
Више-притисни{1}}конектори са више влакана су суштински изменили топологију каблова центра података. АнМПО-на-МПО веза-у суштини директно повезивање два мулти-интерфејса низа влакана-служи као архитектура окоснице за паралелни оптички пренос и-трунк рутирање велике густине. За разлику од традиционалних дуплекс ЛЦ или СЦ веза које рукују појединачним паровима влакана, МПО интерфејси консолидују 8, 12, 16 или чак 24 влакна у јединствени склоп феруле, омогућавајући истовремени више{9}}пренос података у више трака у складу са ИЕЕЕ 802.3{4АСЕ стандардима за 12 ГБ 100ГБАСЕ-СР4 и нове 400Г спецификације.
Ситуација паралелне оптике
Ево где ствари постају занимљиве-и искрено, помало контраинтуитивне ако долазите са застарелог дуплекс каблирања.
Традиционалне оптичке везе раде на једноставном принципу: један ланац преноси, други прима. Чисто. Елегантан. Али када су мрежни архитекти почели да се крећу ка брзинама од 40 Гигабита и 100 Гигабита, физика се закомпликовала. Производња оптике која се укључује и искључује 40 милијарди пута у секунди? Невероватно скупо. Заобилазно решење је било паметно: уместо једног блиставог-брзог канала, користите више спорих трака које раде истовремено.
40ГБАСЕ-СР4 дели саобраћај на четири 10Г траке. 100ГБАСЕ-СР4 ради исто са четири 25Г траке. Свакој траци је потребно сопствено влакно за пренос и пријем. То је најмање осам влакана за једну{10}}везу велике брзине. Одједном, ти стари ЛЦ патцх каблови изгледају неадекватно.
МПО-на-МПО везе постале су очигледно решење. Укључите један 12-оптички или 8-фибер МПО канал директно између два СР4 примопредајника и успоставићете свој паралелни оптички канал. Нема модула за конверзију, нема проблема са расклапањем - само директно повезивање.
Примена магистралних канала
Већина менаџера центара података сусреће се прво са МПО-на-МПО везама у основним апликацијама, чак и пре него што паралелна оптика уђе у слику.
Сценарио се обично одвија овако: користите 10 Гигабит Етхернет преко вашег објекта, користећи конвенционални ЛЦ дуплекс свуда. Али кабловске стазе постају закрчене. Провођење шездесет појединачних дуплекс каблова између дистрибутивних области троши простор на путу, компликује управљање кабловима, ствара проблеме са протоком ваздуха. Неко предлаже консолидацију у МПО трунк каблове.
Један МПО канал од 24- влакна замењује дванаест одвојених дуплекс линија. На крајњим тачкама, МПО-до-ЛЦ касете или модули за расклапање излазе на појединачне дуплекс везе за вашу 10Г опрему. Сама кичма-која критична инфраструктура између главних дистрибутивних области и хоризонталних дистрибутивних подручја-остаје МПО-до МПО свуда.
Ово није само уредност због ње саме. Унапред{1}}терминисани МПО склопови се примењују брже од -терминираних алтернатива. Фабрички-полиране крајње површине обично постижу губитак уметања од 0,35 дБ или више, у поређењу са варијабилним резултатима које добијате од техничара на терену који раде у скученим просторима на плафону.

Када Директан МПО-на-МПО заправо има смисла
Не оправдава свако примену овакав приступ, а видео сам доста инсталација где је МПО имплементиран... рецимо са ентузијазмом... без јасног оправдања.
Директне МПО-на-МПО везе најбоље функционишу када:
- Ваша опрема изворно подржава МПО интерфејсе.Модерни КСФП+, КСФП28 и КСФП-ДД примопредајници често имају МПО утичнице. Повезивање 40Г прекидача на други 40Г прекидач? Проведите МПО дебло право између њих. 40ГБАСЕ-СР4 оптика на сваком крају завршава се у 12-МПО влакана (иако се заправо користи само 8 влакана-позиције 5-8 остају тамне). Пртљажник поларитета типа Б са конекторима за кључ на оба краја аутоматски управља преокретом влакана.
- Захтеви за густином захтевају консолидацију.Патцх панел од 1У који прихвата 72 влакна преко МПО заузима исти простор као онај који држи 24 влакна преко ЛЦ. У хиперскаларним окружењима где је свака јединица сталка важна, ова предност густине се комбинује у хиљадама веза.
- Планирање миграције оправдава унапред улагање у инфраструктуру.Ево стратешког угла: примените МПО канале са 12 влакана данас за своју 10Г ЛЦ конекцију преко касета. Када стигне евентуална надоградња од 40Г или 100Г, замените касете за МПО адаптерске панеле и повежите своју СР4 опрему директно. Главни каблови остају нетакнути.
