MTP MPO-Faserzubehör

You Yuan Optic Communication: ein erstklassiger Hersteller von MTP-MPO-Faserzubehör

Shenzhen You Yuan Communication ist seit 20 Jahren leidenschaftlich in der Telekommunikationsbranche tätig und bietet hauptsächlich passive Glasfasermaterialien mit Schwerpunkt auf Last Mile FTTX- und FTTR-Netzwerken an.

Produktvielfalt

Wir können unseren Kunden optische Innen-/Außenkabel, Patchkabel, FBT-Koppler, SPS-Splitter, Glasfaser-Wandsteckdosen, MPO-Rack-montierte Glasfaser-Verteilerrahmen, Glasfaser-Zugangsklemmenkästen, Glasfaseradapter, Glasfaser-Dämpfungsglieder und andere optische Komponenten anbieten Produkte und Zubehör für die Glasfaserkommunikation.

 

Fortschrittliche Produktionsausrüstung

Unsere 10 {1} Quadratmeter große Fabrik ist mit fortschrittlichen Anlagen zur Herstellung optischer Kabel sowie Inspektions- und Prüfgeräten ausgestattet. Dazu gehören geometrische Parametertester für optische Fasern, Lasermessschieber, optische Verstärker, horizontale Zugprüfmaschinen, Prüfkammern für hohe und niedrige Temperaturen, lange Prüfstände, Wasserdurchdringungsprüfgeräte usw.

Umfangreiche Markterfahrung

Unsere Glasfaserprodukte und unser optisches Zubehör werden auf der ganzen Welt verkauft, beispielsweise in Afrika, Südostasien, Amerika und anderen Regionen. Unsere Mission ist es, Kunden zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um ihnen dabei zu helfen, ihren Marktanteil zu erhöhen.

Mehrere internationale Zertifizierungen

Unser Unternehmen hat ISO 9001, CE, ROHS, CPR und andere internationale Zertifizierungen erhalten. Unser fortschrittliches Management, die strenge Qualitätskontrolle und die Stärke unserer Produkttests schaffen erstklassige Produktionsspezifikationen und -funktionen und sorgen gleichzeitig für wettbewerbsfähige Preise.

 

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Kurze Einführung in MTP MPO-Faserzubehör

 

 

Zu den MTP-MPO-Glasfaserzubehörteilen gehören hauptsächlich Glasfaserstecker und Glasfaseradapter. Ein Glasfaserstecker ist ein flexibles Gerät, das Glasfaserkabel verbindet, die ein schnelles Anschließen und Trennen erfordern. Optische Fasern schließen Glasfaserverbindungen zu Glasfasergeräten ab oder verbinden zwei Glasfaserverbindungen ohne Spleißen. Faserverbinder sorgen für stabile Verbindungen, da sie dafür sorgen, dass die Faserenden optisch glatt sind und die End-zu-End-Positionen richtig ausgerichtet sind. Glasfaseradapter (auch Faserkoppler, Faseradapter genannt) dienen dazu, zwei optische Kabel miteinander zu verbinden. Sie verfügen über Versionen mit einem einzelnen Glasfaseranschluss (Simplex), zwei Glasfaseranschlüssen (Duplex) oder manchmal auch mit vier Glasfaseranschlüssen (Quad).

 

 
Gängige Arten von MTP-MPO-Faserzubehör

 

Glasfaserstecker
12F Multimode MPO Connector
12F Multimode MPO Connector
12F Singlemode MPO Connector
12F MPO OM5 Fiber Patchcord

Arten von Glasfaseranschlüssen

Lucent-Anschlüsse (LC)

Lucent-Anschlüsse, üblicherweise als LC-Anschlüsse bekannt. Sie verfügen über einige der kleinsten Aderendhülsen mit einer Dicke von nur 1,25 mm, was sie zu einem Glasfasersteckverbindertyp mit kleinem Formfaktor macht. Ihre Größe, quadratische Form und das Duplex-Header-Design machen sie ideal für dicht bestückte Patchpanels und Schränke, bei denen es darauf ankommt, so viele Anschlüsse wie möglich auf engstem Raum unterzubringen. Es handelt sich heute um eine der am häufigsten verwendeten Glasfaserverbindungen und funktioniert sowohl mit Multimode- als auch mit Singlemode-Kabeln. Mit LC-Steckern ausgestattete Kabel sind nach dem Einstecken ziemlich schwer zu entfernen, was sie zu einem der stabileren Kabelsteckerstandards macht.

