MPO コネクタと MTP コネクタの違いは何ですか?

初めて40Gにアップグレードした時のことを覚えています。ドックにはMPOトランクがパレットのように積み上げられていましたが、大きな疑問が一つありました。MTPに追加料金を支払うべきかどうか? 当時は「MPOは国際規格で、MTPは単なるブランド化だ」と思っていました。XNUMX年とXNUMXつのデータセンター構築を経て、MTPフェルール内部のわずかな機械的な調整で、何時間ものやり直し作業と数千ドルのスループット損失を節約できることを知りました。このガイドでは、当時誰かに教えてほしかった詳細をすべて解説しています。
An MPOコネクタ あります IEC規格準拠のマルチファイバープラグ1一方、 MTP®は 米国コネック社設計のMPO2 フェルール公差の厳格化、ガイドピンの改良、特許取得済みのスプリング設計を採用。機能的には互いに嵌合しますが、性能と信頼性は異なります。
マネージャーから保険料に見合う価値があるかどうか尋ねられたとき、私はまず3つの視点から検討します。幾何学的精度、損失予算、そして長期的な運用コストです。それでは詳しく見ていきましょう。
フェルール形状とガイドピンの精度の比較
MTフェルールは最大72個の光ファイバー孔を収容します。ピッチが1µmでもずれると、光が建物から出射される前に0.5dBの損失が発生する可能性があります。
午前 4 時に SR2 リンクの暗いレーンをトラブルシューティングするまでは、ジオメトリは学術的に聞こえます。その頭痛の種は通常、フェルールの平坦さやガイド ピンの曲がりに起因します。
MTPフェルールは研磨され ピン径公差±0.001 mm3 頂点オフセット<50µm/ テルコルディア GR-14354; コモディティ MPO では、これらの数字が 2 倍になることがよくあります。

コアジオメトリターゲット
| パラメータ(IEC 61755) | 標準MPO | MTP®エリート | ILへの影響 |
|---|---|---|---|
| 繊維の高さ | 50±300nm | 50±100nm | ↓エアギャップ |
| 頂点オフセット | ≤250µm | ≤50µm | ↓角度の不一致 |
| 球面半径 | 2000±500mm | 2000±250mm | ↑接触領域 |
ガイドピン冶金
ピンはフェルールの位置合わせに使用されますが、摩耗により遊びが生じます。US Conecは、硬度58 HRCの精密研磨ステンレスピンを使用しています。汎用MPOは真鍮を出荷する場合があります。500回の嵌合サイクル後、真鍮は17µmの摩耗が見られますが、鋼はわずか3µmです。この差によってファイバーの同心性が保たれます。
表—干渉計の合否(100サンプルバッチ)
| メトリック | MPO合格率 | MTP合格率 |
|---|---|---|
| 端面平坦度 | 88% | 99% |
| 繊維の高さ | 82% | 98% |
| 頂点オフセット | 75% | 97% |
入荷したリールはすべて3Dスコープで検査します。MTPカセットは再研磨が必要になることはほとんどありません。
コネクタのグレードが挿入損失に与える影響
400Gの損失バジェットは過酷で、チャネル全体で合計1.9dBです。フェルールグレードの選択によっては、注意しないと、その半分を一瞬で消費してしまう可能性があります。
成績は IEC 617555ベンダーはこれらを標準、低損失、またはエリートとラベル付けしますが、データシートには 850 nm および 1310 nm での最大 IL および RL を記載する必要があります。
エリート級MTP仲間の平均 挿入損失0.20~0.25 dB6 リターンロスは60 dB以上です。標準的なMPOは、RL ≈ 0.40 dBで0.75~30 dB程度です。

