Rechenzentrumsstrukturen werden immer dichter und schneller. Wenn sich die Schränke füllen und die Verbindungen von 10G auf 40G, 100G und weiter in Richtung 400G wechseln, stoppt der Betrieb einzelner Punkt{5}}zu-Punkt-Duplex-Jumper die Skalierung -, die Pfade füllen sich, die Beschriftung bricht zusammen und jede Bewegung oder Hinzufügung wird zu einer Jagd durch ein Bündel loser Kabel. Dies ist das Problem, das eine MPO/MTP-Kassette lösen soll.

Eine MPO/MTP-Kassette nimmt einen Array-Trunk mit hoher -Faserzahl- auf und teilt ihn in die bekannten LC- oder SC-Ports auf, an die Ihre Switches und Server tatsächlich angeschlossen sind. Wenn Sie es richtig machen, erhalten Sie Patching mit hoher -Dichte, das schnell installiert, vorhersehbar in der Wartung und bereit für die Migration ist. In diesem Leitfaden wird erklärt, was diese Module sind, welche Typen und Konfigurationen Sie sehen werden, wie die Polarität funktioniert, wo sie passen und wie man eines auswählt, ohne das falsche Teil zu bestellen. Wenn Sie immer noch zwischen Array-Anschlüssen und Duplex-Anschlüssen abwägen, finden Sie hier unsere ÜbersichtLC versus MTP/MPO in Designs mit hoher -Dichteist ein nützlicher Begleiter.
Was ist eine MPO/MTP-Kassette?
Eine MPO/MTP-Kassette ist ein vor-konfektioniertes, im Rack-montierbares Glasfasermodul. Auf der Rückseite befinden sich ein oder mehrere MPO/MTP-Array-Adapter - die Trunk-Schnittstelle - und auf der Vorderseite befindet sich eine Reihe von LC- (normalerweise Duplex) oder SC-Adaptern zum Patchen. Im Inneren des Gehäuses ordnet ein kurzes Band oder eine Furkation jede Faserposition im Array einem bestimmten Anschluss an der Vorderseite zu.

Der springende Punkt ist die interne Zuordnung: Sie wird im Werk festgelegt und vor der Auslieferung getestet, sodass die Beziehung zwischen den hinteren Array-Positionen und den vorderen Anschlüssen vorhersehbar ist. Diese Vorhersehbarkeit ist auch der Grund, warum die Polarität (siehe unten) als System geplant und nicht vor Ort festgelegt werden muss. In einem typischen Layout führt der hintere MPO/MTP-Port einen Backbone-Trunk mit hoher -Glasfaser-Anzahl an, und die vorderen LC- oder SC-Ports bieten Geräten eine saubere Standardschnittstelle zum Anschließen.
MPO/MTP-Anschluss vs. MPO/MTP-Kassette
Diese beiden Begriffe werden lose verwendet, sind aber nicht dasselbe.

EinMPO-Anschluss(Multi-Fiber Push-On) ist der Steckverbinder selbst: ein einzelner Körper, der mehrere Fasern in einer Präzisions-MT-Ferrule hält, mit Führungsstiften, die eine männliche (mit Stiften versehene) oder weibliche (nicht mit Stiften versehene) Schnittstelle definieren. MTP ist eine registrierte Version des MPO-Steckers mit höherer-Toleranz von US Conec; laut derHäufig gestellte Fragen zu US ConecDie Marke MTP wurde für eine verbesserte optische und mechanische Leistung entwickelt und bleibt gleichzeitig ein standardkonformes MPO. Beide sind durch die gleichen Kompatibilitätsstandards - IEC 61754-7 und TIA-604-5 (FOCIS 5) definiertFluke Networks fasst zusammen- also sind alle MTP-Anschlüsse MPO-Anschlüsse, aber nicht jeder MPO ist ein MTP.
Eine Kassette ist das Gehäusemodul, das den Stecker sowie die interne Glasfaserführung und die vorderen Adapteranschlüsse enthält. Vereinfacht ausgedrückt: Der Stecker trägt die Fasern, während die Kassette sie innerhalb eines Panels oder Gehäuses organisiert und verteilt.
