概述 多光纖推接 (MPO) 連接器
多光纖推接連接器,簡稱 MPO,是由多個光纖構成的光纖連接器。雖然將 MPO 連接器定義為超過 2 根光纖的陣列式連接器,但通常為 8、12 或 24 根光纖,面向常見數(shù)據(jù)中心和 LAN 應用。另外還有其他光纖數(shù)量,例如 32、48、60 甚至 72 根光纖,但這些通常是大型光學交換機中使用的專業(yè)超高密度多光纖陣列。
您也會看到術語 MTP 連接器與 MPO 連接器交換使用的情況。術語 MTP 是 US Conec 提供的 MPO 連接器的注冊商標。MTP 連接器與 MPO 標準完全兼容,被 US Conec 描述為專為提高性能而使用更嚴格的容差設計的 MPO。在本文中,我們僅討論 MPO 連接器,這是因為 MTP 也被視為 MPO 連接器。
認證和標準

和其他標準連接器接口一樣,MPO 連接器制造商必須遵守互匹配性標準。對于 MPO 連接器,這包括 IEC 61754-7 和 EIA/TIA-604-5 (FOCSI 5) 標準,它們說明了連接器的物理屬性,例如公和母接頭針和導孔尺寸。這些標準保證了所有兼容的插頭和適配器都能相互匹配并達到特定的性能水平。
除互匹配性之外,MPO 連接器還必須滿足 IEC PAS 61755-3-31 光纖接口標準規(guī)定的特定端面幾何參數(shù)。這包括陣列中以及相鄰光纖的拋光角、光纖突出高度和最大光纖高度差。連接器的整體性能很大程度上取決于對這些機械特征的控制。例如,如果超過光纖高度差且陣列中的光纖高度不同,則部分光纖無法正確地對接。這會大幅影響插入損耗和回波損耗。
使用和應用
多年來,MPO 連接器一直被數(shù)據(jù)中心中的雙工 10 Gig 光纖應用用于部署交換機之間的預接即插即用主干電纜,這樣可以節(jié)省通道空間并簡化線纜管理,同時提高部署速度。在這些 10 Gig 應用中,兩端均使用 MPO 的 12 光纖或 24 光纖主干線形成了永久主干鏈路,然后在接線板通過 MPO-LC 盒或 MPO-LC 混合跳接線轉換為雙工光纖連接器。
因為對帶寬速度的需求遠超 10 Gig,所以 MPO 連接器成為使用平行光纖較高速度交換機到交換機主干數(shù)據(jù)中心應用的實際接口。例如,多模光纖上的 40 Gig 和 100 Gig 應用(40GBASE-SR4 和 100GBASE-SR4)使用 8 光纖由 4 以 10 Gbps 或 25 Gbps 的速度傳輸并由 4 以 10 Gbps 或 25 Gbps 的速度接收。這些常見數(shù)據(jù)中心應用需要 8 或 12 光纖 MPO 連接器(使用 12 光纖 MPO 時僅使用 8 / 12 的光纖)。展望未來,標準機構正在預期 200 的更高速度,且 MPO 連接器和平行光纖也支持 400 Gig。MPO 連接器接口因此保留了下來。
清潔和檢測
每個光纖端面都要進行清潔和檢查,MPO 連接器也不例外。實際上,MPO 連接器因為表面積大,清潔和檢查的問題會更大。清潔這些較大的表面區(qū)域時,很容易將一個光纖上的污染物移至同一陣列中的其他光纖。陣列越大,這個風險就越大。光纖數(shù)量越多,例如 24 或 32 光纖 MPO 連接器,光纖的高度差異就越難以控制,而光纖的高度差會增加無法正確清潔所有光纖的風險。因此檢查和清潔至關重要,而且一定要再次檢查。

