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MTP MPO Glasfaser-Patchkabel MM OM3
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MTP MPO Glasfaser-Patchkabel MM OM3

MTP MPO Glasfaser-Patchkabel MM OM3

MTP MPO Glasfaser-Patchkabel MM OM3
●Push-Pull-Verriegelung
●Einfache Montage, kein Werkzeug erforderlich
●Ausrichtung wird mit hochwertigen Führungsstiften erreicht
●Entwickelt für SM- und MM-Anwendungen mit geringem Verlust und Standardverlust
●Robuste Rundkabel, ovale Kabel und blanke Flachbandoptionen verfügbar
●Farbcodiertes Gehäuse für verschiedene Fasertypen, Poliertypen und Steckverbinderqualitäten erhältlich
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Product Introduction

Produkteinführung

 

Das MPO/Mehrfaser-Verkabelungssystem eignet sich ideal für Umgebungen mit hoher Dichte, die platzsparende und innovative Kabelmanagementlösungen erfordern. Der MPO-Fan-Out unterstützt verschiedene Verbindungen von Multi--Fasern bis hin zu Einzel---Fasern.

 

Spezifikation

 

Spezifikation

MM verlustarm
Mutimode MT-Ferrule

Standard
Mutimode MT-Ferrule

SM verlustarm
Singlemode MT-Ferrule

Standard
Mutimode MT-Ferrule

Einfügedämpfung

Typisch<0.30dB
Maximal<0.5dB

Typisch<0.50dB
Maximal<0.7dB

Typisch<0.30dB
Maximal<0.7dB

Typisch<0.50dB
Maximal<0.7dB

Rückflussverlust

Größer oder gleich 20 dB

Größer oder gleich 20 dB

Größer oder gleich PC45dB
Größer als oder gleich APC30dB

Größer oder gleich PC45dB
Größer als oder gleich APC30dB

 

Besonderheit

 

Push-Pull-Verriegelung

Einfache Montage, kein Werkzeug erforderlich

Ausrichtung wird mit hochwertigen Führungsstiften erreicht

Entwickelt für SM- und MM-Anwendungen mit geringem Verlust und Standardverlust

Es stehen robuste Rundkabel, ovale Kabel und blanke Flachbandkabel zur Verfügung

Farbcodiertes Gehäuse für verschiedene Fasertypen, Poliertypen und Steckverbinderqualitäten erhältlich

MTP MPO OM3 Fiber Patch Cord 12-Core 40G/100G

MTP MPO OM3 Fiber Patch Cord 12-Core 40G/100G

Anwendung

 

Data Center High-Density Cabling with MTP/MPO

Rechenzentrum und Cloud-Infrastruktur

  • Rechenzentrumsverkabelung und Backbone-Systeme mit hoher-Dichte
  • 40G QSFP+ SR4 und 100G QSFP28 SR4 Direktverbindungen
  • Oben-von-Rack (ToR) zu Spine-Links zur Leaf-Architektur
  • SAN-Backbone-Verbindungen (Storage Area Network).
MTP Array Trunk Cable Systems

Array-Trunk und High-{0}}Density-Verkabelung

  • Array-Trunk-Kabel für Backbone-Übertragung mit hoher -Kapazität
  • Karten-Edge-Access-Anwendungen mit hoher Faserdichte
  • Hauptverteilungsbereich (MDA)-Trunk-Kabelbereitstellungen
  • Aufbau-zu-Aufbau von Backbone-Verbindungen (bis zu 300 m)
MTP MPO Fanout and Cassette Applications

Fanout-, Kassetten- und Breakout-Systeme

  • Array-Faser-zu-Einzelfaser-Fanouts und Kassetten
  • MTP--zu--LC-Breakout-Kassettenmodulverbindungen
  • 40G bis 4×10G und 100G bis 4×25G Breakout-Lösungen
  • Nahtlose Netzwerkmigration von 10G auf 40G/100G
Optical Switching Interframe Connections

Optische Vermittlung und HPC-Netzwerke

  • Optische schaltende Interframe-Verbindungen
  • HPC-Cluster-Verbindungen, die parallele Optiken erfordern
  • Netzwerke mit geringer -Latenz für den Finanzhandel
  • Verkabelung von Videoproduktions- und Sendeanlagen

FAQ

 

F: Was ist der Unterschied zwischen MTP- und MPO-Anschlüssen? Sind sie austauschbar?

