تعتبر موصلات MTP بمثابة العمود الفقري لكابلات الألياف{0}عالية الكثافة في مراكز البيانات الحديثة. ومع ذلك، فإن المصطلحات المحيطة بها - MPO vs MTP، ذكر مقابل أنثى، نوع القطبية A مقابل B مقابل C - تربك حتى المشترين والقائمين بالتركيب ذوي الخبرة. تصل الطلبات بالجنس الخطأ. تجتاز الروابط الفحص المادي ولكنها تفشل منطقيًا لأنه تم التعامل مع القطبية كفكرة لاحقة. لا تتطابق الأشرطة والكابلات الجانبية مع تصميمات صندوق السيارة.
يغطي هذا الدليل ماهية موصل MTP في الواقع، وكيف يختلف عن موصل MPO العام، وأنواع الموصلات الرئيسية التي تحتاج إلى فهمها، وكيف تعمل القطبية في الممارسة العملية، وأين يتم استخدام موصلات MTP، وكيفية اختيار الموصل المناسب لتصميم رابط معين. إنه مكتوب لمهندسي المشتريات ومصممي الشبكات والقائمين على التثبيت الذين يحتاجون إلى اتخاذ قرارات MTP مباشرة قبل النشر - وليس بعده.

ما هو موصل MTP؟
موصل MTP عبارة عن-ضغط للألياف المتعددة-.موصل بصريالذي ينهي ألياف متعددة في حلقة واحدة. يشير الاسم إلى -ضغط إنهاء الألياف المتعددة-on. حيث تحب الموصلات المزدوجة التقليديةإل سيأوSCالتعامل مع واحد أو اثنين من الألياف لكل قابس، يمكن لموصل MTP أن يحمل 8 أو 12 أو 16 أو 24 أو حتى 32 أليافًا من خلال واجهة واحدة.
وهذا يجعل موصلات MTP خيارًا عمليًا حيثما تكون كثافة الألياف مهمة - للكابلات الأساسية بين مناطق التوزيع، والكابلات الهيكلية في قاعات البيانات، والروابط الضوئية المتوازية التي تدعم نقل 40 جيجا، و100 جيجا، و400 جيجا، و800 جيجا. بدلاً من إدارة العشرات من أسلاك التصحيح المزدوجة الفردية، يمكن للمثبت نشر مجموعة قنوات MTP واحدة وتقسيمها عند كل طرف حسب الحاجة.
MTP مقابل موصل MPO: ما الفرق؟

يُطرح هذا السؤال في كل محادثات شراء للخطة المتوسطة الأجل تقريبًا، ويكون التمييز مهمًا أكثر مما يدركه العديد من المشترين.
MPO(الضغط على-الألياف المتعددة) هو تنسيق عام للموصل يتم تحديده بواسطة المعايير الدوليةإيك 61754-7و TIA-604-5 (المعروف أيضًا باسم FOCIS 5). يمكن لأي مصنع إنتاج موصل MPO طالما أنه يلبي مواصفات الواجهة هذه.
الخطة المتوسطة الأجلهو إصدار عالي الأداء-من موصل MPO، تم تصميمه وتصنيعه بواسطة US Conec. وفقالوثائق الفنية لشركة US Conec، موصلات MTP متوافقة تمامًا مع جميع معايير MPO (IEC 61754-7-1 وIEC 61754-7-2 وTIA-604-5) ويمكن أن تتداخل مع أي قابس MPO متوافق مع المعايير. ومع ذلك، تشتمل موصلات MTP على تحسينات هندسية تفتقر إليها موصلات MPO العامة عادةً - بما في ذلك غلاف قابل للإزالة لإعادة قطبية المجال، ودبابيس توجيه بيضاوية أكثر إحكامًا تقلل من تآكل ثقب التوجيه، وتعويم الطويق لتحسين الاتصال الجسدي تحت الحمل، وتصميم زنبركي محسّن يمنع تلف شريط الألياف.
من الناحية العملية: جميع موصلات MTP متوافقة مع MPO-، ولكن لا تقدم جميع موصلات MPO أداء على مستوى MTP-. بالنسبة إلى روابط الميزانية القصيرة والمنخفضة-الخسارة-في البيئات الكثيفة - وخاصة تلك التي تدعم البصريات المتوازية 100 جيجا أو 400 جيجا - فإن التفاوتات الأكثر صرامة لموصل MTP يمكن أن تكون الفرق بين القناة التي تجتاز الشهادة والقناة التي لا تحصل عليها.
