MPO連接器的優(yōu)點(diǎn)有哪些?
發(fā)布時(shí)間:2018-08-28 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】MPO連接器的核心是機(jī)械對(duì)接(MT)插芯技術(shù),該技術(shù)由日本一家領(lǐng)先的電信公司在上世紀(jì)80年代中期發(fā)起,用于商業(yè)用戶電話服務(wù)。這一MT技術(shù)成為了上世紀(jì)90年代初引入的第一個(gè)MPO連接器的基礎(chǔ)。
多芯傳輸意味著更多的挑戰(zhàn)
MPO連接器的核心是機(jī)械對(duì)接(MT)插芯技術(shù),該技術(shù)由日本一家領(lǐng)先的電信公司在上世紀(jì)80年代中期發(fā)起,用于商業(yè)用戶電話服務(wù)。這一MT技術(shù)成為了上世紀(jì)90年代初引入的第一個(gè)MPO連接器的基礎(chǔ)。
瞬息萬變的通信科技,正改變著人們的生活同時(shí)也對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸性能提出了更高要求。隨著對(duì)帶寬需求的增加,這個(gè)行業(yè)開始向光纖密度更高的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,這是數(shù)據(jù)傳輸?shù)亩嘬嚨栏咚俟?。這預(yù)示著今天被稱為并行光學(xué)的開始,或者稱為多芯的光傳輸。由于并行光學(xué)中使用的“通道”的增加——發(fā)送接收數(shù)據(jù)的光纖需要一個(gè)高效、高密度的互連。MPO連接器的設(shè)計(jì)成功地建立了一種緊湊的方法,可以通過一個(gè)耦合器來有效地對(duì)高密度的MT插芯進(jìn)行耦合和分離。然而,更多的光纖芯數(shù)也意味著更多的安裝方面的考量。
解決所面臨的挑戰(zhàn)
為了彌補(bǔ)不斷增加的光纖所帶來的安裝挑戰(zhàn),康寧,材料科學(xué)的創(chuàng)新者,他與美國的US Conec合作,US Conec在互聯(lián)組件的開發(fā)上處于領(lǐng)先地位。在1996年,MTP®連接器品牌被投放到美國市場,該品牌是一個(gè)由高級(jí)的MPO連接器組成的系列,設(shè)計(jì)用于4、8和12芯光纖應(yīng)用。同年,MPO方式被國際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn)化,并被渴望安裝、部署和管理高密度光纖網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)所接受。
更少的時(shí)間,更少的空間
在MTP連接器進(jìn)入市場之前,通常需要兩個(gè)安裝人員一整天來安裝和測試144芯光纖。有了MTP連接器,安裝者可以在很短時(shí)間內(nèi)快速連接8到12芯光纖,使用一種預(yù)端接的即插即用式的光纜,把一天的工作時(shí)間減少到僅僅幾個(gè)小時(shí)。為了確保準(zhǔn)確連接,MTP是首選的MPO連接器,經(jīng)過工廠檢測并預(yù)先設(shè)計(jì)安裝在合適長度的光纜上。這意味著部署更加簡單,而對(duì)結(jié)構(gòu)化布線未來的升級(jí)、擴(kuò)容和變更都大大簡化了。在當(dāng)時(shí),MTP連接器帶來的這些進(jìn)步最終成為了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
更快部署只是一方面的需求,因?yàn)榘惭b人員也需要一種方法來將更多的光纖放入更小的空間中。MTP連接器解決了這個(gè)問題。在并行光學(xué)獲得普及之前,安裝人員正在努力提供高密度的解決方案。MTP連接器使其更容易做到這一點(diǎn)。取代了1U光纖配線架144芯光纖連接的密度,使用MTP連接器的配線架可以容納864芯光纖,將容量提升了六倍。這種光纖密度使MTP連接器特別適合于具有嚴(yán)重空間約束或需要使用大量光纖的數(shù)據(jù)中心。
好技術(shù)不斷得到改進(jìn)
隨著預(yù)端接解決方案的普及,MTP連接器很快成為數(shù)據(jù)中心的首選,為LC和SC連接器提供了一種替代方案。但是MTP的設(shè)計(jì)不僅僅是一個(gè)更小的連接器,它的優(yōu)點(diǎn)是可以支持并行光學(xué)的各種技術(shù)。自開始使用以來,MTP連接器進(jìn)行了持續(xù)不斷的改進(jìn),成為了多種規(guī)模數(shù)據(jù)中心的理想的多芯光纖連接器選擇。
