MTP ケーブルの種類: 高密度ネットワークの完全ガイド-
伝言を残す
MTPケーブルとは何ですか?

| 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) |
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?
-
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。
-
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}}-
-
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。-
-
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。
|
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
|
4 つの主要な MTP ケーブル タイプの説明
|
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 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 ケーブル規格: OM3、OM4、OM5、およびシングルモード オプション-
|
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

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
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?
-
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。
-
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。
|
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
|
MTP ケーブルの取り付けと保守の方法
MTP ケーブルの取り付け: ステップバイステップ
-
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。
-
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。
-
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}}
-
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
結論