Standard-Steckverbinder (SC)

SC-Stecker wurden umgangssprachlich auch als Standardstecker oder SC-Stecker bezeichnet. Es handelt sich um einen quadratischen Duplex-Stecker mit einer 2,5-mm-Ferrule und einem Push-Pull-Mechanismus zum Einrasten. Dadurch sind sie robuster als andere Steckverbinder, wie z. B. ST-Stecker, sodass das Signal nicht unterbrochen wird, wenn am Kabel gezogen wird. Hierbei handelt es sich um eine ältere Verbindung, die langsam ersetzt wird, aber schon so lange ein Standard ist, dass sie in Netzwerken auf der ganzen Welt weit verbreitet ist. Aufgrund seiner quadratischen Form eignet es sich zwar für den Einbau in kleinere Räume, doch modernere, schlankere Anschlüsse wie LC-Anschlüsse haben sich als effektiver und platzsparender erwiesen und werden daher bei neueren Netzwerkeinführungen häufiger eingesetzt.

ST-Anschlüsse

ST-Stecker waren einer der ersten Glasfasersteckertypen, die in Glasfasernetzen auf der ganzen Welt weit verbreitet waren. Das Straight Tip (ST)-Design verfügt über eine 2,5-mm-Ferrule, genau wie SC-Stecker, und kann bei Verwendung eines Hybridadapters austauschbar mit diesem alternativen Steckertyp verwendet werden. Es verfügt über einen federbelasteten Bajonettverschluss mit halber Drehung, der ein schnelles und einfaches Anbringen und Abnehmen ermöglicht und gleichzeitig zusätzliche Sicherheit gegen versehentliches Trennen bietet. Es ist nicht narrensicher, da andere Glasfasersteckertypen eine robustere Verbindung bieten, aber es ist dennoch nützlich. ST-Stecker werden normalerweise mit Multimode-Glasfaserkabeln verwendet und finden in älteren Netzwerken häufig Verwendung, obwohl sie langsam durch neuere Kabel ersetzt werden.

Aderendhülsen-Steckverbinder (FC)

FC-Steckverbinder werden so genannt, weil sie die ersten waren, die mit einer Keramikhülse und einem Schraubmechanismus aus Edelstahl zur Befestigung ausgestattet waren. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Kunststoffgehäusen der meisten anderen Glasfasersteckertypen, wie etwa SC- und LC-Verbindungen. FC-Anschlüsse sind so konzipiert, dass sie eine viel robustere Verbindung bieten, die nahezu immun gegen versehentliches Entfernen ist und somit garantieren, dass es zu keinen Unterbrechungen bei den Daten kommt. Durch die formschlüssige Schraubverbindung mit FC-Steckern ist der Ein- und Ausbau allerdings mit zusätzlichem Aufwand verbunden. FC-Steckverbinder werden hauptsächlich mit Singlemode-Glasfaserkabeln verwendet und häufig in Netzwerken verwendet, die für die Übertragung konsistenter Informationen wie Videostreams ausgelegt sind, wo jeder Ausfall der Datenverbindung zu einer sofortigen und offensichtlichen Unterbrechung der Daten führen würde. In neueren Netzwerken ist jedoch eine geringere Nutzung zu verzeichnen, da Administratoren die einfache Handhabung mit LC- und SC-Anschlüssen bevorzugen.

Mehrpositionssteckverbinder (MPO)

Bei MPO-Steckern, die manchmal austauschbar mit MTP-Steckern vermarktet werden, handelt es sich um Simplex-Glasfasersteckertypen mit einem Push/Pull-Verriegelungssystem, das sie an ihrem Platz verriegelt. Während es sich bei MTP weitgehend um eine Markenwahl und nicht um einen bestimmten Steckverbindertyp handelt, wurden die Steckverbinder für leistungsstärkere Netzwerke entwickelt, während MPO-Steckverbinder eher für weniger anspruchsvolle Anwendungen vermarktet werden. Beide Glasfasersteckertypen funktionieren mit Singlemode- und Multimode-Kabeln – bei Singlemode-Kabeln ist die Aderendhülse leicht abgewinkelt –, werden jedoch am häufigsten bei Multimode-Kabeln mit hoher Bandbreite verwendet, da der Stecker bis zu 24 Glasfasern in einem einzigen Rechteck vereint Zwinge. MPO/MTP-Anschlüsse sind besonders kompliziert in der Verwendung, da aufgrund einer falsch konfigurierten Verkabelung möglicherweise Probleme mit der Polarität auftreten können. Netzwerkadministratoren müssen sicherstellen, dass sie die richtige Kabelkonfiguration verwenden, um Probleme bei der Signalübertragung zu vermeiden.