Wie funktioniert eine MPO/MTP-Kassette? Ein 12-Faser-Beispiel?
Eine herkömmliche Kassette hat zwei Seiten: einen MPO/MTP-Anschluss auf der Rückseite fürMPO/MTP-Trunkkabelund LC- oder SC-Anschlüsse an der Vorderseite für Patchkabel.
Nehmen Sie einen 12-Faser-MPO-Trunk, der auf der Rückseite gelandet ist. Jeder vordere LC-Port ist duplexbetrieben – zwei Fasern, eine zum Senden und eine zum Empfangen. Zwölf Fasern werden also sechs LC-Duplex-Ports (zwölf Simplex-Positionen) zugeordnet. Ein Techniker verwendet dann Standard-LC-Duplex-Jumper, um Switches, Server oder ein anderes Panel zu erreichen. Der Backbone bleibt als Single-Array-Trunk kompakt, während die Vorderseite flexibel und leicht zu patchen bleibt. Wenn das Duplex-Konzept neu ist, sehen Sie den Unterschied zwischenDuplex und SimplexVerbindungen.

Gängige Arten von MPO/MTP-Kassetten
„Kassette“ ist eine Kategorie, kein einzelner Teil. Bevor Sie eine festlegen, entscheiden Sie, wo Sie auf jeder dieser Achsen sitzen:
- Frontschnittstelle:MPO/MTP-zu-LC (bei weitem am häufigsten in Rechenzentren) oder MPO/MTP-zu-SC für einige Unternehmens-, Telekommunikations- und Legacy-Umgebungen.
- Faseranzahl:8-Fasern, 12-Fasern und 24-Fasern sind Standard, wobei 16-Fasern für 400G/800G-Paralleloptiken entstehen.. 8-Faserkassetten passen sich natürlich an vierspurige parallele Transceiver an, während 12-Fasern das Arbeitstier für den Ausbau auf sechs LC-Duplex sind. Ein typischer 8-Faser-Aufbau verwendet8-Faser-MTP-zu-LC-Baugruppenauf der Kofferraumseite.
- Fasermodus:Multimode (OM3, OM4, OM5) für kurze Rechenzentrumsreichweiten oder Single-Mode (OS2) für längere Laufzeiten und Roadmaps mit höherer{5}}Geschwindigkeit. Die Kassetten-, Stamm- und Patchkabel müssen denselben Modus haben.
- Polaritätstyp:Geben Sie A, B, C oder einen der neueren Universaltypen - ein. Dieser muss mit dem Rest des Kanals übereinstimmen.
- Einfügung-Verlustgrad:Standardkomponenten im Vergleich zu verlustarmen Komponenten (manchmal auch „Elite“ genannt), was am wichtigsten ist, wenn das Linkbudget knapp ist.
Typische MPO/MTP-Kassettenkonfigurationen
Die meisten realen-Kassetten fallen in eine Handvoll Standardausbrüche. Durch die frühzeitige Abstimmung auf Ihren Transceiver und die Anzahl der Ports vermeiden Sie Überraschungen bei der Installation.

| Hinten (Kofferraumseite) | Interne Zuordnung | Vorderseite (Geräteseite) | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| 1 × 12-Faser-MPO | 12 Fasern → 6 Duplex | 6 × LC-Duplex | 10G LC-Geräte über ein 12-Faser-Backbone |
| 2 × 12-Faser-MPO | 24 Fasern → 12 Duplex | 12 × LC-Duplex | Höhere Dichte in einem einzigen 1U-Modul |
| 1 × 24-Faser-MPO | 24 Fasern → 12 Duplex | 12 × LC-Duplex | Weniger Stämme, dichteres Rückgrat |
| 1 × 8-Faser-MPO | 8 Fasern → 4 Duplex | 4 × LC-Duplex | Ausbrechen von 8-Faser-Paralleloptiken (z. B. SR4-Links) |
Für einen konkreten Multimode-Build a12-Faser-OM4-MTP-Kassetteist ein üblicher Ausgangspunkt für die erste Konfiguration oben.
Warum verwenden Rechenzentren MPO/MTP-Kassetten?