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對于光纖端面的檢查,IEC 61300-3-35 “光纖互聯(lián)設備和無源組件的基本測試和測量流程標準”中有具體的清潔度分組標準來評估光纖端面檢查的通過或失敗認證,從而避免了人為主觀因素以及各種糾紛。對于各種連接器類型和光纖大小,IEC 61300-3-35 根據(jù)端面各區(qū)域中發(fā)現(xiàn)的劃痕和缺陷數(shù)量和大小認證光纖端面的清潔度,包括核心、包層、粘接層和接觸區(qū)域。
Fluke Networks 的 FI-7000 FiberInspector Pro 只需幾秒即可根據(jù) IEC 61300-3-35 產(chǎn)業(yè)標準對光纖端面進行驗證,自動提供通過/失敗結果。而且 Fluke Networks 的 FI-7000-MPO 工具包自帶一個 MPO 檢測頭和一個 MPO Quick Clean Cleaner,能夠比以往更簡單地保證 MPO 連接器端面的清潔
極性
光纖鏈路要正確地發(fā)送數(shù)據(jù),線纜一端的發(fā)射信號 (Tx) 必須與另一端的相應接收器 (Rx) 匹配。所有極性模式的目的都是為了保證這種連續(xù)連接,而這一問題在處理多光纖組件時變得更加復雜。產(chǎn)業(yè)標準呼吁使用三種不同的極性方法—方法 A、方法 B 和方法 C。每種方法使用不同類型的 MPO 線纜。
方法 A 使用 A 型直通 MPO 主線,一端為升鍵連接器,另一端為降鍵,這樣位置 1 的光纖到達另一端的位置 1。雙工應用使用方法 A 時,需要在一端的跳接線中做收發(fā)器-接收器轉換。

方法 B 在兩端均使用升鍵連接器實現(xiàn)收發(fā)器-接收器轉換,這樣位置 1 的光纖到達另一端位置 12,而位置 2 的光纖到達另一端的位置 11,依此類推。對于雙工應用,方法 B 兩端均使用直通 A-B 跳接線。
方法 C 和方法 A 一樣在一端使用升鍵連接器,另一端使用降鍵,但轉換是在線內(nèi)發(fā)生的,每一個線對的轉換都使位置 1 的光纖到達另一端位置 2,而位置 2 的光纖到達位置 1。雖然這種方法適合雙工應用,但并不支持平行 8 光纖 40 和 100 Gig 應用,因此不推薦。
因為有三種不同的極性方法,且每種方法都要使用正確的跳接線類型,所以部署時經(jīng)常會發(fā)生錯誤。幸運的是,F(xiàn)luke Networks 的 MultiFiber™ Pro 可使用戶對每一根跳接線、永久鏈路和通道進行測試,保證正確的極性。
性能測試
與數(shù)據(jù)中心中使用的其他所有光纖鏈路一樣,使用 MPO 連接器的鏈路依然需要通過測試來保證它們在插入損耗預算范圍內(nèi)。需要使用 MPO 的較高速度 40 和 100 Gig 應用更是如此。因為這些應用的損耗預算低很多,所以確保較高測試精度至關重要。
在 Fluke Networks 推出 MultiFiber Pro 測試儀和板載 MPO 連接器之前,MPO 式光纖鏈路通常是使用傳統(tǒng)的雙工光纖測試儀進行測試的。這非常耗時,需要使用將多根光纖分隔為一個光纖通道的 MPO 轉 LC 扇出線,且將各待測線對連接到兩端前需要驗證測試基準線。這種復雜的測試還導致了更多的不一致性,而且更難在這個流程中保證所有光纖的清潔。
強烈建議使用板載 MPO 連接器的 MultiFiber Pro 這樣的測試儀,它能同時掃描一個 MPO 連接器的所有 8、10 或 12 根光纖,避免了復雜化,且測試速度比雙工測試儀快 90%。實際上,2017 年 2 月通過的 IEC TR 61282-15 Ed1 “線纜設備和鏈路 – 測試端接 MPO 連接器的多纖維光纖設備”要求測試儀在測試這些系統(tǒng)時必須有一個 MPO 接口。
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