어떤 MTP-LC 케이블을 선택해야 합니까?

Nov 06, 2025

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MTP-LC 케이블은 고밀도 MTP 커넥터를 개별 LC 이중 커넥터에 연결하여 병렬 광학 장치를 별도의 채널로 분리할 수 있습니다. 선택은 파이버 수(8, 12 또는 24 파이버), 파이버 유형(단일 모드 또는 멀티모드), 극성 구성 및 네트워크 속도 요구 사항에 따라 달라집니다.

 

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MTP-LC 케이블 구성 이해

 

MTP 브레이크아웃 케이블(MTP-LC 브레이크아웃 또는 팬아웃 케이블이라고도 함)은 다중-파이버 MTP 커넥터와 기존 LC 이중 연결 사이의 브리지 역할을 합니다. 이러한 케이블은 QSFP-기반 스위치를 SFP- 기반 인프라에 연결하거나 단일 고속 연결을 여러 저속-채널에 배포해야 할 때 필수적입니다.

케이블은 한쪽 끝에 있는 하나의 MTP 커넥터로 구성되어 있으며 다른 쪽 끝에는 여러 LC 이중 쌍으로 연결되어 있습니다. 이 설계를 통해 하나의 40G 또는 100G 연결을 4개의 10G 또는 25G 연결로 분할하거나 병렬 광 트랜시버에서 패치 패널 및 카세트로 연결할 수 있습니다.

섬유 수에 따라 용도가 결정됩니다.

MTP-LC 케이블의 광섬유 수는 네트워크 아키텍처 및 속도 요구 사항과 직접적인 상관 관계가 있습니다.

8-광섬유 구성

8개의-광케이블은 QSFP 송수신기 1개를 SFP 송수신기 4개에 연결합니다. 이 케이블은 40GBASE-SR4, 100GBASE-SR4 및 PSM4 전송을 포함한 Base{4}}8 애플리케이션에 작동합니다. 8개의 파이버는 4개의 이중 채널을 제공하며, 각 채널은 하나의 전송 파이버와 하나의 수신 파이버를 사용합니다.

40G 네트워크의 경우 8파이버 MTP-LC 케이블은 QSFP+ SR4 모듈을 4개의 SFP+ 10G 모듈에 연결합니다. 100G 배포에서는 동일한 케이블 구성으로 QSFP28 SR4 트랜시버를 SFP28 25G 트랜시버 4개에 연결합니다. 이로 인해 8파이버 케이블은 10G에서 40G로 또는 25G에서 100G로 마이그레이션하는 최신 데이터 센터에 가장 일반적인 선택이 됩니다.

12-광섬유 구성

12개-광섬유 케이블은 6개의 이중 채널을 제공하며 기존 10G 및 25G 이중 네트워킹의 표준입니다. 이 케이블은 MTP- 기반 패치 패널을 LC- 기반 장비에 연결하여 향후 네트워크 업그레이드를 위한 유연성을 제공합니다.

12-파이버 케이블을 사용하면 활성 전송에 8개의 파이버를 사용하고 4개의 파이버를 예비로 유지할 수 있습니다. 이러한 중복성은 유지 관리 또는 용량 확장 계획 시 매우 유용합니다. 데이터 센터는 처음에 8개의 파이버만 사용하는 경우에도 12개의 파이버 인프라를 배포하는 경우가 많으므로 배선을 바꾸지 않고도 원활한 업그레이드를 위한 경로를 생성할 수 있습니다.

24-광섬유 구성

24개의{0}}광 케이블이 12개의 LC 이중 쌍을 단일 MTP 연결로 병합하여 최고 밀도 옵션을 제공합니다. 이 케이블은 고밀도 패치 패널 애플리케이션과 10G에서 100G로의 마이그레이션 시나리오에 사용됩니다.-

단일 24파이버 케이블은 12개의 개별 이중 LC 케이블을 대체할 수 있어 혼잡한 랙에서 케이블 혼잡을 크게 줄여줍니다. 수백 개의 연결을 관리하는 데이터 센터의 경우 이러한 밀도 향상은 더 나은 공기 흐름, 더 쉬운 케이블 관리 및 더 효율적인 랙 공간 사용으로 이어집니다.

