光モジュール研究所

光モジュールと光ファイーバーの知識を教えます。

PLCスプリッター選択ガイド

2019-11-18 13:54:38 | SFPトランシーバー

PLCスプリッターは、GPON、EPON、BPONなどの技術のアプリケーションで重要な役割を果たす単純な受動部品です。これにより、光ファイバ信号のストランドを複数の光信号のストランドに均等に分割でき、単一のネットワークインターフェイスをサポートして多くの加入者で共有できます。選択するときは、常に分割比を考慮する必要があります。ただし、ネットワークケーブル環境がますます複雑になるにつれて、異なるパッケージフォームファクターを持つさまざまなPLCスプリッターが発明されています。現在、パッケージのフォームファクターも考慮すべき重要な要素です。この投稿では、選択中の参照用に、最も一般的に使用されるさまざまなパッケージフォームファクターのPLCスプリッターを紹介します。





ベアファイバーPLCスプリッター
ベアファイバーPLCスプリッターは、一般にFTTxプロジェクトで使用されます。それはすべての端に裸の繊維を残します。したがって、アプリケーションに応じてネットワークエンジニアが自由に接続できます。一方、ケーブル接続中に必要なスペースは最小限です。 FTTH信号分配を提供するために、それらは光ファイバー接続スクロージャーに簡単に取り付けることができます。





ファンアウトPLCスプリッター
ファンアウトPLCスプリッターは一般に0.9mmのバッファーファイバーを使用し、PLCスプリットチップの後ろにファンアウトキットで終端されたリボンファイバーの長さが追加されます。スプリッターの比率もさまざまなタイプがあります。次の図は、SC / APCコネクタで終端された1:8ファンアウトバージョンを示しています。





ABS PLCスプリッター
ABS PLCスプリッターは、ABSプラスチックボックスを使用してスプリッターチップを保持します。インバウンドファイバーと分配ファイバーは、このABSボックスの同じプレート上に配置されており、より簡単で柔軟なケーブルを提供できます。信頼性の高い保護を提供することを除いて、さまざまなボックスまたはエンクロージャにインストールすることもできます。標準の19インチラックユニットにインストールすることは非常に一般的です。





LGXボックスPLCスプリッター
LGXボックスPLCスプリッターは、MTP LGXカセットのように見えます。金属ボックス内にスプリッター全体を収容し、フロントパネルにインバウンドファイバーとディストリビューションファイバーの両方に光ファイバーアダプターを残します。 LGXスプリッターは、スタンドアロンで使用するか、ケーブル接続を改善するために標準ラックユニットまたはファイバーエンクロージャーに取り付けることができます。





FiberJP.com PLCスプリッターソリューション
PLCスプリッターは、費用効果の高いパッシブ光コンポーネントであり、単一のネットワークインターフェイスを複数のユーザーで共有できます。適切なパッケージフォームファクタを選択すると、ネットワークの展開と保守の両方で大いに役立ちます。上記のさまざまなパッケージフォームファクターのスプリッターは、すべてFiberJP.comで提供されています。カスタマイズされたものもFiberJP.comで入手できます。興味がある場合は、info@FiberJP.comに詳細をお問い合わせください。



40G QSFP + SR4トランシーバーをネットワークに接続する方法

2019-11-18 13:47:15 | SFPトランシーバー

40Gネットワ​​ークは、長距離伝送が必要な今日のバックボーン伝送ネットワークに徐々に適用されています。 40G QSFP+ SR4光モジュールは、短距離での40G伝送に広く適用されています。通常、850 nmの波長で動作する40G QSFP+ SR4は、OM4マルチモード光ファイバー上で最大150 mの距離で40G光ファイバー伝送をサポートできます。スイッチに挿入されたQSFP + SR4モジュールは、デュアルウェイ伝送にMTP / MPOインターフェースを利用します。異なるコネクティビティ製品を使用して、QSFP + SR4モジュールを他のアプリケーション用の他のデバイスと接続する方法は多数あります。さらに、40Gのケーブル接続は、より多くのケーブルとスペースを必要とする10Gネットワ​​ークのケーブル接続よりも比較的困難です。以下では、高密度QSFP+ SR4トランシーバーのケーブル配線方法をいくつか紹介します。





QSFP+ SR4 40G to 40Gアプリケーション
40G光ファイバーネットワークでは、40Gから40Gへの伝送が必要です。次の図は、QSFP + SR4モジュールによって40Gから40Gのマルチモード伝送がどのように達成されるかを示しています。 2つのQSFP+ SR4モジュールは、2つの40Gスイッチに個別に挿入されます。次に、2つの光モジュールをマルチモードMTPトランクケーブルで接続します。これは、QSFP + SR4を使用する最も簡単な方法です。







場合によっては、同時に同じ場所で多くの40G接続が必要になるため、ケーブル数とケーブル接続の両方の難しさが増します。より良いケーブル管理と高密度のケーブル接続のために、次の図に示すように、48ポート1UラックマウントMTPファイバーパッチエンクロージャを使用できます。この標準の1Uラックマウントエンクロージャには、最大4つの12ポートMTPファイバーアダプターパネルを配置できます。この48ポートMTPファイバーエンクロージャを使用すると、40G接続のケーブル管理が簡単になります。


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40G QSFP+ SR4 to 10Gアプリケーション
QSFP + SR4はパラレル光ファイバートランシーバーです。つまり、送信用に4本のファイバーを使用し、同時に受信用に4本のファイバーを使用します。 40G光ファイバ信号は、40Gから10Gへの転送要件を満たすために、4つの10G信号に分離できます。光ファイバケーブルの数は、10G配電端で増加します。通常、ブレイクアウトMTP-8LCハーネスケーブルが使用されます。ケーブル管理を改善するには、1U 96ファイバーエンクロージャをお勧めします。これには、40Gエンドの前でMTPを10GエンドのLCに転送する4つのHD MTPカセットが含まれます。 10Gスイッチ/ポートに挿入された4つの10G-SR SFP +モジュールをこのファイバーエンクロージャの対応するLCポートに接続して、40Gと10Gの間の二重伝送を実現できます。







ケーブル密度を高めるために、上記の48ポート1UラックマウントMTPファイバーパッチエンクロージャーを引き続きお勧めします。これにより、高密度の40G MTPケーブル環境を提供できます。また、40Gと10Gの間で信号を転送するには、追加のMTP-8LCハーネスケーブルを使用する必要があります(次の図を参照)。








結論
40G QSFP + SR4は、パラレル伝送モードに応じて、さまざまなケーブルアプリケーションに柔軟に対応できます。上記の方法は一般的に使用されるいくつかの方法であり、40G QSFP + SR4モジュールの詳細なケーブル接続方法は、実際のアプリケーションとケーブル接続環境に依存します。40Gケーブルの詳細については、info@FiberJP.comにお問い合わせください。