Pokud jste strávili nějaký čas procházením moderního datového centra nebo se snažili přijít na to, proč váš síťař stále mluví o „řešeních s vysokou{0}}vláknovou hustotou“, pravděpodobně jste slyšeli termínMPOpohozený kolem. Možná i MTP. Lidé je používají zaměnitelně,-což je technicky v pořádku, protože MTP je pouze luxusní značková verze standardu MPO společnosti US Conec. Ale o to tady opravdu nejde.
Důležité je, kde se tyto věci skutečně používají. A upřímně? Odpověď zní: více míst, než byste si mysleli.

Datová centra (samozřejmě)
Tohle je něco jako vychytávka. Datová centra jsou místem, kde kabely MPO skutečně našly svůj domov, a to z dobrého důvodu. Když máte co do činění s připojením 40G, 100G nebo nyní dokonce 400G a 800G, staré duplexní LC kabely už to prostě neřežou. Přemýšlejte o tom: 100G-vysílač/přijímač SR4 potřebuje 8 vláken – 4 vysílací, 4 přijímací. Mohli byste vést čtyři samostatné duplexní kabely, nebo byste mohli použít jen jeden MPO-12 kufr a volat ho denně.
Argument hustoty je také přesvědčivý. Jeden konektor MPO-12 spojuje 12 vláken do zhruba stejné plochy jako standardní konektor LC. Rychlá matematika: 1U propojovací panel, který může obsahovat 24 LC portů, pojme 72 vláken v hodnotě MPO připojení. Když prostor v racku stojí to, co-zejména v hyperškálovaných zařízeních, není to nic.
Typický vzor nasazení vypadá asi takto: hlavní kabely MPO vedou mezi stojany nebo distribučními oblastmi a poté se rozbíhají do LC kazet poblíž serverů. Je to modulární přístup. Chcete upgradovat z 10G na 100G? Vyměňte kazety, ponechte páteř. Lidé z infrastruktury to milují.
Telekomunikační a 5G sítě
Zde to začíná být zajímavé. 5Nasazení G vytvořilo obrovskou poptávku po -vláknových připojeních s vysokou hustotou, zejména v aplikacích fronthaul a backhaul. Připojení rádiových jednotek ke zpracování v základním pásmu vyžaduje značnou šířku pásma a tlaky na časovou osu instalace jsou intenzivní. Nikdo nechce, aby technici spojovali vlákna v terénu, když mohou zapojovat předem-ukončené sestavy MPO.
Telekomunikační operátor v Jižní Koreji-jeden z prvních osvojitelů 5G-údajně zkrátil dobu nasazení o 40 % přechodem na MPO-16 u svých 200G fronthaul spojení. To je druh čísla, kvůli kterému musí finanční ředitelé věnovat pozornost.
Podnikové a kampusové sítě
Univerzity, velké firemní kampusy, nemocnice. Prakticky všude, kde máte několik budov, které spolu potřebují mluvit vysokou rychlostí. Páteřní tratě jsou obvykle MPO kmeny, které se rozkládají podle toho, co koncové zařízení potřebuje. Tady už není co říct-je to příběh se stejnou hustotou-a{5}}rychlostí, jen jinak škálovaný.

Vysílací a profesionální AV
Tohle lidi překvapuje. Vysílací zařízení mají jedny z nejnáročnějších požadavků na přenos videa, protože-nekomprimované signály 4K a 8K vyžadují obrovskou šířku pásma. Tradiční měď to prostě nezvládne na žádnou užitečnou vzdálenost. Ale jde o to: vysílací inženýři bývají také konzervativní. Nepřijímají novou technologii, pokud si nejsou jisti, že během živého vysílání neselže.
MPO se prosadilo, protože řeší skutečné problémy. Studiové velíny jsou stísněné. Kabelové trasy jsou zabaleny. Použití vlákna s vysokou-hustotou znamená, že můžete získat více signálů přes užší prostory. Před{5}}ukončení navíc snižuje-chyby při instalaci na místě-, což je velmi důležité, když zapojujete velín ve 2 hodiny ráno před ranní show.
Používají je i produkční vozy. Ty masivní mobilní vysílací vozy, které vidíte na sportovních akcích? Omezený prostor, extrémní požadavky na spolehlivost. MPO se hodí.
Zdravotnická zařízení
Operační sály streamující chirurgické video pro školení. MRI a CT skenery posílají masivní obrazové soubory na diagnostické pracovní stanice. Kdekoli se lékařské zobrazování setkává se síťovou infrastrukturou, často najdete kabeláž MPO, která dělá těžkou práci. Odolnost vlákna proti EMI je zde obzvláště cenná-žádné rušení ze všech těchto zařízení.
Proč na tom záleží?
Upřímně řečeno, pokud toto čtete, pravděpodobně již někde ve svém prostředí máte co do činění s kabely MPO-nebo se chystáte. Technologie překročila fázi „rozvíjejícího se standardu“. Takhle se to nyní dělá pro cokoliv nad 10G ve většině komerčních nasazení.
Místa nasazení se neustále rozšiřují. Slyšel jsem o použití MPO v:
Minimální{0}}frekvence obchodování (posedlost latencí)
Výzkumné instituce s výpočetními clustery
Projekty infrastruktury inteligentních měst
Dokonce i některé špičkové{0}}bytové instalace, i když to je stále poměrně vzácné
Vzor je konzistentní: kdekoli potřebujete spoustu vláken, rychlé nasazení a omezený prostor, MPO se objeví.

Rychlá technická poznámka
Počet vláken se liší v závislosti na aplikaci. 8-vláknové kabely pro většinu 40G/100G paralelní optiky. 12-vlákno je stále běžné, protože právě to je to, co používaná raná nasazení. 16-vlákno získává na síle pro práci 400G. 24-vlákno pro konkrétní konfigurace 100G (např. 100GBASE10{9). Můžete je získat až 72 nebo dokonce 144 vláken v konfiguraci kufru.
Na polaritě také záleží, ale to je na úplně samostatnou diskusi. Řekněme: pokud specifikujete kabelové trasy MPO, ujistěte se, že se do návrhu zapojil někdo, kdo rozumí polaritě typu A/B/C. Špatně to znamená, že signály nikam nevedou.
Sečteno a podtrženo
MPO kabely ještě nejsou všude. Sítě malých kanceláří, instalace v domácnostech, cokoliv pod 10G-pravděpodobně nestojí za složitost. Hranice ale stále klesá. To, co před pěti lety vyžadovalo připojení 100G, nyní potřebuje 400G. Aplikace, které potřebovaly 400G, sledují 800G a více.
Pokud budujete infrastrukturu, která musí vydržet déle než několik let, pochopení toho, kam se MPO hodí-a kam směřuje-, již není volitelné. Je to jen součást práce.
Datová centra, telekomunikace, podnikání, vysílání, lékařství. To je aktuální mapa. Sítě se ale nepřestávají vyvíjet, stejně jako kabely, které je spojují.