Kui olete veetnud aega kaasaegses andmekeskuses ringi tuhnides-või isegi lihtsalt nende kohta lugedes-, olete ilmselt kohanud terminit MPO. Lühidalt sõnast Multi-Fiber Push On, neist kaablitest on saanud tugisammas suure-tihedusega keskkondades, kus ruumi on vähe ja kiirus on kõik. Aga mis neid täpselt tiksuma paneb? Ja miks nii paljud võrguinsenerid nende nimel vannuvad?
Lubage mul proovida seda murda, ilma et ma umbrohusse liiga sügavale läheksin.

Põhiidee
MPO kaabels ühendab mitu optilist kiudu-tavaliselt 8, 12 või 24-üheks konnektoriks. See on tõesti kogu mõte. Selle asemel, et lõpetada iga kiud eraldi (mis on tüütu,{7}}aeganõudev töö, mis nõuab oskuslikke käsi), saate eelnevalt lõpetatud koostu, mis on kasutamiseks valmis. Plug and play, nagu öeldakse.
Ühendus ise kasutab joondustihvtiga ristkülikukujulist ümbrist. Isaskonnektoritel on need väikesed tihvtid välja paistvad; emasühendustel on vastavad augud. Päris otsekohene, kui sa seda näed. Tihvtid tagavad, et kiudude massiivid on täpselt-kriitilise joonega, kui tegelete nende skaaladega edastamisega.
Nüüd kuulete sageli sama hingetõmbega mainitud MTP-d. MTP on tegelikult USA Coneci brändinimi{1}}see on nende MPO täiustatud versioon. Paremad mehaanilised tolerantsid, täiustatud vedrumehhanism, selline asi. Need kaks on täiesti ühilduvad. Kõik MTP-d on MPO-d, kuid mitte kõik MPO-d pole MTP-d. Umbes nagu, et kogu burboon on viski, kuid mitte kõik viskid on burbonid. Kui see aitab.
Milleks selle kõigega vaeva näha?
Tihedus. See on lühike vastus.
Andmekeskused võitlevad pidevalt ruumi pärast. Iga ruutjalg on oluline. Kui saate koondada 12 või 24 kiudu üheks pistikuks, mille suurus on sama suur, kui varem kandis kahte kiudu, suurendasite oma võimsust lihtsalt mitmekordseks, ilma oma jalajälge suurendamata. Ainuüksi kaablihaldus on ilmutus,{5}}küsige kõigilt, kes on pidanud üksikuid duplekskaableid läbi rahvarohke riiuli jälgima.
Paigaldusaeg väheneb järsult. Tehases-lõpetatud kaablid tähendavad vähem aega-saidil, vähem võimalusi inimlikeks eksimusteks ja (ausalt) vähem peavalu. Olen rääkinud tehnikutega, kes on oma juurutusaega poole võrra lühendanud lihtsalt MPO infrastruktuurile üleminekuga.
Kiudainete loenduse küsimus
See muutub pisut nüansirikkamaks, kui inimesed ootavad.
12-kiud MPO-kaablid olid algne tööhobune. Neid on ikka igal pool. Asi on selles, et paralleelsed optikarakendused, nagu 40GBASE-SR4, kasutavad edastamiseks ainult 8 kiudu – 4 vastuvõtmiseks. Nii et kui kasutate 12-kiulisi kaableid 40G jaoks, on teil 4 kiudu, mis lihtsalt istuvad ja ei tee midagi. Raiskav? Võib-olla. Kuid 12-kiuline sai standardiks enne nende rakenduste olemasolu ja infrastruktuur kipub kauem vastu kui tehnoloogia, mille jaoks see oli ehitatud.
8-kiulised MPO-kaablid tulid just selle probleemi lahendamiseks. Sama jalajälg, parem kasutamine. Puhtalt paralleelse optika kasutuselevõtu puhul on need majanduslikult mõttekamad.
24-kiud ja suurem arv on mõeldud CFP transiivereid kasutavatele 100G rakendustele või uuematele 400G juurutustele. Seal on isegi 16-kiulised variandid, mis on spetsiaalselt loodud teatud 400G liideste jaoks. Maastik areneb edasi.

Pagasiruum, Breakout, Conversion
MPO-kaablid on erineva maitsega, olenevalt sellest, mida vajate.