A: Tolle Frage – das kommt ständig vor! MPO (Multi-fiber Push On) ist der generische Industriestandard für Multi{1}faser-Steckverbinder, während MTP® eine Hochleistungsmarke ist, die von US Conec hergestellt wird. Stellen Sie sich das so vor: Alle MTP-Anschlüsse sind MPO-kompatibel, aber nicht alle MPO-Anschlüsse verfügen über die erweiterten Funktionen von MTP. Die MTP-Version bietet engere Toleranzen, abnehmbare Gehäuse für eine einfachere Neuterminierung und insgesamt eine bessere optische Leistung. Sie sind vollständig austauschbar und lassen sich miteinander kombinieren. Wenn Sie sie jedoch kombinieren, wird die Gesamtleistung der Verbindung durch den Stecker mit geringerer-Qualität eingeschränkt. Für geschäftskritische Rechenzentrumsanwendungen empfehlen wir MTP für die besten Ergebnisse.

F: Was bedeutet Polarität Typ A, Typ B und Typ C? Welches brauche ich?

A: Bei der Polarität geht es darum, sicherzustellen, dass Ihr Sender (Tx) mit dem Empfänger (Rx) am anderen Ende verbunden ist – machen Sie es falsch, erhalten Sie kein Signal. Hier ist die kurze Aufschlüsselung: Typ A ist „gerade{1}}durchgehend, mit der Taste-oben an einem Ende und der Taste-unten am anderen Ende. Typ B ist „umgekehrt“, wobei beide Enden nach oben zeigen und die Faserpositionen 1-zu-12 und 12 zu 1 umgedreht werden. Typ C ist „Pairs Flipped“, bei dem benachbarte Paare ihre Positionen tauschen. Bei den meisten 40G/100G-Paralleloptik-Implementierungen in Rechenzentren sehen wir, dass Typ B am häufigsten verwendet wird, da Sie damit an beiden Enden die gleichen Standard-A-zu-B-Duplex-Patchkabel verwenden können – was die Bestandsverwaltung vereinfacht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, senden Sie uns Ihr Netzwerkdiagramm und wir helfen Ihnen, die richtige Polaritätskonfiguration herauszufinden.

F: Wie groß ist die maximale Übertragungsentfernung für OM3-Glasfaser bei 40G und 100G?

A: Bei OM3-Multimode-Glasfaser mit 40GBASE-SR4- oder 100GBASE-SR4-Optik erreichen Sie eine maximale Reichweite von 100 Metern. Für 10GBASE-SR kann OM3 bis zu 300 Meter lang sein. Wenn Sie nun etwas mehr Reichweite benötigen – sagen wir 150 Meter für 40G/100G – sollten Sie auf OM4-Glasfaser umsteigen, die eine höhere Bandbreite bietet (4700 MHz·km gegenüber 2000 MHz·km für OM3). Die meisten Rechenzentrumsanwendungen passen problemlos in die Reichweite von OM3, da die Rack-zu-Rack-Abstände in der Regel deutlich unter 100 Metern liegen. Fazit: Für kostensensible Projekte mit kleineren Auflagen ist OM3 perfekt geeignet und spart Ihnen Geld.

F: Benötige ich männliche oder weibliche MTP-Anschlüsse? Was ist mit Pins?

A: Das ist von entscheidender Bedeutung – wenn Sie das Geschlecht falsch eingeben, werden entweder die Anschlüsse beschädigt oder es besteht überhaupt keine Verbindung. MTP-Stecker haben Ausrichtungsstifte; Buchsenstecker haben Führungslöcher, die diese Stifte aufnehmen. Hier ist die goldene Regel: Männchen paaren sich immer mit Weibchen, niemals gleich-mit-gleich. Die meisten Transceiver-Module (QSFP+, QSFP28) verfügen über eingebaute männliche Schnittstellen mit Stiften, daher muss Ihr Patchkabel weiblich sein. Beim Anschluss zweier weiblicher Hauptkabel über ein Adapterpanel übernimmt der Adapter selbst die Pinausrichtung. Wir fertigen unsere Kabel mit Präzisionsführungsstiften, die eine Faserausrichtung im Sub-Mikrometerbereich gewährleisten – so erreichen wir diese niedrigen Einfügedämpfungswerte.

F: Warum ist der Kabelmantel aquafarben? Bedeutet das etwas Konkretes?