 

Vorteile des Glasfasersteckers

Glasfaseranschlüsse können die Konvertierung zwischen verschiedenen Schnittstellen wie FC, SC, ST, LC, MTRJ, MPO und E2000 realisieren. Sie werden häufig in ODF-Instrumenten (Optical Fiber Distribution Frames) eingesetzt und bieten eine hervorragende, stabile und zuverlässige Leistung. Im Vergleich zu Kupferkabeln sind die Arten von Glasfasersteckern unglaublich vielfältig. Während Kupfer-Twisted-Pairs in der Regel mit einem RJ45-Stecker enden, gibt es Glasfaser-Steckverbinder in allen möglichen Formen und Größen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.

Glasfaseradapter
 

Arten von Glasfaseradaptern

FC-Glasfaseradapter

FC ist ein Akronym für FERRULE CONNECTOR und bedeutet, dass seine äußere Verstärkung in der Verwendung einer Metallhülse besteht, die den Weg für die Schnalle fixiert. Der früheste Steckverbinder vom Typ FC, das Andockende des Keramikstifts. Solche Steckverbinder sind einfach im Aufbau, leicht zu bedienen und einfach herzustellen. Allerdings ist die Faserendfläche empfindlicher gegenüber Staub und es kommt leicht zu einer Fresnel-Reflexion, und es ist schwierig, die Rückflussdämpfungsleistung zu verbessern. Später wurde dieser Steckverbindertyp verbessert, indem das sphärische Ende des Stifts (PC) angedockt wurde, während sich die äußere Struktur nicht änderte, wodurch die Einfügedämpfungs- und Rückflussdämpfungsleistung erheblich verbessert wurde.

SC-Glasfaseradapter

Das Gehäuse ist rechteckig, der Stift und die Kupplungshülse haben die gleiche Größe und den gleichen FC-Typ. Ein Ende des Stifts zur Verwendung einer PC- oder APC-Schleifmethode; Bei der Gussmethode handelt es sich um die Verwendung eines Steckstifttyps ohne Drehung. Solche Steckverbinder sind kostengünstig, einfach zu stecken und zu trennen, weisen geringe Einfügungsdämpfungsschwankungen, eine hohe Druckfestigkeit und eine hohe Installationsdichte auf.

DIN47256 Glasfaseradapter

Die in diesem Steckverbinder verwendeten Stifte und Kupplungshülsen haben die gleiche Größe wie beim FC-Typ und für die Endflächenbearbeitung wird das PC-Verfahren verwendet. Im Vergleich zum FC-Stecker ist die Struktur komplexer und die interne Metallstruktur verfügt über eine Steuerdruckfeder, um zu verhindern, dass die Endfläche durch zu hohen Einsteckdruck beschädigt wird. Darüber hinaus weist dieser Steckverbinder eine höhere mechanische Genauigkeit und damit geringere Einfügedämpfungswerte auf.

LC-Glasfaseradapter

Der LC-Stecker besteht aus einem praktischen Modular Jack (RJ)-Verriegelungsmechanismus. Die verwendeten Stifte und Hülsen sind halb so groß wie für normale SC, FC usw. und betragen 1,25 mm. Dadurch wird die Dichte der Glasfaseranschlüsse in Glasfaserverteilern erhöht. Derzeit hat der LC-Steckertyp im Singlemode-SFF tatsächlich die dominierende Stellung eingenommen, und auch die Anwendung von Multimode nimmt rasant zu.

MTP/MPO-Glasfaseradapter

Der MPO/MTP-Adapter wird über eine MPO/MTP-Präzisionsverbindung aus zwei Führungslöchern mit einem Durchmesser von 0,7 mm und einem Führungsstift am linken und rechten Ende der Ferrule verbunden. MPO/MTP-Adapter werden häufig in Basisstationen von Kommunikationssystemen, Glasfaserverteilern (ODFs) in Gebäuderäumen, MPO/MTP-Kassettenmodulen und verschiedenen Testinstrumenten verwendet.

Vorteile des Glasfaseradapters

Die optischen Fasern werden durch einen Adapter über seine interne offene Buchse verbunden, um eine maximale Verbindung zwischen den optischen Anschlüssen zu gewährleisten. Zur Befestigung in einer Vielzahl von Paneelen hat die Industrie auch eine Vielzahl fein befestigter Flansche entwickelt. Transformierbare optische Adapter sind mit Glasfaseranschlüssen unterschiedlicher Schnittstellentypen an beiden Enden erhältlich und stellen eine Verbindung zwischen APC-Frontplatten her. Duplex- oder Multi-Adapter passen sich an, um die Installationsdichte zu erhöhen und Platz zu sparen.