للحصول على مقارنة أعمق، راجع موقعنادليل الألياف MPO/MTP.
شرح أنواع موصلات MTP
إن اختيار موصل MTP المناسب يعني فهم العديد من الميزات الهيكلية التي تؤثر بشكل مباشر على التوافق والأداء. وهنا أهمها.
MTP ذكر مقابل أنثى: ما الفرق؟

تأتي موصلات MTP في إصدارات ذكر وأنثى، وهذا لا يقتصر على وضع علامة - فحسب، بل يحدد ما إذا كان يمكن لموصلين التزاوج فعليًا.
A موصل MTP ذكريتضمن دبابيس توجيه المحاذاة التي تبرز من وجه الطويق. أموصل MTP أنثىيحتوي على فتحات توجيه ولكن لا يحتوي على دبابيس، وهو مصمم لاستقبال الدبابيس الموجودة على الجانب الذكري ومحاذاتها. يقوم الاتصال المناسب دائمًا بإقران قابس ذكر واحد مع قابس أنثى واحد. لا يمكن أن يتزاوج موصلان ذكران بشكل مباشر - سوف تتصادم الدبابيس. لا يمكن أن تتزاوج موصلتان أيضًا، لأنه لا يوجد شيء يحافظ على محاذاة الألياف.
في معظم أنظمة الكابلات الهيكلية، تستخدم كابلات الجذع موصلات أنثوية في كلا الطرفينمحول MTP/MPOفي لوحة التصحيح يستخدم واجهة محاذاة مثبتة (ذكر). عادةً ما يتم تثبيت منافذ المعدات النشطة (أجهزة الإرسال والاستقبال وبطاقات الخط) أيضًا، لذا فإن أسلاك التصحيح المتصلة بها تستخدم مقابس MTP أنثى.
من الأخطاء الشائعة في الشراء: طلب تجميعات -الذكور أو جميع-الإناث دون التحقق من واجهة التزاوج في كل طرف. في الميدان، هذا يعني أن الموصل لن يتم تثبيته فعليًا، مما يؤدي إلى إعادة الطلب وتأخير المشروع.
مفتاح لأعلى ومفتاح للأسفل

يحتوي كل موصل MTP على مفتاح مرتفع (حافة على الهيكل) يتحكم في موضعه الدوراني في المحول. عندما يتزاوج موصلان من خلال محول، فإن اتجاه المفتاح النسبي الخاص بهما - مفتاح لأعلى لأعلى، أو مفتاح لأعلى لأسفل - يحدد كيفية تعيين مواضع الألياف من طرف إلى آخر.
يرتبط الاتجاه ارتباطًا وثيقًا بالقطبية ولكنه ليس نفس الشيء. يؤثر موضع المفتاح على موضع الألياف الموجود على أحد المكونات والذي يتوافق مع الموضع الموجود على قابس التزاوج. يؤدي الحصول على اتجاه خاطئ إلى إنشاء رابط متصل فعليًا ولكن تم توجيهه بشكل خاطئ بصريًا.
UPC vs APC End Face Polish
تتوفر موصلات MTP بنوعين من طلاء الوجه-الطرفي:
- UPC (الاتصال الجسدي الفائق)- تلميع مسطح وعمودي يوفر أداءً جيدًا لخسارة العائد. يعد هذا هو الاختيار القياسي لمعظم تطبيقات مراكز البيانات متعددة الأوضاع والعديد من روابط الوضع الفردي-.
- APC (الاتصال الجسدي بزاوية)- طلاء بزاوية 8-درجة يقلل بشكل كبير من الانعكاس الخلفي. عادةً ما تكون APC مطلوبة في التطبيقات التي يكون فيها فقدان الإرجاع أمرًا بالغ الأهمية، مثل CATV وPON/FTTH وبعض الأنظمة طويلة المدى أو التناظرية.
موصلات UPC وAPC موجودةغير قابلة للتبديل. سيؤدي تزاوج موصل UPC مع موصل APC إلى إتلاف وجهي الطويق. تحقق دائمًا من نوع الوجه النهائي-ومقارنته بتصميم النظام قبل الطلب. للحصول على مقارنة تفصيلية للأنواع البولندية، راجع موقعنادليل PC مقابل UPC مقابل APC.
