二重 LC パッチ コードと比較してください。この密度の利点は、大規模に変革をもたらします。数十のラックにまたがる数百のポートを管理する場合、個々のファイバーの管理と MTP アセンブリの管理の違いによって、インストールにかかる時間とインストールがどの程度クリーンに実行されるかが決まります。

MTP が光ファイバー ケーブル エコシステムにどのように適合するかについてのより広い視野については、ガイドを参照してください。光ファイバーパッチコードのタイプ.

 


MTP と MPO: 本当の違いは何ですか?

 

どちらも同じ物理的フォームファクターを共有していますが、中期計画(Multi-Fiber Termination Push-) は、米国 Conec の登録商標であり、汎用のプレミアム-設計、高性能-バージョンを表しますMPO(マルチ-ファイバー プッシュ-) コネクタ。 MTP 設計では、機械的に、標準の MPO に対して 4 つの重要な機能強化が導入されています。
  1. フローティングフェルール:負荷がかかった状態でも嵌合フェルールが物理的に接触した状態を維持できるため、ケーブル配線中の信号の位置合わせが維持されます。
  2. 楕円形ガイドピン:公差が厳しいステンレス鋼のピンは位置合わせ穴の磨耗を防ぎ、ファイバー間の一貫した位置決めを保証します。{0}}-
  3. 取り外し可能なハウジング:コネクタの性別(オスからメス)と極性(タイプ A とタイプ B)を現場で簡単に再構成できます。-
  4. スライドロック機構:高い構造振動下でも確実な機械的ラッチを維持します。
これらの公差により、一般的な挿入損失が低減されます。MTP Elite コネクタ、0.15 dB ~ 0.35 dB、 に比べ0.35 dB – 0.75 dB (標準 MPO コネクタの場合)そのため、MTP は 400G および 800G パスの厳しい光リンク バジェットにとって重要になります。
 
MTP と MPO は機械的に相互運用可能です - どちらも同じアダプターとカセットに差し込みます - しかし、MTP は米国 Conec が開発した MPO 標準のプレミアム設計された商標登録バージョンであり、光学的および機械的性能を直接向上させる 4 つの構造的強化が施されています。-
特徴
標準MPO
MTP (US Conec)
フェルールの設計
固定フェルール
フローティングフェルール(負荷時±1μm接触)
ガイドピン
標準円筒鋼
楕円形のステンレス鋼 (摩耗の軽減、より厳密なアライメント)
ロック機構
基本的なラッチ
スライド式ロック(振動による接触損失を防止)
ハウジング
修理済み
取り外し可能(ケーブル交換なしで現場で極性/性別を再設定可能)-
代表的な挿入損失
0.35~0.75dB
0.15 ~ 0.35 dB (MTP エリート)
インフラストラクチャのアップグレードが必要
-
すべての MPO ハードウェアと互換性のある- ドロップイン-はありません
フローティング フェルールは、最も影響力のある改良点です。ケーブル配線の張力や挿入サイクルが繰り返されると、固定 MPO フェルールが物理的なファイバ接触を失い、断続的な損失イベントが発生する可能性があります。 MTP のスプリング式フロートは、角方向および横方向の変位を補償し、ファイバ端面を常に接触状態に保ちます。-

 


4 つの主要な MTP ケーブル タイプの説明

 

4人MTP ケーブルの種類コネクタ構成、ファイバ数範囲、ジャケット構造、ネットワーク層アプリケーションが異なります。それぞれの完全な技術的内訳を読む前に、以下の概要表を使用して適切なタイプを特定してください。
MTP ケーブルの種類
コネクタ
繊維数
ジャケット
主要なネットワークの役割
ジャンパー
MTP ↔ MTP (両端)
8、12、16、24、最大144
シングルシース-
パネルをトランシーバーにパッチします。 -キャビネット リンク内
トランク
MTP ↔ MTP (両端)
12, 24, 48, 72, 96, 144
ダブルシース-
バックボーンの実行: MDA から HDA、クロスコネクト-
ハーネス/ブレイクアウト
一方の端で MTP → もう一方の端で LC/SC デュプレックス
8, 12, 24
ファンアウトサブケーブル-
パラレル ポートから二重化デバイスへ。 100G SR4 → 4×25G
変換
両端のMTP(異なるファイバー数)
24→3×8; 2×12→3×8
ファンアウトまたはシングル
Base-12 から Base-8 への移行。レガシートランクの再利用
MTPジャンパケーブル両端の MTP コネクタで終端します。これらを使用して、ファイバ パッチ パネル ポートをスイッチ トランシーバにリンクしたり、2 つの光モジュールを直接接続したりできます。オス (ガイド ピンあり) とメス (ガイド ピンなし) の両方の構成があります。間にアダプターを備えたメス-対-のジャンパーは、-キャビネットのセットアップ内で最も一般的です。
MTP ジャンパー ケーブルは以下と互換性があります。QSFP+ (40G), QSFP28 (100G), QSFP-DD (400G/800G)、 そしてOSFP (400G/800G)トランシーバー。トランシーバ-対-の直接接続の場合は、トランシーバ ポートに(ガイドピン付き)または女性(ガイド ピンなし) コネクタ - のほとんどのアクティブなトランシーバー ポートはオスであり、メスのケーブル端が必要です。
 