 

 
Technische Parameter des MTP-MPO-Faserzubehörs

 

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12F MPO OM5 Fiber Patchcord

 

MPO-Steckverbinderanwendungen

MPO-Steckverbinder werden seit mehreren Jahren in Duplex-10-Gigabit-Glasfaseranwendungen im gesamten Rechenzentrum eingesetzt, um vorkonfektionierte Plug-and-Play-Backbone-Kabel zwischen Switches bereitzustellen, die weniger Platz im Leitungsweg beanspruchen, das Kabelmanagement vereinfachen und gleichzeitig eine schnellere Bereitstellung ermöglichen. In diesen 10-Gig-Anwendungen bilden 12-Glasfaser- oder 24-Glasfaser-Trunkkabel mit MPO-Anschlüssen an beiden Enden die permanente Backbone-Verbindung und werden dann über MPO-zu-LC auf Duplex-Glasfaseranschlüsse an Patchpanels übertragen Kassetten oder MPO-zu-LC-Hybrid-Patchkabel.

 

Da der Bedarf an Bandbreitengeschwindigkeiten über 10 Gigabyte hinausging, wurde der MPO-Stecker de facto zur Schnittstelle für Switch-to-Switch-Backbone-Rechenzentrumsanwendungen mit höherer Geschwindigkeit und paralleler Optik. Beispielsweise verwenden 40-Gig- und 100-Gig-Anwendungen (40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR4) über Multimode-Glasfaser 8 Fasern, wobei 4 mit entweder 10 Gbit/s oder 25 Gbit/s senden und 4 mit entweder 10 Gbit/s oder 25 Gbit/s empfangen. Diese gängigen Rechenzentrumsanwendungen erfordern einen 8-- oder 12--Glasfaser-MPO-Anschluss (bei Verwendung von 12--Glasfaser-MPOs werden nur 8 der 12 Fasern verwendet). Für die Zukunft rechnen Normungsgremien mit noch höheren Geschwindigkeiten von 200 und 400 Gig, die auch von MPO-Anschlüssen und paralleler Optik unterstützt werden. Die MPO-Steckerschnittstelle ist daher von Dauer.

 

 
Leitfaden zur Auswahl von Glasfaser-Steckverbindern

 

Bevor Sie sich für MPO-Glasfaseranschlüsse entscheiden, sollten Sie wissen, welche Faktoren Sie berücksichtigen möchten. Die Auswahl des Steckverbinders kann sich direkt auf die Qualität und Kosten Ihrer Installation auswirken.

Glasfaserkabeltyp
 

Es gibt zwei Grundtypen von Glasfaserkabeln: Singlemode und Multimode. Ist Ihr Glasfaserkabel Singlemode oder Multimode? Singlemode-Glasfaserkabel ermöglichen die gleichzeitige Propaganda eines Lichtmodus, während Multimode bedeutet, dass mehrere Lichtmodi durch die Faser gelangen können. Der Multimode verfügt außerdem über einen größeren zentralen Kern als der Singlemode, um unterschiedliche Lichtstrahlen zu ermöglichen. Anhand der Mantelfarbe können Sie erkennen, ob es sich um ein Singlemode- oder Multimode-Kabel handelt. Im Allgemeinen verfügt das Singlemode-Kabel über einen gelben oder blauen Mantel und ein Multimode-Kabel über einen orangen oder grünen Mantel. Glasfaseranschlüsse gibt es auch in Singlemode und Multimode. Und Singlemode-Glasfasersteckverbinder haben normalerweise blaue oder grüne Abdeckungen, während Multimode-Steckverbinder beige Abdeckungen haben. Da verschiedene Hersteller jedoch möglicherweise unterschiedliche Farboptionen haben, sollten Sie sich vor dem Kauf bei den Lieferanten erkundigen. Mit der Entwicklung der Technologie sind viele Glasfaseranschlüsse wie FC und LC sowohl mit Singlemode- als auch mit Multimode-Fasern kompatibel.

12F MPO OM4 Fiber Patchcord

Polnischer Typ

 

12F MPO Singlemode Fiber Patchcord

Steckverbinder sind mit unterschiedlich polierten Endflächen erhältlich, die sich auf die Höhe der Rückflussdämpfung (Rückreflexion) des Steckverbinders auswirken. Singlemode-Steckverbinder sind entweder als UPC (Ultra Physical Contact) oder als APC (Angled Physical Contact/Angled Polish Connector) erhältlich. Am häufigsten werden UPC-Anschlüsse installiert. Diese Steckverbinder haben eine leicht gewölbte Endfläche. Zur Identifizierung sind Singlemode-UPC-Stecker blau gefärbt. APC-Steckverbinder weisen an der Endfläche einen 8-Grad-Winkel auf. Dies verringert ihre Rückflussdämpfung. APC-Steckverbinder haben jedoch sehr spezifische Anwendungen (GPON, FTTx usw.) und werden nur verwendet, wenn die Ausrüstung sie erfordert. APC-Steckverbinder werden häufig von Dienstanbietern oder für die Übertragung über sehr große Entfernungen verwendet. Zur Identifizierung sind APC-Stecker grün gefärbt. Aufgrund des Winkels eines APC-Steckers kann dieser nicht mit einem UPC-Stecker verbunden werden. Diese Steckertypen sind nicht austauschbar. Daher ist es sehr wichtig zu überprüfen, ob für Ihre Installation UPC- oder APC-Stecker erforderlich sind.