Hohe Portdichte bei weniger Platz im Rack
Ein einzelner 24-{3}-Faser-Array-Trunk ersetzt ein Bündel einzelner Duplexkabel, und eine 1U-Kassette kann daraus zwölf LC-Duplex-Ports bereitstellen. Sie verlegen Leitungen mit hoher-Faseranzahl entlang des Hauptpfads und trennen sie in der Nähe der Geräte ab, wodurch Platz in Schränken, Tabletts und Kanälen dort frei wird, wo dieser am knappsten ist.
Schnellere und vorhersehbarere Bereitstellung
Kassetten werden mit werkseitig{{0}konfektionierten und werkseitig-geprüften Amtsleitungen kombiniert, sodass die meisten Anschlussarbeiten vor der Auslieferung erledigt werden. Vor Ort besteht die Aufgabe darin, „den Stamm zu platzieren, die Kassette zu montieren, die Vorderseite zu flicken“ - und weitaus weniger Spleißen oder Anschließen vor Ort, was enge Projektzeitpläne realistisch macht.
Einfachere Umzüge, Ergänzungen und Änderungen
Da die vordere Patch-Seite vom Backbone entkoppelt ist, können Techniker Ports neu-patchen, ohne die Trunk-Infrastruktur zu stören. Für eine Einrichtung, die Racks und Verbindungen regelmäßig neu organisiert, verringert diese Trennung das Risiko, dass bei einer Änderung eine nicht zusammenhängende Verbindung unterbrochen wird.
Ein strukturierter Migrationspfad zu 40G, 100G und darüber hinaus
Die Array--basierte Verkabelung unterstützt die parallele Optik, sodass ein Kassettensystem die Anlage bei steigenden Geschwindigkeiten modular hält. Allerdings geschieht dies nicht automatisch: Ob eine bestimmte Kassette eine zukünftige Verbindung unterstützt, hängt vom Fasertyp, der Polarität, der Faseranzahl und dem Verlustbudget ab. Ein gut-geplantes System gibt Ihnen Spielraum; ein unter-angegebenes nicht.
MPO/MTP-Kassettenpolarität: Methoden A, B und C
Die Polarität ist der einzige Faktor, der eine sauber aussehende-Installation am wahrscheinlichsten in einen toten Link verwandelt, daher verdient sie mehr als eine einzeilige Warnung.

Polarität bedeutet einfach, dass jede Sendefaser (Tx) eine Empfangsfaser (Rx) am anderen Ende erreichen muss. Bei einer einfachen Duplex-LC-Verbindung erfolgt die Überkreuzung innerhalb des Duplex-Patchkabels. In einem Array-System kann die Überkreuzung im Stamm, in der Kassette oder im Patchkabel - erfolgen, sodass sie über den gesamten Kanal als ein Design verwaltet werden muss. Der TIA-568-Standard definiert drei Methoden, die auf Kabeln vom Typ A, B und C basieren, und die Revision 2022 (TIA-568.3-E) fügte zwei „universelle“ Methoden (U1 und U2) hinzu, um Array-Anwendungen zu vereinfachenFluke Networks erklärt.
- Methode Averwendet eine gerade -Durchgangsleitung (Taste-oben bis Taste-unten), wobei die Überkreuzung in den Patchkabeln erfolgt -, weshalb ein Patchkabeltyp an einem Ende und ein anderer am anderen Ende benötigt wird. Diese gemischte -Kabelanforderung ist eine häufige Ursache für Bestellfehler.
- Methode Bverwendet eine Verbindungsleitung mit Schlüssel-bis zu Schlüssel-und durchgehend einen einzelnen Patchkabeltyp. Aufgrund seiner Einfachheit ist es für parallele Optiken beliebt, allerdings müssen Sie vor der Standardisierung noch den Endflächentyp (UPC versus APC) und die Single-Mode-Details bestätigen.
- Methode Cdreht Faserpaare innerhalb des Stammes um. Es kommt am seltensten vor und ist am komplexesten zu verfolgen.
