Modern bir veri merkezini araştırmak için zaman harcadıysanız-ya da sadece onlar hakkında bir şeyler okuduysanız-muhtemelen MPO terimiyle karşılaşmışsınızdır. Çoklu-Fiber Push On'un kısaltması olan bu kablolar, alanın dar olduğu ve hızın her şey olduğu yüksek-yoğunluklu ortamlarda bir tür omurga haline geldi. Peki onları tam olarak harekete geçiren şey nedir? Ve neden bu kadar çok ağ mühendisi bunlara güveniyor?
Konunun fazla derinine inmeden bunu açıklamaya çalışayım.

Temel Fikir
MPO kablosubirden fazla optik fiberi-genellikle 8, 12 veya 24-tek bir konektörde birleştirir. Aslında bütün mesele bu. Her fiberi ayrı ayrı sonlandırmak yerine (ki bu sıkıcı, -yetenekli eller gerektiren, zaman alıcı bir iştir), kullanıma hazır, önceden sonlandırılmış bir montaj elde edersiniz. Dedikleri gibi tak ve çalıştır.
Konektörün kendisi hizalama pimleri olan dikdörtgen bir yüksük kullanır. Erkek konnektörlerde bu küçük pimler dışarı çıkar; dişi konnektörlerin karşılık gelen delikleri vardır. Bir kez gördüğünüzde oldukça basit. Pimler, bu ölçeklerde iletimle uğraşırken fiber dizilerinin tam olarak-kritik bir şekilde hizalanmasını sağlar.
Artık MTP'nin aynı nefeste bahsedildiğini sıklıkla duyacaksınız. MTP aslında US Conec'in bir markasıdır-MPO'nun geliştirilmiş versiyonudur. Daha iyi mekanik toleranslar, geliştirilmiş yay mekanizması, bu tür şeyler. İkisi tamamen uyumludur. Tüm MTP'ler MPO'dur, ancak tüm MPO'lar MTP değildir. Tıpkı tüm burbonların viski olduğu ama her viskinin burbon olmadığı gibi. Eğer bu yardımcı olursa.
Bütün bunlarla neden uğraşıyorsunuz?
Yoğunluk. Kısa cevap bu.
Veri merkezleri sürekli olarak alan için mücadele ediyor. Her metrekare önemlidir. 12 veya 24 fiberi, eskiden iki tanesini taşıyan boyuttaki tek bir konektörde birleştirebildiğinizde, kapladığınız alanı genişletmeden kapasitenizi katlamış olursunuz. Tek başına kablo yönetimi bile bir aydınlanma niteliğindedir-kalabalık bir rafta tek tek çift yönlü kabloları takip etmek zorunda kalan herkese sorabilirsiniz.
Kurulum süresi de önemli ölçüde azalır. Fabrikada-sonlandırılmış kablolar, sahada daha az-zaman, daha az insan hatası olasılığı ve (dürüst olmak gerekirse) daha az baş ağrısı anlamına gelir. Yalnızca MPO altyapısına geçiş yaparak dağıtım sürelerini yarıya indiren teknisyenlerle konuştum.
Lif Sayısı Sorusu
Bu, insanların beklediğinden biraz daha incelikli hale geliyor.
12-fiber MPO kabloları orijinal iş gücüydü. Hala her yerdeler. Sorun şu ki, 40GBASE-SR4 gibi paralel optik uygulamaları yalnızca 8 fiber kullanıyor; 4'ü iletim için, 4'ü alım için. Yani 40G için 12 fiber kablo çalıştırdığınızda, 4 fiber orada hiçbir şey yapmadan öylece duruyor. İsraf mı? Belki. Ancak 12 fiber, bu uygulamalar ortaya çıkmadan önce standart haline geldi ve altyapı, oluşturulduğu teknolojiden daha uzun süre dayanma eğiliminde.
8 fiberli MPO kabloları tam da bu sorunu çözmek için ortaya çıktı. Aynı ayak izi, daha iyi kullanım. Saf paralel optik dağıtımları için ekonomik açıdan daha anlamlıdırlar.
24-fiber ve daha yüksek sayılar, CFP alıcı-vericileri veya daha yeni 400G dağıtımları kullanan, ağır iş gerektiren 100G uygulamaları içindir. Belirli 400G arayüzleri için özel olarak tasarlanmış 16 fiberli varyantlar bile mevcuttur. Manzara gelişmeye devam ediyor.

Gövde, Koparma, Dönüşüm
MPO kabloları, ne yapmanız gerektiğine bağlı olarak farklı tatlarda gelir.
