一字之差|读懂 MPO 与 MTP 底层逻辑
光通信:MPO/MTP连接头简介
什么是MPO/MTP?
MPO是“multi-fiber pull off”的英文缩写。这种连接头的插芯有超过1根纤芯,通过机械方式卡入到位。


现在市场上个各家厂商有多种MPO的设计,不同型号的连接产品,其性能和成本有很大的不同。有些产品的特点使其性能更突出,有的MPO连接器可以跟很多不同品牌的产品相匹配,但有的却不能,这种互配性取决于这些连接器的设计跟标准产品有多接近。MPO连接器的完整定义请参照实行 IEC-61754-7 和 EIA/TIA-604-5 (aka FOCIS 5)。
MPO/MTP有什么区别?
MPO(Multi-fiber Pull Off)是日本NTT通信公司设计的第一代弹片卡紧式的多芯光纤连接器,现在是多家公司生产的一种多芯连接头的名称;而MTP是由美国USConec公司注册的品牌,专门指其生产的MPO连接器。简单的说,就是MTP就是专指USCONEC的连接器,MPO就是指除了USCONEC的品牌之外的都叫MPO。

MTP连接器是一种具有多重创新设计的高性能的MPO连接器,相对于一般的MPO连接器来说,MTP光纤连接器在光学性能和机械性能上都得到了加强。MTP连接器完全符合所有MPO连接器的专业标准,包括EIA/TIA-604-5 FOCIS 5 和IEC-61754-7。
MTP/MPO连接头特征
一、分公头和母头,公头带导针,母头没有导针:

二、单模一般是APC,多模一般是PC;
三、IL分两种指标,一种是低插损产品:单模小于0.35,多模小于0.30,一种是标准损耗:SM<0.7,MM<0.5;
四、一般市面上数据中心用的主要是12芯,16芯和24芯;

常见12/16/24芯插芯
五、MPO散件:


MPO散件
MPO/MTP极性
TIA568标准规定的三种极性方法分别叫做方法A、方法B和方法C。为了达到TIA568标准,MPO主干光缆也分为直通、完全交叉和线对交叉三种,即,Type A (key up - key down 直通)、Type B(key up - key up/key down-key down完全交叉)、Type C(key up - key down线对交叉)。
直通MPO主干光缆:直通MPO主干光缆使用直通线缆,两端预端接的分别是键槽向上的MPO连接器和键槽朝下的MPO连接器,因此,光缆两端的光纤对应的位置相同,也就是说左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第1个芯孔的位置。下图反映的是直通MPO主干光缆的线序:

完全交叉MPO主干光缆:完全交叉MPO主干光缆使用反转线缆,两端预端接的都是键槽朝上的MPO连接器,在这种线缆中,光缆两端的光纤对应的位置相反,也就是说,左侧连机器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第12个芯孔的位置,下图反映的是完全交叉MPO主干光缆的线序:

线对交叉MPO主干光缆:线对交叉MPO主干光缆和直通MPO主干光缆一样,两端预端接的分别是键槽向上的MPO连接器和键槽朝下的MPO连接器,但是,在线对交叉MPO主干光缆中,光缆一端相邻的两根光纤与另一端相邻两根光纤的对应位置相反,也就是说左侧连接器第1个芯孔的位置对应右侧连接器第2个芯孔的位置,而左侧连接器第2个芯孔的位置对应右侧连接器第1个芯孔的位置,下图反映的是线对交叉MPO主干光缆的线序:

MPO/MTP应用
不管是应用于企业的局域网,还是应用于数据中心的骨干网,现均在向高密度布线方向发展着,以此来保证宽带供应需求和高密度网络连接需求。MPO/MTP多芯线缆正是为满足高密度布线而产生的。特别是在10G网络向40G/100G网络迁移的过程中,许多网络工程师都会将MPO/MTP主干光缆作为首选的解决方案。
超高密度MTP®/MPO光纤配线系统
从单模光纤到多模光纤的改变,光纤系统对光纤连接器要求越来越高,从10G到40G,100G。40G和100G以太网传输也成为了数据中心布线系统的发展趋势。传统的连接器越来越难满足数据中心更高的密度和更高的性能要求,根据国际标准,高密度MTP®/MPO接器已成为40G和100G的以太网传输的标准接口。MTP®/MPO是标准小型化、高密度光纤连接器,配备多芯带状/束状光缆,链接稳定可靠,使用带状/束状光缆的MTP®/MPO光纤跳线在工厂完成预端接和测试,以便直接在施工现场与设备快速配接,即插即用,支持用户数据中心快速部署。MTP®/MPO布线系统成为日益增长的数据中心高容量配线要求下的理想解决方案,具有安装简单,施工快捷方便,无须特殊工具,设计紧凑,精度高,即插即用等特点。
结束语
华瑞高可供应各种规格类型的MPO/MTP光纤连接器、光纤跳线。华瑞高(Hirundo)是一家专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的高新技术企业。公司主营光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G网络、互联网数据中心、国防通信等领域。
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