 

단일 모드와 다중 모드 선택

 

광섬유 유형 선택은 전송 거리, 비용 및 기존 인프라와의 호환성에 영향을 미칩니다.

다중 모드 광섬유 특성

멀티모드 MTP-LC 케이블은 일반적으로 OM3, OM4 또는 OM5 등급의 50/125μm 코어 직경 파이버를 사용합니다. 이 케이블은 LED 또는 VCSEL 광원과 함께 작동하며 550m 미만의 거리에 최적입니다.

OM4 다중 모드는 4700MHz·km 대역폭을 제공하고 최대 550m까지 10G 전송을 지원하고 최대 150m까지 40G/100G 전송을 지원합니다. 대부분의 데이터 센터는 단일 건물 내에서 전송 거리를 제한하지 않고 현재 및 가까운{9}}미래의 속도 요구 사항을 모두 처리하기 때문에 OM4로 표준화합니다.

멀티모드 케이블은 싱글모드 옵션보다{0}}비용 효율적입니다. 트랜시버는 비용이 저렴하고, 설치에 필요한 정밀도가 낮으며, 코어 직경이 크면 커넥터 결합이 더 용이해집니다. 거리가 300미터 미만인 건물 내부 연결의 경우{3}}다중 모드가 실용적인 선택입니다.

싱글모드 광섬유 특성

싱글모드 케이블은 코어 직경이 훨씬 작은 9/125μm OS2 광섬유를 사용합니다. 이 케이블은 레이저 광원과 함께 작동하며 트랜시버 유형에 따라 2km에서 40km 이상까지의 전송 거리를 지원합니다.

40G 네트워크의 경우 단일 모드 MTP-LC 케이블을 사용하면 8개 광섬유를 통해 최대 2km 거리에 도달하는 PSM4(병렬 단일 모드 4) 전송이 가능합니다. 단일 모드 브레이크아웃 케이블을 사용하는 100G PSM4 트랜시버는 비슷한 거리를 달성하므로 캠퍼스 네트워크 또는 건물 간 연결에 이상적입니다.

싱글모드 광섬유는 초기 비용이 더 많이 들지만 거리 기능과 파장 유연성을 통해 미래에 대비한{0}}기능을 제공합니다. 장거리-링크를 계획하거나 100G 이상의 속도 업그레이드를 기대하는 네트워크는 단일 모드 인프라에 투자해야 합니다.

거리 및 적용 고려사항

모든 연결이 300미터 이내이고 비용 민감도가 중요한 경우 다중 모드를 선택하십시오. 500미터 이상 떨어져 있는 여러 건물이 있는 캠퍼스 네트워크에는 단일 모드 케이블이 필요합니다. 여러 층에 걸쳐 있는 데이터 센터는 각 층 내에서 멀티모드를 사용하고 층 간 수직 연결을 위해 싱글모드를 사용하는 경우가 많습니다.

온도 안정성도 섬유 유형에 따라 다릅니다. 단일 모드 광섬유는 더 넓은 온도 범위에서 성능을 유지하므로 실외 실행이나 다양한 환경 제어가 가능한 영역에 적합합니다.

 

극성 구성 가이드

 

극성은 송신 파이버가 반대쪽 끝의 수신 파이버에 연결되도록 보장합니다. MTP-LC 케이블은 유형 A, 유형 B 및 유형 C의 세 가지 극성 유형으로 제공됩니다.

유형 B 극성(가장 일반적)

유형 B 케이블은 광섬유 위치를 끝에서 끝까지 역전시킵니다. 위치 1은 위치 12에, 위치 2는 위치 11에 매핑됩니다. 두 MTP 커넥터 모두 키가 위를 향하고 있으며 직선-통과(A-~-B) 이중 패치 코드만 필요합니다.

이 극성은 양쪽 끝에서 일관된 패칭을 유지하므로 40G 및 100G 병렬 광학에 권장됩니다. 유형 B 케이블을 사용하여 QSFP+ 트랜시버를 4개의 SFP+ 트랜시버에 연결하면 특수 크로스오버 패치 코드 없이 전송 레인이 수신 레인에 자동으로 정렬됩니다.