Die praktische Regel: Wählen Sie eine Methode und achten Sie darauf, dass Trunk-, Kassetten- und Patchkabel konsistent sind. Fragen Sie den Lieferanten, für welchen Polaritätstyp eine Kassette gebaut ist, und fordern Sie einen Verdrahtungsplan an. Überprüfen Sie dann die tatsächliche Zuordnung anhand einer Glasfaserkarte oder eines Werkstestberichts, anstatt Annahmen zu treffen. Für eine einfache-Sprachliche Darstellung dieser Kompromisse-hierReal-Blick auf MPO/MTP-GlasfaserEs lohnt sich, vor der Bestellung zu lesen.
Wo werden MPO/MTP-Kassetten verwendet?
Wechseln Sie-auf-Patch--Panel- und strukturierte Verkabelung
Kassetten werden in Glasfaser-Patchpanels montiert, um organisierte Verbindungen zwischen Switches und dem strukturierten Verkabelungssystem zu schaffen. - vordere LC-Ports für einfaches Patchen, MPO/MTP-Trunks auf der Rückseite. Dies ist die alltägliche Rolle bei Designs am Ende-der-Reihe und in der Mitte-der-Reihe.
Backbone- und Trunk-Verkabelung zwischen Zonen
In größeren Einrichtungen verbinden Array-Trunks die Haupt-, Horizontal- und Geräteverteilungsbereiche (MDA, HDA, EDA) und Kassetten verteilen diese Trunk-Fasern auf nutzbare Ports in jeder Zone. EinOM3 12-Glasfaser-MPO-Trunkist ein typisches Rückgratelement, das diese Ausbrüche speist.
10G-zu-40G/100G-Migration
Viele Netzwerke patchen LC heute für 10G, benötigen aber einen Weg zu 40G oder 100G. Kassetten verbinden jetzt einen Trunk mit hoher Dichte mit LC-basierten Geräten und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Anlage anpassungsfähig bleibt, was einer der Gründe dafür ist, dass die Array-Verkabelung so stark im Fokus stehtSo wählen Sie eine 100G-Glasfaserverkabelung aus.
Unternehmensserverräume, Telekommunikationsräume und Edge-Standorte
Diese Module sind nicht nur für Hyperscale gedacht. Unternehmensserverräume, Telekommunikationsschränke und Edge-Schränke mit hoher -Dichte profitieren alle dort, wo es auf Platz, Organisation und Bereitstellungsgeschwindigkeit ankommt.
MPO/MTP-Kassette vs. MPO-Adapterpanel vs. Breakout-Kabel
Drei Produkte lösen sich überschneidende Probleme, und die Wahl des falschen Produkts ist ein häufiger Auswahlfehler.
| Option | Was es bewirkt | Am besten, wenn | Kompromiss- |
|---|---|---|---|
| MPO/MTP-Kassette | Gehäusemodul; hinteres Array → vorderes LC/SC mit definiertem, getestetem Mapping | Sie benötigen verwaltetes, austauschbares LC-Patching von einem Array-Backbone | Höhere Kosten pro Port |
| MPO/MTP-Adapterpanel | MPO-zu-MPO-Schottdurchgang-; kein Ausbruch | Die Ausrüstung ist MPO-{{0}nativ und von Array zu -gepatcht | Kein LC-Ausbruch; benötigt MPO-Patchkabel |
| Breakout-/Fan--Out-Kabel | Array an einem Ende, mehrere LC-Beine am anderen Ende; unbehaust | Kurze, feste Punkt-zu-Punkt-Ausbrüche | Lose Beine sind schwieriger zu behandeln und zu ersetzen |
Wenn Ihre Switches Array-Ports verfügbar machen, ist einMPO/MTP-AdapterpanelVielleicht ist das alles, was Sie brauchen. Für einen festen Lauf, bei dem ein untergebrachtes Modul übertrieben ist, ist einMPO-zu-LC-Breakout-Kabelist die einfachere Wahl.