どちらであるかを判断するのに役立つように、MTP ケーブルの種類選択するために、アーキテクチャ、一般的なファイバー数、導入ターゲットをマッピングした技術比較表を次に示します。
MTP ケーブルの種類
繊維数
コネクタの性別構成
一般的なユースケース / ネットワークターゲット
MTPジャンパケーブル
8、12、16、24、最大144
女性-から-女性(標準)。女性-から-男性
トランシーバー (例: QSFP28/QSFP-DD) を直接接続するか、パッチ パネルをスイッチ ポートに接続します。
MTP トランク ケーブル
12, 24, 48, 72, 96, 144
オス-対-オス(標準ピン付き)
MDA と HDA 配布エリア間のプライマリ構造のバックボーン ケーブル配線。
MTP ブレイクアウト / ハーネス
8, 12, 16, 24
一方の端で MTP (オスまたはメス) を LC/SC デュプレックスに接続
100G/400G パラレル ポート (SR4 など) を 4x 10G/25G または 8x 50G 個別二重ストリームに分割します。
MTP変換ケーブル
24 (Base-12) ~ 3x8 (Base-8)。 2x12 から 3x8
女性-から-女性。女性-から-男性
従来の Base-12 トランク ケーブルをアップグレードして、ファイバーを無駄にすることなく新しい Base-8 または Base-16 トランシーバーをサポートします。

MTP Jumper Cables terminate with MTP connectors on both ends.

MTP トランク ケーブルデータセンターのケーブル配線プラントのバックボーンです。通常は 48、72、96、または 144 本の多数の繊維が二重シース設計の内側に組み込まれており、シングル ジャケット アセンブリよりも高い引張強度と圧縮強度を備えています。-その耐久性により、機器室、主配電エリア (MDA)、および水平配電エリア (HDA) 間の長距離運用に最適です。トランク ケーブルは光モジュールに直接接続されません。それらはパッチ パネルまたはカセット モジュールで終端し、個々のファイバをアクティブな機器に分配します。

MTP Trunk Cables are the backbone of the data center cabling plant. They carry high fiber counts, typically 48, 72, 96, or 144 fibers, inside a double-sheathed design that provides greater tensile and compressive strength than single-jacket assemblie

MTP ハーネス (ブレークアウト) ケーブルラック端のファイバー変換層です。一方の端には、8、12、または 24 芯の MTP コネクタが搭載されています。もう一方の端は、複数の個別の LC または SC デュプレックス コネクタに展開されます。この設計により、スイッチ上の高密度 MTP ポートを、標準の二重インターフェースを使用する複数のサーバーまたはデバイスに接続できます。-たとえば、1 つの 12 心 MTP コネクタは 6 つの LC 二重接続に展開され、それぞれが 10G トラフィックを伝送します。これは、100G パラレル光ポートを 6 つの個別の 10G ストリームに分割する、クリーンで体系的な方法です。

MTP Harness (Breakout) Cables are the fiber translation layer at the rack edge. One end carries an MTP connector with 8, 12, or 24 fibers. The other end fans out into multiple individual LC or SC duplex connectors.