유형 B 케이블은 키{0}}최대-~-키-MTP 어댑터와 함께 작동하며 Base{8}}8 애플리케이션의 업계 표준입니다. MPO-12f 포트가 있는 모든 QSFP 유형 트랜시버(QSFP+, QSFP28, QSFP-DD)는 가이드 핀이 있는 수형 페룰을 사용하므로 브레이크아웃 케이블에 암형 MTP 커넥터가 필요합니다.

유형 A 극성

유형 A 케이블은 위치 1이 위치 1에 연결되고 위치 12가 위치 12에 연결되는 직선{0}}매핑을 제공합니다. 한쪽 끝은 키가 위로 향하고 반대쪽 끝은 키가 아래로 향합니다.

이 극성을 사용하려면 한쪽에는 표준 A-~-B 패치 코드를 사용하고 다른 쪽에 크로스오버 A-~-A 패치 코드를 사용하여 적절한 전송-~-수신 정렬을 달성해야 합니다. 유형 A는 이중 애플리케이션에 적합하지만 어느 쪽 끝에 어떤 패치 코드 유형이 필요한지 추적해야 하기 때문에 40G/100G 배포에서는 복잡성이 추가됩니다.

C형 극성

유형 C 케이블은 광섬유 1과 2가 위치를 바꾸고, 광섬유 3과 4가 서로 바뀌는 쌍-교차를 구현합니다. 이 극성은 케이블이 병렬 광학 장치가 아닌 개별 LC 쌍에 연결되는 이중 브레이크아웃 애플리케이션에 적합합니다.

유형 C는 특정 사용 사례를 제공하기 때문에 최신 배포에서는 덜 일반적입니다. 대부분의 데이터 센터는 재고를 단순화하고 설치 오류를 줄이기 위해 유형 B로 표준화합니다.

성별 및 핀 고려사항

MTP 커넥터는 수(핀 포함) 및 암(핀 없음) 버전으로 제공됩니다. QSFP 트랜시버에는 수 포트가 있으므로 케이블에 암 MTP 커넥터가 필요합니다. 두 개의 MTP 케이블을 연결할 때 적절한 광섬유 정렬을 보장하려면 수 커넥터 하나와 암 커넥터 하나가 필요합니다.

수형 커넥터의 가이드 핀은 암형 커넥터의 정렬 구멍에 맞아 광케이블-간-광섬유 접촉이 정밀하게 이루어집니다. 두 개의 암 커넥터 또는 두 개의 수 커넥터를 결합하려고 하면 섬유가 손상되거나 연결이 끊어집니다.

 

네트워크 속도 및 트랜시버 호환성

 

네트워크 속도에 따라 필요한 광섬유 수와 구성이 결정됩니다.

40G 네트워크

다중 모드 파이버를 사용하는 40GBASE-SR4 애플리케이션의 경우 8파이버 유형 B 케이블은 QSFP+ SR4 트랜시버 1개를 SFP+ 10G 트랜시버 4개에 연결합니다. 이를 통해 단일 40G 포트를 4개의 개별 10G 연결로 팬아웃할 수 있으며, 이는 40G 스위치를 이전 10G 인프라에 연결할 때 유용합니다.

단일 모드 파이버를 통한 더 긴 40G 링크의 경우 40GBASE-PLR4 트랜시버는 8파이버 브레이크아웃 케이블도 사용합니다. 이는 최대 10km의 거리를 달성하여 데이터 센터 건물이나 층 간 연결을 가능하게 합니다.

100G 네트워크

다중 모드 광섬유의 100GBASE{1}}SR4 송수신기는 8광 케이블을 통해 연결되며 OM4 광섬유를 통해 100미터에 도달합니다. 하나의 QSFP28 SR4 모듈은 4개의 SFP28 25G 모듈로 팬아웃되어 100G 스위치 포트를 25G 서버 인터페이스에 연결할 수 있습니다.