عدد ألياف موصل MTP: 8، 12، 16، و24 ألياف
يحدد عدد الألياف عدد القنوات الضوئية التي يحملها موصل MTP واحد. يعتمد الاختيار الصحيح على نوع جهاز الإرسال والاستقبال، ونظام الاختراق، وخطة النمو للرابط - وليس فقط ما يحدث في المخزون.

8- موصلات الألياف MTP
تعد موصلات MTP المكونة من 8 ألياف شائعة في تطبيقات البصريات المتوازية حيث يستخدم جهاز الإرسال والاستقبال أربعة ألياف إرسال وأربعة ألياف استقبال. يتضمن ذلك 40G SR4 (باستخدام وحدات QSFP+) وبعض تكوينات 100G SR4. إذا كنت تقوم بنشر وصلات 40 جيجا عبر الألياف متعددة الأوضاع OM3 أو OM4، فإن مجموعات MTP المكونة من 8 ألياف مقترنة بالألياف المناسبةMTP-إلى-كابلات فرعية LCهي النهج القياسي.
12- موصلات الألياف MTP
تعد موصلات MTP المكونة من 12 ليفًا هي التنسيق الأكثر انتشارًا في الكابلات الهيكلية. إنها بمثابة الوحدة الأساسية لمعظم كابلات قناة MTP ووحدات الكاسيت ولوحات التصحيح. حتى في تطبيقات 8 ألياف بصرية، غالبًا ما يتم استخدام جذوع 12 ليفًا لأنها توفر سعة ألياف احتياطية للهجرة المستقبلية. لكابلات 100 جيجا، تظل تجميعات MTP المكونة من 12 ليفًا عنصرًا أساسيًا.
16- موصلات الألياف MTP
16-أصبحت موصلات الألياف MTP أكثر أهمية مع دخول بصريات 400G و800G إلى شبكات الإنتاج. تتطلب المعايير مثل 400G SR8 وDR8 ثمانية مسارات إرسال وثمانية مسارات استقبال - بإجمالي 16 أليافًا نشطة. يحدد معيار IEC 61754-7-3 على وجه التحديد واجهة MPO المكونة من صفين وعرض 16 ليفًا لهذه التطبيقات. يجب على الفرق التي تخطط لترحيل البصريات المتوازية 400G تقييم ما إذا كانت البنية التحتية للصندوق والكاسيت الخاصة بهم تدعم اتصال 16 ليفًا.
24-موصلات MTP من الألياف وعالية الكثافة
تعمل مجموعات -الألياف MTP البالغ عددها 24 على تجميع المزيد من الألياف في نقطة اتصال واحدة، مما يقلل من استخدام المسار ويبسط نشر العمود الفقري في البيئات ذات النطاق -الكبيرة. وهي مفيدة بشكل خاص في تصميمات التحويل من القاعدة 12 إلى القاعدة 24 وفي المنشآت التي تكون فيها زيادة كثافة الألياف إلى الحد الأقصى لكل وحدة حامل من الأولويات. ومع ذلك، تتطلب الموصلات المكونة من 24 ليفًا مزيدًا من الاهتمام لتخطيط القطبية والتنظيف والاختبار - مع ضعف عدد أوجه نهايات الألياف في قابس واحد، يكون خطر التلوث أعلى بالمقابل.
كيف تعمل قطبية موصل MTP (النوع A vs B vs C)
القطبية هي المكان الذي تحدث فيه معظم أخطاء كبلات MTP. فهو يحدد ما إذا كانت إشارة الإرسال (Tx) الموجودة في أحد طرفي الوصلة الليفية تصل بشكل صحيح إلى منفذ الاستقبال (Rx) في الطرف الآخر. في اتصال LC مزدوج، تكون القطبية بسيطة نسبيًا - حيث يحمل أحد الألياف Tx والآخر يحمل Rx. في نظام MTP الذي يحتوي على 8 أو 12 أو 24 أليافًا في موصل واحد، يصبح الحفاظ على رسم خرائط Tx-إلى-Rx الصحيح عبر كل زوج من الألياف من خلال القنوات والأشرطة وأسلاك التصحيح أمرًا هامًا على مستوى التصميم-.