MTP変換ケーブルハーネス ケーブルのファンアウト構造は共有しますが、ファイバー数またはコネクタ タイプ間の移行に重点を置きます。変換ケーブルは、Base-12 MTP バックボーンを取得し、Base-8 インフラストラクチャにマッピングする場合があります。これは、トランク システム全体を交換することなくレガシー ネットワークをアップグレードする場合に特に役立ちます。変換ケーブル不要1 つの嵌合コネクタ ペアカセット-ベースの変換モジュールと比較して、挿入損失を約削減します削除されたインターフェイスごとに 0.15 ~ 0.35 dB- は、400G 以上のタイトなリンク バジェットを大幅に節約できます。この場合、合計光パス損失許容値は 3.5 dB 程度になる可能性があります (例: 400G- DR4)。
 
あらゆる構成における終端処理済みアセンブリの全範囲を確認するには、{0}MPO パッチコード製品ページ。

MTP Conversion Cables share the fanout structure of harness cables but focus on transitioning between fiber counts or connector types. A conversion cable might take a Base-12 MTP backbone and map it to a Base-8 infrastructure.

 


MTP ケーブル規格: OM3、OM4、OM5、およびシングルモード オプション-

 

適切なファイバーグレードの選択MTP ケーブルの種類-交渉の余地はありません。ファイバとトランシーバのタイプが一致しないと、リンク障害が発生します。利用可能な 4 つのグレードは、帯域幅、到達距離、波長範囲、およびジャケットの色が異なります。以下の表を使用して、トランシーバーの規格を正しいファイバーに適合させてください。
ファイバーグレード
コア径
モーダル帯域幅
最大リーチ @ 10G
最大リーチ @ 100G
最大リーチ @ 400G
ジャケットの色
典型的な使用例
OM3
50 µm
2,000MHz・km
300 m
100 m
サポートされていません
アクア
従来のショートリーチ-。予算の展開
OM4
50 µm
4,700MHz・km
550 m
150 m
100m(SR4)
マゼンタまたはアクア
エンタープライズおよびハイパースケールの標準
OM5
50 µm
5,000MHz・km
550 m
150 m
150m(SWDM4)
ライムグリーン
AI/HPC、SWDM 400G/800G、ファイバー-制約付きパス
OS2
8–9 µm
該当なし(シングルモード)
10km以上
10km以上
2km (DR4)
黄色
リーチが長い-。コヒーレント光学系。 DR4/DR8 トランシーバー

OM3 マルチモード2,000 MHz・kmのモーダル帯域幅で動作します。 10GbE は最大 300 メートル、40GbE は最大 100 メートルをサポートします。 OM3 は、100G を超えて拡張する必要のない小規模な施設や既存の短距離導入環境にとって、{9}コスト効率の高い選択肢です。{10}短期的に 400G 以上をターゲットとする新しいビルドの場合、最初から OM4 に移行する価値があります。

OM4 マルチモードは、エンタープライズおよびハイパースケール データセンターの主要な標準です。4,700 MHz/km のモーダル帯域幅を提供し、10GbE の到達距離を 550 メートルまで延長し、最大 150 メートルの 40G および 100G 接続をサポートします。。マゼンタまたは水色のジャケットは、現場では広く知られています。 OM4 は OM3 トランシーバーとの下位互換性があり、既存のケーブルを交換することなく 100G から 200G へのクリーンなアップグレード パスをサポートします。 2025 年に新しいデータセンター インフラストラクチャを構築していて、特定の AI スケール要件がない場合は、OM4 がほぼ確実に正しい答えになります。-

OM5 マルチモード5,000 MHz/km のモーダル帯域幅に達し、SWDM アプリケーション向けに特別に設計された唯一のマルチモード ファイバです。 SWDM は、複数の波長 (850nm ~ 953nm) を単一のファイバー ペアに多重化します。つまり、より少ない物理ファイバーで 200G または 400G トラフィックを伝送できます。OM5 は、同じ総帯域幅の場合、OM4 と比較してファイバー数を最大 75% 削減できます。SWDM トランシーバーを使用する場合。 OM5 は、独特のライムグリーンのジャケットで識別できます。-ケーブル経路に厳しい制約がある 400G または 800G ファブリックを導入する AI データセンターにとって、OM5 は将来を見据えたファイバー投資です。-

OS2 シングル-モードははるかに小さいコア直径 (マルチモードの場合は 50 マイクロメートルであるのに対し、8 ~ 9 マイクロメートル) を使用するため、長距離にわたって非常に低い減衰が可能になります。400G DR4 および 800G DR8 トランシーバーには、ITU{6}}T G.652.D 仕様を満たす OS2 シングルモード ファイバーが必要です。-一貫した低損失パフォーマンスを実現します。-シングル-モードは、マルチモードが到達できないメトロエリア ネットワークや長距離通信リンクの標準でもあります。-

ジャケット タイプ: プレナム-定格 (CMP) MTP ケーブルには、発煙を最小限に抑え、発火しにくい素材が使用されています。これらは、空気取り扱いスペースへの設置に対して NFPA コードで義務付けられています。- LSZH (ロースモーク ゼロ ハロゲン) ジャケットは、燃焼しても有毒ガスを放出しないため、密閉環境または地下環境に適しています。地域の建築基準法と特定の設置環境に基づいて選択してください。

当社の繊維グレードとフォームファクターの全範囲を当社のウェブサイトでご覧ください。ファイバーパッチコードのオプション.

