MPO - LC マルチモードファイバーケーブル

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MPO - LC マルチモードファイバーケーブル
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MPO から LC へのマルチモード ファイバー ケーブルは、マルチファイバー MPO/MTP インターフェースをマルチモード ファイバー ネットワーク内の個々の LC 二重接続に接続する、終端済みブレークアウト ケーブルです。{0}{1}{1}これは、MPO- ベースのケーブル配線と、LC デュプレックス ポートを使用する機器、パッチ適用システム、およびファイバー分配ポイントとのインターフェースに使用されます。
カテゴリー
MPO/MTP マルチモードファイバーケーブル
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説明

MPO から LC へのマルチモード ファイバー ケーブルは、マルチファイバー MPO/MTP インターフェースをマルチモード ファイバー ネットワーク内の個々の LC 二重接続に接続する、終端済みブレークアウト ケーブルです。{0}{1}{1}これは、MPO- ベースのケーブル配線と、LC デュプレックス ポートを使用する機器、パッチ適用システム、およびファイバー分配ポイントとのインターフェースに使用されます。

 

技術仕様

 

カテゴリ

パラメータ

仕様

ファイバ

ファイバーの種類

OM3 / OM4 / OM5 マルチモード

繊維サイズ

50/125 μm

波長

850nm / 1300nm

モーダル帯域幅

2000MHz・km以上(OM3) / 4700MHz・km以上(OM4)

コネクタ

コネクタA

MPO / MTP

コネクタB

LC デュプレックス、UPC

光学性能

挿入損失

0.35dB以下

構成

繊維数

8 / 12 / 24心

極性

タイプA / タイプB / タイプC

ケーブル

ジャケット

LSZH / OFNP / PVC

コンプライアンス

コンプライアンス

RoHS / リーチ

コネクタ規格

IEC 61754-7

 

ケーブル構造

ジャケットのオプション

設置要件に応じて、LSZH、OFNP、および PVC ジャケットのオプションが利用可能です。

ケーブル長

必要な接続距離に応じてケーブル全長をご指定いただけます。

ブレイクアウトの長さ

定義されたファンアウト位置が必要な場合は、ブレークアウト長を個別に指定できます。

 

MPO ファイバー数と LC ブレークアウト

 

MPO ファイバー数によって、対応する LC デュプレックス ブレークアウト構成が決まります。

MPO ファイバー数

LCブレイクアウト

ファイバーチャネル

8F

4 × LC デュプレックス

8

12F

6 × LC デュプレックス

12

24F

12 × LC デュプレックス

24

フル ファイバ デュプレックス ブレークアウトの場合、各 LC デュプレックスは 2 本のファイバを使用します。-アクティブなチャンネル数は接続機器によって異なります。

 

コネクタと極性のマッチング

 

MPO/MTP インターフェイス:MPO/MTP インターフェイスは、ファイバー リンクに指定された嵌合コネクタと一致するように構成されています。


MPO ピン留め:ピン留めまたはピン留めされていない MPO 構成を嵌合インターフェースに適合させることで、適切な機械的位置合わせを確保できます。


LC デュプレックス インターフェイス:LC デュプレックス側は、機器またはパッチング インターフェースに個別の UPC 研磨接続を提供します。{0}


極性マッチング:タイプ A、タイプ B、またはタイプ C の極性は、接続された MPO システムの必要なファイバー マッピングに従って設定されます。


-本番前の確認:コネクタと極性の構成は、生産前に既存の MPO インターフェイスまたはプロジェクト仕様と照らし合わせて確認できます。

 

光学性能

 

アセンブリ挿入損失:MPO---LC ケーブル アセンブリは、該当する構成で挿入損失が 0.35 dB 以下になるように指定されています。この値は、完成したアセンブリの光損失の寄与を表し、リンク損失バジェット内の個別のコンポーネントとして含めることができます。


リンク損失の評価:完全な MPO- から -LC 接続の場合、合計光損失には、嵌合 MPO インターフェイス、LC 接続、および光路内のその他のコネクタ付きコンポーネントも含まれます。したがって、ケーブル アセンブリの仕様は、リンク全体の損失バジェットと合わせて評価する必要があります。