لماذا تحدث أخطاء القطبية
خطأ القطبية لا يمنع الاتصال المادي. لا تزال الموصلات في مكانها، ويبدو الرابط "طبيعيًا"، وقد تمر الاستمرارية الأساسية. لكن المسارات الضوئية تم توجيهها بشكل خاطئ - تتصل أجهزة الإرسال بأجهزة الإرسال، أو يتم خلط مواضع الألياف. والنتيجة هي رابط مكتمل فعليًا ولكنه معطل منطقيًا. في مركز البيانات الذي يحتوي على مئات أو آلاف اتصالات MTP، فإن تتبع خطأ القطبية بعد حدوثه يستغرق وقتًا-وهو مكلف ومكلف.
طرق القطبية من النوع A والنوع B والنوع C

المعيار ANSI/TIA-568.3-Eيحدد ثلاث طرق قطبية أساسية لأنظمة MPO/MTP، كل منها يستخدم نوع كبل قناة مختلف وتكوين محول:
- النوع أ (مباشرة-من خلال)- يحتوي كبل قناة الاتصال على موصل رئيسي-لأعلى من أحد الطرفين وموصل رئيسي-لأسفل من الطرف الآخر. الألياف في الموضع 1 تصل إلى الموضع 1 في النهاية البعيدة. النوع أ هو الأسلوب الأكثر شيوعًا في الكبلات الهيكلية-المعتمدة على الكاسيت. ويتطلب الأمر وصلة توصيل مزدوجة من A-إلى-B في أحد الطرفين ووصلة توصيل مزدوجة من A-إلى-في الطرف الآخر، مما يعني أنه يجب تخزين نوعين مختلفين من أسلاك التصحيح.
- النوع ب (معكوس)- يحتوي كبل قناة الاتصال على موصلات رئيسية-لأعلى على كلا الطرفين، لذلك يتم عكس تسلسل الألياف (يتم تعيين الموضع 1 إلى الموضع 12). يُستخدم النوع B على نطاق واسع في البصريات المتوازية المباشرة من MPO-إلى-MPO، مثل 40G SR4 و100G SR4. يستخدم وصلات وصل قياسية من A-إلى-B على كلا الطرفين، مما يعمل على تبسيط مخزون سلك التصحيح.
- النوع C (زوج-قلب حكيم)- يشبه النوع A في اتجاه المفتاح (مفتاح لأعلى إلى مفتاح لأسفل)، ولكن يتم تبديل كل زوج من الألياف المتجاورة داخليًا (ينتقل الموضع 1 إلى الموضع 2، والموضع 2 إلى الموضع 1، وهكذا). يسمح النوع C بوصلات التوصيل القياسية من A-إلى-B على كلا الطرفين ولكنه يستخدم تصميم كابل أكثر تعقيدًا.
قدم معيار TIA-568.3-E أيضًا طريقتين عالميتين أحدث، U1 وU2، والتي تهدف إلى تبسيط المكونات المشتركة. ومع ذلك، تظل أساليب A/B/C هي السائدة في عمليات النشر الحالية.
القاعدة الحاسمة:اختر طريقة قطبية واحدة وحافظ عليها بشكل متسق عبر التثبيت بأكمله. يؤدي خلط أنواع القطبية داخل نفس الرابط إلى قطع تعيين Tx/Rx وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل الارتباط غير المبرر.
كيفية تجنب الأخطاء القطبية
حدد بنية الارتباط الكاملة - من جهاز الإرسال والاستقبال إلى جهاز الإرسال والاستقبال - قبل طلب أي مكونات. يعني توثيق:
- نوع واجهة جهاز الإرسال والاستقبال وpinout
- جنس الموصل في كل نقطة اتصال
- نوع قطبية كابل الجذع (A، B، أو C)
- نوع الكاسيت أو الوحدة النمطية ورسم الخرائط الداخلية
- تكوين كابل الاختراق أو تسخير
- نوع سلك التصحيح المزدوج (A-إلى-B أو A-إلى-A)
عندما يتم التخطيط لكل هذه الأمور معًا، يصبح النشر أمرًا مباشرًا. وعندما يُترَك أي شخص "ليكتشف الأمر في الميدان"، فإن خطر عدم تطابق القطبية يرتفع بشكل حاد.
