Tkaniny dátových centier sú stále hustejšie a rýchlejšie. Keď sa skrinky zaplnia a prepojenia sa pohybujú z 10G na 40G, 100G a ďalej smerom k 400G, spúšťanie jednotlivých bodových{5}}{6}}duplexných prepojok prestane zmenšovať - zapĺňanie ciest, označovanie sa rozpadne a každý pohyb alebo pridanie sa stáva honbou za zväzkom voľných šnúr. Toto je problém, ktorý má MPO/MTP kazeta vyriešiť.

Kazeta MPO/MTP zaberá veľké množstvo{0}}vláknových{1}}vláknových kanálov a rozdeľuje ho do známych portov LC alebo SC, do ktorých sa vaše prepínače a servery skutočne zapájajú. Ak je to dobre urobené, poskytuje vám vysokú-hustotu opráv, ktorá sa rýchlo inštaluje, je predvídateľná na údržbu a je pripravená na migráciu. Táto príručka vysvetľuje, čo sú tieto moduly, aké typy a konfigurácie uvidíte, ako funguje polarita, kam sa hodí a ako si vybrať jeden bez objednania nesprávnej časti. Ak stále váhate konektory poľa oproti duplexu, náš prehľadLC verzus MTP/MPO v dizajnoch s vysokou{0}}hustotouje užitočným spoločníkom.
Čo je to MPO/MTP kazeta?
Kazeta MPO/MTP je vopred -ukončený optický modul na montáž do stojana-. Zadná strana má jeden alebo viac adaptérov MPO/MTP poľa - rozhranie kufra - a predná časť obsahuje rad LC (zvyčajne duplexných) alebo SC adaptérov na opravu. Vo vnútri krytu krátka páska alebo rozvetvenosť mapuje každú pozíciu vlákna v poli na konkrétny port na prednej-strane.

Toto interné mapovanie je základom: je fixované vo výrobe a testované pred odoslaním, takže vzťah medzi polohami zadného poľa a prednými portami je predvídateľný. Táto predvídateľnosť je tiež dôvodom, prečo polarita (popísaná nižšie) musí byť plánovaná ako systém a nie fixovaná na mieste. V typickom usporiadaní je zadný port MPO/MTP zasunutý do hlavného-vlákna-hlavného kmeňa a predné porty LC alebo SC poskytujú zariadeniu čisté, štandardné rozhranie na pripojenie.
Konektor MPO/MTP verzus kazeta MPO/MTP
Tieto dva pojmy sa používajú voľne, ale nie sú to isté.

AnMPO konektor(Multi{0}}zatlačenie na vlákna-) je samotný konektor: jediné telo, ktoré drží viacero vlákien v presnej koncovke MT s vodiacimi kolíkmi, ktoré definujú samčie (pripnuté) alebo samičie (nepripojené) rozhranie. MTP je registrovaná verzia konektora MPO s vyššou-toleranciou od spoločnosti US Conec; podľaUS Conec FAQ, značka MTP je navrhnutá tak, aby zlepšila optický a mechanický výkon, pričom zostáva MPO v súlade so štandardmi-. Obe sú definované rovnakými štandardmi vzájomnej kompatibility - IEC 61754-7 a TIA-604-5 (FOCIS 5), akoFluke Networks sumarizuje- takže všetky MTP konektory sú MPO konektory, ale nie každý MPO je MTP.
Kazeta je zabudovaný modul, ktorý obsahuje konektor plus vnútorné vedenie vlákien a predné porty adaptéra. Zjednodušene povedané: konektor nesie vlákna, zatiaľ čo kazeta ich organizuje a rozdeľuje vo vnútri panelu alebo krytu.
Ako funguje kazeta MPO/MTP? Príklad s 12 vláknami?
Bežná kazeta má dve strany: port MPO/MTP na zadnej strane preHlavný kábel MPO/MTPa LC alebo SC porty na prednej strane pre prepojovacie káble.
Vezmite 12-vláknový MPO kufor, ktorý pristál na zadnej strane. Každý predný LC port je duplexný - dve vlákna, jedno vysielacie a jedno prijímacie. Takže dvanásť vlákien mapuje šesť LC duplexných portov (dvanásť simplexných pozícií). Technik potom použije štandardné duplexné prepojky LC na dosiahnutie prepínačov, serverov alebo iného panelu. Chrbtica zostáva kompaktná ako jeden kmeň, zatiaľ čo predná časť zostáva flexibilná a ľahko sa opravuje. Ak je koncept duplexu nový, pozrite si rozdiel medzi nimiduplexné a simplexnéspojenia.

