
МПО(Multi{0}}fiber Push On) — це багатожильний оптоволоконний з’єднувач, серцевина якого складається з наконечника MT, корпусу та напрямних штифтів.
Передумови MPO
Мульти-волоконно-вхідні-з’єднувачі (MPO) (часто також відомі як з’єднувачі MTP, оскільки MTP є зареєстрованим брендом з’єднувачів MPO від інших-відомих компаній) набувають популярності завдяки численним перевагам, які вони пропонують операторам-високошвидкісних мереж, власникам і монтажним компаніям. Вони використовуються для з’єднання найшвидших з’єднань, надання клієнтам найбільш конфіденційних послуг і даних, забезпечення високо-швидкісного з’єднання та створення резервування. Все більше телекомунікаційних компаній також переконфігурують свої центральні офіси в центри обробки даних (CORD) і розгортають кабелі MPO з 12 або 24 волокнами. Фактично, MPO швидко стає роз’ємом вибору.
Наконечники МТ виготовляються з високо-прецизійних полімерних або керамічних матеріалів і вміщують кілька оптичних волокон (зазвичай 12/24/48 сердечників) через масив мікро-апертур. Механічна направляюча структура забезпечує одночасне вирівнювання кількох каналів, забезпечуючи передачу оптичних сигналів між волокнами з низькими-втратами. Їх основна цінність полягає у високій-щільності інтеграції-наприклад, один 24-ядерний MPO може замінити 24 одноядерніLC роз'єми, економлячи 90% місця в стелажі.
Компоненти MPO
Волоконно-оптичні з’єднувачі MPO включають оптичне волокно, оболонку, з’єднувальний вузол, металеве кільце, штифти, пилозахисний ковпачок тощо. Штекерні роз’єми мають два контакти, а роз’єми – ні.
Кольорове кодування
З’єднувачі MPO можна -позначити кольором, щоб легко розрізняти різні типи та характеристики. З’єднувачі MPO підходять як для одномодових-, так і для багато{3}}режимних багато-волоконних кабелів. Одно{6}}модові багато-волоконні кабелі мають жовту оболонку та зазвичай оснащені роз’ємами під кутом фізичного контакту (APC). Оскільки жовтий колір позначає специфікації OS1 або OS2, важливо уважно прочитати характеристики кабелю.
Деякі постачальники кінцевих кабелів MPO використовують фіолетові оболонки Erika на кабелях OM4, щоб візуально відрізняти їх від кабелів OM3 кольору аквамарин.

Типи конекторів

Кожна оболонка містить кілька оптичних волокон, які мають -кольорове кодування відповідно до загального стандарту. Найпоширенішим типом конектора є MPO-12, який має 12 волокон в ряду. Також доступні з’єднувачі з більшою щільністю, які складаються з декількох рядів по 12 волокон (наприклад, 24, 36, 48). CORD все частіше використовує МПО-24. Також доступний МПО-16, що складається з 16 волокон в ряду. Крім того, MPO-32 складається з двох рядів по 16 волокон у кожному.
Три стандартизовані типи полярності оптоволокна, показані на схемі: тип A (широко відомий як прямий-прохідний), тип B (широко відомий як інвертований) і тип C (широко відомий як вита пара).
Чоловічий і жіночий роз'єми
На відміну від усіх одноволоконних-роз’ємів-штекерів,MPO роз'ємиможе бути чоловічим (з наконечниками) або внутрішнім (з відповідними напрямними отворами). Першим кроком, щоб уникнути пошкодження (штекер-штекер) і забезпечити безперервність, є з’єднання лише штекерних роз’ємів із гніздовими роз’ємами. Вирівнювання наконечників забезпечує ідеальне звернення волокон одне до одного.