حيث يتم استخدام موصلات MTP

مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية
تعتبر موصلات MTP هي واجهة-الألياف القياسية المتعددة في مراكز البيانات المصممة للتوسع. إنها تتيح النشر السريع لروابط الألياف عالية الكثافة- بين المحولات والخوادم ووحدات التخزين - التي تدعم عمليات النقل والإضافات والتغييرات السريعة التي تتطلبها بيئات السحابة وبيئات الموقع المشترك. في بنيات العمود الفقري-، تشكل كابلات جذع MTP العمود الفقري، معوحدات كاسيت MTPتوفير الانتقال إلى منافذ LC المزدوجة على حافة المعدات.
العمود الفقري والكابلات الهيكلية
في شبكات المؤسسات والحرم الجامعي، تعمل تجميعات MTP على تبسيط تشغيل الألياف الأساسية بين غرف الاتصالات وإطارات التوزيع الرئيسية وخزائن المعدات. يستبدل خط MTP واحد من 12-ألياف أو 24- ليفًا ما يمكن أن يكون ستة أو اثني عشر تشغيلًا مزدوجًا فرديًا، مما يقلل من ازدحام علبة الكابلات ووقت التثبيت. لإجراء مقارنة عملية بين الكابلات عالية الكثافة المستندة إلى MTP-والكابلات عالية الكثافة المستندة إلى LC، راجعدليل الكثافة LC مقابل MTP/MPO.
ترحيل عالي السرعة-: 40 جيجا، و100 جيجا، و400 جيجا، وما بعدها
واحدة من أقوى الحجج للبنية التحتية للخطة المتوسطة الأجل هي الاستعداد للترحيل. يمكن لنظام-قناة MTP ونظام الكاسيت المصمم جيدًا أن يدعم انتقالات 10G-إلى-40G، و40G-إلى-100G، ومن 100G إلى 400G مع الحد الأدنى من تغييرات الطبقة المادية - غالبًا ما يتم تبديل وحدة الكاسيت وجهاز الإرسال والاستقبال مع ترك الجذع الأساسي في مكانه. لتخطيط الفرقالوضع الفردي-في مقابل القرارات متعددة الأوضاعبالنسبة لدعم السرعة-في المستقبل، يعد موصل MTP هو القاسم المشترك عبر كلا النوعين من الألياف.
كيفية اختيار موصل MTP الصحيح
لا يعد اختيار MTP قرارًا واحدًا -، بل هو عبارة عن سلسلة من الاختيارات المرتبطة التي يجب أن تتوافق مع التصميم العام للقناة. هنا تسلسل عملي.

الخطوة 1: قم بمطابقة عدد الألياف مع البصريات
ابدأ بجهاز الإرسال والاستقبال. تستخدم وحدة 40G SR4 QSFP+ 8 ألياف (4 Tx + 4 Rx). يستخدم 100G SR4 QSFP28 أيضًا 8 ألياف. يستخدم 400G SR8 QSFP-DD 16 أليافًا. اختيار عدد خاطئ من الألياف يعني إما إهدار الألياف أو - الأسوأ من ذلك - عدم وجود ما يكفي من الألياف النشطة حتى تعمل البصريات. إذا كنت تستخدم جذوعًا مكونة من 12 ليفًا مع 8 ألياف بصرية، فاعرف أي الألياف الأربعة داكنة وقم بتخطيط شريط الكاسيت الخاص بك وفقًا لذلك.
الخطوة 2: التحقق من جنس الموصل في كل نقطة
قم بتخطيط كل اتصال في الرابط: منفذ جهاز الإرسال والاستقبال، وسلك التصحيح، ولوحة المحول، ونهاية كابل صندوق الأمتعة، ومنفذ الكاسيت. عند كل نقطة تزاوج، يجب أن يكون أحد الجانبين ذكرًا (مثبتًا) والآخر أنثى (غير مثبت). تعد أخطاء الطلب هنا من بين أخطاء الحقل - الأكثر شيوعًا والأكثر تكلفة - في عمليات نشر MTP.