Bežné typy kaziet MPO/MTP
„Kazeta“ je kategória, nie jednotlivá časť. Predtým, ako určíte jeden, rozhodnite sa, kde budete sedieť na každej z týchto osí:
- Predné rozhranie:MPO/MTP-to{1}}LC (zďaleka najbežnejšie v dátových centrách) alebo MPO/MTP-to-SC pre niektoré podnikové, telekomunikačné a staršie prostredia.
- Počet vlákien:8-vláknová, 12-vláknová a 24-vláknová sú štandardom, pričom 16-vláknové kazety sa objavujú pre 400G/800G paralelné optické. 8-vláknové kazety sa prirodzene spájajú so štvorprúdovými paralelnými vysielačmi/prijímačmi, zatiaľ čo 12-vláknové je ťažným koňom na prelomenie na šesť LC duplex. Typická 8-vláknová zostava používa8 -vláknových MTP-zostáv do LCna strane kufra.
- Režim vlákna:viacrežimový (OM3, OM4, OM5) pre krátke dosahy dátového centra alebo jeden-režim (OS2) pre dlhšie jazdy a vyššie-rýchlostné plány. Kazeta, kmeň a prepojovacie káble musia zdieľať rovnaký režim.
- Typ polarity:Typ A, B, C alebo jeden z novších univerzálnych typov - musí zodpovedať zvyšku kanála.
- Stupeň straty-vloženia:štandardné verzus nízko{0}}stratové (niekedy nazývané „elitné“) komponenty, čo je najdôležitejšie, keď je rozpočet na prepojenie obmedzený.
Typické konfigurácie kaziet MPO/MTP
Väčšina kaziet zo skutočného{0}}sveta patrí do niekoľkých štandardných oddelení. Priradenie jedného k vášmu transceiveru a počtu portov dopredu zabráni prekvapeniam pri inštalácii.

| Zadná (strana kufra) | Interné mapovanie | Predná strana (strana zariadenia) | Typické použitie |
|---|---|---|---|
| 1 × 12-vláknový MPO | 12 vlákien → 6 duplex | 6 × LC duplex | 10G LC zariadenie cez 12-vláknovú chrbticu |
| 2 × 12-vláknové MPO | 24 vlákien → 12 duplex | 12 × LC duplex | Vyššia hustota v jednom 1U module |
| 1 × 24-vláknový MPO | 24 vlákien → 12 duplex | 12 × LC duplex | Menej kmeňov, hustejšia chrbtica |
| 1 × 8-vláknový MPO | 8 vlákien → 4 duplex | 4 × LC duplex | Vylamovanie 8-vláknovej paralelnej optiky (napr. spojky typu SR4) |
Pre konkrétnu multimódovú zostavu, a12-vláknová OM4 MTP kazetaje bežným východiskovým bodom pre prvú konfiguráciu vyššie.
Prečo dátové centrá používajú MPO/MTP kazety?

Vysoká hustota portov v menšom priestore v racku
Jediný 24-vláknový zväzok nahrádza zväzok jednotlivých duplexných káblov a 1U kazeta môže obsahovať dvanásť LC duplexných portov. Po hlavnej ceste vediete kmene s vysokým-počtom vlákien a vylamujete ich v blízkosti zariadenia, čím sa uvoľní miesto v skrinkách, podnosoch a kanáloch, kde je ho najmenej.
Rýchlejšie a predvídateľnejšie nasadenie
Kazety sa spárujú s továrenskými-ukončenými, vo výrobe-testovanými kuframi, takže väčšina práce s konektormi sa vykoná pred dodaním. Na mieste sa úloha stáva „pristátie kufra, namontovanie kazety, oprava prednej časti“ - oveľa menej spájania alebo ukončovania poľa, vďaka čomu sú prísne harmonogramy projektov realistické.
Jednoduchšie pohyby, pridávanie a zmeny
Keďže predná strana záplaty je oddelená od chrbtice, technici môžu prepájať porty- bez toho, aby narušili infraštruktúru hlavného kanála. Pre zariadenie, ktoré pravidelne reorganizuje stojany a prepojenia, toto oddelenie znižuje riziko prerušenia nesúvisiaceho spojenia počas zmeny.