 

⚠️ 重要な互換性ルール:決して混ぜないでくださいUPC(フラット-ポリッシュ、マルチモード)およびAPC同じリンク内の (8 度-角度-研磨、シングル-モード)コネクタ。傾斜した平らな端面は適切な物理的接触を形成できず、リターン ロス値が 14 dB を超え、リンクが機能しなくなります。-。 APC コネクタは常に緑の-キー付き; UPCコネクタ使用アクア、マゼンタ、またはベージュハウジング。

 


MTP ファイバー ケーブルの内部には何が入っていますか?主要コンポーネントの説明

There are six core components that work together to deliver the performance MTP cables are built on:

MTP ケーブルの構造を理解することは、品質の評価、障害のトラブルシューティング、およびより多くの情報に基づいた調達の決定に役立ちます。 MTP ケーブルの基盤となるパフォーマンスを実現するために連携する 6 つのコア コンポーネントがあります。
光ファイバー信号を運ぶコアです-。データを光のパルスとして送信します。マルチモード ファイバーは、複数の同時光路をサポートする 50- マイクロメートルのコアを使用しており、短距離、高帯域幅のアプリケーションに最適です。-シングルモード ファイバーは 8 ~ 9 マイクロメートルのコアを使用しており、光路を 1 つだけ許可するため、長距離リンクの信号分散が大幅に減少します。
コネクタハウジングフェルールを保護し、嵌合のための機械的フレームワークを提供します。 MTP ハウジングは、熱、湿気、物理的衝撃に耐える強化ポリマーで作られています。 1,000 回以上の嵌合サイクルでも性能を低下させることがないと評価されています。この耐久性は、コネクタが頻繁に抜き差しされるライブ パッチ環境では非常に重要です。
アライメント機構これが MTP コネクタの精度を高めます。ガイド ピンとフローティング フェルールが連携して、すべてのファイバが遠端の対応するファイバに正確に着地するようにします。たとえ数マイクロメートルの位置ずれでも、測定可能な挿入損失が発生します。 MTP コネクタのフローティング フェルールは、嵌合中のわずかな角度または横方向の変動を補償します。そのため、挿入損失はポートごとに変化するのではなく、接続全体で一貫したままになります。
保護スリーブ各繊維の周りを環境汚染から守ります。埃と湿気は、現場で配備されたケーブルのコネクタ劣化の 2 つの主な原因です。-保護スリーブは、ファイバーと環境の間に最初の障壁を提供します。
ケーブルジャケット外層を形成します。 PVC は一般的な屋内環境の標準です。 LSZH は、密閉された、占有率の高いスペース、またはプレナム スペースに最適です。-私たちのMPO パッチコードどちらのジャケット素材でも利用でき、ほとんどのデータセンター アプリケーションでは LSZH がデフォルトで使用されます。
戦力メンバーファイバーに沿ってケーブルの内部に沿って配線します。アラミド糸 (ケブラー) が最も一般的な材料ですが、高強度の用途ではグラスファイバーロッドも使用されます。-これらの部材は、ケーブルの引っ張りや配線時の引張荷重を吸収し、信号性能を永続的に低下させる可能性がある伸張力から光ファイバーを保護します。

 


最新のデータセンター ネットワークにおける MTP ケーブルの利点

 

