Comprensione approfondita della polarità per il sistema MTP
Per soddisfare le crescenti richieste di cablaggio ad alta densità e una maggiore larghezza di banda delle applicazioni di rete, molti data center stanno migrando verso l'Ethernet 40G e 100G. Per prepararsi a questo cambiamento, la tecnologia MTP viene applicata per fornire un facile percorso di migrazione. In genere, un collegamento in fibra ottica richiede due fibre per le comunicazioni full duplex. Pertanto l'attrezzatura sul collegamento deve essere collegata correttamente a ciascuna estremità. Tuttavia, la connettività ad alta densità di solito richiede più di due fibre in un collegamento, il che rende più complesso mantenere la polarità corretta su una rete in fibra, specialmente quando si utilizzano componenti MTP multi-fibra per un'elevata trasmissione di dati. Questo articolo ti guiderà specificatamente per comprendere la polarità per il sistema MTP e tre metodi di polarità MTP.
Per formare un collegamento in fibra ottica, il trasmettitore ottico a un'estremità è collegato al ricevitore ottico all'altra estremità. Questa corrispondenza del segnale di trasmissione (Tx) all'apparecchiatura di ricezione (Rx) ad entrambe le estremità del collegamento in fibra ottica viene indicata come polarità. In altre parole, la polarità è il termine usato nello standard TIA-568 per spiegare come assicurarsi che venga effettuata una connessione corretta tra il trasmettitore ad una estremità e il ricevitore all'altra estremità. Una volta che il componente è collegato alla polarità sbagliata, il processo di trasmissione non potrà proseguire.
Come mostrato nella figura seguente, il connettore MTP è un connettore pin e socket, che richiede un lato maschio e un lato femmina. E ogni connettore MTP ha una chiave su un lato del corpo del connettore. Quando la chiave si trova in cima, si parla di posizione chiave su, e quando la chiave si trova in basso, la chiamiamo posizione chiave in basso. Inoltre, ciascuno dei fori di fibra nel connettore è numerato in sequenza da sinistra a destra. Faremo riferimento a questi fori del connettore come posizioni, o P1, P2, ecc. Inoltre, ciascun connettore è contrassegnato in aggiunta con un punto bianco sul corpo del connettore per designare il lato posizione 1 del connettore quando viene collegato.

L'adattatore MTP contiene un alloggiamento asimmetrico che include una chiave invertita per ottenere la polarità della fibra appropriata. Sugli adattatori di tipo A, i tasti sono invertiti per garantire che la fibra in posizione 1 sia collegata alla posizione 1 nel connettore del cavo in fibra MTP all'estremità opposta.

Sugli adattatori di tipo B, entrambi i tasti sono orientati verso l'alto in modo che entrambi i connettori del cavo in fibra MTP siano accoppiati con "key up". La fibra in posizione 1 è collegata alla posizione 12 nel connettore MTP all'estremità opposta.

Lo standard TIA definisce due tipi di cavi patch duplex terminati con connettori LC o SC per completare una connessione duplex in fibra end-to-end: il cavo patch di tipo A-A-A è una versione incrociata e un cavo patch di tipo A-B è una versione straight-through. Sulla base di questo, ci sono tre metodi di collegamento di polarità per il sistema MTP. La parte seguente li presenterà nei dettagli.

Il metodo A utilizza adattatori "key up to key down" per collegare i connettori MTP. Come mostra la seguente figura, questo metodo mantiene la registrazione di Fiber 1 su tutto il circuito ottico. La fibra 1 nel caricatore vicino si accoppia alla fibra 1 nel cavo del trunk, che si accoppia alla fibra 1 nella cassetta remota. Il circuito in fibra è completato utilizzando un cavo di connessione capovolto, all'inizio o alla fine del collegamento permanente, per assicurare il corretto orientamento del ricetrasmettitore. Il metodo A fornisce la distribuzione più semplice e funziona con i canali monomodali e multimodali, oltre a supportare facilmente le estensioni di rete.

Diverso dal metodo A, il metodo B utilizza gli adattatori "key up to key up". Il circuito in fibra è completato utilizzando cavi di connessione diritti all'inizio e alla fine del collegamento e tutti i connettori dell'array sono accoppiati alla chiave fino alla chiave. Questo tipo di accoppiamento di array provoca un'inversione, ovvero Fibra 1 accoppiata a Fibra 12, mentre Fibra 2 accoppiata a Fibra 11, ecc. Per garantire il funzionamento corretto del ricetrasmettitore con questa configurazione, è necessario che una delle cassette sia internamente capovolta quindi la fibra 12 viene accoppiata con la fibra 1 alla fine del collegamento. Questo metodo richiede una fase di pianificazione più approfondita per gestire correttamente la polarità dei collegamenti e per identificare dove devono verificarsi le inversioni effettive. Inoltre, supporta solo fibra multimodale.

Con l'uso degli adattatori "key up to key down", il metodo C assomiglia al metodo A. Tuttavia, la differenza tra il metodo C e il metodo A è che il flip non si verifica nei cavi di connessione finali, ma nel cavo stesso dell'array. Questo metodo richiede una fase di pianificazione più approfondita al fine di gestire correttamente la polarità dei collegamenti e di identificare dove si trova il vero cavo di array capovolto nel collegamento. Un ulteriore svantaggio di questo metodo è che se questo collegamento dovesse essere esteso, sarebbe necessario utilizzare un cavo di array diritto come quello utilizzato nel Metodo A per riportare la polarità in condizione di polarità lineare. In altre parole, sganciare il cavo dell'array.

Conoscere la polarità del sistema MTP ti aiuta a migliorare l'upgrade delle reti 40G e 100G. Secondo diversi metodi di polarità, la scelta dei giusti cavi patch MTP, connettori MTP e cassette MTP fornirà maggiore flessibilità e affidabilità per la vostra rete ad alta densità.