Farbcodierung
 

Die Anschlüsse sind farblich gekennzeichnet, um Multimode-Anschlüsse und Singlemode-APC- oder Singlemode-UPC-Anschlüsse zu identifizieren. Beachten Sie, dass die Farbcodierungskonventionen je nach Hersteller variieren. Überprüfen Sie daher Ihre Kabel und Anschlüsse immer noch einmal. Die allgemeinen Richtlinien sind.

Aqua:50/125 Multimode (OM3/OM4, auch kompatibel mit OM2-Fasern)

Blau:Singlemode-UPC

Grün:Singlemode-APC

Beige, obwohl dies variabel ist:62,5/125 Multimode (OM1)

Schwarz:50/125 Multimode OM2 (variiert je nach Hersteller)

8F Multimode MPO Adapter

Beendigungsarten

 

8F Multimode MPO Adapter

Es gibt viele Arten von Steckverbinderanschlüssen. Sollten Sie sich für Epoxid- und Politur-Anschluss- oder Schnellanschluss-Steckverbinder entscheiden? Dies hängt von der Qualität und den Kosten der Installation ab. Werfen wir einen Blick auf einige Ihrer Optionen.

Epoxid- und Politurabschluss:Diese traditionelle Kündigungsart wird von den meisten Menschen gewählt. Die Ferrule ist mit Epoxidharz verklebt und das Ende ist mit einem dünnen Film poliert. Die Installation dieser Art von Abschluss dauert länger, bietet aber hohe Qualität, niedrige Kosten und ausgezeichnete Stabilität.

Vorpolierter Abschluss:Dieser Steckverbindertyp verfügt über ein vorpoliertes Faserende im Inneren des Steckverbinderkörpers. Sie müssen lediglich die Faser abisolieren, sie dann spalten und in den Steckverbinderkörper einführen. Es handelt sich um eine schnelle Kündigung, die jedoch etwas teuer sein kann.

Anaerober Abbruch:Beim anaeroben Anschluss ist der Faserverbinder mit einem schnell aushärtenden Kleber versehen. Da der Kleber weder Wasser noch hohen Temperaturen standhält, ist er nur für Glasfaseranwendungen im Innenbereich geeignet.

 

MTP- und MPO-Anschluss: Was ist der Unterschied?

 

Stiftklemme

MPO-Steckverbinder verfügen in der Regel über Stiftklemmen aus Kunststoff, die bei ständigem Kabelstecken leicht zum Brechen der Stifte führen können, wohingegen MTP-Steckverbinder über eine Stiftklemme aus Metall verfügen, um einen festen Halt der Stifte zu gewährleisten und unbeabsichtigten Bruch beim Stecken von Steckverbindern zu verhindern. Die ovale Feder wird im MTP-Stecker verwendet, um den Abstand zwischen dem Faserband und der Feder zu vergrößern, wodurch eine Beschädigung des Faserbandes beim Einführen verhindert werden kann. Das MTP-Kabeldesign mit einer versenkten Stiftklemme und einer ovalen Feder gewährleistet einen festen Sitz der Feder und einen größeren Abstand zwischen der Feder und dem Flachbandkabel, wodurch die Möglichkeit eines Bruchs des MTP-Kabels verringert wird.

 

Abnehmbares Außengehäuse

Der zweite wesentliche Unterschied ist das Steckergehäuse. MTP verwendet das abnehmbare Steckergehäuse, während das generische MPO kein abnehmbares Gehäuse garantiert. Das abnehmbare Gehäuse bietet einige Vorteile.

  • Überarbeiten und polieren Sie die MT-Ferrule
  • Ändern Sie das Geschlecht ganz einfach nach der Montage oder sogar vor Ort
  • Verwenden Sie nach der Montage einen interferometrischen Scanner, um die Ferrule zu scannen

 

Führungsstifte

MTP- und MPO-Steckverbinder verwenden unterschiedliche Führungsstifte. Der MPO verwendet abgeschrägte Führungsstifte, während der MTP elliptische Führungsstifte aus Edelstahl verwendet. Im Vergleich zu MPO können diese elliptisch geformten MTP-Stifte eine bessere Führung gewährleisten. Die geringere Menge an Ablagerungen auf der Endfläche der Pupille oder der Umhüllung sorgt dafür, dass der MTP-Glasfaserstecker langlebiger ist und eine Hochleistungsübertragung aufrechterhält.

