Tipi di cavi MTP/MPO
I cavi MTP/MPO per connessioni switch-to-switch sono in genere classificati come plenum per uso interno e disponibili in fibra monomodale (OS2) e multimodale (OM3, OM4, OM5). La fibra OM4 è la scelta più comune per le applicazioni multimodali grazie al suo ritardo di modo differenziale ridotto al minimo, che supporta distanze maggiori. La fibra OM5 è ottimizzata per il multiplexing a divisione di lunghezza d'onda corta (SWDM), consentendo la trasmissione simultanea di dati a più lunghezze d'onda per una portata estesa.
Questi cavi sono disponibili in lunghezze standard o personalizzate e vanno da 8 a 144 fibre, terminati con connettori MTP/MPO da 8, 12, 16 o 24 fibre. I cavi con un numero maggiore di fibre presentano più connettori sotto un'unica guaina: ad esempio, un cavo da 72 fibre ha in genere sei connettori da 12 fibre a ciascuna estremità. I connettori VSFF (Very Small Form Factor) più recenti, come il connettore MMC a 16 fibre di US Conec, offrono una densità di porte tre volte superiore grazie alle loro dimensioni compatte.
I cavi MTP/MPO possono essere configurati come cavi trunk con connettori identici su entrambe le estremità o come cavi breakout (fan-out) per collegare porte ad alta velocità a più dispositivi a bassa velocità. Sebbene i cavi breakout spesso passino da connettori MTP/MPO a connettori duplex per server da 25, 50 o 100 Gig, possono anche supportare collegamenti switch-to-switch, ad esempio suddividendo un connettore a 16 o 24 fibre in più connettori MTP/MPO a 8 o 12 fibre per ottimizzare l'utilizzo delle porte.
Come scegliere il cavo MTP/MPO giusto
La scelta dei cavi MTP/MPO per le connessioni switch-to-switch è determinata principalmente dai requisiti specifici dell'applicazione, che sono influenzati da fattori quali velocità di trasmissione, distanza tra switch, costo e densità delle porte.
Sia i cavi in fibra multimodale che quelli monomodali supportano velocità di 200, 400 e 800 Gig, ma la portata varia in modo significativo. La fibra multimodale è in genere limitata a 100 metri per i collegamenti ad alta velocità, il che la rende adatta alla maggior parte delle connessioni intra-data center. La fibra monomodale supporta distanze fino a 40 chilometri, il che è essenziale per i data center cloud o hyperscale più grandi, dove i collegamenti possono superare i 100 metri. Anche il costo gioca un ruolo chiave: le applicazioni monomodali a lunga portata richiedono spesso ottiche WDM che possono costare fino a cinque volte di più rispetto alle apparecchiature multimodali. Per distanze superiori a 100 metri, le applicazioni monomodali DR a breve portata offrono un'alternativa conveniente utilizzando laser a basso consumo energetico, mentre le applicazioni multimodali VR a breve portata rimangono la scelta più economica per i collegamenti inferiori a 50 metri.
Il numero di fibre e il tipo di connettore variano in base all'applicazione. Ad esempio, i collegamenti SR4, VR4 e DR4 da 200 e 400 Gig utilizzano connettori MTP/MPO a 8 fibre con quattro fibre trasmittenti e quattro riceventi a 50 o 100 Gb/s per corsia. Al contrario, le applicazioni SR8, VR8 e DR8 da 800 Gig richiedono 16 fibre, otto trasmittenti e otto riceventi a 100 Gb/s per corsia, che possono essere supportate da doppi connettori a 8 fibre, un singolo connettore MTP/MPO a 16 fibre o un connettore VSFF MMC a 16 fibre. L'interfaccia del connettore deve inoltre corrispondere alla porta dello switch o al patch panel, con connettori VSFF come l'MMC che offrono una maggiore densità per ambienti con vincoli di spazio. La tabella seguente riassume le più recenti applicazioni multimodali e monomodali per collegamenti switch-to-switch da 200, 400 e 800 Gig mediante cavi MTP/MPO.
| APPLICAZIONI MULTIMODALI | |||
| Applicazione | Distanza (metri) | # di fibre | Connettore |
| 200GBASE-SR4 | 70 metri (OM3) 100 metri (OM4/OM5) | 8 | MPO-8 |
| 400GBASE-SR4.2 | 70 metri (OM3) 100 metri (OM4) 150 metri (OM5) | 8 | MPO-8 |
| 400GBASE-SR8 | 70 metri (OM3) 100 metri (OM4/OM5) | 16 | MPO-16, MMC |
| 400GBASE-VR4 | 30 metri (OM3) 50 metri (OM4/OM5) | 8 | MPO-8 |
| 800GBASE-SR8 | 60 metri (OM3) 100 metri (OM4/OM5) | 16 | MPO-16, MMC |
| APPLICAZIONI MONOMODALE | |||
| Applicazione | Distanza (metri) | # di fibre | Connettore |
| 200GBASE-DR4 | 500 metri | 8 | MPO-8 |
| 400GBASE-DR4 | 500 metri | 8 | MPO-8 |
| 800GBASE-DR4 | 500 metri | 16 | MPO-16, MMC |
Altre considerazioni chiave
Ulteriori considerazioni per la selezione dei cavi MTP/MPO includono le configurazioni di breakout e i tipi di terminazione dei connettori. Le applicazioni di breakout, come 2X100G, 4X100G, 2X200G o 2X400G, richiedono specifiche configurazioni dei cavi. Ad esempio, un cavo breakout 4X100G presenta in genere un connettore MTP/MPO a 8 fibre a un'estremità e quattro connettori duplex all'altra. Negli ambienti HPC come i cluster AI, le applicazioni di breakout 2X400G sono comuni, utilizzando un connettore MTP/MPO a 16 fibre che si divide in due connettori MTP/MPO a 8 fibre.
Un altro fattore critico è il tipo di terminazione del connettore. I connettori UPC (piatti) sono standard per le applicazioni multimodali, mentre i connettori APC (angolati) sono richiesti per le applicazioni monomodali a causa della loro minore riflettività, essenziale per ridurre al minimo la perdita di segnale. Le terminazioni APC sono inoltre sempre più consigliate per i collegamenti multimodali ad alta velocità a 400G e 800G. È fondamentale abbinare il tipo di terminazione (UPC o APC) al componente di accoppiamento, poiché la combinazione dei due può causare degradazione del segnale e potenziali danni ai connettori.

Poiché i collegamenti switch-to-switch costituiscono la spina dorsale delle operazioni dei data center, prestazioni e qualità sono fondamentali. Per massimizzare i tempi di attività e l'affidabilità, scegliete solo cavi MTP/MPO realizzati con fibra di alta qualità, componenti ottici di precisione e prestazioni comprovate in termini di perdita di inserzione.
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