MPO/MTP-Kassette vs. herkömmliche Duplex-Verkabelung
Für kleine Systeme ist die herkömmliche Duplex-Verkabelung völlig ausreichend. Wenn die Anzahl der Verbindungen zunimmt, wird es schwieriger, einzelne Kabelverläufe aufzuspüren und zu verwalten -, weshalb der Kassettenansatz seinen Platz verdient.
| Artikel | Traditionelle Duplex-Verkabelung | MPO/MTP-Kassettensystem |
|---|---|---|
| Verkabelungsdichte | Untere | Höher |
| Installationsgeschwindigkeit | Langsamer bei großen Aufträgen | Schneller mit vor-konfektionierten Trunks |
| Wartung | Weitere einzelne Kabel zum Verfolgen | Front-Patching, Backbone unberührt |
| Am besten für | Eine Handvoll fester Links | Modulare Umgebungen mit hoher -Dichte |
| Einschränkung | Bei hoher Dichte ist es schwierig zu skalieren und zu verwalten | Höhere Kosten pro-Port; Polarität muss geplant werden |
| Typische Projektgröße | Kleine Räume, ein paar Schränke | Rechenzentren und große Unternehmensgebäude |
Wie wählt man die richtige MPO/MTP-Kassette aus?
Die Anzahl der Ports ist der einfache Teil. Auch die Kassette muss zum Verkabelungsdesign, zur Geräteschnittstelle und zum Leistungsbudget passen.

1. Fasertyp und -qualität
OM3- und OM4-Multimode decken die kurzen Reichweiten ab, die in einem Rechenzentrum typisch sind -von mehreren zehn Metern bis zu einigen Hundert, abhängig von der Geschwindigkeit -, während der OS2-Einzelmodus-längere Strecken bewältigt und den größten Spielraum für Roadmaps mit höherer{6}}Geschwindigkeit bietet. Achten Sie darauf, dass die Kassetten-, Stamm- und Patchkabel vom gleichen Typ sind. Wenn Sie sich zwischen den Noten entscheiden müssen, vergleichen SieOM3 versus OM4 Multimode-Faser, und wägen Sie in unserem Leitfaden Multimode gegen Single-Mode abSingle--Mode- und Multimode-Faser.
2. Faseranzahl
Wählen Sie 8-Fasern, wenn Sie vier-spurige parallele Optiken aufteilen, 12-Fasern für die übliche Sechs-Duplex-Aufteilung und 24-Fasern, wenn Sie maximale Dichte und weniger Trunks wünschen. Die entscheidenden Eingaben sind die Lane-Anzahl Ihres Transceivers, die Anzahl der benötigten Duplex-Ports und Ihr Wachstumsplan – keine Standardzahl.
3. Frontschnittstelle
LC-Duplex ist Standard, da LC bei Switches, Servern und Transceivern dominiert. SC erscheint immer noch in einigen Enterprise- und Legacy-Geräten. Bestätigen Sie vor der Bestellung die Ausstattungsseite und den LagerabgleichLC-Duplex-Patchkabel.
4. Polaritätsmethode
Entscheiden Sie sich frühzeitig für A, B, C oder Universal und legen Sie dann die passende Kassette, den Kofferraum und die Kabel fest. Holen Sie sich den Schaltplan schriftlich.
5. Geschlecht und Pinning
MPO/MTP-Anschlüsse sind mit Stiften versehen (männlich) oder unbefestigt (weiblich), und eine Verbindung passt nur zwischen unterschiedlichen Geschlechtern korrekt zusammen. Sperren Sie bei der Planung das Geschlecht von Kassette und Kofferraum. - Eine vor Ort festgestellte Nichtübereinstimmung bedeutet eine verzögerte Installation und keinen schnellen Austausch.
6. Einfügungsdämpfung und Linkdämpfungsbudget
Jedes verbundene Paar erhöht den Verlust und eine Kassette führt eigene Anschlussschnittstellen ein, sodass sie im Kanalbudget gezählt werden muss - und nicht als „frei“ behandelt wird. Hochgeschwindigkeits-Multimode-Kanäle wie 40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR4 funktionieren mit einem knappen Gesamtbudget, oft nur ein paar Dezibel über die gesamte Verbindung, sodass jedes Steckerpaar wichtig ist. Wenn das Budget knapp ist, wählen Sie verlustarme Komponenten und überprüfen Sie den gesamten Kanal anhand der Spezifikation des Transceivers.
