MPO ファイバーパッチパネルとは何ですか?定義、構造、使用例
アンMPO ファイバーパッチパネル(US Conec MTP® コネクタを使用する場合は MTP ファイバ パッチ パネルとも呼ばれます) は、バックボーン MPO トランク ケーブルと、スイッチ、サーバー、トランシーバに直接接続される LC または SC パッチ コードの間の高密度相互接続として機能する 19- インチ ラックマウント ユニットです。-
パネルには、前面に MPO アダプタ スリーブの列が収納されています -。ファンアウト MPO パッチ コード - を受け入れます - と、内部で終端処理済みの MPO カセットまたはピグテール モジュールのセットを備えています。-カセットは、各 12- ファイバーまたは 24 ファイバー MPO を、前面にある個別の LC デュプレックス コネクタまたは SC シンプレックス コネクタに分割します。その結果、フィールド スプライシングを必要としない、完全にパッシブな事前テスト済みの光クロスコネクトが実現します。
MPO パッチ パネルと標準の LC または SC パネルの違い
最大の違いは繊維密度です。標準の 1U LC デュプレックス パネルは、24 個のデュプレックス ポート - 48 の個別のファイバー接続を保持します。 24 個のファイバー カセットとクアッド LC アダプターを使用する 1U MPO パッチ パネル-最大 144 個の個別ファイバー同じラックユニット - 内3 倍から 6 倍の密度向上、構成に応じて。これは、キャビネット スペースがラック ユニットごとに収益化されるハイパースケールおよび AI データ センターにおいて直接重要です。
| パネルの種類 | 1U ファイバー数 | コネクタの種類 | 一般的な使用方法 |
|---|---|---|---|
| 標準 LC デュプレックス 1U | 24本のファイバー | LCデュプレックス | レガシー 10G SFP+ 環境 |
| MPO-12パネル、1U(カセット6個) | 繊維72本 | MPO-12リア/LCフロント | 40G / 100G SR4 構造化ケーブル配線 |
| MPO-24パネル、1U(カセット6個) | 144本のファイバー | MPO-24リア/LCフロント | 100G / 400G 高密度- |
| 2U MPOパネル(カセット12個) | 144 ~ 288 ファイバー | MPO-12 または MPO-24 | コア-層スパイン スイッチ |
キー-アップとキーダウン-の向き - が極性に与える影響
すべての MPO コネクタには、フェルールの片側に物理キー (盛り上がったノッチ) があります。そのキーが上を向いているかどうか (キーを-上げて) または下向き (キーを-押してください) 嵌合時に、12 または 24 のファイバのどれがどのトランシーバ レーンに整列するかが決まります。パネルのアダプターの方向とトランク ケーブルまたはトランシーバーの期待との間の不一致は、MPO リンク障害の最も一般的な原因は 1 つだけです試運転中。 Glory Optics パネルは、ポートごとにアダプターの方向がラベル付けされた状態で出荷され、すべての注文に極性構成シートが含まれています。
シャッター アダプターとシャッター アダプター以外のアダプター-
ポートの抜き差しが頻繁に行われるハイパースケール環境では、スプリング式シャッター アダプターが接続間の空気中の汚染からフェルール端面を保護します。{0}{1}{1}ポートが数か月間接続されたままになる静的なバックボーン展開の場合は、非シャッター アダプタが適切であり、コストも低くなります。{3}} Glory Optics は、すべてのパネル フォーム ファクターにわたって両方のバリエーションを提供します。
主な用途
MPO ファイバー パッチ パネルは、最新のデータセンター アーキテクチャを定義する 3 つのシナリオにおける標準インフラストラクチャ レイヤーです。
スパイン-リーフ ファブリック相互接続:各リーフからスパインへのアップリンクは、事前に終端された MPO トランクとして実行されます。{{2}トランクの両端にあるパネルは構造化された相互接続を提供し、隣接する配線を妨げることなくリンクごとのパッチ適用を可能にします。-
トップオブラック(ToR)サーバーのケーブル配線:QSFP28 (100G) または QSFP- DD (400G/800G) ポートを備えたサーバー NIC は、ラック上部のパネルを介して短い MPO アセンブリを介して ToR スイッチに接続します。終端済みのパネルを使用すると、48 ポートのラック全体を 2 時間以内にファイバー接続できます。-
AI GPU クラスターの配線:NVidia GB300 および Blackwell- 世代のクラスタでは、InfiniBand およびイーサネット ファブリック用の構造化 MPO ケーブル接続を明示的に推奨しています。パネル-ベースの構造化ケーブル配線の予測可能な挿入損失は、数百のノードにまたがるファット-GPU-から-}GPU パス全体でリンク マージンを維持するために重要です。

MPO ファイバー パッチ パネルのタイプ - 適切な構成を選択する方法
MPO パッチ パネル市場は、40G、100G、400G、および新興の 800G アーキテクチャに対応する特殊なバリエーションに細分化されています。調達時に間違ったバリアントを選択すると、予算の損失の問題、またはソフトウェアによる回避策では解決できないインターフェースの非互換性の問題に巻き込まれることになります。{6}}
ポート数とラックユニットのフォームファクタによる-
| フォームファクター | MPO ポート (背面) | 最大フロントファイバー | 対象アプリケーション |
|---|---|---|---|
