Hvordan fungerer mpo optisk kontakt?

Dec 11, 2025

Legg igjen en beskjed

 

info-770-508

MPO(Multi-fiber Push On) er en multi-fiberoptisk kontakt hvis kjerne består av en MT-hylse, et hus og styrepinner.

 

Bakgrunn for MPO

Multi-fiber push-in- (MPO)-kontakter (ofte også kjent som MTP-koblinger, ettersom MTP er et registrert MPO-kontaktmerke fra andre kjente-bedrifter) blir stadig mer populært på grunn av de mange fordelene de tilbyr høyhastighetsnettverksoperatører, eiere og installasjonsselskaper. De brukes til å koble til de raskeste koblingene, gi kundene de mest sensitive tjenestene og dataene, muliggjøre høyhastighets-sammenkobling og skape redundans. Flere og flere telekommunikasjonsselskaper omkonfigurerer også sine sentralkontorer til datasentre (CORDs) og distribuerer MPO-kabling med 12 eller 24 fibre. Faktisk er MPO raskt i ferd med å bli den foretrukne kontakten.

 

MT-hylser er laget av høy-presisjonspolymer eller keramiske materialer og har plass til flere optiske fibre (vanligvis 12/24/48 kjerner) gjennom en mikro-åpningsarray. En mekanisk styringsstruktur muliggjør samtidig justering av flere kanaler, og sikrer lavt-tapsoverføring av optiske signaler mellom fibre. Kjerneverdien deres ligger i integrasjon med høy-tetthet-for eksempel kan en enkelt MPO med 24-kjerner erstatte 24 enkeltkjernerLC-kontakter, sparer 90 % av stativplassen.

 

MPO-komponenter

MPO fiberoptiske kontakter inkluderer optisk fiber, kappe, koblingsenhet, metallring, pinner, støvhette, etc. Pinnedelen kommer i hann- og hunnversjoner. Hannkoblinger har to pinner, mens hunnkoblinger ikke har.

 

Fargekoding

MPO-kontakter kan fargekodes-for å gjøre det enkelt å skille forskjellige typer og spesifikasjoner. MPO-kontakter passer for både enkelt-modus og multi-modus multi-fiberkabler. Enkelt-modus multi-fiberkabler har en gul kappe og er vanligvis utstyrt med vinklet fysisk kontakt (APC)-kontakter. Siden gul representerer OS1- eller OS2-spesifikasjoner, er det viktig å lese kabelspesifikasjonene nøye.

 

Noen leverandører av MPO-termineringskabel bruker lilla Erika-kapper på OM4-kabler for å visuelt skille dem fra OM3-kablene i akvamarin.

info-390-301

Koblingstyper

info-657-512

 

Hver jakke inneholder flere optiske fibre, som er farge-kodet i henhold til en felles standard. Den vanligste kontakttypen er MPO-12, som har 12 fibre per rad. Koblinger med høyere tetthet er også tilgjengelige, bestående av flere rader med 12 fibre (f.eks. 24, 36, 48). CORD bruker MPO-24 i økende grad. MPO-16, som består av 16 fibre per rad, er også tilgjengelig. I tillegg består MPO-32 av to rader med 16 fibre hver.

 

De tre standardiserte fiberpolaritetstypene vist i diagrammet er: Type A (vanligvis kjent som straight-through), Type B (vanligvis kjent som invertert) og Type C (ofte kjent som tvunnet par).

 

Hann- og hunnkoblinger

I motsetning til alle-mannlige enkelt-fiberkontakter,MPO-kontakterkan enten være hann (med hylser) eller hunn (med tilsvarende styrehull). Å pare kun hannkoblinger med hunnkoblinger er det første trinnet for å unngå skade (hann til hann) og sikre kontinuitet. Justering av hylsene sikrer at fibrene vender perfekt mot hverandre.

 

info-550-347

 

Koblingsnøkkel

MPO-kontakter har en nøkkel på den ene siden av kontaktkroppen. Når koblingsnøkkelen vender opp (referert til som "nøkkel opp"), er fiberposisjonene i koblingen ordnet fra venstre til høyre, fra posisjon 1 (P1) til posisjon 12 (P12). For MPO-kontakter med flere rader er tallene også ordnet fra topp til bunn, dvs. den første raden er P1 til P12, den andre raden er P13 til P24.

Koblingsnøkkelen for MPOer med 8, 12 eller 24 fibre er plassert i midten. For MPOer med 16 eller 32 fibre er nøkkelen plassert forskjøvet til venstre.

