MPO-zu-LC-Glasfaserkabel-OM5-12-Fasern

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MPO-zu-LC-Glasfaserkabel-OM5-12-Fasern
Informationen
Steckertyp
MPO/MTP Buchse auf 6× LC Duplex (12 Fasern)
Fasertyp
OM5 50/125µm Breitband-Multimode-Faser
Faseranzahl
12 Fasern (6 Duplex-LC-Verbindungen)
Jackenbewertung
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Längenbereich
1 m bis 100 m anpassbar
Anwendung
40G/100G/400G-Rechenzentrumsverkabelung mit hoher Dichte
Produktklassifizierung
MTP MPO Glasfaser-Breakout-Kabel
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Beschreibung

Produktbeschreibung

 

Parameter Spezifikation
Stecker A MPO/MTP weiblich (12 Fasern)
Stecker B 6× LC/UPC-Duplex
Fasertyp OM5 50/125µm Breitband-Multimode
Faseranzahl 12 Fasern
Kabelstruktur Runder Rumpf mit einzelnen ausbrechbaren Beinen
Stammdurchmesser 3,0 mm nominal
Ausbruchdurchmesser 2,0 mm pro Bein (Duplex)
Jackenbewertung LSZH (OFNP/OFNR optional)
Betriebstemperatur -20 Grad bis +70 Grad
Lagertemperatur -40 Grad bis +85 Grad
Standardfarbe Limettengrün (OM5)

Optische Leistung

Parameter OM5 Multimode-Spezifikation
Einfügedämpfung (MPO) Weniger als oder gleich 0,35 dB typisch, weniger als oder gleich 0,5 dB max
Einfügedämpfung (LC) Weniger als oder gleich 0,3 dB typisch, weniger als oder gleich 0,5 dB max
Rückflussverlust Größer oder gleich 20 dB (UPC-Politur)
Faserdämpfung Weniger als oder gleich 2,0 dB/km bei 850 nm, weniger als oder gleich 1,5 dB/km bei 950 nm
Bandbreite Größer als oder gleich 3500 MHz·km bei 850 nm, Größer als oder gleich 1850 MHz·km bei 950 nm

Vor-konfektionierte Breakout-Lösung mit hoher-Dichte

 

Mit OM5-Breitband-Multimode-Technologie, die sich von einzelnen MPO- auf 6 Duplex-LC-Verbindungen auffächert und eine Plug-{2}}and-{3}-Play-Bereitstellung ermöglicht, die die Installationszeit drastisch verkürzt und Fehler bei der Feldterminierung eliminiert.

Kontaktieren Sie unser Team für Ratschläge zur Polaritätskonfiguration

 
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Zeitersparnis

Das vorkonfektionierte Design reduziert die Installationszeit im Vergleich zur Feldkonfektionierung um bis zu 70 %.

 
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Fehlerreduzierung

Durch Werkstests werden Feldanschlussfehler ausgeschlossen und eine zuverlässige Leistung vom ersten Tag an gewährleistet.

 

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Leistungsvergleich

 

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OM5 gegen OM4 gegen OM3

OM5-Breitband-Multimode-Glasfaser bietet eine Reichweite von 440 m für 40GBASE-SR4, verglichen mit 400 m für OM4 und 300 m für OM3, und unterstützt gleichzeitig zusätzliche Wellenlängen für SWDM-Anwendungen.

SWDM-Unterstützung

Die OM5-Faser unterstützt die SWDM-4-Technologie und ermöglicht die 100G-Übertragung über eine einzelne Duplex-OM5-Faser mit vier Wellenlängen (850 nm, 880 nm, 910 nm, 940 nm).

Zukunftssicheres-Design

OM5-Glasfaser ist für die Unterstützung zukünftiger Anwendungen mit höherer{1}Geschwindigkeit über 400G hinaus konzipiert und somit eine ideale Investition für Rechenzentren, die ein langfristiges Wachstum planen.

