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【产品更新-Enhanced B】FastLink荣阳实时以太网综合布线预端接光纤系统模组盒全面升级为Enhanced B链接方式

根据TIA 568-C的定义,预端接光纤系统的极性(Polarity)一共有Type A、B、C三种,其主要目的是为了保证正确的双边配置。

Type A.jpg

Type A:使用A型MTP/ MPO适配器(key up to key down)和A型直通骨干(key up to key down Trunk cable)。

Type B.jpg

Type B:使用B型MTP/ MPO适配器(key up to key up)和B型直通骨干(key up to key up Trunk cable)。

Type C.jpg

Type C:使用A型MTP/ MPO适配器(key up to key down),极性的成对翻转发生在骨干(C型Trunk cable)。

极性2.jpg

从上表可以看出,这三种极性方式各有利弊,Type A极性在链路的两端需要采用A-to-B和A-to-A不同极性的两芯跳线,这个在实际操作过程中会造成比较大的困惑,很容易搞错。而Type C极性由于预端接主干内部的光纤需要做两两交叉,在做并行传输的时候会有麻烦,所以目前已经基本弃用了。Type B极性由于链路中采用的都是标准的元器件,所以从一开始就被CommScope等众多国际知名布线品牌所采用,而我们FastLink的光缆预端接系统也同样采用了Type B极性方式。

FastLink 采用Type B.jpg


CommScope Type B.jpg


但Type B极性也不是说是十全十美的,其在安装的时候,主干两端的光纤模组盒需要进行翻转的操作,也就是说同样的模组(本身是标准件),在一端以Alpha方式安装,另一端则需要按Beta方式安装,模组盒需要上下翻个身(FastLink模组则是采用Master和Slave方式标注)。

原模组盒.jpg

原模组盒链路方式.jpg


随着预端接光缆系统的不断发展,国际标准委员会在众多成员实际应用过程中总结出了一套更加完美的极性连接方式 —— Enhanced B(万用加强型Type B链接方式),现在正被越来越多的国际知名布线品牌所采用。

CommScope Type Enhanced B.jpg


我们FastLink实验室也在第一时间进行了预端接光纤系统的升级,将预端接模组内部的极性升级为Type Enhanced B链接方式(其他预端接主干等不变)。

FastLink Enhanced B.jpg


注:比较FastLink和CommScope的Enhanced B链接方式,不难发现其模组盒同样不再需要进行翻转操作了,但CommScope Systimax ULL系列在升级为Enhanced B极性后,其主干部分一改原先的Type B设计,默认采用公头到公头的主干光缆(原Type B极性方式采用的是母头到母头),可能是考虑到以后MPO耦合器面板连接的需要吧(业内默认:设备光模块端的MPO头是公头,MPO光纤跳线采用的则是母头,这样方便在机柜内穿线而我们FastLink发现,目前预端接光纤系统主干更多的是采用连接光纤模组盒的方式(MPO-LC),且实际项目中还有很多设备和设备间MPO-MPO直连的,故FastLink Enhanced B 主干光缆依然沿用了母头到母头的配置方式,安装更为有利。(需要注意的是:不同的配置方式有利弊,没有对错之分,但正是由于不同厂商预端接光缆系统默认的性和公母头配置各不相同,甚至同一厂商不同系列的配置也不尽相同,相互间不能兼容,所以请大家在配置预端接光纤系统时,务必要核实清楚极性和公母头,否则可能会造成链路不通,甚至损坏MPO头的情况(单模MPO头很多是采用带斜角的APC头)。比较保险的做法就是预端接光缆系统整个链路的材料均选用同一厂家同一系列的产品,这样就基本能避免错误的发生了。

模组盒1.jpg


12芯模组盒.jpg


24芯模组盒.jpg


模组盒连接方式.jpg


模组型号更新表.jpg


FastLink预端接布线产品.jpg




提到预端接光缆系统,一直以来业界都有MTP和MPO的两大阵营之争,在此有必要做一个简单的说明。

其实目前常用的预端接光纤连接头统称为MPO,而MTP是特指由美国USCONEC公司生产的高质量,低损的高端MPO连接头,其在内部结构上略有不同,但外径尺寸等完全可以兼容。

就拿单模MPO连接头来说,目前国内的行规是APC单模MPO接头有低损和标损之分:

单模低损和标损.jpg


依照TIA598色码标准,MPO APC头定义为绿色,没有低损和标损之分;而MTP也只有低损接头 IL<0.35dB,采用绿色护套;FastLink APC单模MPO接头,遵守国际标准颜色定义,且和MTP保持一致:APC单模MPO接头,只选用低损MPO接头,并且护套用绿色:


单模低损.jpg


多模的MPO也存在同样的问题,但不再有颜色区分,统一采用水蓝色。

多模MPO低损和标准.jpg


同样,FastLink多模MPO头也采用的是低损的接头:

FastLink 多模低损MPO.jpg


为什么我们会非常注重和强调,不管是单模还是多模,其采用的MPO连接头必须是低损的,其真正的原因不是为了应对10G性能的传输链路的,更多的是为了以后链路如何平滑过渡升级到40G、100G的应用。下面我们简单以目前数据中心应用比较普遍的预端接多模光纤链路性能测试要求来简单说明一下其必要性。

多模10G.jpg

多模40G.jpg

在10G链路中,OM3和OM4链路的损耗极限值为2.6dB和2.9dB,应该来说不管是标损还是低损的预端接基本都可以满足,但是当业务需要升级到40G链路应用的时候,OM3链路的损耗极限值只有1.9dB,而OM4的链损耗极限值只有1.5dB,这就对预端接器件的损耗有严格要求了,如果还是采用标损的连接器,就很可能无法升级到40G的应用。

标准预端接链路衰减.jpg

从上图可以看出,链路的损耗主要有两端的预端接模组盒(光纤跳线衰减已经包含在模组盒中)和主干光缆的衰减三部分组成,如果采用标损MPO(0.6~0.75dB),则一个模组盒的损耗差不多是0.8~1.05dB,光两个模组盒的损耗就高达1.6~2.1dB了,再加上预端接主干光缆本身的损耗,就已经完全不符合40G高速应用的链路损耗极限标准要求了。


FastLink 预端接链路衰减.jpg

而我们FastLink采用低损MPO连接头,则模组的损耗只有1dB,再加上主干光缆的损耗,可以直接升级为40G的应用。

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