Štruktúrovaná migračná cesta na 40G, 100G a ďalej
Kábel{0}}založený na poliach podporuje paralelnú optiku, takže kazetový systém udržuje zariadenie modulárne, keď sa rýchlosť zvyšuje. To však nie je automatické: to, či daná kazeta podporuje budúce prepojenie, závisí od typu vlákna, polarity, počtu vlákien a rozpočtu strát. Dobre-plánovaný systém vám dáva priestor; pod-špecifikovaná nie.
Polarita kazety MPO/MTP: Metódy A, B a C
Polarita je jediným faktorom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou premení čisto{0}}vyzerajúcu inštaláciu na mŕtvy odkaz, preto si zaslúži viac než len jednoriadkové upozornenie.

Polarita jednoducho znamená, že každé vysielacie vlákno (Tx) musí dosiahnuť prijímacie vlákno (Rx) na vzdialenom konci. V obyčajnom duplexnom LC prepojení sa kríženie deje vo vnútri duplexného prepojovacieho kábla. V systéme poľa sa kríženie môže vyskytnúť v kufri, v kazete alebo v prepojovacom kábli -, takže musí byť spravované cez celý kanál ako jeden dizajn. Norma TIA-568 definuje tri metódy postavené na kábloch typu A, B a C a revízia z roku 2022 (TIA-568.3-E) pridala dve „univerzálne“ metódy (U1 a U2), aby sa zjednodušili aplikácie polí.Fluke Networks vysvetľuje.
- Metóda Apoužíva priamy -priechod (kláves-nahor po kľúč-nadol) kufor, s prekrížením v prepojovacích kábloch -, preto potrebuje jeden typ prepojovacieho kábla na jednom konci a iný na druhom konci. Požiadavka na zmiešaný-kábel je častým zdrojom chýb pri objednávaní.
- Metóda Bpoužíva kľúč-až po kľúč{1}}nahor a jeden typ prepojovacieho kábla. Jeho jednoduchosť ho robí obľúbeným pre paralelnú optiku, aj keď ešte pred štandardizáciou musíte potvrdiť podrobnosti o koncovom-type tváre (UPC verzus APC) a jednoduchom{4}}režime.
- Metóda Cprevracia páry vlákien v kmeni. Je najmenej bežné a najzložitejšie na sledovanie.
Praktické pravidlo: vyberte si jednu metódu a udržujte kufor, kazetu a prepojovacie káble v súlade s ňou. Opýtajte sa dodávateľa, na aký typ polarity je kazeta postavená, a vyžiadajte si schému zapojenia, potom si overte skutočné mapovanie podľa mapy vlákien alebo správy o skúške z výroby, a nie predpokladať. Pre jednoduché-jazykové spracovanie týchto kompromisov-totoskutočný{0}}svetový pohľad na vlákno MPO/MTPstojí za prečítanie pred objednaním.
Kde sa používajú kazety MPO/MTP?
Prepnite-na-opravný-panel a štruktúrovanú kabeláž
Kazety sa montujú do optických prepojovacích panelov a vytvárajú organizované spojenia medzi prepínačmi a systémom štruktúrovanej kabeláže - predné LC porty pre jednoduché prepájanie, MPO/MTP vzadu. Toto je každodenná úloha v dizajne konca--radu a stredu--riadku.
Chrbtová a kmeňová kabeláž medzi zónami
Vo väčších zariadeniach prepájajú zväzky hlavné, horizontálne oblasti a oblasti distribúcie zariadení (MDA, HDA, EDA) a kazety distribuujú tieto hlavné vlákna do použiteľných portov v každej zóne. AnOM3 12-vlákno MPO kufraje typickým chrbtovým prvkom napájajúcim tieto zlomy.
Migrácia z 10G-na 40G/100G
Mnohé siete dnes opravujú LC pre 10G, ale potrebujú cestu k 40G alebo 100G. Kazety teraz pripájajú k-zariadeniu na báze LC{5}}kanály s vysokou hustotou, pričom udržiavajú závod adaptabilný, čo je jeden z dôvodov, prečo je káblové pole tak dôležité v návode naako si vybrať 100G vláknovú kabeláž.
Podnikové serverové miestnosti, telekomunikačné miestnosti a okrajové lokality
Tieto moduly nie sú len pre hyperscale. Podnikové serverové miestnosti, telekomunikačné skrine a-okrajové skrine s vysokou hustotou – to všetko je užitočné tam, kde záleží na priestore, organizácii a rýchlosti nasadenia.
