Патч-корд OS2 MPO: применение в сетях 100G и 400G
В высокоскоростных оптических сетях не всегда используются дуплексные оптоволоконные соединения LC. Некоторые трансиверы 100G и 400G передают данные по нескольким параллельным оптическим линиям, что требует одновременной работы нескольких волокон.
Здесь обычно используются патч-корды OS2 MPO. Объединив несколько одномодовых волокон в один компактный разъем, они обеспечивают эффективное кабельное решение для параллельных одномодовых оптических каналов.
Ключевой вывод:При выборе патч-корда OS2 MPO кабель должен соответствовать количеству волокон трансивера, полярности, типу разъема и типу его торца, а не только форме разъема.
Зачем использовать оптоволокно OS2 с разъемом MPO?
OS2 — это категория одномодовых волокон, широко используемая в оптических сетях с высокой пропускной способностью. MPO — это многоволоконный разъем, который позволяет подключать несколько волокон к одному компактному интерфейсу.
Вместе они особенно полезны для параллельной одномодовой оптики, где несколько оптических линий проходят по отдельным волокнам.
OS2 → Одномодовое волокно
MPO → Многоволоконная связь
Важно отличать тип волокна от расстояния передачи. OS2 сама по себе не определяет, может ли соединение достигать 500 м, 2 км или больше. Поддерживаемое расстояние зависит в первую очередь от оптического трансивера и стандарта передачи.
OS2 MPO в сетях 400G DR4
400GBASE-DR4 — один из наиболее распространенных примеров параллельной одномодовой передачи.
Трансивер 400G DR4 разделяет сигнал 400G на четыре оптические линии 100G. Четыре волокна передают сигналы, а четыре волокна их принимают, в результате чего получается восемь активных волокон.
Типичная ссылка выглядит так:
400G DR4 → Кабель OS2 MPO → 400G DR4
Например, реализация Cisco 400GBASE-DR4 использует четыре пары одномодовых оптоволоконных кабелей через интерфейс MPO-12 и поддерживает передачу на расстояние до 500 метров.
Хотя разъем имеет 12 контактов, для передачи DR4 активны только восемь волокон. Вот почему при обсуждении этого типа кабеля также могут встречаться такие термины, как МПО-8 или МПО-12/8.
Важным моментом является то, что положение и полярность активного волокна должны соответствовать интерфейсу трансивера.
Использование OS2 MPO для прорыва 400G
Параллельная оптическая архитектура также позволяет порту 400G DR4 поддерживать коммутационные приложения.
Вместо подключения одного порта 400G напрямую к другому порту 400G четыре оптических канала 100G можно разделить на четыре независимых канала 100G, если приемопередатчики и сетевое оборудование поддерживают необходимый режим коммутации.
Например:
400Г ДР4 → 4 × 100Г ДР1
Это может быть полезно, когда порт коммутатора 400G необходимо подключить к нескольким портам 100G.
Однако соединительный кабель должен соответствовать оптическим интерфейсам на обоих концах. Разводной кабель MPO-LC не должен автоматически работать с каждым приемопередатчиком 100G.
А как насчет сетей 100G?
Не каждый одномодовый трансивер 100G использует MPO.
Например, 100GBASE-LR4 передает четыре длины волны по дуплексной одномодовой оптоволоконной паре и обычно использует дуплексный интерфейс LC.
Параллельная одномодовая оптика 100G работает иначе. Реализация 100G PSM4 использует отдельные волокна для своих оптических линий и может использовать интерфейс MPO.
Разницу можно резюмировать следующим образом:
| Оптический интерфейс | Волоконная архитектура | Общий разъем | Типичный охват |
|---|---|---|---|
| 100GBASE-LR4 | Дуплекс SMF, WDM | Дуплекс ЛК | До 10 км |
| 100Г ПСМ4 | Параллельный SMF | МПО-12 | До 500 м |
| 400GBASE-DR4 | Параллельный SMF | МПО-12 | До 500 м |
Вот почему выбор кабеля следует начинать с спецификации трансивера, а не только со скорости Ethernet.
Соединение 100G не требует автоматически LC или MPO — оптическая архитектура определяет правильный интерфейс.
Распространенные ошибки подключения OS2 MPO
Одна из распространенных проблем возникает, когда кабель MPO-12 выбирается просто потому, что разъем физически подходит к трансиверу.
Кабель может подключаться механически, в то время как оптический канал остается неактивным, поскольку полярность или расположение волокон неправильно совмещают линии передачи и приема.
Физическое соответствие не гарантирует оптическую совместимость.
Перед развертыванием проверьте:
- Тип волокна и количество активных волокон
- Полярность МПО
- Пол разъема
- Тип торцевой поверхности UPC или APC
- Оптический интерфейс трансивера
Это особенно важно, когда в линию связи включены магистрали MPO, адаптеры, патч-панели или коммутационные сборки.
Не предполагайте, что все одномодовые интерфейсы MPO используют один и тот же тип конечной поверхности. Например, Cisco указывает интерфейс MPO-12 SMF APC для своей текущей реализации QSFP-400G-DR4. Поэтому кабель следует выбирать в соответствии с фактической спецификацией трансивера.
Что следует указать при заказе?
Для групп закупок запроса только «патч-корда OS2 MPO-12» может быть недостаточно для определения правильного кабеля.
Полный запрос обычно должен включать:
- Оптоволокно OS2
- Количество волокон/конфигурация активных волокон
- Тип разъема
- Полярность
- Пол разъема
- СКП или АПК
- Длина кабеля
- Модель трансивера или оптический стандарт
Предоставление модели трансивера особенно полезно, поскольку помогает гарантировать, что конфигурация кабеля соответствует фактическому оптическому интерфейсу.
Выбор подходящего патч-корда OS2 MPO
Патч-корды OS2 MPO играют важную роль в параллельных одномодовых сетях, таких как 400G DR4 и некоторых приложениях 100G.
Ключевым моментом является не просто выбор кабеля MPO с правильным количеством волокон. Конфигурация кабеля должна соответствовать оптической архитектуре, включая схему расположения волокон, полярность, пол и тип торцевой поверхности.
При развертывании и приобретении сначала начните со спецификации трансивера, а затем выберите кабель OS2 MPO, соответствующий полной линии связи.
Связанная статья
