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8 コア SC ~ MTP MPO ファイバー パッチ コード
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8 コア SC ~ MTP MPO ファイバー パッチ コード

8 コア SC ~ MTP MPO ファイバー パッチ コード

8 コア SC ~ MTP MPO ファイバー パッチ コード
●プッシュ-ラッチ
●工具不要で簡単に組み立てられます。
●高貴なガイドピンにより調心性を実現
●低損失および標準損失のSMおよびMMアプリケーション向けに設計されています。
●耐久性に優れた丸型ケーブル、楕円形ケーブル、ベアリボンのオプションをご用意
●さまざまなファイバタイプ、研磨タイプ、コネクタグレードに合わせて色分けされたハウジングを利用可能
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製品説明

製品紹介

 

MPO/マルチファイバー ケーブル システムは、省スペースと革新的なケーブル管理ソリューションを必要とする高密度環境に最適です。{0} MPO ファンアウトは、マルチ-ファイバーからシングル-ファイバーアウトまで、さまざまな接続をサポートします。

 

仕様

 

仕様

MM低損失
マルチモード MT フェルール

標準
マルチモード MT フェルール

SM低損失
シングルモードMTフェルール

標準
マルチモード MT フェルール

挿入損失

典型的な<0.30dB
最大<0.5dB

典型的な<0.50dB
最大<0.7dB

典型的な<0.30dB
最大<0.7dB

典型的な<0.50dB
最大<0.7dB

リターンロス

20dB以上

20dB以上

PC45dB以上
APC30dB以上

PC45dB以上
APC30dB以上

 

特徴

 

プッシュ-ラッチ

組み立て簡単、工具不要

貴重なガイドピンによる調芯

低損失および標準損失の SM および MM アプリケーション向けに設計

耐久性の高い丸型ケーブル、楕円形ケーブル、裸のリボンのオプションが利用可能

色分けされたハウジングは、さまざまなファイバータイプ、研磨タイプ、コネクタグレードに合わせて利用可能

product-1335-478

 

 

応用

 

Data Centers - SFP/SFP+ Environments

光配線フレーム

  • 高密度ファイバー配線フレーム
  • MTP トランクからデュプレックス SC ブレークアウト接続へ
  • ラック-マウント型 ODF パネルとカセット
  • 中央オフィスと機器室のファイバー管理
Enterprise - Structured Cabling

FTTHネットワーク接続

  • 光ファイバー-から--家庭用配信ネットワークへ
  • OLT から ODN 機器への接続
  • 集合住宅(MDU)ファイバーの分配
  • スプリッタから加入者端末への接続
Telecom - Central Office & FTTx

CATV/CCTV接続

  • ケーブル テレビ ヘッドエンドから配信ネットワークへ
  • IP- ベースの監視カメラ システム
  • ビデオ監視バックボーン接続
  • 放送信号配信ネットワーク
Fiber optic testing with OTDR and LC cables

ローカルエリアネットワーク

  • エンタープライズ キャンパス ネットワーク インフラストラクチャ
  • バックボーン接続の構築-から-
  • データセンターサーバーファームの相互接続
  • 高速スイッチ アグリゲーション レイヤ リンク-

よくある質問

 

Q: LC - MTP/MPO ではなく SC - MTP/MPO ケーブルを選択するのはなぜですか?

A: 要は、すでにインストールされているものによって決まります。 SC コネクタ (LC が新しい標準になる前は企業ネットワークや通信環境で非常に一般的でした) で標準化されたレガシー機器またはインフラストラクチャを使用している場合、SC から MTP/MPO への接続は完全に理にかなっています。コア スイッチを 40G または 100G QSFP トランシーバーにアップグレードするお客様がいますが、既存のパッチ パネルとファイバー配線はすべて SC です。このブレークアウト ケーブルを使用すると、すべてを引き裂いて交換することなく、そのギャップを埋めることができます。さらに、SC コネクタはより頑丈で、高振動環境や技術者が手袋をして作業している場合でも扱いやすくなっています。{6}}

Q: 低損失バージョンと標準-損失バージョンの違いは何ですか?

A: したがって、低損失バージョンでは、製造公差がより厳しいプレミアム グレードの MT フェルールが使用されています。フェルールの形状は数ナノメートル以内です。-標準的な挿入損失は 0.3dB 未満で、最大は 0.5dB です。標準的な損失では、標準的な MT フェルールが使用されており、典型的な損失は約 0.5dB、最大で 0.7dB です。データセンター内での短距離運用 (たとえば、50 メートル以下) の場合、ほとんどのアプリケーションでは、その差は正直に言って無視できます。しかし、長距離を移動する場合、厳しいリンク バジェットに対処する場合、または複数段のカセットを接続する場合は、接続ポイントあたり 0.2-0.3dB の追加が急速に加算されます。一般に、ミッション クリティカルな 100G リンクの場合、または将来の高速化に備えている場合には、低損失を推奨します。--

Q: このケーブルはシングルモード ファイバーとマルチモード ファイバーの両方で使用できますか?