Kernfunktionen

 

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OM5 Breitband-Multimode-Technologie

Unterstützt Short Wavelength Division Multiplexing (SWDM)-Übertragung mit bis zu 28 Gbit/s pro Wellenlänge und bietet so eine überragende Bandbreitendichte und zukunftssichere Fähigkeit für 100G/400G-Anwendungen

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Werkseitig vorkonfektioniert und getestet

Jedes Kabel wird einer 100-prozentigen werkseitigen End{1}inspektion und optischen Leistungsprüfung mit einer typischen Einfügungsdämpfung von höchstens 0,35 dB unterzogen, wodurch Plug{3}}and{4}}Zuverlässigkeit und gleichbleibende Leistung über alle Glasfaserpaare gewährleistet werden

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Flexibles Breakout-Design

Ein einzelner MPO/MTP-Anschluss fächert sich auf 6 Duplex-LC-Anschlüsse mit anpassbaren Fanout-Längen von 0,5 m bis 1,5 m auf, um unterschiedlichen Rack-Konfigurationen und Kabelmanagementanforderungen gerecht zu werden

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Raucharme und halogenfreie Jacke

Das standardmäßige LSZH-Mantelmaterial entspricht den Brandschutznormen für Rechenzentren, wobei optionale OFNP- und OFNR-Bewertungen für verschiedene Anforderungen an die Einhaltung von Bauvorschriften verfügbar sind

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Konfigurierbare Polaritätsoptionen

Erhältlich in den Polaritätskonfigurationen Typ A, Typ B und Typ C zur Unterstützung von 40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4, 100GBASE-SR10 und anderen parallelen Optik-Bereitstellungsszenarien

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Umfassendes Identifikationsmanagement

Klare Nummerierungsschilder am MPO-Ende und an jedem LC-Anschluss vereinfachen die Verbindungsverfolgung, Fehlerbehebung und Dokumentation und reduzieren die betriebliche Komplexität in Umgebungen mit hoher{0}}Dichte erheblich

 

Struktur- und Polaritätskonfiguration

Kabelstruktur

 

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Dieses MPO-zu-LC-Breakout-Kabel verfügt über ein robustes rundes Stammkabel (ca. 3,0 mm Durchmesser) am MPO-Ende, das am LC-Ende in sechs einzelne 2,0-mm-Duplex-Breakout-Beine übergeht. Der Fanout-Abschnitt ist mit einer flexiblen Manschette und Zugentlastungsstruktur verstärkt, um den Biegeradius der Faser zu schützen und eine langfristige mechanische Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Jeder LC-Duplex-Stecker ist in einem kompakten Duplex-Gehäuse mit klaren Faserpositionsmarkierungen (A1/A2, B1/B2, C1/C2, D1/D2, E1/E2, F1/F2) untergebracht, die dem MPO-Faser-Array entsprechen.

Der MPO-Stecker ist mit Ausrichtungsstiften (männliche Version auf Anfrage erhältlich) und einem Push-{0}}Pull-Laschenmechanismus für sicheres Stecken in Panels mit hoher -Dichte ausgestattet. Alle Steckverbinder werden einer Präzisionspolitur der Keramikhülsen und einer 3D-Interferometer-Endflächenprüfung unterzogen, um optimalen physischen Kontakt und minimale Rückreflexion sicherzustellen.

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Polaritätsoptionen

 

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Typ A Polarität

Direkte-Durchgangspolarität an beiden Enden, häufig in Duplex-LC-zu-Duplex-LC-Anwendungen verwendet, wenn sie mit entsprechenden Adapterplatten kombiniert werden

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Polarität Typ B

Diese Baugruppe ist standardmäßig auf die Polarität Typ B eingestellt, was die häufigste Konfiguration für 40G/100G-Transceiver-Anwendungen ist. Bei Typ B sind die Faserpositionen an einem Ende gerade{3}durchgehend und am anderen Ende umgekehrt, wodurch die notwendige Überkreuzung für eine ordnungsgemäße Sende-{4}}zu-Empfangspaarung in parallelen optischen Systemen entsteht.

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Polarität Typ C

Die umgedrehte Polarität von Paaren bietet eine alternative Crossover-Methode für bestimmte Gerätekonfigurationen, die unterschiedliche Polaritätsschemata erfordern.