MTP ケーブルへの移行は、複合的な利益をもたらすインフラストラクチャ上の決定です。この利点はインストール中にすぐに現れ、ネットワークの存続期間全体にわたって価値を提供し続けます。
スペース効率最も目に見えるメリットです。単一の 24 心 MTP コネクタが、本来は 24 本の個別の光ファイバであったものを置き換えます。MTP ケーブルには、単一のコネクタに複数のファイバー接続が装備されており、設置を簡素化し、ケーブル管理システムのエアフローを改善する高密度ソリューションを提供します。{0}。エアフローが改善されると、冷却コストが削減され、ラック列全体にわたってハードウェアのパフォーマンスがより安定することになります。
導入の迅速化終端済みの MTP アセンブリが標準で付属しています。{0}フィールドフュージョンは必要ありません。ケーブルには工場で研磨されたコネクタが付属しており、仕様に合わせて 100% テストされています。{3}}ケーブルを配線し、コネクタを押し込み、リンクを確認して、次に進みます。大規模な導入では、現場で終端された単ファイバと-事前に終端された MTP アセンブリの違いにより、設置時間が数日節約される可能性があります。
より高い帯域幅平行光学設計に組み込まれています。 MTP ケーブルは、1 つのコネクタで複数の光レーンを同時にサポートします。これはまさに最新の 40G、100G、400G、および 800G トランシーバーが必要とするものです。MTP/MPO コネクタは、既存のケーブル配線インフラストラクチャを妨げることなくネットワーク アーキテクチャを迅速に変更できるようにするために不可欠です。速度をアップグレードするときは、ケーブルではなくトランシーバーを交換します。
シグナルインテグリティこれは、MTP が従来のあらゆる代替手段と区別される点です。コネクタあたり 0.15 ~ 0.35 dB の挿入損失は、データが最小限の劣化で到着することを意味します。このパフォーマンスは、到達距離の延長、スループットの向上、再送信の削減に直接つながります。金融アプリケーション、AI 推論ワークロード、またはリアルタイム サービスを実行するネットワークの場合、このレベルの一貫性は望ましいものではありません。--
スケーラビリティそれはモジュラー設計に固有のものです。 MTP インフラストラクチャに容量を追加するということは、トランク ケーブル、カセット モジュール、およびトランシーバをさらに追加することを意味します。コアのケーブル配線工場は変わりません。これはまさに、トラフィック パターンが急速に変化し、ポート数が予測不可能に拡大する、成長を続ける AI データ センターに必要な柔軟性です。
COBTEL では、垂直統合された生産施設で MTP および MPO ケーブルを製造しています。すべてのケーブルは工場で研磨され、床から離れる前に 100% 光学テストされています。-フェルール レベルでのコネクタの品質によって、最初の試行でリンクが確立されるかどうかが決まります。当社の完全な製品ライン光通信製品MPO パッチ コード、光トランシーバー、およびファイバー パッチ コードをカバーしているため、製造プロセスのすべてのステップを制御する単一のサプライヤーから完全な MTP ケーブル ソリューションを構築できます。
より広範なデータセンターケーブル市場は、この需要を反映しています。2025 年の 77 億米ドルから 2035 年までに 181 億米ドルに増加すると予測されています, 光ファイバーケーブルがその市場の59.3%を占めています。 MTP ケーブルはその成長の中心です。

 


ネットワークに適した MTP コネクタを選択するにはどうすればよいですか?

適切なコネクタ構成を選択するMTPケーブルの種類3 つの変数を特定のトランシーバー規格に合わせる必要があります。
1. ファイバー数 (MPO-8、MPO-12、または MPO-16):
  • MPO-8 / Base-8:40G SR4 および 100G PSM4 用。 12 個のフェルール位置のうち 8 個だけがアクティブ ファイバーを伝送します。
  • MPO-12 / Base-12:40G SR4 (レガシー)、100G SR4、および 100G PSM4 の場合。最も広く導入されているバックボーン標準。
  • MPO-16 / Base-16:必須400G SR8, 400G DR8, 800G SR8、 そして800G DR8。 AI クラスター ファブリック ケーブル接続の新しいベースラインになります。
2. 終了-フェイス ポリッシュ (UPC 対 APC):
  • UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト):平坦、0度研磨。すべてに必須マルチモードリンク (OM3、OM4、OM5)。コネクタハウジングはアクアまたはマゼンタです。
  • APC (角度付き物理的接触):8度の角度研磨。すべてに必須シングル-モード links (OS2). Connector housing is green. Reduces back-reflections by >60 dB 対 UPC。
  • ⚠️ UPC を APC に決して嵌合しないでください- の物理的および光学的な非互換性により、コネクタに永久的な損傷が発生します。
3. 極性方式 (タイプ A、B、または C):
極性の種類
ケーブルの方向
ピン配置
こんな方におすすめ
タイプA
キー-上 → キー-下
ストレート-(ピン 1 → ピン 1)
レガシー二重ブレークアウト。特定のカセットペア
タイプB
キー-上 → キー-上
クロスオーバー (ピン 1 → ピン 12)
すべての 40G/100G/400G/800G パラレル光リンクの標準
タイプC
キー-上 → キー-下
ペア-が反転しました(ピン 1 ↔ ピン 2)
特定のデュプレックス LC トランシーバー構成
⚠️ 重要なルール:設置内のすべてのトランク ケーブル、カセット モジュール、およびジャンパーにわたって 1 つの極性方法を採用する注文する前に。同じ光パス内で極性の種類が混在すると、リンク全体がダウンします。タイプ B は、事実上すべての最新の並列光導入にとって正しい選択です。