A: Aqua ist der TIA-598-Standardfarbcode für laseroptimierte OM3- und OM4-Multimode-Fasern – er ist nicht nur dekorativ! Wenn Sie in einem dichten Rechenzentrum mit Hunderten von Kabeln arbeiten, erkennen Sie an der blauen Jacke sofort, dass es sich um eine Multimode-Faser mit 50/125 Mikron handelt, die für VCSEL-Transceiver bei 850 nm entwickelt wurde. Sie werden es nicht versehentlich mit gelben Singlemode-Kabeln verwechseln. Einige Hersteller verwenden Erika Violet (einen etwas anderen Farbton) speziell für OM4, um sich von OM3 zu unterscheiden, obwohl sowohl Aqua als auch Violett akzeptabel sind. Unsere Steckertüllen sind außerdem nach Faseranzahl farblich gekennzeichnet: Grau für 8 Fasern, Schwarz für 12 Fasern und Rot für 24 Fasern – was die Installation und Fehlerbehebung erheblich beschleunigt.

F: Welche Einfügungsdämpfung kann ich von diesen MTP/MPO-Patchkabeln erwarten?

A: Unsere MTP/MPO OM3-Patchkabel sind für eine maximale Einfügungsdämpfung von weniger als oder gleich 0,50 dB mit Standard-Multimode-MT-Ferrulen spezifiziert, wir bieten jedoch auch verlustarme Versionen an, die typischerweise weniger als oder gleich 0,30 dB und maximal weniger als oder gleich 0,50 dB erreichen. Für wirklich anspruchsvolle Anwendungen erreichen unsere Elite-/Premium-Kabel typischerweise etwa 0,15 dB. Jedes von uns versendete Kabel wird einzeln getestet – wir verwenden 3D-Interferometrie, um die Aderendhülsengeometrie und die Endflächenqualität zu überprüfen. Die Rückflussdämpfung ist für Multimode größer oder gleich 20 dB. Diese Spezifikationen sind wichtig, wenn Sie Ihr Verbindungsbudget für 40G- oder 100G-Verbindungen berechnen. Jedes Zehntel dB zählt über mehrere Patchpunkte hinweg. Wir stellen zu jeder Charge Testberichte zur Verfügung, wenn Sie eine Dokumentation für Ihre Unterlagen benötigen.

F: Kann ich diese OM3-Kabel für 10G-Verbindungen verwenden, oder ist das übertrieben?

A: Keineswegs übertrieben – eigentlich ist es eine kluge Investition. OM3-Glasfaser mit MTP/MPO-Anschlüssen unterstützt 10GBASE-SR bis zu 300 Meter problemlos. Das Schöne daran ist, dass Sie eine Infrastruktur aufbauen, die für 40G und 100G bereit ist, wenn Sie ein Upgrade benötigen – eine Neuverkabelung ist nicht erforderlich. Viele unserer Kunden setzen heute OM3-MTP-Trunk-Kabel für 10G ein und tauschen die Transceiver später einfach aus, um auf höhere Geschwindigkeiten umzusteigen. Der 12{16}Faser-MTP-Anschluss funktioniert perfekt mit 10G SFP+ über Breakout-Kassetten (MTP bis 6×LC-Duplex) und bietet Ihnen die Dichtevorteile einer Mehrfaserverkabelung auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Es geht darum, Ihre Investition zukunftssicher zu machen.

F: Wie reinige ich MTP/MPO-Anschlüsse richtig? Sie scheinen komplexer zu sein als LC.

A: Sie haben Recht, dass für die MTP-Reinigung spezielle Werkzeuge erforderlich sind – Sie können nicht einfach einen Standard-LC-Klickreiniger verwenden. Wir empfehlen MTP--spezifische Rollenreiniger- oder Kassettenreiniger für Mehrfaser-Ferrulen. Die Reinigungsbewegung sollte in einem einzigen Durchgang über alle 12 (oder 24) Faserendflächen erfolgen. Reinigen Sie vor jedem Stecken beide Steckverbinder – selbst ein einziger Staubpartikel auf einer Faser kann einen Verlust von mehr als 1 dB verursachen und Ihr Verbindungsbudget sprengen. Lassen Sie die Staubschutzkappen auf, wenn der Stecker nicht eingesteckt ist. Für die Inspektion benötigen Sie ein Mikroskop mit einer MTP-Adapterspitze. Wir legen jedem Kabel Staubkappen bei und vertrauen Sie mir, verwenden Sie sie. Die wenigen Sekunden, die für die Reinigung aufgewendet werden, ersparen später Stunden der Fehlerbehebung.

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