Anwendungen

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Spine-Leaf-Architektur des Rechenzentrums

Verbinden Sie 40G/100G-Spine-Switches mit Leaf-Switches über die MPO-Trunk-Infrastruktur, mit Breakout zu einzelnen Serververbindungen mit 10G/25G-Geschwindigkeiten über LC-Schnittstellen, was einen skalierbaren und effizienten Ost-{4}}West-Verkehrsfluss ermöglicht.

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Strukturierte Verkabelung

Verknüpfen Sie MPO-basierte Kassetten oder Adapterfelder in Hauptverteilerbereichen mit LC-Patchfeldern in Geräteverteilerbereichen und ermöglichen Sie so eine flexible Portkonfiguration, vereinfachte Umzüge-Hinzufügungen-Änderungen und skalierbares Netzwerkwachstum ohne größere Infrastrukturüberholung.

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Hochleistungs-Computing-Cluster

Stellen Sie eine hochdichte Verbindung zwischen Rechenknoten und Speicherarrays bereit und unterstützen Sie die SWDM-Übertragung für eine maximale Bandbreitennutzung bei bandbreitenintensiven Arbeitslasten wie Schulungen für künstliche Intelligenz und wissenschaftliche Simulationen.

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40G/100G-Transceiver-Breakout

Ermöglichen Sie eine direkte Verbindung von QSFP+/QSFP28-Transceiver-Modulen zu mehreren 10G/25G SFP+/SFP28-Ports und ermöglichen Sie so kostengünstige -Netzwerkmigrationsstrategien und Bereitstellungen mit gemischten{7}Geschwindigkeiten während Technologieaktualisierungszyklen.

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Test- und Laborumgebungen

Bieten Sie flexible Konnektivität für Validierungstests paralleler Optikgeräte, Verfahren zur Polaritätsüberprüfung und Systemintegrationsszenarien, die mehrere LC-Verbindungen von einer einzigen MPO-Quelle für umfassende Netzwerktests erfordern.

 

 

Beispiel für eine Netzwerktopologie

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Core Switch (MPO-Ports) → MPO-zu-LC-Breakout-Kabel → Edge Patch Panel (LC-Ports) → LC-Jumper → Access Layer Switches/Server

In einem typischen Rechenzentrumseinsatz werden 40G- oder 100G-Core-Switches, die mit MPO/MTP-Schnittstellen ausgestattet sind, über dieses Breakout-Kabel mit strukturierten Verkabelungssystemen verbunden. Das MPO-Ende wird direkt an den Switch-Port oder an ein MPO-Kassettenmodul angeschlossen, das im Patchpanel auf der Switch--Seite montiert ist, während die sechs LC-Duplex-Anschlüsse zu einem Standard-LC-Patchpanel im Geräteverteilerbereich verlaufen.

Von dort aus vervollständigen einzelne LC-Patchkabel die Verbindung zu Endgeräten mit 10G- oder 25G-Geschwindigkeit. Diese Architektur bietet einen sauberen Migrationspfad von der alten 10G-Infrastruktur zu modernen 40G/100G-Backbone-Netzwerken und gewährleistet gleichzeitig die Abwärtskompatibilität mit vorhandenen LC--basierten Geräten.

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Standards, Tests und Garantie

 

Compliance-Standards

IEC 61754-7:

Internationaler Standard für optische und mechanische Schnittstellenspezifikationen von MPO/MTP-Steckverbindern

TIA-568.3-D:

ANSI/TIA-Standard für Glasfaserverkabelungskomponenten und Anforderungen an die Übertragungsleistung

IEC 61300-3-34:

Testverfahren zur Messung und Charakterisierung der Rückflussdämpfung von Glasfasersteckern

IEC 60332-1:

Feuerwiderstandsprüfnorm für das vertikale Flammenausbreitungsverhalten einzelner Kabel

RoHS-Richtlinie:

Entspricht den EU-Beschränkungen für gefährliche Stoffe bei der Herstellung elektronischer Geräte

REACH-Verordnung:

Erfüllt die europäischen chemischen Sicherheitsanforderungen für Materialien, die in Kabelkonstruktionen und Steckverbinderkomponenten verwendet werden

Werkstestprozess

3D-Interferometrie-Inspektion

Jede Endfläche des Steckverbinders wird einer automatisierten 3D-Interferometerprüfung unterzogen, um kritische Geometrieparameter wie Krümmungsradius, Scheitelpunktversatz, Faserhöhe und Oberflächenbeschaffenheit zu überprüfen.