MPO/MTP kazeta vs. MPO adaptérový panel vs. Breakout kábel
Tri produkty riešia prekrývajúce sa problémy a výber nesprávneho je častou chybou výberu.
| Možnosť | Čo to robí | Najlepšie keď | Vymeňte- |
|---|---|---|---|
| MPO/MTP kazeta | Umiestnený modul; zadné pole → predné LC/SC s definovaným, testovaným mapovaním | Potrebujete spravované, vymeniteľné opravy LC z chrbticovej siete poľa | Vyššie náklady na port |
| Panel adaptéra MPO/MTP | MPO-na-prepážku MPO-; žiadny prielom | Vybavenie je MPO-natívne a záplatované pole-to{2}}pole | Žiadny únik LC; potrebuje prepojovacie káble MPO |
| Prerušovací / vejárový-kábel | Pole na jednom konci, viacero LC nôh na druhom; neubytovaný | Krátke, pevné body-k{1}}bodu | Uvoľnené nohy sa ťažšie spravujú a vymieňajú |
Ak vaše prepínače odhaľujú porty poľa, anPanel adaptéra MPO/MTPmôže byť všetko, čo potrebujete. Pri pevnom chode, kde je zabudovaný modul prehnaný, anPrepojovací kábel MPO-na-LCje jednoduchšia voľba.
Kazeta MPO/MTP vs. tradičná duplexná kabeláž
Tradičná duplexná kabeláž je úplne v poriadku pre malé systémy. Ako počet odkazov rastie, je ťažké sledovať a spravovať jednotlivé vedenia kábla -, kde si kazetový prístup zasluhuje svoje miesto.
| Položka | Tradičná duplexná kabeláž | MPO/MTP kazetový systém |
|---|---|---|
| Hustota kabeláže | Nižšia | Vyššie |
| Rýchlosť inštalácie | Pri veľkých prácach pomalšie | Rýchlejšie s pred-ukončenými kanálmi |
| Údržba | Viac jednotlivých šnúr na sledovanie | Predné-záplaty, chrbtica nedotknutá |
| Najlepšie pre | Hrsť pevných odkazov | Modulárne prostredia s vysokou{0}}hustotou |
| Obmedzenie | Ťažko škálovateľné a spravovateľné, keď sú husté | Vyššie náklady na-port; polarita musí byť naplánovaná |
| Typická veľkosť projektu | Malé izby, pár skriniek | Dátové centrá a veľké podniky |
Ako si vybrať správnu MPO/MTP kazetu?
Počet portov je jednoduchá časť. Kazeta musí ladiť aj s dizajnom kabeláže, rozhraním zariadenia a výkonnostným rozpočtom.

1. Typ a trieda vlákna
Multimode OM3 a OM4 pokrývajú krátke dosahy typické vo vnútri dátového centra - od desiatok metrov až po niekoľko stoviek v závislosti od rýchlosti -, zatiaľ čo OS2 single{5}}režim zvláda dlhšie jazdy a poskytuje najväčší priestor pre vyššie-rýchlostné plány. Kazetu, kmeň a prepojovacie káble majte na rovnakom type. Ak sa rozhodujete medzi ročníkmi, porovnávajteOM3 verzus OM4 multimódové vláknoa zvážte multirežim a jeden{0}}režim v našom sprievodcovijedno{0}}režimové a viacvidové vlákno.
2. Počet vlákien
Vyberte si 8-vlákien, keď rozdeľujete štvorprúdovú paralelnú optiku, 12-vlákien pre bežné šesťduplexné rozdeľovanie a 24 vlákien, ak chcete maximálnu hustotu a menej káblov. Rozhodujúcimi vstupmi sú počet pruhov vášho transceivera, počet duplexných portov, ktoré potrebujete, a váš plán rastu – nie predvolené číslo.
3. Predné rozhranie
LC duplex je štandard, pretože LC dominuje na prepínačoch, serveroch a transceiveroch; SC sa stále objavuje v niektorých podnikových a starších zariadeniach. Pred objednávkou potvrďte stranu vybavenia a párovanie zásobLC duplexné prepojovacie káble.
4. Metóda polarizácie
Čoskoro sa rozhodnite pre A, B, C alebo univerzálne, potom špecifikujte kazetu, trup a šnúry, ktoré sa majú zhodovať. Získajte schému zapojenia v písomnej forme.