Gövde kablolarıher iki ucunda da MPO konnektörleri var-tamamen aynı fiber sayısı. Bağlantı panelleri veya dağıtım alanları arasında çalışarak altyapınızdaki kalıcı bağlantıları oluştururlar. Bunları otoyollar olarak düşünün.
Koparma kabloları(kablo demeti veya çıkış kabloları da denir) MPO konnektörünü ayrı çift yönlü bağlantılara (tipik olarak LC konnektörleri)- ayırır. Örneğin bir MPO--4xLC arası bağlantı, tek bir 40G alıcı-vericiyi dört ayrı 10G bağlantı noktasına bağlamanıza olanak tanır. Geçiş senaryoları için inanılmaz derecede faydalıdır.
Dönüşüm kablolarıfarklı MPO konfigürasyonları arasında dönüşüm yapın. Mesela 24 fiberden üç 8 fibere dönüşüm. Bunlar, her şeyi sökmeden mevcut altyapıyı yeni ekipmanlara uyarlamanıza yardımcı olur.
Polarite-BuKimsenin Düşünmek İstemediği Bir Şey
Tamam, işte burası biraz sıkıcı oluyor. Ama benimle kalın çünkü bunu yanlış yapmak bağlantılarınızın işe yaramayacağı anlamına gelir.
Polarite, bir uçtaki iletimin diğer uçtaki alıma bağlanmasını sağlar. Konsept olarak yeterince basit. TIA-568 standardı, karşılık gelen kablo türlerini kullanan üç yöntemi-A, B ve C tanımlar.
A tipidoğrudan-doğrudur. Bir uçtaki fiber konumu 1 diğer uçta konum 1'e gider. Bir konnektörü yukarı kaldırın, diğerini aşağı indirin. Polarite değişimi yama kablosunda gerçekleşir.
Tip Bkablolar her şeyi çevirir. Konum 1, konum 12'ye, konum 2, konum 11'e vb. gider. Her iki konektör de anahtarlıdır. Bu tür, doğrudan alıcı-vericiden{-alıcı-vericiye bağlantılar için tartışmasız en basit olanıdır çünkü kablonun kendisi Tx/Rx geçişini gerçekleştirir.
Tip C1 ve 2'nin yerini, 3 ve 4'ün yerini vb. çift-böylece çevirip-konumları değiştirir. Çoğunlukla belirli çift yönlü senaryolarda kullanılır. Modern paralel optik dağıtımlarında daha az yaygındır.
Pratik tavsiye? Bir yöntem seçin ve tesisinizin her yerinde buna bağlı kalın. Polarite türlerini karıştırmak, gece-gece geç saatlerde sorun giderme oturumları için bir reçetedir.

Tekli-Mod ve Çoklu Mod Karşılaştırması
MPO kabloları her iki fiber türüyle de çalışır, ancak kısa erişimli veri merkezi uygulamalarında çoklu mod hakimdir.
Çoğu dağıtımda OM3 veya OM4 çok modlu fiber-su renkli ceketler ve VCSEL lazerler için optimize edilmiş 50 mikronluk çekirdekler kullanılır. OM4 biraz daha iyi performans sunar: 10G'de 550 metreye karşın OM3 için 300 metre. Fiyat farkı artık OM4'ün varsayılan seçim haline gelmesine yetecek kadar daraldı.
OM5 bloğun en yeni çocuğu. Limon yeşili ceket, temel olarak dalga boyu bölmeli çoğullama uygulamaları-kısa dalga WDM için özel olarak tasarlanmıştır. Aynı anda birden fazla dalga boyunu taşıyabilir; bu sayede fiber sayısını artırmadan 400G ve ötesine ulaşırsınız. Uzun vadeli düşünenler için-gelecek hazırlığı.-
Tek-modlu MPO, daha uzun erişimli uygulamalarda veya mutlak maksimum bant genişliğinin önemli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Sarı ceketler. Geri yansımaları en aza indirmek için genellikle APC (açılı fiziksel temas) konektörleriyle sonlandırılır. Daha pahalıdır ancak çok modlu mesafelerin yeterli olmadığı durumlarda gereklidir.
Temizlik Durumu
MPO kablolarının insanların genellikle gösterdiğinden daha fazla dikkat gerektirdiği yer burasıdır.