확장된 도달 범위를 위해 단일 모드 광섬유의 100G PSM4 트랜시버는 8파이버 브레이크아웃 케이블을 사용하고 최대 2km의 거리를 달성합니다. 이 구성은 적당한 거리에 100G 대역폭이 필요한 캠퍼스 네트워크 또는 대도시 네트워크에서 일반적입니다.

200G 및 400G 네트워크

네트워크가 200G 및 400G로 확장됨에 따라 케이블 요구 사항이 발전합니다.. 200G DR4 트랜시버는 여전히 8-파이버 브레이크아웃 케이블을 사용하여 4레인 아키텍처를 유지합니다. 그러나 400G 배포에서는 트랜시버 유형(SR8, DR4+ 또는 FR4)에 따라 16파이버 구성이나 여러 8파이버 케이블을 사용하는 경우가 많습니다.

400G DR4 애플리케이션의 경우 8-파이버 케이블은 하나의 QSFP-DD 트랜시버를 4개의 100G 모듈에 연결하며, 각각은 PAM4 인코딩을 사용하여 레인당 100G를 달성합니다.

 

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케이블 길이 및 설치 요소

 

MTP-LC 케이블은 0.5m~100m의 표준 길이로 제공되며 요청 시 맞춤형 길이도 제공됩니다.

랙-레벨 연결

동일한 랙 또는 인접한 랙 내 연결의 경우 1-3미터 케이블이 과도하게 느슨해지지 않고 적절한 길이를 제공합니다. 이 짧은 케이블은 혼잡함을 줄이고 장비 주변의 공기 흐름을 개선합니다. 랙 상단 스위치를 동일한 42U 랙 내의 서버에 연결할 때는 일반적으로 1.5미터 케이블이면 충분합니다.

행-레벨 연결

동일한 행의 여러 랙에 걸쳐 연결하려면 일반적으로 5{2}}10미터 케이블이 필요합니다. 이는 케이블 트레이까지의 수직 라우팅, 트레이 전체의 수평 연결 및 장비에 대한 드롭다운-을 설명합니다. 항상 직선 거리보다는 실제 케이블 경로를 측정하여 라우팅 유연성과 서비스 루프를 위해 20-30% 추가 길이를 추가하십시오.

LC 꼬리 길이 및 스태거

개별 LC 테일(브레이크아웃 끝에 있는 이중 커넥터)은 일반적으로 브레이크아웃 모듈에서 LC 커넥터까지 0.3미터를 측정합니다. 이 길이는 패치 패널이나 근처 장비에 연결하는 데 적합합니다.

엇갈린 테일 구성은 LC 쌍의 간격을 서로 다른 길이(일반적으로 0.3m, 0.4m, 0.5m, 0.6m)로 지정하여 종료 지점의 혼잡을 줄입니다. 4개의 LC 쌍을 모두 작은 영역에 연결할 때 엇갈린 꼬리를 사용하면 개별 케이블을 더 쉽게 식별하고 관리할 수 있습니다.

재킷 등급 요구 사항

MTP-LC 케이블은 설치 위치에 따라 다양한 재킷 등급으로 제공됩니다. 플레넘-등급(OFNP) 케이블에는 공기 처리 공간에 대한 건축 법규에서 요구하는 연소 시 연기를 덜 발생시키는 난연성 재료가-포함되어 있습니다.- 라이저-등급(OFNR) 케이블은 층 간 수직 연결 요구 사항을 충족합니다. 저-연기 제로-할로겐(LSZH) 케이블은 유럽 화재 안전 표준을 준수합니다.

미국에서는 플레넘 공간(공기 순환에 사용되는 드롭 천장 위 영역)에는 OFNP-등급 케이블이 필요합니다. 부적절한 재킷 유형을 사용하면 검사에 실패하거나 보험이 무효화될 수 있으므로 케이블을 구매하기 전에 현지 건축 법규를 확인하십시오.

 

MTP 커넥터 품질 고려 사항

 

모든 MTP 커넥터가 동일하게 작동하는 것은 아닙니다. US Conec의 상표인 MTP 브랜드는 일반 MPO 커넥터의 고성능 버전을-나타냅니다.