具有高度適應(yīng)性和靈活性的MTP連接器經(jīng)過不斷發(fā)展,足以滿足安裝人員、數(shù)據(jù)中心和用戶的需求。讓我們簡要地了解一下過去20年來我們?cè)贛TP方式中所看到的主要進(jìn)展。
低插入損耗
1999年,US Conec公司推出了低插入損耗的MTP Elite®連接器組件。康寧隨后使用這項(xiàng)技術(shù),應(yīng)用到業(yè)界領(lǐng)先、低損耗、高密度的布線解決方案中,提供了一流的光學(xué)性能和可靠的傳輸速率。從那以后,MTP的插入損耗一直在不斷降低,現(xiàn)在可以與幾年前單芯連接器的插入損耗率相媲美。
絕佳的穩(wěn)定性
簡而言之,系統(tǒng)需要連通才能正常的工作。MPO連接器的最早版本耦合沒有任何問題,但是觸碰或不當(dāng)?shù)木€纜操作可能會(huì)導(dǎo)致信息傳輸不穩(wěn)定。安裝人員在MTP連接器中采用可滑動(dòng)的閉鎖結(jié)構(gòu),創(chuàng)新的設(shè)計(jì)使得在連接的時(shí)候,允許兩個(gè)連接器在外力的影響下使插芯能保持良好的物理接觸。在MTP連接器的演化生命中,這一主要進(jìn)步使得多芯數(shù)光纖連接器提供更一致、更可靠的性能。對(duì)于將光纜直接連接有源的Tx/Rx設(shè)備的應(yīng)用來說,可滑動(dòng)的閉鎖結(jié)構(gòu)特性特別重要,這也是MTP成為新興并行光學(xué)Tx/Rx應(yīng)用首選連接器的主要原因。
在2000年到2002年之間,對(duì)MTP連接器組件的精度進(jìn)行了額外的改進(jìn),從而提高了穩(wěn)定性、耐久性,同時(shí)繼續(xù)提高了連接器的整體可靠性。經(jīng)過無數(shù)的經(jīng)驗(yàn)積累,工程師們將對(duì)準(zhǔn)導(dǎo)針優(yōu)化為精度更高的橢圓導(dǎo)針。這大大降低多次插拔造成對(duì)導(dǎo)孔的磨損和灰塵的產(chǎn)生。此外,連接器的內(nèi)部組件被重新設(shè)計(jì),以確保在耦合時(shí)完美的集中對(duì)接,使光纖插芯能保持良好的物理接觸,最終,確保了整個(gè)系統(tǒng)的連通。
MTP的業(yè)界聲譽(yù)仍在繼續(xù),在各種應(yīng)用中,今天的MTP連接器符合嚴(yán)格的Telcordia(以前的Bellcore)標(biāo)準(zhǔn),以滿足運(yùn)營商級(jí)別的要求以及數(shù)十年的使用。數(shù)以百萬計(jì)安裝在現(xiàn)場的MTP連接器繼續(xù)按照他們最初在電纜組裝工廠生產(chǎn)時(shí)那樣工作。
更簡單的制作和使用
2002年,US Conec將MTP原有的熱固性塑料插芯工藝變更為聚苯硫醚(PPS)熱塑性注塑成型工藝,熱塑性塑料注塑成型不容易受到吸濕性的影響,而吸濕性是導(dǎo)致連接器性能下降的一個(gè)罪魁禍?zhǔn)?。采用熱塑性塑料注塑技術(shù)也可以快速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以滿足高產(chǎn)量需求,同時(shí)還可以提高拋光過程中對(duì)插芯端面幾何形狀的控制,以提高連接器的性能。
MTP Elite®連接器的設(shè)計(jì)改進(jìn)也使安裝、取出、清潔和返修變得更加容易。這為未來的創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ),可以為安裝人員更好地簡化工作 - 但更多的是在以后。
時(shí)間之旅
MTP繼續(xù)發(fā)展和改進(jìn)
2004 –工程師們?cè)黾恿薓TP連接器的光纖芯數(shù),多達(dá)72芯
2005 –多模MTP連接器發(fā)布,使布線系統(tǒng)能夠使用成本較低的的光纖收發(fā)器
2007 –發(fā)布了低插入損耗多模MTP Elite®連接器
2010 –24芯多模MTP連接器發(fā)布
2012 –標(biāo)準(zhǔn)組織批準(zhǔn)MTP方式可以用于數(shù)據(jù)中心
2013 –行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)了MTP方式的光纖收發(fā)器
2015 –引入一種新的MTP 16芯方式,在一行中最多可容納16芯光纖鏈接
2016 –很快,新的MTP 16將在單模系統(tǒng)中使用
任何技術(shù).任何數(shù)據(jù)中心.任何尺寸.