 

品質管理

 

100% 光学テスト:完成した各ケーブル アセンブリは、出荷前に 100% の挿入損失と反射損失のテストを受け、完成したアセンブリの光学性能を検証します。


3D ジオメトリ検査:MPO/MTP コネクタの形状は、ファイバ高さ、曲率半径、頂点オフセットなどの主要なフェルール パラメータを含む 3D 干渉計検査によって検証されます。


終了-顔の検査:コネクタ端面は、汚染に関連した接続の問題を軽減するために、出荷前に表面状態と汚染が検査されます。{0}}


個別のテスト文書:完成したケーブルアセンブリの光学テストデータは、注文の検査要件に従って提供できます。

 

RFQ 構成のレビュー

 

MPO-から-LC アセンブリには、目的の光接続に対応する必要があるいくつかのインターフェースと寸法要件が組み合わされています。


RFQ の場合、DIMI は、提出されたファイバー数、コネクタ構成、極性、ケーブル長、ブレークアウト要件を生産前にレビューできます。


既存の MPO インターフェイスまたは機器構成が利用可能な場合、構成レビューのために関連する接続情報を RFQ に含めることができます。

 

よくある質問

 

Q: MPO コネクタと MTP コネクタの違いは何ですか?

A: MPO は標準化されたマルチファイバー コネクタ インターフェースであり、MTP は MPO コネクタ ファミリのブランド バージョンです。{0}}必要なインターフェイスは、既存のファイバー システムで使用されているコネクタと一致する必要があります。

Q: MPO - LC ケーブルは、MPO トランク ケーブルを LC 機器に直接接続できますか?

A: はい。 MPO---LC ブレークアウト ケーブルは、マルチファイバー MPO インターフェイスと個々の LC デュプレックス ポート間の接続を提供します。-ファイバ数、コネクタ構成、および極性は、既存のトランクおよび機器の構成と一致する必要があります。

Q: MPO - LC マルチモード ケーブルは、トランシーバー速度のみに基づいて選択できますか?

A: いいえ。トランシーバーの物理インターフェイス、光タイプ、ファイバー構成、極性を合わせて考慮する必要があります。伝送速度が速いというだけでは、MPO- から -LC マルチモード アセンブリが目的の光リンクと互換性があるかどうかが決まります。

Q: 既存のデータセンターケーブルシステムをアップグレードするときに、MPO から LC へのブレークアウト ケーブルを使用できますか?

A: はい。 MPO-から-LC ブレークアウト アセンブリは、ケーブル配線のアップグレードまたは移行プロジェクト中に、既存の MPO- ベースのバックボーンと LC- ベースの機器の間のインターフェースとして使用できます。交換または延長作業の前に、既存の幹線ファイバーの数、極性、コネクタ構成、および機器のインターフェースを確認する必要があります。

Q: LSZH および OFNP ジャケット オプションは、MPO から LC ファイバー ケーブルに利用できますか?

A: はい。 LSZH および OFNP ジャケット オプションは、ケーブル構造が指定された低煙またはプレナム要件を満たす必要がある設置場所に利用できます。-必要なジャケットは、該当する設置要件に従って選択する必要があります。

Q: MPO から LC へのファイバー ケーブルの見積もりをリクエストする場合は、どのような情報を提供する必要がありますか?

A: RFQ には、必要なファイバ タイプ、ファイバ数、極性、ケーブル長、ブレークアウト長、ジャケットのタイプと数量を含める必要があります。構成の互換性を確認する必要がある場合は、嵌合する MPO インターフェイスまたは接続された機器に関する情報も提供できます。

Q: MPO から LC へのファイバー ケーブルの一括注文の標準リード タイムはどれくらいですか?

A: 標準リードタイムは 7 ~ 15 営業日です。緊急のデータセンター プロジェクトや時間に制約のある注文については、迅速なサービスについてご相談いただけます。-

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