MTP 대 일반 MPO

MTP 커넥터는 더 엄격한 제조 공차, 더 강한 스프링 및 탈착식 하우징이 특징입니다. 이러한 개선으로 삽입 손실이 줄어들고 반복된 결합 주기 동안 성능이 유지됩니다. 일반 MPO 커넥터는 처음에는 작동할 수 있지만 스프링 약화 또는 페럴 마모로 인해 10~20회 결합 주기 후에 성능이 저하되는 경우가 많습니다.

페룰 품질은 상당한 차이를 만듭니다. US Conec의 MTP Elite 및 MTP Pro 페룰은 0.35dB 미만의 삽입 손실과 55dB 이상의 반사 손실을 제공합니다. 일반 MPO 페룰은 0.75dB 이상의 삽입 손실을 나타낼 수 있으며 이는 손실이 누적되는 다중-연결 채널에서 문제가 됩니다.

핀 구성 및 정렬

수 MTP 커넥터의 정렬 핀 상태가 양호해야 합니다. 핀이 구부러지거나 손상되면 연결이 실패하거나 손실이 커집니다. 암형 MTP 커넥터에는 결합 중에 핀을 안내하는 정밀 정렬 구멍이 있습니다.

일부 제조업체에서는 결합 중에 자체 중심 조정을 제공하여 핀 손상 가능성을 줄이는 타원형 핀 설계를 제공합니다.- 그러나 이러한 특수 핀은 호환 가능한 암 커넥터와 결합해야 하므로 잠재적으로 다른 공급업체 장비와의 상호 운용성이 제한됩니다.

커넥터 단면 광택

MTP 커넥터는 UPC(Ultra Physical Contact) 또는 APC(Angled Physical Contact) 광택을 사용합니다. UPC 광택은 커넥터가 결합될 때 에어 갭을 줄이는 약간 구부러진 끝면을 만듭니다. APC 광택제는 섬유 코어에서 역반사를 편향시키는 8-도 각도를 추가합니다.

다중 모드 애플리케이션의 경우 UPC 광택이 표준이며 적절한 성능을 제공합니다. 단일 모드 애플리케이션은 낮은 반사 손실이 중요한 경우, 특히 응집성 광학 장치 또는 고전력 송신기와 같은 역-반사에 민감한 시스템의 경우 APC 개선의 이점을 누릴 수 있습니다.

브레이크아웃 끝의 LC 커넥터는 일반적으로 MTP 끝에 APC가 있는 경우에도 UPC 광택을 사용합니다. 이러한 혼합 광택 구성(MTP-APC에서 LC-UPC로)은 일반적으로 LC 트랜시버에 UPC 인터페이스가 있기 때문에 단일 모드 브레이크아웃 케이블에서 일반적입니다.

 

테스트 및 품질 검증

 

MTP-LC 케이블을 배치하기 전에 적절한 테스트를 통해 성능을 확인하십시오.

삽입 손실 테스트

삽입 손실은 케이블과 커넥터가 흡수하는 신호 전력의 양을 측정합니다. 다중 모드 케이블의 경우 허용되는 삽입 손실은 연결당 0.75dB 미만입니다. 싱글모드 케이블은 삽입 손실이 0.5dB 미만이어야 합니다.

광원과 전력계를 사용하여 각 광섬유 쌍을 개별적으로 테스트합니다. 특정 광케이블의 높은 삽입 손실은 트랜시버 설치 시 링크 오류를 일으키는 연결 문제를 나타내므로 결과를 문서화하십시오.

반사 손실 테스트

반사 손실은 광원을 향해 반사되는 빛의 양을 측정합니다. 반사 손실 수치가 높을수록 성능이 더 우수함을 나타냅니다. 다중 모드 시스템은 20dB 이상의 반사 손실을 요구하는 반면, 단일 모드 시스템은 UPC의 경우 40dB 이상, APC 연결의 경우 60dB 이상이 필요합니다.

불량한 반사 손실은 일반적으로 커넥터가 더러워지거나 광케이블 끝면이 물리적으로 손상되었음을 나타냅니다. 테스트하기 전에 모든 커넥터를 청소하고 반사 손실이 사양보다 낮은 케이블은 거부하십시오.