 

Schwimmende Zwinge

Der vierte Unterschied zwischen MTP und MPO ist die Floating Ferrule. MPO-Steckverbinder verwenden normalerweise eine MT-Ferrule, während MTP-Steckverbinder diese auf eine schwimmende Ferrule aufrüsten. Die Floating Ferrule ist ein einzigartiges Merkmal von MTP-Steckverbindern, das erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Steckverbindern bietet. Die schwimmende Ferrule dient zur Verbesserung der mechanischen Leistung eines MTP-Kabels. Die Ferrule kann darin schweben, um den physischen Kontakt über ein zusammengestecktes Paar unter aufgebrachter Last aufrechtzuerhalten. Dadurch können zwei zusammengefügte Aderendhülsen unter einer aufgebrachten Last physischen Kontakt aufrechterhalten, was zu einem geringeren Einfügungsverlust und einer verbesserten Ausrichtung führt. Darüber hinaus trägt die Funktion der schwimmenden Ferrule auch dazu bei, zu verhindern, dass sich Staub und andere Fremdkörper auf der Endfläche der Ferrule ansammeln, was andernfalls zu Schäden führen oder die Leistung des Steckverbinders beeinträchtigen könnte. Insgesamt ist die Floating-Ferrule-Funktion einer der entscheidenden Vorteile von MTP-Steckverbindern und macht sie zur bevorzugten Wahl für Verkabelungssysteme mit hoher Dichte in Rechenzentren.

 

Einfügedämpfung

Wie bereits erwähnt, führen die Unterschiede zwischen MPO- und MTP-Steckverbindern zu unterschiedlichen Einfügedämpfungswerten. MTP-Steckverbinder weisen tendenziell eine geringere Einfügungsdämpfung auf als MPO-Steckverbinder. Beispielsweise bietet der MTP-Multimode-Stecker eine maximale Einfügungsdämpfung von {{0}},6 dB, während der MPO eine maximale Einfügungsdämpfung von 0,75 dB bietet. Es ist wichtig zu beachten, dass der Unterschied in der Einfügungsdämpfung zwischen den MTP- und MPO-Steckverbindern zwar gering erscheinen mag, bei Hochgeschwindigkeits- und Langstreckenanwendungen jedoch einen erheblichen Unterschied machen kann. Je geringer die Einfügungsdämpfung ist, desto geringer ist die Signalverschlechterung und desto besser ist die Gesamtsystemleistung.

 

 
Häufig gestellte Fragen

 

F: Was ist Breitband-Multimode-Faser und wie wird sie verwendet?

A: WMMF ist ein relativ neues Glasfasermedium, das in ANSI/TIA-492AAAE spezifiziert ist und von ISO/IEC und TIA als OM5-Multimode-Faser bezeichnet wird. Diese laseroptimierte 50/125-µm-Multimode-Faser wurde ursprünglich zur Unterstützung von Short Wavelength Division Multiplexing (SWDM) entwickelt und unterstützt 4 Wellenlängen einer 25-Gbit/s-Übertragung für eine aggregierte 100-Gbit/s-Übertragung auf einer Duplex-LC-Verbindung, einer beliebten und bekannten Schnittstelle in das Rechenzentrum. WBMMF unterstützt mithilfe von Multimode-Optik vier Wellenlängen zwischen 850 nm und 953 nm. WBMMF wurde für den Einsatz in Rechenzentren konzipiert.

F: Wie unterscheidet sich die WDM-Technologie von der Paralleloptik?

A: Während beim Wavelength Division Multiplexing (WDM) eine einzelne Faser verwendet wird, nutzt die Paralleloptik mehrere Fasern und Spuren mit unterschiedlichen Übertragungsraten. Bei der 25G-Übertragungsrate und bei 100 Metern erfordert der 400-Gbit/s-Migrationspfad von IEEE beispielsweise 16 Lanes (16 MMFs zum Senden und 16 zum Empfangen) für insgesamt 32 Multimode-Fasern. Diese parallele Konfiguration führte zu neuen 16-Faser- und zweireihigen 32-Faser-MPO-Anschlüssen, für die TIA kürzlich einen Standard veröffentlicht hat. Bei 500 Metern für SMF sind laut IEEE für 400 Gbit/s vier Lanes/insgesamt 8 Fasern erforderlich. Derzeit definiert IEEE P802.3cd Standards für 50 Gbit/s sowie 100 Gbit/s und 200 Gbit/s Ethernet der nächsten Generation.