 

それぞれの決定を処理する方法は次のとおりです。
繊維数:ファイバー数をトランシーバーの規格に合わせます。 MPO-8 は、12 個のフェルール位置のうち 8 個だけがアクティブな 40G SR4 アプリケーションに使用されます。 MPO-12 は今日のデータセンターで最も一般的な構成で、40G SR4、100G SR4、および 100G PSM4 リンクをサポートします。 MPO-16 は次の場合に必要です400G SR8 および 800G SR8 トランシーバー。16 ファイバーすべてが 8 つの送信レーンと 8 つの受信レーンにわたってアクティブなトラフィックを伝送します。。今日構築しているインフラストラクチャが明日には 800G または 1.6T をサポートする必要がある場合は、最初から MPO-16 トランクを指定してください。
終了-フェイスポリッシュ:UPC (Ultra Physical Contact) は、マルチモード OM3、OM4、および OM5 アプリケーションの標準仕上げです。 APC (Angled Physical Contact) は、8 度の角度を付けた端面を使用しており、後方反射をファイバ コアから遠ざけ、より優れたリターン ロス性能を実現します。-シングルモード OS2 アプリケーションには APC コネクタが必要です。同じリンク内で UPC コネクタと APC コネクタを決して混在させないでください。これらを組み合わせると、非常に高いリターンロスとリンクの不安定性が発生し、現場での診断が困難になる可能性があります。
極性: TIA-568 規格では、MTP システムの 3 つの極性方式が定義されています。: タイプ A (ストレートスルー)), タイプB(クロスオーバー), およびタイプ C (反転ペア)。マルチファイバー コネクタでは、各ファイバーが番号付きの位置 (1 ~ 12 または 1 ~ 16) を占めます。極性は、これらの位置がリンクの一端からもう一端にどのようにマッピングされるかを定義し、すべての送信ファイバーが遠端の対応する受信ポートに確実に到達するようにします。極性を間違えるとリンク全体が暗くなります。
タイプ B は、新しいデータセンター構築の事実上の標準です。{0}これは、40G SR4、100G SR4、400G DR4、400G SR4.2、および 800G DR8 並列光アプリケーションにとって正しい選択です。タイプ A は、特定のレガシー デュプレックス構成と、カセットで極性補正が行われる MPO- から - への LC ブレークアウト セットアップに機能します。タイプ C は、特定の二重ネットワーク設計で使用されます。最も重要なルールは、注文する前に設置全体に対して極性方式を 1 つ選択し、リンク内のすべてのトランク、カセット、ジャンパー全体で一貫してそれを維持することです。極性の種類を混合すると接続が切断されます。

高密度環境の場合は、初日から曲げ半径、熱気流、長期的な拡張性についても計画してください。-適切に設計された MTP システムは、ファイバー プラントに触れることなく、次の 2 世代のトランシーバー速度をサポートする必要があります。-
-に関する詳細な記事MPO MTP コネクタの種類と極性各速度層のレーン マップを使用して、すべての構成を技術的に詳細に説明します。 MTP ケーブルを当社の互換性のあるケーブルとペアリングすることもできます。
光トランシーバー 単一のソースから完全で検証済みのケーブル アセンブリを構築します。

 


MTP ケーブルの取り付けと保守の方法

適切な設置と継続的なメンテナンスにより、高パフォーマンスの MTP ネットワークと、トラブルシューティングで頭の痛い問題が繰り返し発生するネットワークが分離されます。{0}インストール中に次の手順に従い、初日からメンテナンスを運用手順に組み込んでください。

 

MTP ケーブルの取り付け: ステップバイステップ

 