Prüfung der Einfügungsdämpfung

Jede Kabelbaugruppe wird auf kalibrierten Geräten getestet, die die Einfügungsdämpfung über alle Faserpaare messen, wobei sowohl Referenzlichtquellen als auch Leistungsmessgeräte zum Einsatz kommen.

Überprüfung der Rückflussdämpfung

Messungen der Rückflussdämpfung bestätigen die ordnungsgemäße Polierqualität und minimale Rückreflexion mithilfe der optischen Zeitbereichsreflektometrie (OTDR).

Durchgangs- und Polaritätsprüfung

Automatisierte Polaritätsprüfgeräte verifizieren die korrekte Faser-zu--Zuordnung entsprechend dem angegebenen Polaritätstyp (A, B oder C).

Qualitätssicherung und Garantie

Für alle MPO-zu-LC-Breakout-Kabel gilt eine umfassende Herstellergarantie von drei Jahren, die Material- und Verarbeitungsfehler unter normalen Betriebsbedingungen abdeckt.

Erweiterte Garantieoptionen:

Verfügbar für geschäftskritische Bereitstellungen, die zusätzliche Abdeckung oder Leistungsgarantien erfordern.

ISO 9001-Zertifizierung:

Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO 9001 zertifiziert und gewährleistet eine gleichbleibende Produktleistung und -zuverlässigkeit.

Rückverfolgbarkeit:

Für alle Kabelbaugruppen werden vollständige Rückverfolgbarkeitsaufzeichnungen geführt, die bei auftretenden Problemen eine schnelle Ursachenanalyse ermöglichen.

Anpassungsoptionen

Benutzerdefinierte Längen

Jede Länge von 1 Meter bis 100 Meter ist mit einer präzisen Längentoleranz von ±0,1 m erhältlich; Längere Längen sind für Outdoor-Versionen-mit gepanzerter Kabelkonstruktion für Campus-Backbone-Anwendungen möglich.

Auswahl des Fasertyps

Wählen Sie zwischen OM3-, OM4-, OM5-Multimode-Optionen oder OS2-Singlemode für Campusanwendungen über große Entfernungen, die eine größere Reichweite erfordern.

OM5 (Limettengrün)Standard

OM4 (Erika Violet)Optional

OM3 (Aqua)Optional

OS2 (Gelb)

Variationen der Faseranzahl

Erhältlich in 8-Faser-, 12-Faser-, 24-Faser- und 48-Faser-Konfigurationen, um den Anforderungen an Transceiver und Portdichte gerecht zu werden.

8-Faser4-Duplex-LC

12-Faser6-Duplex-LC (Standard)

24-Faser-12-Duplex-LC

48-Faser24-Duplex-LC

Polnische Optionen für Steckverbinder

Standard-UPC-Politur für Multimode-Anwendungen; APC verfügbar für Singlemode-Versionen, die eine extrem geringe Rückreflexion erfordern.

UPC Polnisch

Ultra-Physikalischer Kontakt

Standard

APC-Polnisch

Abgewinkelter Körperkontakt (8 Grad)

Optional

Pin/Nr-Pin-Konfiguration

MPO-Steckverbinder sind mit oder ohne Ausrichtungsstifte erhältlich; Geben Sie männlich (mit Stiften) oder weiblich (keine Stifte) an, um der vorhandenen Infrastruktur zu entsprechen.

Weiblich (keine Pins)

MPO-Stecker ohne Ausrichtungsstifte

Standard

Männlich (mit Stiften)

MPO-Stecker mit Ausrichtungsstiften

Optional

Jackenbewertungen

Wählen Sie zwischen LSZH-, OFNP-, OFNR- oder Outdoor-{0}}zertifizierten Ummantelungen mit UV-Beständigkeit und gepanzertem Schutz.

  • LSZH-Standard (Low Smoke Zero Halogen).
  • OFNP (Plenum-bewertet)Optional
  • OFNR (Riser-bewertet)Optional
  • Für den Außenbereich-geeignet (UV-beständig)Optional

 

 

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