7. Gehäuse- und Panel-Kompatibilität
Kassetten werden in Rack-{0}Gehäusen und Patchpanels montiert, typischerweise 1 HE oder 4 HE, mit verschiebbarem oder festem Design. Nicht jede Kassette passt in jedes Gehäuse -Bestätigen Sie Größe, Montageart und Kompatibilität auf Teileebene-. Wenn Sie sich noch für das Gehäuse selbst entscheiden, ist dieser Vergleich vonGlasfaser-Patchpanels und ODFshilft.
Eine kurze Checkliste für die Vorauswahl:
- Fasertyp und -qualität sind über Kassette, Stamm und Kabel hinweg festgelegt
- Die Anzahl der Fasern ist auf die Transceiver-Lanes und Port-Anforderungen abgestimmt
- Frontschnittstelle (LC oder SC) anhand der Ausrüstung bestätigt
- Eine Polaritätsmethode, mit einem Schaltplan in der Datei
- Geschlecht und Fixierung wurden in der Entwurfsphase festgelegt
- Budget für Kanalverlust, berechnet anhand der Transceiver-Spezifikation
- Gehäusekompatibilität durch Teilenummer überprüft
Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt
Bestellen Sie, bevor Sie die Polarität bestätigen
Risiko:Links, die kein Licht durchlassen, obwohl alle Komponenten physisch verbunden sind, plus Neu-Versand und Nacharbeit.Verhütung:Geben Sie die Polaritätsmethode an und fordern Sie den Schaltplan an, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
Mischen von Fasertypen oder -qualitäten in einem Kanal
Risiko:Übermäßiger Verlust oder ein Kanal außerhalb-der-Spezifikation, wenn OM3-, OM4- und OS2-Komponenten kombiniert werden.Verhütung:Geben Sie Kassette, Stamm und Kabel als einen passenden Satz an.
Das Budget für Verbindungsverluste wird übersehen
Risiko:ein ordentlich aussehendes System, das bei hoher Geschwindigkeit ausfällt, weil die Gesamteinfügungsdämpfung zu hoch ist.Verhütung:Addieren Sie den gesamten Kanal und vergleichen Sie ihn mit dem Transceiver-Budget, insbesondere für 40G und 100G.
Geschlechts- oder Pinning-Konflikt
Risiko:Steckverbinder, die nicht zusammenpassen, und eine Installation, die ins Stocken gerät.Verhütung:Sperrkassette und Kofferraumgeschlecht beim Entwurf, nicht bei der Verkabelung.
Kauf allein zum Stückpreis
Risiko:inkonsistente Einfügedämpfung, fehlende Testdaten und unklare Polarität der billigsten Teile.Verhütung:Wenn für ein Rechenzentrum ein Datenblatt und ein Werkstestbericht erforderlich sind und die Wertkonsistenz über den niedrigsten Einzelposten - hinausgeht, ist die wiederholbare Leistung die entscheidende Einsparung.
Wann sollten --MPO/MTP-Kassetten verwendet werden und wann nicht?
Kassetten sind eine gute Wahl, wenn:
- Das Projekt benötigt Glasfaser-Patching mit hoher -Dichte
- Der Zeitrahmen für die Installation ist eng und die Zeit für die Fertigstellung vor Ort ist begrenzt
- Die Anlage nutzt eine strukturierte Verkabelung mit Trunks und Patchpanels
- Zukünftige Geschwindigkeitsmigration wird erwartet
- Umzüge, Ergänzungen und Änderungen kommen häufig vor und müssen einfach bleiben
Sie können übertrieben sein, wenn:
- Sie haben nur eine Handvoll fester Verbindungen - Duplex-Jumper sind einfacher und billiger
- Die Ausrüstung ist MPO-{{0}nativ und ein gepatchtes Array-zu-Array - kann ein Adapterpanel ausreichen
- Ein Kanal hat ein extrem knappes Dämpfungsbudget und viele Steckerpaare - weniger zusammenpassende Schnittstellen funktionieren möglicherweise besser
Fragen, die Sie Ihrem Lieferanten vor der Bestellung stellen sollten
- Hinterer Anschluss: MPO- oder MTP-Marke, welche Faseranzahl und welches Geschlecht (festgesteckt oder nicht festgesteckt)?
- Stirnseitentyp: UPC oder APC? (Der Single---Modus ist normalerweise APC.)