Çift yönlü kablodaki kirlenmiş bir konektör, bir bağlantıyı bozar. Kirlenmiş bir MPO konektörü aynı anda 12 veya 24 bağlantıyı kesebilir. Bahisler daha yüksek. MPO yüksüklerindeki fiber çıkıntısı mikronlarla-ölçüldüğünden, genellikle 1 ila 4 arasında değişir; çok küçük parçacıklar bile sorunlara neden olur. Başka bir yerde önemi olmayacak bir toz zerresi, birden fazla fiber arasında uygun fiziksel teması engelleyebilir.
Standart bilgelik: bağlanmadan önce inceleyin. Her zaman. Dizinin tamamını görüntüleyebilen özel bir MPO inceleme kapsamı kullanın. Temizleme gerekiyorsa, öncelikle MPO yüksükleri için tasarlanmış-tüysüz-ücretsiz mendillerle kurulayın. Islak temizlemeyi yalnızca kuru temizlemenin işe yaramadığı durumlarda yapın ve daha sonra mutlaka-tekrar inceleyin.
Erkek konnektörlerdeki hizalama pimlerini unutmayın. Buradaki kirlenme, dizideki her fiber için birleşme geometrisini etkiler.

Hız Yol Haritası
MPO kabloları, ağ hızı talepleri doğrultusunda oldukça iyi ölçeklendirilmiştir.
40G'de (SR4), şerit başına 10G olmak üzere 8 fiber kullanıyorsunuz. Basit.
100G (SR4), hala 8 fiberde her şeridi 25G'ye çarpıyor.
200G, tipik olarak şerit başına 50G'de 8 fiber kullanır veya 16 fiberle iki katına çıkar.
400G ilginçleşiyor. Seçenekler arasında şerit başına 50G'de 16 fiber (SR8), PAM4 modülasyonlu (SR4.2) şerit başına 100G'de 8 fiber veya daha uzun mesafeler için çeşitli tek-mod yaklaşımları yer alır. 16-fiber MPO konektörü-12 fiberle aynı dış boyutlara sahiptir ancak daha sıkı paketlenmiştir ve bu 400G uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.
800G, genellikle gelişmiş modülasyona sahip 16 fiber kullanan, öncü dağıtımlarda zaten mevcut.
Model açıktır: ya daha fazla fiber, daha hızlı şeritler ya da daha akıllı kodlama. MPO altyapısı tüm bu yaklaşımları desteklemektedir.
Yaygın Hatalar
Yıllar boyunca birkaç model gördüm:
Cinsiyet karışıklığı. Alıcı-verici bağlantı noktaları erkektir (pimli). Bu, alıcı-vericiye giden yama kablonuzun dişi olması gerektiği anlamına gelir. Bunu geri alırsanız pahalı optiklere zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Anahtar yönlendirme hataları. MPO konektörleri, polarite yönteminize bağlı olarak anahtar-yukarıdan anahtara-aşağıya (Tip A) veya anahtardan-anahtara-yukarıdan (Tip B) eşleşmelidir. Yanlış yönlendirmeye zorlarsanız pimlere zarar verirsiniz.
Farkında olmadan OM3 ve OM4'ü karıştırmak. Her ikisinde de varsayılan olarak deniz ceketleri bulunur. Bazı üreticiler OM4 için menekşe rengi kullanıyor ancak hepsi değil. Kablo işaretlerini kontrol edin, renge göre tahminde bulunmayın.
Muayeneyi atlamak. Cidden. Yapma.
Son Düşünceler
MPO teknolojisi özellikle göz alıcı değil. Bu,-var olduğunu unutacağınız kadar iyi çalışması gereken türden bir altyapıdır. Ancak bireysel fiber sonlandırmalarından bu çoklu-fiber düzeneklere geçiş, yüksek-yoğunluklu ağların oluşturulma biçimini temelden değiştirdi.
Avantajları gerçek: daha hızlı dağıtımlar, daha iyi alan kullanımı, daha temiz kablo yönetimi ve hız arttıkça net bir yükseltme yolu. Değiş tokuş-kutup karmaşıklığı, daha katı temizlik gereksinimleri, daha yüksek-bağlayıcı başına maliyet-doğru planlama ve disiplinle yönetilebilir.
Bir veri merkezi, kampüs ağı veya bant genişliği taleplerinin artmaya devam ettiği herhangi bir ortam inşa eden veya yükselten herkes için MPO kabloları yalnızca bir seçenek değildir. Bunlar giderek daha fazla varsayılan beklenti haline geliyor. Teknoloji olgun, ekosistem sağlam ve performans kendini anlatıyor.
Konektörlerinizi temizlemeyi unutmayın.