  1. まずルートを計画します。1 本のケーブルに触れる前に、完全なケーブル パスをマッピングします。最小曲げ半径 (急な曲げは信号減衰を引き起こします。これは最初のテストでは現れないかもしれませんが、時間の経過とともに悪化します)、物理的障害物、ケーブル トレイの容量、パッチ パネルからデバイスまでのケーブルの合計長を考慮します。各セグメントにどのケーブル タイプが属しているかを特定します。バックボーン配線用のトランク ケーブル、ラック エッジのハーネス ケーブル、スイッチ接続へのパッチ パネル用のジャンパ ケーブルです。
  2. ケーブルを慎重に配線します。最小曲げ半径を超えないように、MTP ケーブルをトラフと導管に通します。トレイ、ブラケット、ベルクロ タイなどのケーブル管理ハードウェアを使用して、配線を整理した状態に保ちます。可能な限り、電源ケーブルとファイバーケーブルを同じトレイに配線しないでください。
  3. すべての接続をテストします。校正済みの光光源を各 MTP ケーブルの一端に接続し、校正済みの光パワー メーターをもう一方の端に接続します。測定された光パワーがシステムのリンク バジェット内に収まっていることを確認します。さらに詳細な表示が必要な場合は、OTDR (光学的時間領域反射計) を使用して、信号損失の原因となる微細な曲がり、汚れ、接続点など、ファイバー パスに沿った障害を特定します。-接続がテストに合格しなかった場合は、アセンブリに欠陥があると判断する前に、コネクタの端面を清掃して再テストしてください。{4}}
  4. すべてにラベルを付けて文書化します。すべてのケーブルの両端に一貫した読みやすいラベルを付けます。ケーブル パス、終端ポイント、ファイバ数、極性タイプ、およびすべての光パワー テストの結果など、設置全体を文書化します。この文書は、将来のアップグレード、イベントのトラブルシューティング、およびコンプライアンス監査の際に重要になります。

 

MTP ケーブルのメンテナンス: 重要な実践方法

コネクタを定期的に検査してください。定期メンテナンス期間ごとに、汚染、物理的損傷、摩耗の兆候がないか確認してください。コネクタの端面に少量の塵が付着しているだけでも、挿入損失が許容範囲を超えて増加する可能性があります。-
すべての仲間の前に掃除してください。糸くずの出ないワイプ、IPA- グレードのイソプロピル アルコール、または繊維-専用のクリーニング ペンを使用してください。毎回、差し込む前にすべてのコネクタの端面を清掃してください。- 1 回の嵌合時に汚染が発生すると、動作寿命全体にわたってリンクが劣化する可能性があります。
光パワーを継続的に監視します。設置後にベースライン電力測定値を設定し、スケジュールされたチェック中にそれらと比較します。リンク バジェットの限界に向かって徐々に変化することは、コネクタの劣化または汚染の早期警告です。
ケーブルを環境ストレスから保護します。MTP ケーブルは、極端な温度、湿度、物理的圧力から遠ざけてください。未使用のケーブルは、ダスト キャップをしっかりと取り付けて、保護パッケージまたはケーブル管理エンクロージャに保管してください。
メンテナンスログを維持します。すべての検査、清掃イベント、テスト結果、修正措置を日付と技術者 ID とともに記録します。その履歴により、パターンを特定し、積極的な交換を計画し、サービス契約への準拠を実証することができます。
必要なツール:MTP ケーブルとコネクタ、LC または SC カセット モジュール、ファイバ ストリッパ、融着接続機または融着接続用精密切断機、OTDR、校正済み光パワー メータ、光学光源、完全なファイバ クリーニング キット(IPA、糸くずの出ないワイプ、クリーニング スティック)、ケーブル ラベル材。{0}}

 


結論

 

MTP ケーブルの種類は、最新のあらゆる高速ネットワークの結合組織です。-ケーブル タイプ、ファイバー グレード、および極性方式の適切な組み合わせによって、インフラストラクチャが 400G および 800G の需要に対応できるか、または速度が増加したときに抑制されるかが決まります。
3 つの重要なポイント: まず、ケーブルの種類を役割に合わせます。 -キャビネット内接続用のジャンパー、バックボーン配線用のトランク ケーブル、並列{2}}から-二重化への移行用のハーネス ケーブル、レガシー システム アップグレード用の変換ケーブル。次に、速度と距離に基づいてファイバーのグレードを選択します。 OM4 は最新のエンタープライズ展開向け、OM5 は AI- スケール密度と SWDM アプリケーション向け、OS2 はシングル-モード中距離リンク-向け)です。 3 番目に、1 つの極性メソッド (事実上すべての新しいビルドに対してタイプ B) をコミットし、インストール内のすべてのコンポーネントにそれを適用します。
COBTEL は、400G、800G、1.6T ネットワークを実行するデータセンター向けにエンドツーエンドの MTP および MPO ケーブル配線ソリューションを構築しました。{0}{1}すべてのケーブルは工場でテストされ、完全に検証された状態で出荷されます。{6}}新しい展開を指定している場合、アップグレードを計画している場合、または特定のトランシーバー アプリケーションのカスタム構成が必要な場合は、このページの下部にあるお問い合わせフォームにご記入ください。当社のエンジニアリング チームがすぐにご連絡いたします。
 