Magistraalkaablidmõlemas otsas on MPO-pistikud{0}}sama kiudude arv. Need moodustavad teie infrastruktuuri püsivad lingid, mis kulgevad plaastripaneelide või levialade vahel. Mõelge neile kui kiirteedele.
Katkestatavad kaablid(nimetatakse ka juhtmestikuks või ventilaatorikaabliteks) jagavad selle MPO-pistiku üksikuteks dupleksühendusteks -tavaliselt LC-pistikuteks. Näiteks MPO-to-4xLC läbimurre võimaldab ühendada ühe 40G transiiveri nelja eraldi 10G pordiga. Uskumatult kasulik rändestsenaariumide jaoks.
Konversioonikaablidteisendada erinevate MPO konfiguratsioonide vahel. Näiteks 24-kiuline konversioon kolmeks 8-kiuks. Need aitavad teil kohandada olemasolevat infrastruktuuri uute seadmetega ilma kõike välja rebimata.
Polaarsus-The Thing Keegi ei taha mõelda
Olgu, siin läheb see natuke tüütuks. Kuid jääge minu juurde, sest selle valesti saamine tähendab, et teie lingid lihtsalt ei tööta.
Polaarsus tagab, et edastamine ühes otsas ühendub vastuvõtmisega teises. Idee poolest piisavalt lihtne. TIA-568 standard määratleb kolm meetodit-A, B ja C – vastavaid kaablitüüpe kasutades.
Tüüp Aon otse{0}}läbi. Kiu positsioon 1 ühes otsas läheb positsioonile 1 teises otsas. Klahv ühel konnektoril üles, teisel alla. Polaarsuse ümberpööramine toimub plaastri juhtmes.
Tüüp Bkaablid keeravad kõik ümber. Asend 1 läheb positsioonile 12, positsioon 2 positsioonile 11 ja nii edasi. Mõlemad pistikud on võtmega üleval. See tüüp on vaieldamatult lihtsaim otseste transiiveri-to-ühenduste jaoks, kuna kaabel ise tegeleb Tx/Rx klapiga.
Tüüp Cvahetab paari-targalt-asendit 1 ja 2, 3 ja 4 jne. Enamasti kasutatakse konkreetsetes dupleksstsenaariumides. Kaasaegses paralleeloptika juurutamises vähem levinud.
Praktilised nõuanded? Valige meetod ja järgige seda kogu oma rajatises. Polaarsuse tüüpide segamine on hilisõhtuste{1}}tõrkeotsingu seansside retsept.

Üks{0}}režiim vs. multirežiim
MPO-kaablid töötavad mõlema kiutüübiga, ehkki lühikese jõudlusega{0}}andmekeskuse rakendustes domineerib multirežiim.
Enamikus juurutustes kasutatakse OM3 või OM4 mitmemoodilist kiud-aqua värvi ümbriseid, 50-mikroniseid südamikke, mis on optimeeritud VCSEL-laserite jaoks. OM4 pakub veidi paremat jõudlust: 550 meetrit 10G juures versus 300 meetrit OM3 puhul. Hinnavahe on piisavalt vähenenud, et OM4 on nüüd sageli vaikevalik.
OM5 on ploki uuem laps. Laimiroheline jope, mis on loodud spetsiaalselt lainepikkusjaotusega multipleksimisrakenduste{2}}lühilaine WDM jaoks. See suudab samaaegselt kanda mitut lainepikkust, mis võimaldab teil jõuda 400 G-ni ja kaugemale ilma kiudude arvu suurendamata. Tuleviku-kindlus neile, kes mõtlevad pikas perspektiivis-.
Ühe{0}}režiimi MPO kuvatakse pikema ulatusega rakendustes või siis, kui absoluutne maksimaalne ribalaius on oluline. Kollased jakid. Tavaliselt lõpetatakse APC (nurga all oleva füüsilise kontakti) pistikutega, et minimeerida tagasi-peegeldusi. Kallim, kuid vajalik, kui mitmerežiimilised vahemaad seda ei vähenda.
Puhastamise olukord
See on koht, kus MPO-kaablid nõuavad rohkem tähelepanu, kui inimesed neile tavaliselt annavad.