5. Pohlavie a pripnutie
Konektory MPO/MTP sú pripnuté (samec) alebo nepripnuté (samice) a spojenie sa správne spája iba medzi opačnými pohlaviami. Uzamknite pohlavie kazety a kufra počas plánovania - nezhoda zistená na mieste znamená oneskorenú inštaláciu, nie rýchlu výmenu.
6. Strata vloženia a rozpočet straty odkazu
Každý spárovaný pár zvyšuje stratu a kazeta obsahuje vlastné konektorové rozhrania, takže sa musí započítať do rozpočtu kanála - a nepovažuje sa za „zadarmo“. Vysoko-rýchlostné multimódové kanály, ako napríklad 40 GBASE-SR4 a 100 GBASE-SR4, pracujú s obmedzeným celkovým rozpočtom, často len s niekoľkými decibelmi v rámci celého spojenia, takže na každom páre konektorov záleží. Ak je rozpočet obmedzený, vyberte komponenty s nízkou stratou{10} a overte celý kanál podľa špecifikácií vysielača a prijímača.
7. Kompatibilita krytu a panelov
Kazety sa montujú do rackových{0}}skriniek a prepojovacích panelov, zvyčajne 1U alebo 4U, s posuvným alebo pevným dizajnom. Nie každá kazeta sa hodí do každého krytu - potvrďte veľkosť, štýl montáže a{5}}úroveň kompatibility dielov. Ak ešte stále vyberáte samotné zastrešenie, toto porovnanie zvláknité patch panely a ODFpomáha.
Rýchly kontrolný zoznam predbežného{0}}výberu:
- Typ a trieda vlákna upevnené cez kazetu, kmeň a šnúry
- Počet vlákien prispôsobený trasám transceiveru a potrebám portov
- Predné rozhranie (LC alebo SC) potvrdené voči zariadeniu
- Jedna metóda polarity so schémou zapojenia v súbore
- Pohlavie a pripnutie vyriešené vo fáze návrhu
- Rozpočet straty kanála vypočítaný na základe špecifikácie transceivera
- Kompatibilita krytu overená číslom dielu
Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť
Objednávanie pred potvrdením polarity
Riziko:odkazy, ktoré neprechádzajú svetlom napriek tomu, že každý komponent je fyzicky pripojený, plus opätovné{0}}dodanie a prepracovanie.Prevencia:špecifikujte metódu polarity a vyžiadajte si schému zapojenia pred odoslaním objednávky.
Miešanie typov alebo tried vlákien v jednom kanáli
Riziko:nadmerná strata alebo kanál, ktorý je-nezodpovedajúci{1}}špecifikáciám pri kombinácii komponentov OM3, OM4 a OS2.Prevencia:špecifikujte kazetu, kufrík a šnúry ako jednu zhodnú sadu.
Prehliadanie rozpočtu straty odkazu
Riziko:prehľadne{0}}vyzerajúci systém, ktorý zlyhá pri vysokej rýchlosti, pretože celková strata vloženia je príliš vysoká.Prevencia:spočítajte celý kanál a porovnajte ho s rozpočtom transceivera, najmä pre 40G a 100G.
Nezhoda pohlavia alebo pripnutia
Riziko:konektory, ktoré sa nebudú spájať a inštalácia, ktorá sa zastaví.Prevencia:zamykanie kazety a kufra pohlavie pri projektovaní, nie pri kabeláži.
Nákup len za jednotkovú cenu
Riziko:nekonzistentný útlm vloženia, chýbajúce testovacie údaje a nejasná polarita z najlacnejších dielov.Prevencia:vyžadujú údajový hárok a správu z výrobného testu a konzistentnosť hodnôt v rámci najnižšej riadkovej položky - pre dátové centrum, opakovateľný výkon je úspora, na ktorej záleží.
Kedy použiť - a kedy nepoužiť - kazety MPO/MTP?