الخطوة 3: حدد وقفل طريقة القطبية
اختر النوع A أو B أو C للتثبيت بأكمله. لا تخلط الأساليب. تأكد من أن كل مكون في القناة - الجذع والكاسيت والمحول وسلك التصحيح - يتبع نفس نظام القطبية. قم بتوثيقها وإبلاغها إلى كل فريق مشارك في التثبيت.
الخطوة 4: اختر الوضع الفردي أو المتعدد
يجب أن يتطابق نوع الألياف مع البصريات ومسافة التطبيق. تستخدم روابط مركز البيانات قصيرة المدى-(أقل من 100 متر) عادةً OM3 أو OM4الألياف المتعددة الوسائط. تتطلب الروابط البعيدة- والأعمدة الأساسية للحرم الجامعي والوصلات الأمامية-وصلات النقل/الوصلات بشكل عامألياف ذات وضع واحد-. يؤثر هذا الاختيار أيضًا على واجهة نهاية الموصل - ذات الوضع الفردي- وقد تتطلب روابط الوضع في بعض التطبيقات تلميع APC.
الخطوة 5: حدد نوع التجميع - الجذع أو الكاسيت أو الاختراق
لا يتم نشر كل رابط MTP بنفس الطريقة. تخدم أنواع التجميع الثلاثة الرئيسية أدوارًا مختلفة:
- كابل جذع MTP- مجموعة MTP-إلى-MTP تستخدم للاتصال الأساسي بين لوحات التصحيح أو مناطق التوزيع. متوفر بأعداد وأطوال مختلفة من الألياف. يرىأسلاك التصحيح MTP/MPOللحصول على أمثلة.
- وحدة كاسيت MTP- حاوية منتهية من المصنع-تقسم واجهة MTP إلى منافذ متعددة للطباعة على الوجهين LC أو SC. تعد الأشرطة ضرورية في أنظمة الكابلات الهيكلية حيث تستخدم المعدات موصلات مزدوجة ولكن العمود الفقري يعتمد على MTP-.
- كابل الاختراق (الحزام) MTP- مجموعة خرج المروحة- التي تعمل على تقسيم موصل MTP واحد إلى موصلات فردية مزدوجة (عادةً LC). كابلات الاختراق مثلMPO-إلى-حزام LC مكون من 12 أليافتُستخدم حيث يُفضل إخراج المروحة المباشرة-بدلاً من الطريقة المعتمدة على الكاسيت-.
يؤثر هذا القرار على كل من الوظيفة الحالية وقابلية التوسع المستقبلية. من الأسهل إعادة تكوين الأسلوب المستند إلى الكاسيت- أثناء الترحيل السريع. قد يوفر الأسلوب القائم على الاختراق-خسارة أقل في الإدراج للارتباطات القصيرة التي تشير إلى-إلى-النقطة.
الأخطاء الشائعة في شراء وتثبيت MTP
الخلط بين الجنس والقطبية
الجنس (الذكر مقابل الأنثى) يحدد التزاوج الجسدي. تحدد القطبية (A، B، C) رسم خريطة مسار الإشارة. إنهما مرتبطان - كلاهما يتضمن اتجاه الموصل - لكنهما ليسا مفاهيم قابلة للتبديل. غالبًا ما تؤدي الأوامر التي تخلط بين الاثنين إلى مكونات متوافقة فعليًا ولكنها تنتج روابط مقطوعة منطقيًا.
بافتراض أن موصلات MTP تحل محل LC أو SC مباشرة
لا يتم توصيل موصل MTP بمنفذ LC أو SC. إنها واجهات مختلفة بشكل أساسي. لتوصيل العمود الفقري المستند إلى MTP- بالمعدات التي تستخدم الطباعة المزدوجةموصلات LC، فأنت بحاجة إلى جهاز انتقال: إما وحدة شريط كاسيت، أو كابل فرعي، أو لوحة محول. يعد تخطي هذه الخطوة بمثابة رقابة تخطيطية شائعة بشكل مدهش.