自從在日本電信網(wǎng)絡(luò)中使用的最初的MT插芯技術(shù)以來,我們已經(jīng)走了很長的路。但是MTP方式才剛剛開始,今天,我們面臨的挑戰(zhàn)是超大規(guī)模、大數(shù)據(jù)和云數(shù)據(jù)中心:我們?nèi)绾翁峁?、添加和支持高密度、超大帶寬的?yīng)用,這些應(yīng)用需要大量的空間來容納大量的線纜。 由于其不斷改進(jìn)的插入損耗、光纖密度、安裝的簡易性以及其久經(jīng)考驗(yàn)的穩(wěn)定性,MTP連接器已經(jīng)準(zhǔn)備好滿足這些要求。
但值得注意的是,MTP并不僅僅是為了大型云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和超大規(guī)模計(jì)算而設(shè)計(jì)的。MTP連接器的最新版本不僅適用于光纖到光纖的連接。還適用于所有與電子行業(yè)相關(guān)的——金融、醫(yī)療、教育、服務(wù)等行業(yè)。
因此,無論你是使用雙工,8芯,還是16芯光纖傳輸,MTP連接器都可以應(yīng)用到你正在使用的任何技術(shù)——包括新的并行光纖技術(shù)的應(yīng)用,比如400Gb的以太網(wǎng),可以使用32、16和8芯光纖傳輸。MTP連接器在其強(qiáng)大的工藝技術(shù)的支持下,也能在多種操作環(huán)境中發(fā)揮作用,包括高濕度、極熱和極冷以及溫度變化大的環(huán)境。
以太網(wǎng)光收發(fā)器藍(lán)圖
迎接下一代MTP
憑借其在如此多不同的應(yīng)用中使用不同技術(shù)的實(shí)用性, MTP連接器實(shí)現(xiàn)了多功能,這對(duì)于安裝人員來說無疑是一個(gè)優(yōu)勢(shì)。但這種多功能性也帶來了一些挑戰(zhàn)。安裝人員在不知道他們是否需要一個(gè)正頭(俗稱“公頭”)或負(fù)頭(俗稱“母頭”)的終端時(shí),或者在處理成千上萬的不僅要傳輸而且需要接收的光纖時(shí)才進(jìn)行極性管理時(shí),這些問題可能會(huì)耽誤部署的時(shí)間。
最新一代的MTP連接器帶來了新的特性和功能,可簡化現(xiàn)場配置。 手邊沒有正確的“公頭”或“母頭”么? 不是問題。新的MTP連接器可以輕松的在現(xiàn)場改變 “公母插頭”和極性,而無需專業(yè)技能或連接器工程師在場。 除了優(yōu)秀的現(xiàn)場可配置性外,連接器在進(jìn)行插拔操作時(shí)也更加安全環(huán)保。
MTP 連接器行動(dòng)起來
自1996年以來,安裝人員依賴于MTP連接器來加快數(shù)據(jù)中心的安裝部署。現(xiàn)在我們已經(jīng)更進(jìn)一步的看到了MTP的優(yōu)勢(shì)。憑借其20多年的性能表現(xiàn)、持續(xù)改進(jìn),下一代的進(jìn)步很快就會(huì)到來,MTP連接器仍然為各種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供卓越的價(jià)值。不管您使用的是什么技術(shù), MTP連接器都會(huì)成為您的數(shù)據(jù)中心的一部分。充分利用節(jié)省時(shí)間、空間效率是對(duì)MTP最樸素的定義。
推薦閱讀:
特別推薦
- 授權(quán)代理商貿(mào)澤電子供應(yīng)Same Sky多樣化電子元器件
- 使用合適的窗口電壓監(jiān)控器優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- ADI電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制解決方案 驅(qū)動(dòng)智能運(yùn)動(dòng)新時(shí)代
- 倍福推出采用 TwinSAFE SC 技術(shù)的 EtherCAT 端子模塊 EL3453-0090
- TDK推出新的X系列環(huán)保型SMD壓敏電阻
- Vishay 推出新款采用0102、0204和 0207封裝的精密薄膜MELF電阻
- Microchip推出新款交鑰匙電容式觸摸控制器產(chǎn)品 MTCH2120
技術(shù)文章更多>>
- 邁向更綠色的未來:GaN技術(shù)的變革性影響
- 集成電阻分壓器如何提高電動(dòng)汽車的電池系統(tǒng)性能
- 帶硬件同步功能的以太網(wǎng) PHY 擴(kuò)大了汽車?yán)走_(dá)的覆蓋范圍
- 精準(zhǔn)監(jiān)測電離分?jǐn)?shù)與沉積通量,助力PVD/IPVD工藝與涂層質(zhì)量雙重提升
- ADC 總諧波失真
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
電工電路
電機(jī)控制
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信
電流保險(xiǎn)絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護(hù)
電路圖
電路圖符號(hào)
電路圖知識(shí)
電腦OA
電腦電源
電腦自動(dòng)斷電
電能表接線
電容觸控屏
電容器
電容器單位
電容器公式
電聲器件
電位器
電位器接法
電壓表
電壓傳感器
電壓互感器
電源變壓器