Ключ роз’єму
Роз’єми MPO мають ключ на одній стороні корпусу роз’єму. Коли ключ роз’єму спрямований догори (іменується «ключем догори»), положення оптоволокна в роз’ємі розташовуються зліва направо, від положення 1 (P1) до положення 12 (P12). Для роз’ємів MPO з декількома рядами номери також розташовані зверху вниз, тобто перший ряд – від P1 до P12, другий ряд – від P13 до P24.
У центрі розташований роз’ємний ключ для МПО з 8, 12 або 24 волокнами. Для MPO з 16 або 32 волокнами клавіша розташована зі зміщенням вліво.
Окрім допомоги у визначенні позицій оптоволокна, ключ гарантує, що роз’єм можна вставити в адаптер MPO або порт трансивера лише одним способом. Для роз’ємів MPO APC «пік», утворений кутом 8 градусів, буде з того самого боку, що й ключ.
Способи підключення

Кожен окремий компонент MPO (магістраль, адаптер, патч-корд) класифікується за типом (A, B або C), щоб підтримувати необхідну полярність, щоб правильний передавач спілкувався з правильним приймачем. Однак, посилаючись на кінцеву--систему, стандарт посилається на «метод підключення», який також може бути A, B або C. Це не слід плутати з типом кожного окремого компонента. Спосіб підключення A, B або C відповідає лише типу магістрального кабелю MPO.
У --кінцевому паралельному методі сигналізації з’єднання використовуватиме одну магістраль типу A, два відповідні адаптери типу A, один патч-корд типу A на одному кінці та один патч-корд типу B на іншому кінці. Це показує налаштування сполучення «від клавіатури до клавіші вниз» для роз’єму MPO. Цей метод використовується для підтримки полярності оптоволокна.
Важливість перевірки полярності: Чому перевірка полярності важлива? Ваша головна мета — переконатися, що правильний передавач (TX) під’єднано до правильного приймача (RX). Для точної передачі та прийому даних роз’єми MPO мають бути правильно вирівняні та сполучені. Поганий зв'язок перешкоджатиме передачі сигналу, оскільки сигнали можуть надсилатися в неправильному напрямку.
Це також важливо, тому що кабель з полярністю, відмінною від інших, може змінити полярність усього з’єднання. Наприклад, якщо всі компоненти належать до типу A (кабель, сполучний адаптер тощо), але один компонент належить до типу B, то все з’єднання стає типом B. Як правило, компоненти типу A зберігають свою полярність, тоді як компоненти типу B змінюють свою полярність.
Крім того, використовуючи кабелі-вентилятора, завжди звертайте увагу на полярність для правильного з’єднання; інакше ви можете отримати неправильні типи полярності.
Наслідки
Недіагностовані проблеми полярності збільшують капітальні витрати та робоче навантаження (тобто операційні витрати) для техніків. Техніки можуть без потреби розірвати та замінити дорогі патч-шнури MPO на короткі{3}}відстані, помилково вважаючи їх несправними, хоча насправді вони не мають правильної полярності. Якщо проблеми з полярністю не усунуто перед введенням в експлуатацію, спроба визначити, які кабельні з’єднання мають проблеми з полярністю після встановлення, стає неприємною та виснажливою грою в здогади.

Схема огляду перед-підключення
Огляд і прибирання
Враховуючи, що 80% проблем оптоволоконної мережі викликані забрудненими з’єднувачами, і що забруднення з’єднувачів є основною причиною збоїв у мережі (згідно з дослідженням NTT Advanced Technology у 2010 році), перевірка та очищення є найважливішими.
Необхідно від’єднати критичні зв’язки для очищення або ремонту, що може негативно вплинути на надані послуги. Це забирає-час, і, що важливіше, цю ситуацію легко запобігти.

Згідно зі схемою, зазначеною в ANSI/TIA-598-D, волокна в багатожильному волоконно-оптичному кабелі мають кольорове кодування, як показано нижче. Перевірка та очищення особливо важливі для роз’ємів MPO, оскільки кожен порт є потенційною точкою збою. Додаткові волокна створюють більшу площу поверхні, що означає вищий ризик забруднення та поломки. Погано з’єднані роз’єми є значною причиною втрати обслуговування, і вплив ще більший для з’єднань MPO, де один забруднений або пошкоджений роз’єм може вплинути на 12 або 24 волокна.
Крім того, щоб ваша мережа-забезпечила майбутнє та відповідала постійно-зростаючим вимогам до пропускної здатності, вкрай важливо переконатися, що з’єднувачі знаходяться в хорошому стані. Оскільки на ринку є різні типи з’єднувачів, використання одного інструменту для перевірки всіх типів кабелів MPO (включно з багатомодовим або одномодовим-волокном, APC, UPC штекерними (зі штифтами) і гніздовими (без штифтів) роз’ємами) може значно спростити тестування мережі.