تجاهل نهاية-فحص الوجه وتنظيفه
تعد موصلات الألياف المتعددة- حساسة للغاية للتلوث نظرًا لأن نوى الألياف المتعددة مكشوفة على وجه حلقة واحد. وفقا لدليل موصل MPO لشبكات Fluke، حتى الجزيئات الصغيرة الموجودة على الوجه النهائي للخطة المتوسطة الأجل يمكن أن تؤثر على قنوات متعددة في وقت واحد، ويمكن أن ينتقل الحطام السائب إلى المنطقة الأساسية أثناء التزاوج. تتبع عملية الفحص القياسية-الصناعيةإيك 61300-3-35، والتي تحدد معايير النظافة للحلقات-المتعددة الألياف وتوصي بفحص سطح الحلقة بالكامل قبل تقييم مناطق الألياف الفردية.
طلب عدد الألياف الخاطئة
قد يأتي موصل MTP المكون من 12- ليفًا وموصل MTP مكونًا من 8 ألياف من نفس عائلة المنتج، لكنهما غير قابلين للتبديل في تصميم رابط معين. يجب أن يتطابق عدد الألياف مع عدد الممرات النشطة لجهاز الإرسال والاستقبال ونظام الاختراق. عندما تكون في شك، قم بمحاذاة عدد الألياف مع ورقة بيانات جهاز الإرسال والاستقبال - وليس مع ما استخدمه المشروع الأخير.
كيفية تنظيف وصيانة موصلات MTP
لا يعد التنظيف أمرًا اختياريًا في شبكات الألياف، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الأنظمة-المتعددة الألياف حيث يمكن أن تؤدي حلقة متسخة واحدة إلى تدهور 12 أو 24 قناة في وقت واحد. للحصول على إرشادات مفصلة، راجع موقعناإرشادات صيانة وتنظيف الألياف الضوئية.
عملية الفحص-التنظيف-إعادة الفحص
أفضل الممارسات المقبولة - الموصى بها بواسطة IEC 61300-3-35 والمعززة من قبل كبرى الشركات المصنعة لمعدات الاختبار - تتبع ثلاث خطوات:
- فحصوجه نهاية الموصل تحت التكبير قبل التزاوج. بالنسبة لموصلات MTP، يعني هذا فحص الحلقة المستطيلة بالكامل أولاً، ثم فحص وجوه نهاية الألياف الفردية في المنطقتين A (الأساسية) وB (الكسوة).
- ينظفالوجه النهائي باستخدام أداة تنظيف مصممة خصيصًا لهندسة الطويق MTP/MPO. لا تغطي منظفات الألياف القياسية-النهاية الكاملة لسطح-الوجه لموصل الألياف المتعددة-.
- إعادة فحصبعد التنظيف للتأكد من إزالة التلوث. يمكن أن يؤدي تخطي إعادة الفحص إلى ترك جزيئات تنتقل إلى موصل التزاوج أثناء الاتصال.
لماذا يزداد التلوث في وصلات الألياف-المتعددة
مع موصل LC مزدوج، يؤثر التلوث على ألياف واحدة. باستخدام موصل MTP مكون من 12- ليفًا، يمكن أن يتسبب وجود جسيم واحد في موقع خاطئ في حدوث طفرات في فقدان الإدراج، أو زيادة في فقدان الإرجاع، أو أخطاء متقطعة عبر قنوات متعددة. وفي الموصل المكون من 24 ليفًا، يتضاعف الخطر. ولهذا السبب تستثمر مراكز البيانات التي تعتمد على البنية التحتية لـ MTP في نطاقات فحص MTP الآلية التي توفر نتائج النجاح/الفشل وفقًا لمعايير IEC 61300-3-35 - يعد الفحص اليدوي عبر 12 أو 24 وجهًا من الألياف الطرفية بطيئًا للغاية وغير متسق للغاية على نطاق واسع.
الأسئلة الشائعة حول موصلات MTP
هل الخطة المتوسطة الأجل هي نفسها MPO؟
ليس بالضبط. MPO هو التنسيق العام لموصل الألياف المتعددة- المحدد بواسطة IEC 61754-7 وTIA-604-5. MTP هو إصدار عالي الأداء من موصل MPO الذي صنعته شركة US Conec، مع تحسينات هندسية لتقليل فقد الإدخال، ومتانة ميكانيكية أفضل، وغطاء قابل للإزالة. موصلات MTP قابلة للدمج بالكامل مع موصلات MPO القياسية.