A: 各ケーブルはシングルモード (OS2 9/125μm) またはマルチモード (OM3/OM4 50/125μm) のいずれか専用に設計されており、組み合わせて使用​​することはできません。 MT フェルールの位置合わせとファイバ コアのサイズは 2 つのタイプで異なります。マルチモードの場合は、通常、OM3 または OM4 ファイバー経由で 40GBASE-SR4 または 100GBASE-SR4 トランシーバーと組み合わせて使用​​します。シングルモードの場合は、100GBASE-PSM4 または長距離 40G アプリケーションを検討してください。-幸いなことに、マルチモードの場合は水色またはマゼンタのジャケット、シングルモードの場合は黄色というように色分けされています。-トランシーバーと既存のインフラストラクチャに適合する適切なファイバー タイプを注文していることを確認してください。

Q: 「プッシュ-ラッチング」機能とは何を意味しますか?また、なぜ重要ですか?

A: MTP コネクタのプッシュ-ラッチ メカニズムは、高密度の設置においてはまさに変革をもたらします。- LC コネクタや SC コネクタに見られる従来のタブを押して解放するのではなく、文字通りまっすぐ後ろに引くだけで接続を解除できます。指の体操は必要ありません。数十本のファイバーがぎっしり詰まった窮屈なパッチパネルで作業している場合、これは非常に大きなことです。技術者が他のケーブルの周りに手を伸ばしてリリースタブを圧迫しようと10分間格闘しているのを見てきました。プッシュ-プルを使用すると、最も混雑したラックでも片手で接続を解除できます。さらに、誤って間違ったケーブルを外したり、隣接する接続を損傷したりするリスクを軽減します。

Q: 高精度ガイド ピンはどのように機能しますか?{0}}また、オス コネクタとメス コネクタについて心配する必要はありますか?

A: ガイド ピンは、MTP/MPO コネクタで魔法を起こすものです。これらは、コネクタを嵌合するときに MT フェルールの位置を調整する超精密金属ピン(ミクロン レベルの公差のことです)です。-これが契約です。「オス」バージョンにはピンがあり、「メス」バージョンにはピンを受け入れるための穴があります。当社の 8 コア SC - MTP/MPO ケーブルのほとんどには、MTP 端にメス (ピンレス) MTP コネクタが付いています。これは、QSFP トランシーバまたはパッチ パネルに接続するための標準です。トランシーバーとパネルにはオス (ピン付き) コネクタがあります。したがって、注文するときは、特別なアプリケーションが必要な場合を除き、女性 MTP を選択することになります。 SCエンド?標準のデュプレックス SC コネクタ。特別なことは何もありません。

Q: 丸型、楕円形、リボンなど、どのようなタイプのケーブルが利用可能ですか?

A: 私たちは 3 つすべてを提供しており、それぞれに適切な役割があります。最も一般的なのは丸型ケーブルです。耐久性に優れ、ケーブル管理システムを簡単に配線でき、急な曲げにも十分な柔軟性を備えています。これは直径 3.0 mm のジャケットで確認できます。楕円形のケーブルは平らなので、高床の下や狭い水平ケーブル トレイ内での配線に適しています。ベア リボンは最もコンパクトです。文字通り、最小限の保護ジャケットが付いた単なるリボン ファイバーです。これは、1 ミリメートルも重要な超高密度の設置には最適ですが、乱暴な取り扱いにはあまり堅牢ではありません。{6}}-ほとんどのデータセンター アプリケーションでは、耐久性の高い丸型ケーブルをお勧めします。これは、柔軟性、耐久性、取り付けの容易さの間のスイート スポットです。

Q: どのような極性タイプが利用可能で、どれが必要ですか?

A: 極性は混乱する可能性がありますが、ここでは簡単に説明します。標準的な 8- ファイバ SC から MTP/MPO へのブレークアウトの場合、通常はタイプ B の極性 (メソッド B とも呼ばれます) を検討します。これは、一方の端のファイバ 1 が他方のファイバ 8 に接続し、ファイバ 2 がファイバ 7 に接続されることを意味します。これは、「キー-アップからキー-}」の反転です。これは、40G QSFP+ トランシーバーを 4 つのデュプレックス SC ポートに接続するために必要なものです。タイプ A の極性はストレート (ファイバー 1 からファイバー 1) ですが、ブレークアウト用途ではあまり一般的ではありません。タイプ C には、特定のカセット構成で使用する交差ペアが含まれます。結論: ネットワーク設計で別途指定がない限り、QSFP アプリケーションにはタイプ B を使用してください。ネットワーク図をお送りいただければ、正確な構成をご案内いたします。

Q: 色分けシステムとは何ですか? それは実際に重要ですか?

A: 色分けは、迅速な識別と混同の防止に役立ちます。-標準は次のとおりです: アクア ジャケット=OM3 マルチモード (10G 定格)、マゼンタ/バイオレット=OM4 マルチモード (40/100G 定格)、イエロー=OS2 シングルモード。 MTP/MPO ハウジングもこれに従います。シングルモードでは、UPC ポリッシュの場合は青色のハウジングが、APC ポリッシュの場合は緑色のハウジングが表示されます。一部のメーカーは独自のバリエーションを追加していますが、それらは業界標準です。機能的には問題ないでしょうか?そうではありません。内部のファイバーが正しいタイプである限り、黄色のケーブルは問題なく機能します。しかし、運用上、それは非常に重要です。色分けにより、技術者は作業内容を即座に把握できるようになり、取り付けエラーが減り、トラブルシューティングが迅速化されます。さらに、ケーブルの色を一目で確認できると、ネットワークの監査と文書化がはるかに簡単になります。

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