Duplekskaabli saastunud pistik rikub ühe lingi. Saastunud MPO-pistik võib korraga eemaldada 12 või 24 linki. Panused on suuremad. Ja kuna kiudude eendit MPO ümbristel mõõdetakse mikronites{5}}, põhjustavad tavaliselt probleeme 1 kuni 4, isegi väikesed osakesed. Tolmutükk, millel pole mujal tähtsust, võib takistada õiget füüsilist kontakti mitme kiu vahel.
Tavatarkus: kontrollige enne ühendamist. Iga kord. Kasutage spetsiaalset MPO kontrolli ulatust, mis suudab kuvada kogu massiivi. Kui vajate puhastamist, kuivatage esmalt -kiuvabad- MPO rõngaste jaoks mõeldud salvrätikud. Märgpuhastus ainult siis, kui kuivpuhastus ei toimi, ja pärast seda kontrollige{6}}alati uuesti.
Ärge unustage isasühenduste joondustihvte. Sealne saastumine mõjutab massiivi iga kiu paaritumisgeomeetriat.

Kiiruse teekaart
MPO-kaablid on võrgu kiiruse nõudmistega silmapaistvalt hästi skaleeritud.
40G (SR4) puhul kasutate 8 kiudu 10G-ga raja kohta. Otsekohene.
100G (SR4) muudab iga sõiduraja 25G-ks, ikka 8 kiul.
200G kasutab tavaliselt 8 kiudu 50G raja kohta või kahekordistub 16 kiuga.
400G läheb huvitavaks. Valikuvõimalused hõlmavad 16 kiudu 50 G raja kohta (SR8), 8 kiudu 100 G raja kohta koos PAM4 modulatsiooniga (SR4.2) või erinevaid ühe -režiimi lähenemisviise pikemate vahemaade jaoks. 16-kiuga MPO-pistik-sama välismõõtmed kui 12-kiulisel, kuid tihedamalt pakitud – töötati välja spetsiaalselt nende 400G rakenduste jaoks.
800G on juba tipptasemel-juurutustes, kasutades tavaliselt 16 kiudu koos täiustatud modulatsiooniga.
Muster on selge: kas rohkem kiude, kiiremaid radu või nutikam kodeering. MPO infrastruktuur toetab kõiki neid lähenemisviise.
Levinud vead
Olen aastate jooksul näinud mõnda mustrit:
Sooline segadus. Transiiveri pordid on isased (kontaktidega). See tähendab, et teie transiiverisse minev plaastrijuhe peab olema naissoost. Võtke see tagasi ja võite kahjustada kallist optikat.
Võtme orientatsiooni vead. MPO-pistikud peavad teie polaarsusmeetodist olenevalt sobima klahviga -üles klahviga-alla (tüüp A) või klahviga-üles ja klahviga-üles (tüüp B). Sunnige vale orientatsiooni ja kahjustate tihvte.
OM3 ja OM4 segamine ilma seda teadvustamata. Mõlemal on vaikimisi vesijoped. Mõned tootjad kasutavad OM4 jaoks violetset, kuid mitte kõik. Kontrollige kaabli märgistust, ärge eeldage värvi järgi.
Ülevaatuse vahelejätmine. Tõsiselt. Lihtsalt ära.
Viimased Mõtted
MPO tehnoloogia pole eriti glamuurne. See on infrastruktuur-, mis peaks nii hästi toimima, et unustate selle olemasolu. Kuid üleminek üksikutelt kiuotsadelt nendele mitme-kiusõlmedele on põhjalikult muutnud suure-tihedusega võrkude ehitamist.
Eelised on tõelised: kiirem kasutuselevõtt, parem ruumikasutus, puhtam kaablihaldus ja selge uuendustee kiiruse kasvades. Kompromissi-polaarsuse keerukus, rangemad puhtusnõuded, suurem-ühenduse hind- on korraliku planeerimise ja distsipliiniga hallatavad.
Kõigile, kes ehitavad või uuendavad andmekeskust, ülikoolilinnaku võrku või keskkonda, kus ribalaiuse nõuded aina kasvavad, pole MPO-kaablid lihtsalt valik. Need on üha enam vaikimisi ootused. Tehnoloogia on küps, ökosüsteem on tugev ja jõudlus räägib enda eest.
Pidage lihtsalt meeles pistikute puhastamist.