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MPO光纤的优点和MPO的极性
时间: 2018-12-24 11:29 浏览次数:
和传统光纤布线相比,MPO光缆不仅部署快,而且能保证全链路性能的一致。数据中心扩容对于用户来说是个相当大的难题,传统的数据中心在扩容时不仅要考虑在扩容时熔接对机房环境
  和传统光纤布线相比,MPO光缆不仅部署快,而且能保证全链路性能的一致。数据中心扩容对于用户来说是个相当大的难题,传统的数据中心在扩容时不仅要考虑在扩容时熔接对机房环境的影响,熔接质量不佳对整个链路的影响,还要考虑外来人员长时间的逗留造成的安全隐患,而且在整理杂乱无章的线缆时可能因操作失误造成宕机。
  (1)部署快。MPO系统所有的接头都采用即插即用的方式,而且线缆的数量比传统布线大大缩小,因而施工的效率大大的提升,原本一周的布线量,可以在几小时内完成。下面我们来看看MPO布线究竟有多简单、多便捷,只需三步:第一步,在机柜中安放好MPO光纤配线架子;第二步,拉好两个MPO配架之间的光缆;第三步,将MPO光缆插入MPO模块端口。如此可见,一个MPO光纤链路的部署只需要几分钟就能完成,而且不需要任何工具,不需要熔接,不需要很多人员(一个人就能完成),也不需要很复杂的培训。由于上手容易,布线难度低,数据中心的管理人员进过短时间的简单培训,就可以自己完成一些系统的变更和扩容,节约了时间和成本。
  (2)性能好。对于现场熔接,由于施工人员水平不同,熔接出来的链路品质是无法控制的,不仅造成全链路品质难以保证,而且还会因为熔接失败需要重新熔接增加部署时间,同时熔接还要配置熔接盘,增加了布线的空间。采用MPO光缆就避免了这些问题,所有MPO光缆端接均在厂家完成,保证了产品质量的一致性。此外,客户还可以根据自己的长度和规格订制自己需要的产品,可以最大效率的利用光缆,节约成本。

          MPO电缆有三种不同类型——A型、B型和C型。A型直通MPO主干电缆,一端的连接器键槽向上,另一端的连接器键槽向下,这样第1个芯孔的光纤对应另一端连接器的第1个芯孔位置。B型电缆两端连接器均为键槽向上,以便第1个芯孔的光纤对应另一端连接器的第12个芯孔位置,第2个芯孔的光纤对应另一端连接器的第11个芯孔位置,依此类推。C型电缆翻转线对,第1个芯孔的光纤对应另一端连接器的第2个芯孔位置,第2个芯孔的光纤对应另一端连接器的第1个芯孔位置。MPO极性测试仪检测其极性。

 

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极性方法A

 

 

方法A采用A型电缆。利用方法A实现双工应用时,需要在一端将收发器-接收器从位置1(Tx)翻转到位置2(Rx)。这通过位于一端的A-A双芯跳线来实现,在设备接口处将第1个芯孔处的光纤移动到第2个芯孔位置,另一端使用A-B跳线。

 

在40/100 G应用中,在一端使用A型MPO跳线来连接配线架端口和其各自相应的收发器端口,另一端则使用B型MPO跳线。通道内只能存在1根B型跳线。

 

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极性方法B

 

 

方法B采用B型电缆。对于双工应用,方法B在两端均使用A-B双芯跳线,因为无需翻转收发器-接收器。

 

 

在40/100 G应用中,在两端均使用B型MPO跳线来连接配线架端口和其各自相应的端口。双工和并行应用中,在两端使用相同类型的跳线,消除了使用哪种类型跳线的顾虑。因此,方法B经常被推荐使用。

 

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极性方法C

 

 

方法C采用C型电缆。对于双工应用,方法C也在两端使用A-B双芯跳线。虽然方法C适用于双工应用,但对于40和100G应用来说却并不理想,因为需要在一端使用复杂的C型MPO交叉跳线。而且,C型电缆和跳线获取不易。

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