Али покренути МПО-до-МПО између два уређаја који говоре ЛЦ? За то је потребан додатни хардвер за конверзију-касете, каблови за свежањ-који додају губитак уметања и цену. Понекад конвенционални дуплекс има више смисла.
Поларитет: Силент Троублемакер
Требало би да поменем поларитет јер изазива више инсталација него што људи признају.
МПО конектори носе више влакана у фиксним позицијама. Позиција 1 на једном крају мора да се повеже са одговарајућом позицијом на другом крају на основу ваше шеме поларитета. Постоје три методе (Тип А, Тип Б, Тип Ц), од којих свака користи различите конфигурације каблова и оријентације тастера.
Тип Б доминира паралелним применама оптике. Влакна позиционирају обрнути крај-на-крај: позиција 1 стиже на позицију 12, позиција 2 на позицију 11, итд. Ово се дешава зато што се оба конектора постављају кључем-горе, а преокрет се дешава унутар самог кабла.
Тип А користи прави{0}}приступ са кључем-горе на једном крају и тастером-доле на другом. Ради добро за апликације за дуплексно раздвајање помоћу касета, али директно повезивање СР4 примопредајника? Биће вам потребан патцх кабл типа Б на једном крају да бисте исправили поларитет.
Фрустрирајући део: можете физички да спојите каблове неусклађеног поларитета без икаквих очигледних индикација да нешто није у реду. Конектори задовољно кликћу заједно. Тада ваше везе не успевају или ваше траке нестају и отпочиње решавање проблема.
Новији дизајни конектора као што је УС Цонец-ов МТП Елите Про омогућавају конверзију поларитета поља помоћу једноставне алатке-барем за мултимод апликације. Једномодни АПЦ конектори се не могу конвертовати због полирања под углом.

400Г и даље: ескалација броја влакана
Прелазак на 400 Гигабит Етхернет увео је МПО конекторе са 16 влакана у речник центара података.
400ГБАСЕ-СР8 ради у осам паралелних трака по 50Г свака. Осам влакана за пренос, осам влакана за пријем-укупно шеснаест. Отисак конектора остао је отприлике једнак традиционалном МПО од 12 влакана, само са једним редом од 16 влакана, а не 12.
Оријентација кључа се разликује између МПО варијанти са 12 влакана и 16 влакана посебно да би се спречило случајно погрешно слагање. Мали детаљ, значајне импликације.
За 400ГБАСЕ-ДР4 преко синглемоде, архитектура се поново мења. Четири траке од 100Г свака, користећи ПАМ4 модулацију, захтевају само осам влакана. Али те везе захтевају полирање физичког контакта под углом (АПЦ) како би се управљало повратним губицима при вишој сложености сигнализације. Конектори су и даље МПО кућишта од 12 влакана, са позицијама 5-8 неискоришћеним, али АПЦ угао додаје још једно разматрање компатибилности.
Примене 800Г се већ појављују у водећим-ивичним инсталацијама, гурајући се ка 16-МПО-у као стандарду и истражујући конекторе са веома-малим-форм-конектором (ВСФФ) као што је Сенко-ов СН-МТ за још већу густину.
Реалност инсталације
Теорија звучи чисто. Пракса постаје неуреднија.
МПО везе захтевају опсесивну чистоћу. Једна честица контаминације на једном влакну у низу од 12- влакана може деградирати или прекинути везу те траке. За разлику од дуплекс конектора где проверавате и чистите две крајње стране влакана, МПО захтева испитивање дванаест или више, по могућности микроскопом дизајнираним за инспекцију низа.
Овде важи „веруј али провери“. Очистите конектор. Прегледајте га. Често ћете приметити да је први пролаз за чишћење померио остатке уместо да их уклони. Поново очистите. Поново -прегледајте. Спојите везу тек када потврдите да су све позиције влакана чисте.
Само парење захтева пажњу на пол. Мушки МПО конектори носе пинове за поравнање; женски конектори имају одговарајуће рупе. Покушај спајања два женска конектора преко адаптера доводи до изостанка преноса светлости-крајње површине ферула никада не остварују физички контакт без иглица које присиљавају поравнање. Гледао сам како искусни техничари праве ову грешку, збуњен зашто њихова „повезана“ веза није показивала никакав сигнал.
Примопредајници обично имају мушке (закачене) утичнице, очекујући женске патцх каблове или каблове. Каблови за магистрале често пролазе женски-на-женски, ослањајући се на мушке-на-мушке адаптерске плоче на тачкама завршетка. Али сваки добављач имплементира нешто другачије, а претпоставке о полу могу пореметити читаву инсталацију ако погрешан тип кабла стигне на локацију.
Буџети за губитке постају тијесни
Паралелни оптички канали функционишу под строгим буџетима губитака. 100ГБАСЕ-СР4 дозвољава приближно 1,9 дБ укупног губитка канала за домет од 100 метара преко ОМ4 мултимодног влакна.