損失ベンチマーク表
| グレード(IEC) | 最大IL(dB) | 標準IL(dB) | 最大RL(dB) |
|---|---|---|---|
| C | 0.75 | 0.60 | -30 |
| B | 0.35 | 0.30 | -50 |
| A | 0.25 | 0.22 | -60 |
クリーニングはスペックの成否を左右する
エリートフェルールでも、埃がコアを塞ぐとダメになる。 IPC-8497-17 すべての受け入れテストの前に:
- ドライクリッククリーナー。
- ウェットティッシュ。
- 400倍で検査します。
- IL/RL を再テストします。
この手順により、乳児死亡率が 90 % 低下します。
リターンロスとVCSELの安定性
低いRL(-40 dB未満)はVCSELレーザーを安定化させます。SR4レーンで4µsのジッタースパイクが発生したことがありましたが、パッチパネルで-28 dB RLまでトレースできました。Elite MTPジャンパーに交換したところ、ジッターは消失しました。
データセンターのアップグレードに関する費用対効果分析
会計士は数字を、エンジニアはダウンタイムを重視する。優れたフェルール精度により、OPEXを圧迫する予期せぬポートフラップを防止できる点が、まさにスイートスポットと言えるだろう。
ROIを組み立てるために、実際の現場データと市場調査を収集します。 Dell'Oroのポートあたりのコストモデル8 400Gで。
18 年間で、エリート グレードの MTP に 70 % 多く投資すると、再パッチ作業が 23 % 削減され、撚り合わせたファイバーが半減し、アクティブな 100 G ポートあたりのコストが XNUMX % 削減されます。
設備投資と運用コストのモデル
| Item | 標準MPO | MTPエリート | デルタ |
|---|---|---|---|
| 購入(24ファイバートランクあたり) | $180 | $212 | + 18% |
| 初期テストの労働 | $33 | $20 | − 39% |
| 5年間の再パッチ労働 | $90 | $27 | − 70% |
| 撚り線ファイバー損失 | 16% | 5% | - |
| 5年間の総コスト / アクティブポート | $4.11 | $3.17 | − 23% |
ベースカウントフィット
Elite MTPを使用すると、 SR8光学部品用Base-4トランク9 ILペナルティなし。これにより、40Gリンクあたり12本のダークファイバーが削減され、500ラックポッドでXNUMXkmのガラスが節約されます。
MPOの再解約のリスク
技術者は損失を抑えるために、スタンダードMPOを改修することがあります。フィールドポリッシュではジオメトリの仕様を満たさないことが多く、ILはドロップしますがRLはタンクします。トラックロールの予算は450ドルです。XNUMX回のリチップの失敗は、エリートのコストに相当します。
表 - ダウンタイムコストの例
| イベント | 停電時間(時間) | 影響を受けるポート | XNUMX時間あたりのコスト | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 再パッチ | 0.25 | 96 | $180 | $ 4 320 |
| デバッグレーンエラー | 1.0 | 1 | $800 | $800 |
| 5年間の合計 | - | - | - | $ 16 400 |
エリートフェルールはそれらの事象の半分を回避します。
標準MPOで「十分」な場合
10Gで動作しているエッジポッドはグレードBでも問題ありません。トランシーバーが2.6dBに対応していれば、グレードAの製品を購入してもメリットはほとんどありません。再研磨する代わりに、予備のジャンパーを用意しておき、交換用にしておくだけで済みます。
結論
MPOとMTPは互いに嵌合しますが、ライフサイクルコストと性能は異なります。ロードマップで400G DR4または800G SR8を検討している場合、エリートグレードのMTPフェルールは、一度のメンテナンスでパニックにならずに元が取れます。10Gで次の更新サイクルまで維持する場合は、十分に洗浄されたグレードB MPOで十分かもしれません。いずれにしても、フェルールの形状を測定し、IL/RL証明書を要求し、洗浄費用を予算に計上してください。データシート上の小さな数字が、真夜中に緑色のライトが点灯するか、赤色に点滅するかを決定します。
MPO コネクタの形状と嵌合寸法を定義する正式な IEC 61754-7 規格。 ↩
US Conec のホワイト ペーパーでは、MTP® の機能強化 (より厳しい公差、取り外し可能なハウジング、フローティング フェルール設計) について詳しく説明しています。 ↩
高性能 MT フェルール用の精密ガイドピン径公差 (±0.001 mm)。 ↩
MT フェルール形状に関する Telcordia GR-1435 干渉基準。 ↩
IEC 61755 では、挿入損失とリターン損失に関するコネクタの性能グレードについて説明しています。 ↩
独立したラボのテストによる一般的なエリート グレードの MPO 挿入損失値 (≈ 0.25 dB)。 ↩
端面の清浄度を判断するために使用される IPC-8497-1 検査規格。 ↩
Dell'Oro Group のポートあたりのコスト調査では、400 G での高品質ケーブル配線の ROI が示されています。 ↩
SR8 ネットワークにおける Base-4 ケーブル配線と撚り光ファイバーの削減に関する技術概要。 ↩
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