Kazety sú silnou voľbou, keď:
- Projekt potrebuje-záplatovanie vlákien s vysokou hustotou
- Časová os inštalácie je tesná a čas ukončenia poľa je obmedzený
- Závod využíva štruktúrovanú kabeláž s kmeňmi a patch panelmi
- Očakáva sa budúca rýchlosť migrácie
- Pohyby, pridávania a zmeny sú časté a musia zostať jednoduché
Môžu byť prehnané, keď:
- Máte len niekoľko pevných prepojení - duplexné prepojky sú jednoduchšie a lacnejšie
- Vybavenie je MPO-natívne a záplatované pole-na-pole - môže stačiť panel adaptéra
- Kanál má mimoriadne obmedzený stratový rozpočet a mnoho párov konektorov - menej spárovaných rozhraní môže slúžiť lepšie
Otázky, ktoré by ste mali položiť svojmu dodávateľovi pred objednávkou
- Zadný konektor: značka MPO alebo MTP, aký počet vlákien a aké pohlavie (pripnuté alebo nepripnuté)?
- Koncový-typ tváre: UPC alebo APC? (Jednoduchý-režim je zvyčajne APC.)
- Predná strana: LC alebo SC, koľko duplexných portov?
- Typ a kvalita vlákna: OM3, OM4, OM5 alebo OS2 a štandardná alebo nízka-strata?
- Polarita: Typ A, B, C alebo univerzálna, so schémou zapojenia?
- Stupeň straty vloženia-/výnosu{1}} a správa o teste z výroby na kazetu?
- Kompatibilita krytu a zodpovedajúce čísla dielov?
- Označovanie, vlastné konfigurácie, minimálne množstvo objednávky a dodacia lehota pre hromadné?
Často kladené otázky
Aký je rozdiel medzi kazetou MPO a kazetou MTP?
Kazeta je rovnaký typ modulu; rozdiel je v značke konektora vo vnútri. MTP je v USA registrovaná, výkonnejšia-verzia konektora MPO spoločnosti Conec, ktorá je plne v súlade so štandardmi MPO. Kazeta MTP je kazeta MPO s konektormi značky MTP-.
Koľko LC portov poskytuje 12-vláknová MPO kazeta?
Šesť LC duplexných portov - dvanásť simplexných pozícií. Každý duplexný port používa dve vlákna (jedno vysielacie, jedno prijímacie), takže dvanásť vlákien je mapovaných na šesť duplexných portov.
Aký je rozdiel medzi kazetou MPO a panelom adaptéra MPO?
Kazeta rozbije zväzok poľa do LC (alebo SC) portov prostredníctvom interného definovaného mapovania. Panel adaptéra je MPO-na{2}}prepážku MPO-bez prerušenia - pole na oboch stranách pripájate-na-.
Potrebujem nízkostratovú MPO kazetu pre 40G alebo 100G?
Často áno. Vysoko-rýchlostné viacrežimové kanály majú obmedzený rozpočet na vkladanie{2}}strat a každý pár spárovaných konektorov ho pohltí. Ak má váš kanál niekoľko spojovacích bodov alebo sa nachádza v blízkosti svojho limitu vzdialenosti, komponenty s nízkou stratou{4}}pomáhajú udržať spojenie v rámci špecifikácií vysielača a prijímača.
Ako sa vyhnem nesúladu polarity MPO?
Vyberte si jednu metódu polarity, udržujte kmeň, kazetu a prepojovacie káble v súlade s ňou, získajte schému zapojenia od svojho dodávateľa a overte mapovanie pomocou mapy vlákien alebo správy o teste namiesto toho, aby ste to predpokladali.
Môžem kombinovať vlákno OM3 a OM4 v rovnakom prepojení?
Svetlo prejde, ale stratíte záruky výkonu a dosahu, ktoré pochádzajú z jednotného kanála, a výsledok môže pri vyšších rýchlostiach vypadnúť zo špecifikácií. Špecifikujte jeden typ vlákna na kanál cez kazetu, kmeň a šnúry.
Kľúčové informácie
Kazeta MPO/MTP je praktickým mostom medzi chrbticou poľa a portami LC alebo SC, ktoré vaše zariadenie používa -, poskytuje hustotu, rýchlejšie nasadenie a jednoduchšie zmeny za predpokladu, že typ vlákna, počet, polarita a rozpočet straty sa plánujú spoločne, a nie predpokladané.
Aby ste to mohli uviesť do praxe: najprv zmapujte rozloženie racku, rýchlosti prepojenia, vzdialenosti a dráhu vysielača/prijímača. Odtiaľ opravte typ a triedu vlákna, počet vlákien, predné rozhranie a metódu jednej polarity, potom objednajte kazetu, hlavné a prepojovacie káble ako jeden zladený systém - a pred odoslaním hromadnej objednávky si vyžiadajte protokoly o teste.