Свако МПО спајање доприноси негде између 0,20 дБ (за елитне/мале{1}}конекторе са губитком) и 0,75 дБ (за стандардне конекторе, према спецификацијама произвођача). Типичан канал центра података може укључивати четири спојена пара конектора између страна примопредајника. Са стандардним конекторима, трошили сте 3 дБ само на везама-које премашују цео ваш буџет пре него што је слабљење влакана чак и фактор.
Због тога постоје-МПО компоненте са малим губицима и зашто су вредне премије у апликацијама велике брзине{1}}. МТП Елите конектори из УС Цонец-а наводе 0,35 дБ максималног насумично спојеног губитка, са типичним вредностима око 0,15-0,20 дБ. Инжењерске толеранције су мање: боља геометрија феруле, прецизније висине избочина влакана, строжа контрола квалитета.
За 40Г апликације са буџетима већег домета, стандардни конектори могу бити довољни. За 100Г преко више панела за закрпе, а посебно за нове примене 400Г, навођење ниског-губитка у целом каналу није опционо-већ је аритметички.

Синглемоде Цонсидератионс
Већина МПО{0}}до-МПО дискусија се фокусира на вишемодну паралелну оптику, али једномодне апликације постоје и расту.
400ГБАСЕ-ДР4 покреће четири 100Г ПАМ4 канала преко једномодног влакна на удаљености до 500 метара. Конектори су МПО од 12-влакана са АПЦ полиром. Постоји осам-варијанти влакана за апликације као што је 100ГБАСЕ-ПСМ4.
Једномодни МПО захтева још веће толеранције од мултимодног. Мања језгра влакана (9 микрона наспрам 50 микрона за ОМ4) остављају мање маргине за грешку поравнања. Спецификације губитка при убацивању се сходно томе заоштравају.
А угао АПЦ-а додаје сложеност. Не можете спојити АПЦ конектор са УПЦ конектором-угаоне и равне крајње стране се неће правилно поравнати, што доводи до великог губитка и потенцијалног оштећења. Означавање каблова и опреме мора јасно да указује на АПЦ у односу на УПЦ, а набавка мора тачно да наводи. Ако ово погрешно схватите, то значи неупотребљиве каблове и убрзане поруџбине за замену.
Економска калкулација
МПО инфраструктура кошта више унапред него еквивалентна дуплексна имплементација. Конектори су скупљи. Опрема за тестирање је специјализована. Алати за чишћење се разликују.
Али рад на инсталацији значајно опада са-завршеним МПО склоповима у односу на{1}}завршеним дуплекс кабловима на терену. Побољшава се искоришћеност кабловске стазе. Могућност будуће миграције пружа опциону вредност.
Прорачун у великој мери зависи од размера. Мрежа малих предузећа са двадесет 10Г веза вероватно не оправдава МПО инфраструктуру. Хиперсцале дата центар који примењује десетине хиљада 100Г веза нема практичну алтернативу.
Негде између тих екстрема налази се тачка рентабилности која зависи од ваших стопа рада, ограничења на путу, пројекција раста и толеранције ризика за поремећаје миграције. Искрен одговор је: варира.
Практично упутство (коначно)
Ако примењујете 40Г, 100Г или 400Г паралелну оптику, МПО-на-МПО везе су у суштини обавезне. Примопредајници их захтевају.
Ако користите кабловску мрежу велике густине{0}}и предвиђате миграцију паралелне оптике у оквиру животног века инфраструктуре (обично 15+ година за структурисано каблирање), МПО канали са преломима касете пружају разумну архитектуру.
Ако повезујете мали број веза ниже-брзине без видљивог пута миграције, конвенционални дуплекс вероватно служи боље. МПО инфраструктура уводи сложеност која се мора оправдати густином, перформансама или предностима миграције.
Када наведете МПО-у-МПО:
Потврдите да број влакана одговара вашој апликацији. 8-влакна за неке 40Г БиДи апликације. 12-влакна за СР4 и већину паралелних оптичких. 16-влакана за 400Г СР8 и 800Г апликације.
Проверите компатибилност метода поларитета за све компоненте. Мешање каблова типа А и типа Б без разумевања импликација ствара -нефункционалне канале.
Наведите тачно пол конектора за вашу архитектуру интерконекције. Документујте шта је мушко, а шта женско, где иду адаптерске плоче.
Буџет за компоненте са малим{0}}губицима у апликацијама од 100Г и више. Математика губитка уметања не лаже.
План за преглед и чишћење. Купите одговарајуће опсеге за инспекцију низа и МПО{1}}специфичне алате за чишћење пре него што инсталација почне.
Технологија функционише{0}}милиони МПО-на-МПО веза поуздано функционишу широм света. Успех зависи од разумевања захтева и правилног извршавања детаља. Што, искрено, описује већину ствари у инфраструктури дата центара.