F: Wird WDM/SWDM letztendlich parallele Glasfaserlösungen ersetzen?

A: Der Konsens besteht darin, dass beide Lösungen nebeneinander existieren und von spezifischen Zielen und Anwendungen des Rechenzentrumsnetzwerks abhängen. Der Einsatz paralleler Faserlösungen ist derzeit für den Übergang zwischen Geschwindigkeiten erforderlich, sodass Breakout-Fähigkeit unerlässlich ist.

F: Was ist der Unterschied zwischen Tier-1- und Tier-2-Tests?

A: Beim Tier-1-Test werden Verlust, Länge und Polarität untersucht. Während Glasfasertests der Stufe 1 Probleme im Hinblick auf „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ identifizieren können, können sie nicht die Grundursache oder den Ort des Problems bestimmen. Glasfasertests der Stufe 2 werden verwendet, um die Ursachen und die Höhe des Verlusts und der optischen Rückflussdämpfung (ORL) jedes Problemverursachers zu ermitteln. Sie werden selektiv zusätzlich zu den Tests der Stufe 1 unter bestimmten Bedingungen und Situationen durchgeführt. Tier-2-Glasfasertests bieten im Gegensatz zu anderen Glasfaser-Infrastrukturtests ein tieferes Maß an Verbindungstransparenz. Das optische Zeitbereichsreflektometer (OTDR) wird zur Durchführung von Glasfasertests der Stufe 2 verwendet.

F: Was ist ein MPO-Stecker?

A: MPO steht für „Multi-Fiber Push On“. Es handelt sich um einen Mehrfaser-Stecker (ein einzelner Stecker, der mehrere Fasern beherbergt), definiert durch IEC-61754-7 und TIA-604-5-D. Im Vergleich zum herkömmlichen SC- oder LC-Faserstecker bietet der MPO-Stecker eine viel höhere Faserdichte und reduziert den Platzbedarf. Daher handelt es sich um einen Glasfasersteckverbinder mit hoher Dichte, der in modernen Verkabelungssystemen für Rechenzentren verwendet wird. Der MPO verfügt über ein rechteckiges Kunststoffgehäuse, das bis zu 12, 16 oder 24 in einer Reihe angeordnete Fasern aufnimmt, zwei Führungsstifte oder Löcher im Stecker und einen Push-Pull-Mechanismus, der eine schnelle Installation und Entfernung ermöglicht.

F: Ist der MTP-Stecker auch ein MPO-Stecker?

A: Ja. Der MTP-Stecker ist ein Hochleistungs-MPO-Stecker mit verbesserter mechanischer und optischer Leistung. Es ist zu beachten, dass alle MTPs MPOs sind, aber nicht alle MPOs MTPs. Ein MTP-Stecker ist zu 100 % mit seinem generischen MPO-Produkt austauschbar. Bei Hochleistungsanwendungen ist ein MPO-Stecker jedoch betriebstechnisch nicht gleichbedeutend mit einem MTP.

F: Sollte ich mich immer dafür entscheiden, da die Leistung eines MTP-Kabels besser ist?

A: Nur manchmal notwendig. Bei der Auswahl ist es wichtig, Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen und Ihr Budget zu berücksichtigen. Beispielsweise kann das MPO-Kabel eine kostengünstigere Option sein, wenn Sie mit einem begrenzten Budget arbeiten. Angenommen, Ihre Anwendung erfordert keine Hochgeschwindigkeits- oder Fernübertragung. In diesem Fall ist der Unterschied in der Einfügungsdämpfung zwischen den beiden Anschlüssen möglicherweise nicht groß genug, um die zusätzlichen Kosten für das MTP-Kabel zu rechtfertigen. Das MTP-Kabel wäre jedoch die bessere Wahl, wenn Sie an einer Hochgeschwindigkeits- und Fernübertragungsanwendung arbeiten, die eine geringe Einfügungsdämpfung erfordert. Berücksichtigen Sie daher alle Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen, Ihr Budget und Ihre Leistungsanforderungen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

F: Wie werden MPO-Anschlüsse gereinigt?

A: Die Methode zum Reinigen von MPO-Steckverbindern besteht darin, sie zu prüfen, zu reinigen und erneut zu prüfen. Überprüfen – Überprüfen Sie immer zuerst den Stecker. Sie müssen einen Stecker nicht reinigen, wenn er bereits sauber ist, da er durch die Reinigung tatsächlich verschmutzt werden könnte. Dies gilt insbesondere für MPO-Steckverbinder, die sehr empfindlich sind. Beispielsweise könnte bei einem MPO-24 beim Reinigen möglicherweise Schmutz aus der ersten Reihe in die zweite Reihe wandern. Überprüfen Sie unbedingt beide passenden Steckverbinder, da Rückstände von einem verschmutzten Steckverbinder nach dem Zusammenstecken auf einen vollkommen sauberen Steckverbinder übertragen werden.