هل يمكن لاثنين من موصلات MTP الذكور أن يتزاوجوا مباشرة؟
لا. يتطلب تزاوج MTP المناسب دائمًا موصلًا ذكريًا (مثبتًا) وموصلًا أنثى (غير مثبت). ستتصادم دبابيس التوجيه الخاصة بموصلين ذكرين، مما يجعل التزاوج مستحيلًا ويخاطر بتلف الدبوس.
هل موصلات MTP متوافقة مع LC أو SC؟
ليس مباشرة. MTP وLC/SC هما تنسيقات موصلات مختلفة. للانتقال بينهما، تحتاج إلى وحدة شريطية، أو كبل فرعي، أو لوحة محول توفر التحويل من MTP-إلى-ثنائي الاتجاه.
ما هو الأفضل للكابلات-عالية الكثافة - MTP أم LC المزدوجة؟
بالنسبة لكابلات العمود الفقري والكابلات حيث تكون كثافة الألياف وسرعة النشر مهمة، فإن MTP هو الخيار الأكثر كفاءة بشكل عام. يظل دوبلكس LC هو المعيار على حافة المعدات، حيث تكون اتصالات المنافذ الفردية مطلوبة. في معظم تصميمات مراكز البيانات، يتم استخدام كلاهما معًا - MTP في العمود الفقري، وLC في واجهة الجهاز. للحصول على مقارنة مفصلة، راجع لدينادليل LC مقابل MTP/MPO.
متى يجب علي استخدام APC بدلاً من UPC على موصل MTP؟
استخدم APC عندما يتطلب التطبيق انعكاسًا خلفيًا منخفضًا للغاية - عادةً في الأنظمة التناظرية أحادية الوضع -، وCATV، وPON، وبعض روابط النقل- الطويلة. بالنسبة لمعظم تطبيقات مراكز البيانات متعددة الأوضاع، يعد UPC قياسيًا. لا تقم أبدًا بخلط موصلات APC وUPC في نفس زوج التزاوج.
ما هو عدد الألياف الذي يجب أن أختاره لتطبيقات 400G؟
يعتمد ذلك على نوع جهاز الإرسال والاستقبال. 400تتطلب البصريات G SR8 وDR8 16 أليافًا نشطة (8 Tx + 8 Rx)، تشير إلى موصل MTP مكون من 16 ليفًا. 400يستخدم G DR4 8 ألياف، ويدعم MTP مكونًا من 8 ألياف. تأكد دائمًا من عدد الألياف مقابل ورقة بيانات وحدة الإرسال والاستقبال.
كم مرة يجب تنظيف موصلات MTP؟
أفضل الممارسات هي الفحص والتنظيف (إذا لزم الأمر) في كل مرة يتم فيها تزاوج الموصل - قبل كل اتصال. في البيئات ذات معدلات إعادة الاتصال العالية (المختبر، والاختبار، ومناطق الاتصال المتبادل)، يؤدي هذا الانضباط بشكل مباشر إلى تقليل وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها وفشل الارتباط.
خاتمة
موصل MTP ليس مجرد قابس -ألياف متعددة - فحسب، بل هو مكون على مستوى النظام-يعتمد أداؤه على اتخاذ العديد من القرارات المترابطة بشكل صحيح: عدد الألياف، والجنس، وطريقة القطبية، ونوع الألياف، وتلميع الوجه النهائي-، ونوع التجميع. يجب أن يتوافق كل خيار من هذه الاختيارات مع جهاز الإرسال والاستقبال، وتصميم القناة، وخريطة طريق الترحيل الخاصة بالمنشأة.
تبدأ عمليات نشر MTP الأكثر موثوقية ببنية الارتباط الموثقة - من جهاز الإرسال والاستقبال إلى جهاز الإرسال والاستقبال - قبل طلب أي مكونات. يمنع هذا النظام الفردي غالبية الأخطاء الميدانية: الجنس الخاطئ، والقطبية غير المتطابقة، وأعداد الألياف غير المتوافقة، والأوجه النهائية الملوثة التي تؤدي إلى تدهور قنوات متعددة في وقت واحد.
إذا كنت تخطط لإنشاء بنية أساسية تعتمد على الألياف الضوئية MTP-، فاستكشف مجموعتنا الكاملة منموصلات MPO/MTP, حبال التصحيح MTP، ومحولات الخطة المتوسطة الأجلللعثور على المكونات المناسبة لتصميم الرابط المحدد الخاص بك.