극성 확인

설치하기 전에 각 끝의 광섬유 위치를 육안으로 검사하여 극성을 확인하십시오. 유형 B 케이블의 경우 MTP 끝의 위치 1은 반대쪽 MTP 끝의 위치 12에 매핑되어야 합니다(LC 쌍을 통해 연결된 경우).

일부 설치 프로그램은 VFL(시각적 결함 탐지기)을 사용하여 파이버 매핑을 확인합니다. 한쪽 끝에 VFL을 삽입하고 어떤 LC 쌍이 켜지는지 확인하여 모든 쌍이 예상 극성 패턴과 일치하는지 체계적으로 확인합니다.

 

피해야 할 일반적인 설치 실수

 

많은 배포 문제는 피할 수 있는 설치 오류로 인해 발생합니다.

잘못된 극성 유형

인프라에서 유형 B를 예상할 때 유형 A 케이블을 사용하면 전송-수신 불일치가 발생합니다. 케이블을 주문하기 전에 패치 패널, 카세트 및 트랜시버에 필요한 극성을 확인하십시오. 일부 카세트는 범용적이고 모든 극성에서 작동하는 반면 다른 카세트는 극성-특정입니다.

성별 불일치

트랜시버에 수 포트가 있는 경우 수 MTP 커넥터를 주문하면 연결이 불가능해집니다. QSFP 트랜시버에는 항상 수 MPO 포트가 있으므로 암 MTP 케이블이 필요합니다. MTP 연결을 확장할 때는 수 케이블 하나와 암 케이블 하나가 필요합니다.

불충분한 케이블 관리

MTP-LC 케이블은 브레이크아웃 지점에 여러 개의 개별 광섬유를 생성합니다. 적절한 케이블 관리가 없으면 이러한 개별 섬유로 인해 엉킴이 발생합니다. 케이블 빗, 벨크로 스트랩 또는 나선형 랩을 사용하여 LC 꼬리를 정리합니다.

최소 굽힘 반경 무시

MTP 광섬유 케이블은 최소 굴곡 반경 사양을 가지며, 일반적으로 케이블 직경의 10배입니다. 꽉 구부리면 내부 섬유가 손상되어 감쇠가 증가하거나 섬유가 완전히 끊어집니다. 좁은 공간을 통해 케이블을 배선할 때 굴곡-에 민감하지 않은 광섬유 사양을 선택하거나 더 큰 반경 경로를 사용하십시오.

커넥터 청소 건너뛰기

더러운 MTP 또는 LC 커넥터는 즉각적인 신호 손실을 유발합니다. 적절한 청소 도구를 사용하여 결합하기 전에 항상 커넥터를 청소하십시오. MTP 커넥터의 경우 12개의 광케이블 끝면을 모두 동시에 청소하는 특수 MPO 청소 카세트를 사용하십시오.

 

미래-케이블 인프라 보장

 

MTP-LC 케이블을 선택할 때 향후 3~5년 동안 네트워크가 어떻게 발전할지 고려하십시오.

파이버 수의 과잉 프로비저닝

현재 8개의 파이버만 필요한 경우 12개의 파이버 케이블을 설치하면 업그레이드 용량이 제공됩니다. 8파이버 케이블과 12파이버 케이블의 비용 차이는 나중에 재배선하는 데 드는 비용에 비해 최소화됩니다. 이러한 추가 4개의 광섬유는 물리적 인프라 변경 없이 네트워크 속도 업그레이드 또는 추가 연결을 가능하게 합니다.

더 높은-등급의 섬유 선택

OM3 다중 모드 광섬유 대신 OM4를 선택하면 비용이 약간 더 들지만 더 먼 거리와 더 빠른 속도를 지원합니다. OM4는 40G/100G 전송을 최대 150미터까지 처리하는 반면 OM3은 이러한 속도를 100미터로 제한합니다. 많은 데이터 센터의 경우 이러한 거리 차이에 따라 단일 연결로 여러 행을 확장할 수 있는지 여부가 결정됩니다.