F: Wofür werden MPO-Steckverbinder verwendet?

A: MPO steht für Multi-Fiber Push On. Dieser Steckverbinder wird häufig zum Abschluss von Mehrfaser-Bandverbindungen in Innenräumen verwendet. Es entspricht IEC-61754-7; EIA/TIA-604-5 (FOCIS 5)-Standards.

F: Was ist der Unterschied zwischen MPO-Steckern und -Buchsen?

A: MPO-Steckverbinder können entweder männlich oder weiblich sein, was oft als Geschlechtstyp eines Steckverbinders bezeichnet wird. Der männliche Stecker hat Stifte, während der weibliche Stecker keine Stifte hat.

F: Welche Mindestgröße hat der MPO-Stecker?

A: Der MPO-Stecker mit seinem bekannten Push-On/Pull-Off-Einsteck-Entriegelungsmechanismus bietet konsistente und wiederholbare Verbindungen mit bis zu 48 Fasern in einem Mini-Format von 0,7" x 0,4". Mama Fußabdruck.

F: Welche Testlösungen gibt es für MPO-Verbindungen?

A: Bei allen Glasfasernetzen gibt es wesentliche Tests, die Techniker entweder zu Zertifizierungs- oder Fehlerbehebungszwecken durchführen, wie zum Beispiel: Glasfaserinspektion, Längen- und Verlusttests oder erweiterte OTDR-Tests, um bestimmte Ereignisse in der gesamten Verbindung zu identifizieren. Während dies bei MPO-Steckern nicht anders ist, wird es immer komplexer, da die Steckerschnittstellen älterer Prüfgeräte über Einzelfaserstecker verfügen.

F: Was sind MPO-Steckverbinder und wie werden sie in Glasfasernetzen verwendet?

A: Obwohl es MPO-Steckverbinder schon seit vielen Jahren gibt, wurden sie in der Vergangenheit an Orten eingesetzt, an denen die meisten Techniker nicht viel oder gar nicht mit ihnen interagieren mussten. Dies ändert sich schnell, da die Anforderungen an die Netzwerkkapazität steigen. Infolgedessen ist die Verwendung von Multifaser-Konnektivität zum bevorzugten Medium für die neuesten Netzwerkarchitekturdesigns geworden. Sie werden nicht mehr nur hinter den Kulissen eingesetzt, sondern erstrecken sich nun bis hin zu Patchpanels, Switches und Servern, wo sie für jeden Techniker im Mittelpunkt stehen.

F: Welche Polarität hat der MPO-Stecker?

A: Ein Sendesignal von einem beliebigen aktiven Gerät wird an den Empfangsport eines zweiten aktiven Geräts weitergeleitet und umgekehrt. Polarität ist der Begriff, der im TIA-568-Standard verwendet wird, um zu erklären, wie sichergestellt werden kann, dass jeder Sender korrekt mit einem Empfänger am anderen Ende eines Mehrfaserkabels verbunden ist. Sobald die Komponente mit der falschen Polarität angeschlossen wird, kann der Übertragungsvorgang nicht fortgesetzt werden.

F: MTP- oder MPO-Anschlüsse: Was ist der Unterschied?

A: MPO- oder MTP-terminierte Kabel werden häufig in Umgebungen mit hoher Verkabelungsdichte wie Rechenzentren verwendet. Bei herkömmlichen, engadrigen Mehrfaserkabeln muss jede Faser einzeln von einem erfahrenen Techniker terminiert werden. MPO-Kabel mit mehreren Fasern sind vorkonfektioniert. Werkseitig konfektionierte MPO/MTP-Steckverbinder verfügen üblicherweise entweder über ein 12-Faser- oder ein 24-Faser-Array. Im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckern weisen MTP-Faserstecker sowohl optische als auch mechanische Eigenschaften auf. Der MTP-Stecker entspricht vollständig den professionellen Standards aller MPO-Stecker. Der MPO-Stecker ist ein MTP-Stecker, der miteinander gekoppelt werden kann, was bedeutet, dass es möglich ist, einen MPO-Stecker für eine bessere Leistung durch einen MTP-Stecker zu ersetzen. Die meisten MPO-Steckverbinder mit älteren Designs sind in der Leistung eingeschränkt und können nicht die gleiche hohe Leistung wie MTP-Steckverbinder bieten.

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