- Vorderseite: LC oder SC, wie viele Duplex-Ports?
- Fasertyp und -qualität: OM3, OM4, OM5 oder OS2 und Standard oder verlustarm?
- Polarität: Typ A, B, C oder Universal, mit Schaltplan?
- Einfügungs--Verlust-/Rückgabe--Verlustgrad und ein Werkstestbericht pro Kassette?
- Gehäusekompatibilität und die passenden Teilenummern?
- Etikettierung, kundenspezifische Konfigurationen, Mindestbestellmenge und Lieferzeit für Großmengen?
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer MPO-Kassette und einer MTP-Kassette?
Die Kassette ist ein Modul derselben Art; Der Unterschied liegt in der Marke des darin enthaltenen Steckers. MTP ist die von US Conec registrierte, leistungsstärkere-Version des MPO-Steckers, die vollständig den MPO-Standards entspricht. Eine MTP-Kassette ist eine MPO-Kassette, die mit Steckverbindern der Marke MTP-gebaut ist.
Wie viele LC-Ports bietet eine 12-Faser-MPO-Kassette?
Sechs LC-Duplex-Ports - zwölf Simplex-Positionen. Jeder Duplex-Port verwendet zwei Fasern (eine Sende- und eine Empfangsfaser), sodass zwölf Fasern sechs Duplex-Ports zugeordnet sind.
Was ist der Unterschied zwischen einer MPO-Kassette und einem MPO-Adapterpanel?
Eine Kassette teilt einen Array-Trunk über eine interne, definierte Zuordnung auf LC- (oder SC-)Ports auf. Bei einem Adapterpanel handelt es sich um einen MPO--zu-MPO-Schottdurchgang- ohne Breakout - Sie patchen Array-zu-Array auf beiden Seiten.
Benötige ich eine verlustarme MPO-Kassette für 40 G oder 100 G?
Oft ja. Hochgeschwindigkeits-Multimode-Kanäle haben ein knappes Einfügedämpfungsbudget, und jedes zusammengesteckte Steckverbinderpaar frisst es auf. Wenn Ihr Kanal über mehrere Verbindungspunkte verfügt oder nahe seiner Entfernungsgrenze verläuft, helfen verlustarme Komponenten dabei, die Verbindung innerhalb der Spezifikation des Transceivers zu halten.
Wie vermeide ich eine Nichtübereinstimmung der MPO-Polarität?
Wählen Sie eine Polaritätsmethode, sorgen Sie dafür, dass Trunk-, Kassetten- und Patchkabel damit übereinstimmen, erhalten Sie den Verdrahtungsplan von Ihrem Lieferanten und überprüfen Sie die Zuordnung anhand einer Glasfaserkarte oder eines Testberichts, anstatt davon auszugehen.
Kann ich OM3- und OM4-Fasern in derselben Verbindung kombinieren?
Licht geht durch, aber Sie verlieren die Leistungs- und Reichweitengarantien, die ein einheitlicher Kanal bietet, und das Ergebnis kann bei höheren Geschwindigkeiten außerhalb der Spezifikation liegen. Geben Sie einen einzelnen Fasertyp pro Kanal für Kassette, Stamm und Kabel an.
Wichtige Erkenntnisse
Eine MPO/MTP-Kassette ist die praktische Brücke zwischen einem Array-Backbone und den LC- oder SC-Ports, die Ihre Ausrüstung verwendet -. Sie bietet Dichte, schnellere Bereitstellung und einfachere Änderungen, vorausgesetzt, Fasertyp, Anzahl, Polarität und Verlustbudget werden gemeinsam geplant und nicht angenommen.
Um dies in die Tat umzusetzen: Ordnen Sie zunächst Ihr Rack-Layout, Ihre Verbindungsgeschwindigkeiten, Entfernungen und die Anzahl der Transceiver-Bahnen zu. Legen Sie von dort aus den Fasertyp und -grad, die Faseranzahl, die Frontschnittstelle und eine Einzelpolaritätsmethode fest, bestellen Sie dann die Kassette, die Stamm- und Patchkabel als ein abgestimmtes System - und fordern Sie die Testberichte an, bevor eine Großbestellung versandt wird.