I tillegg til å hjelpe med å bestemme fiberposisjonene, sikrer nøkkelen at kontakten bare kan settes inn i MPO-adapteren eller transceiverporten på én måte. For MPO APC-kontakter vil "toppen" dannet av 8-graders vinkelen være på samme side som nøkkelen.

 

Tilkoblingsmetoder

info-657-392

 

Hver enkelt MPO-komponent (ryggrad, adapter, patchkabel) er kategorisert etter type (A, B eller C) for å hjelpe til med å opprettholde den nødvendige polariteten slik at riktig sender kommuniserer med riktig mottaker. Men når det refereres til et ende-til-system, refererer standarden til "tilkoblingsmetoden", som også kan være A, B eller C. Dette må ikke forveksles med typen av hver enkelt komponent. A-, B- eller C-tilkoblingsmetoden tilsvarer bare typen MPO-stammekabel.

 

Ende-til-ende parallelle signaleringsmetoden En tilkobling vil bruke en Type A-trunk, to Type A-matchende adaptere, en Type A-patch-ledning i den ene enden og en Type B-patch-ledning i den andre enden. Dette viser "tast opp til taste ned"-tilknytningsinnstillingen for MPO-kontakten. Denne metoden brukes for å opprettholde fiberpolaritet.

Viktigheten av polaritetsverifisering: Hvorfor er polaritetsverifisering viktig? Ditt primære mål er å sikre at riktig sender (TX) er koblet til riktig mottaker (RX). For nøyaktig dataoverføring og mottak må MPO-kontakter være riktig justert og sammenkoblet. Dårlig kobling vil hindre signaloverføring fordi signaler kan sendes i feil retning.

Dette er også viktig fordi en kabel med en annen polaritet enn de andre kan endre polariteten til hele lenken. For eksempel, hvis alle komponentene er Type A (kabel, sammenkoblingsadapter osv.), men en komponent er Type B, så blir hele koblingen Type B. Som en tommelfingerregel beholder Type A-komponenter sin polaritet, mens Type B-komponenter reverserer polariteten.

I tillegg, når du bruker vifte-kabler, vær alltid oppmerksom på polariteten for riktige tilkoblinger. ellers kan du ende opp med feil polaritetstyper.

 

Konsekvenser

 

Udiagnostiserte polaritetsproblemer øker kapitalutgifter og arbeidsbelastning (dvs. driftsutgifter) for teknikere. Teknikere kan unødvendig rive opp og erstatte dyre kortdistanse-MPO-patch-ledninger, feilaktig tro at de er defekte når de faktisk mangler riktig polaritet. Hvis polaritetsproblemer ikke korrigeres før igangkjøring, blir det en frustrerende og kjedelig gjettelek å prøve å finne ut hvilke kabelforbindelser som har polaritetsproblemer etter installasjon.

info-660-579

 

Inspeksjonsdiagram før-tilkobling

 

Inspeksjon og rengjøring

Gitt at 80 % av fiberoptiske nettverksproblemer er forårsaket av forurensede kontakter, og at koblingskontaminering er den ledende årsaken til nettverksfeil (ifølge en studie fra 2010 av NTT Advanced Technology), er inspeksjon og rengjøring avgjørende.

Kritiske koblinger må kobles fra for rengjøring eller reparasjon, noe som kan påvirke tjenesten som tilbys negativt. Dette er tidkrevende-, og enda viktigere, denne situasjonen er lett å forebygge.

 

info-657-227

I henhold til skjemaet spesifisert i ANSI/TIA-598-D, er fibrene i en flerkjernet fiberoptisk kabel fargekodet, som vist nedenfor. Inspeksjon og rengjøring er spesielt viktig for MPO-kontakter, siden hver port representerer et potensielt feilpunkt. Ytterligere fibre skaper mer overflate, noe som betyr en høyere risiko for forurensning og feil. Dårlig tilkoblede koblinger er en betydelig årsak til tap av tjeneste, og virkningen er enda større for MPO-koblinger, der en enkelt forurenset eller skadet kobling kan påvirke opptil 12 eller 24 fibre.

 

For å sikre at nettverket ditt er fremtidssikkert-og oppfyller stadig-økende båndbreddekrav, er det avgjørende å sikre at koblingene er i god stand. Siden det finnes ulike typer kontakter på markedet, kan bruk av ett enkelt verktøy for å inspisere alle typer MPO-kabler (inkludert multimodus eller enkel-modus fiber, APC, UPC hann- (med pinne) og hunn (uten pinne)-kontakter) forenkle nettverkstestingen betraktelig.

 

Sende bookingforespørsel