よくある質問

Q1:MTP ケーブルと MPO ケーブルの違いは何ですか?
A:MPO (マルチ-ファイバー プッシュ-オン) は、IEC 61754-7 および TIA-604-5 によって定義されたマルチファイバー光コネクタの国際規格です。- MTP は US Conec の登録商標であり、MPO コネクタのプレミアム エンジニアリング バージョンです。 MTP は、標準の MPO 設計には含まれていないフローティング フェルール、楕円形のガイド ピン、およびスライド ロック機構を追加します。その結果、標準的な挿入損失は、標準 MPO の 0.35 ~ 0.75 dB に対して 0.15 ~ 0.35 dB と低くなります。。すべての MTP コネクタは標準の MPO ハードウェアと完全な互換性があるため、既存のインフラストラクチャを変更せずに MTP にアップグレードできます。
 
Q2:データセンターのバックボーンにはどの MTP ケーブル タイプを使用する必要がありますか?
A:MTP トランク ケーブルはバックボーンの配線に最適です。最大の引張強度と圧縮強度を実現するために構築された二重シース設計で、多数の繊維(48 ~ 144 本の繊維)をサポートしています。-。トランク ケーブルは、メイン配電エリアと水平配電エリアの間を走り、アクティブな機器に直接接続するのではなく、パッチ パネルまたはカセット モジュールで終端します。ラックの端で、MTP ハーネス ケーブルを使用して、トランクの MTP コネクタからスイッチまたはサーバーの個々の LC ポートまたは SC ポートにファンアウトします。
 
Q3: 400G アプリケーションに最適なファイバー グレードは何ですか?
A: 適切なファイバーのグレードはトランシーバーのタイプによって異なります。短距離到達の 400G SR4 または SR8 モジュールの場合、OM4 マルチモードがほとんどの導入の標準的な選択肢です。- SWDM トランシーバーも導入している場合、または 800G 規模向けに構築している場合は、OM5 がより良い選択肢です。OM5 は、同じ総帯域幅の場合、OM4 と比較してファイバー数を最大 75% 削減できます。。中程度のリーチ向け-
400G DR4 トランシーバー、ITU-T G.652.D 仕様を満たす OS2 シングルモード ファイバーが必要です-.間違ったタイプのファイバーを使用すると、リンク障害が発生します。
 
Q4:MTP 接続をテストおよび検証するにはどうすればよいですか?
A: まず、糸くずの出ないワイプとイソプロピル アルコールを使用して、すべてのコネクタの端面を{0}{1}}掃除します。校正済みの光光源を MTP リンクの一端に接続し、校正済みの光パワー メーターをもう一方の端に接続します。受信した光パワーを測定し、それがシステムのリンク バジェット内に収まっていることを確認します。さらに詳細な診断を行うには、OTDR を使用して、信号損失を引き起こす汚染箇所、微小な曲がり、損傷部分など、ファイバー パスに沿った特定の障害を特定します。-将来の参照、コンプライアンス文書、およびトラブルシューティングのベースライン比較のために、すべてのテスト結果を記録します。
 
Q5: MTP ケーブルは QSFP+、QSFP28、および QSFP-DD トランシーバーと互換性がありますか?
A:はい。 QSFP+ モジュール (40G) は MPO-12 コネクタを使用します。 QSFP28 モジュール (100G) も、ほとんどの並列光構成で MPO-12 を使用します。 QSFP-DD および OSFP モジュール (400G および 800G) は、特定の光規格に応じて、MPO-12 または MPO-16 を使用します。SR4 は MPO-12 を使用し、SR8 と DR8 は MPO-16 を使用します。重要な要件は、ファイバーのタイプ(マルチモードまたはシングルモード)とコネクタの研磨(UPC または APC)がトランシーバーの光学仕様と正確に一致していること.新しいタイプのトランシーバーを既存の MTP インフラストラクチャに導入する前に、必ずファイバーとコネクタの互換性を確認してください。

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