싱글모드 설치의 경우 OS2 파이버는 현재 및 예측 가능한 모든 싱글모드 애플리케이션을 지원합니다. 여러 등급이 있는 멀티모드와 달리 싱글모드 광케이블 표준은 안정적으로 유지되므로 OS2는 신뢰할 수 있는 장기적-선택이 됩니다.

모듈식 설계 접근 방식

스위치에서 서버까지 개별 브레이크아웃 케이블을 연결하는 대신 패치 패널의 MTP 카세트와 함께 MTP-LC 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. 이 모듈식 접근 방식을 사용하면 케이블을 교체하는 대신 카세트를 교체하여 연결 패턴을 변경할 수 있으므로 네트워크 아키텍처가 발전함에 따라 유연성을 제공할 수 있습니다.

 

자주 묻는 질문

 

MTP 커넥터의 "여성" 또는 "남성" 지정은 무엇을 의미합니까?

수형 MTP 커넥터에는 페룰 표면에서 돌출된 2개의 금속 가이드 핀이 있고, 암형 커넥터에는 핀 대신 정렬 구멍이 있습니다. QSFP 트랜시버는 수 MPO 인터페이스를 사용하므로 브레이크아웃 케이블에 암 MTP 커넥터가 필요합니다. 두 개의 MTP 케이블을 함께 연결할 때 적절한 광섬유 정렬을 위해 하나는 수놈, 다른 하나는 암놈이어야 합니다.

싱글모드 MTP-LC 케이블과 함께 멀티모드 트랜시버를 사용할 수 있습니까?

아니요, 광섬유 유형을 트랜시버와 일치시켜야 합니다. 다중 모드 트랜시버(SR4 유형)에는 다중 모드 케이블이 필요하고, 단일 모드 트랜시버(PSM4, PLR4, LR4 유형)에는 단일 모드 케이블이 필요합니다. 잘못된 광섬유 유형을 사용하면 연결이 끊기거나 신호 손실이 매우 커집니다. 싱글모드(9μm)와 멀티모드(50μm) 사이의 코어 직경 차이로 인해 호환되지 않습니다.

내 네트워크가 어떤 극성 유형을 사용하는지 어떻게 알 수 있나요?

MTP 카세트나 패치 패널에 극성 표시가 있는지 확인하세요. 대부분의 최신 데이터 센터 장비는 유형 B 극성을 사용합니다. 중간 카세트 없이 QSFP+ 트랜시버에서 SFP+ 트랜시버로 직접 연결하는 경우 유형 B 케이블은 올바른 전송-수신 매핑을 제공합니다. 일반적으로 스위치 공급업체의 문서에는 직접 연결에 필요한 극성이 명시되어 있습니다.

MTP-LC 케이블의 최대 길이는 얼마입니까?

표준 카탈로그 길이는 최대 100미터이며, 맞춤형 길이는 150미터까지 가능합니다. 그러나 실제 최대 길이는 총 채널 손실 예산에 따라 달라집니다. 각 커넥터는 삽입 손실을 추가하며 광섬유 자체는 미터당 감쇠를 갖습니다. 다중 모드 광섬유를 사용하는 40G/100G 링크의 경우 총 채널 길이를 트랜시버의 정격 거리(일반적으로 SR4의 경우 100-150미터) 미만으로 유지하십시오. 적절한 트랜시버를 사용하면 단일 모드 케이블이 수 킬로미터에 걸쳐 확장될 수 있습니다.


MTP-LC 케이블 선택은 네트워크의 특정 요구 사항(필요한 광섬유 수, 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유가 거리 요구 사항에 맞는지 여부, 장비의 올바른 극성 및 적절한 케이블 길이)을 이해하는 데 달려 있습니다. 먼저 트랜시버 유형(40G의 경우 QSFP+ 또는 100G의 경우 QSFP28)을 식별하고, MPO 커넥터 성별(일반적으로 남성)을 확인하고, 다른 트랜시버나 패치 패널에 연결하고 있는지 확인하고, 필요한 케이블 라우팅 거리를 측정하세요. 이러한 요소가 결정되면 올바른 케이블을 선택하는 것이 어렵지 않고 간단해집니다.

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