| 1U・6ポート MPO-12 | 6×MPO-12 | 72 | 40G/100Gアクセス層 |
| 1U・6ポート MPO-24 | 6×MPO-24 | 144 | 100G/400G 高密度- |
| 2U・12ポート MPO-12 | 12×MPO-12 | 144 | スパインバックボーンの集合体 |
| 2U・12ポート MPO-24 | 12×MPO-24 | 288 | ハイパースケールコアレイヤー |
| 4U スライド式ドロワー | 最大48×MPO-12 | 576 | 大規模な DC での ODF の置き換え |
実際のラック計画に関するメモ:1U MPO-24 パネルを導入した 42U データセンター キャビネットは終端可能最大 6,048 個の個別ファイバーパネル行 - には、32 個の QSFP-DD ポートを備えた 400G スパイン スイッチに十分な量があり、それぞれに 16 本のファイバーが必要で、192 ポートの構造化ケーブル配線に渡ります。同じ数にするには、従来の LC パネルのキャビネット全体が 4 つ必要になります。
2U ファイバー パッチ パネル: いつ上位に移行するか
2U フォーム ファクタは、スパイン スイッチや大規模なサーバー列の集約で一般的な 6 本を超える 24- ファイバ トランク ケーブル - を 1 つのパッチ ポイントに集約する場合に正当化されます。-追加の 1U により、背面でのケーブルの曲げ半径の管理が向上し、通電中のケーブルを妨げることなくカセットに前面からアクセスできるスライド式引き出し機構が可能になります。
コネクタ タイプ別: MPO-12、MPO-16、MTP Elite
400G SR8 および DR8 には MPO-16 - が必須
これは、400G 導入で最も一般的な仕様エラーです。の400G-SR8 および 400G-DR8 トランシーバー規格には MPO-16 インターフェースが必要です(16-ファイバーフェルール)。 MPO-12 パネルを 400G-SR8 スイッチ ポートに導入すると、物理的な不一致が生じます。コネクタ本体の外形サイズは同じですが、フェルールのピン数が異なります。 MPO-12 を MPO-16 にブリッジするアダプターはありません。ネットワーク ロードマップに 400G SR8 が含まれている場合、現在設置されているすべてのインフラストラクチャは MPO-16 を使用する必要があります。 Glory Optics MPO-16 パネルは、OS2 および OM4 カセットを備えた 1U および 2U 構成で利用できます。
MTP Elite と標準 MTP: 損失バジェットの違い
標準 MTP コネクタは、IEC 61754-7 に準拠しています。0.5dB以下の挿入損失。 MTP エリート グレードは、精密-研削フェルール形状とより厳しいピン穴公差を備えており、-0.25dB以下- は 50% 改善されました。 4.7 dB 損失バジェット(IEEE 802.3cd)の 400G SR8 リンクでは、4 つの{7}}嵌合-ポイント構造のパスにわたる標準コネクタとエリート コネクタの違いが、バジェットの合否を分ける可能性があります。 Glory Optics は、すべての 1U および 2U パネル構成の標準オプションとして MTP Elite カセットを提供します。工場出荷時の挿入損失テストレポートはすべての注文に含まれています。
ファイバータイプ別: OS2、OM3、OM4、OM5
| ファイバーの種類 | 色 | 100G での最大リーチ-SR4 | 400G での最大リーチ-SR8 | こんな方に最適 |
|---|---|---|---|---|
| OM3 マルチモード | アクア | 70 m | 50 m | ラック内での短い実行。-従来のアップグレード |
| OM4 マルチモード | バイオレット | 100 m | 70 m | 標準的なデータセンター構造のケーブル配線 |
| OM5 広帯域 MM | ライムグリーン | 150 m | 150m(SWDM8) | 長距離マルチモード-。波長多重化 |
| OS2 シングル-モード | 黄色 | 10km (LR4) | 500m(DR8) | 建物間、キャンパス、DCI |
極性別:タイプA、B、C
極性は、一方のデバイスの送信が他方のデバイスの受信に接続されるように、ケーブル システムを通じてファイバーの位置がどのようにエンドツーエンドでマッピングされるかを定義します。-- TIA-568 では 3 つのメソッドが定義されています。パッチパネルの内部カセット配線によって、サポートされる方式が決まります。
- 方法 A (ストレートスルー):40G および 100G SR4 で最も一般的です。一方の端のファイバー 1 は、もう一方の端のファイバー 1 にマッピングされます。スイッチに応じて、タイプ A トランク + タイプ A パッチ コードまたはタイプ B パッチ コードを使用します。
- 方法 B (パネルでクロスオーバー):カセット内でファイバの位置が反転します。トランク ケーブルとパッチ コードの両方がタイプ A の場合に使用されます。Cisco および一部の Arista 導入で一般的です。
- 方法 C (ペア-フリップ):隣接するファイバーのペアはカセット内で交換されます。全体にわたって均一なタイプ A トランクが必要で、クロスオーバーがカセット レベルで発生する場合に使用されます。
実際的なルール:パネルを注文する前に極性方法を決定してください。 3 つのカセット タイプはすべて、Glory Optics パネル ハウジングで交換可能です -、同じパネル上のポート グループごとに方式を混在させることができます - が、現場でカセットの配線を変更することはできません。トランシーバーのモデルとトランク ケーブルの仕様については、当社のエンジニアリング チームにお問い合わせください。生産前に正しいカセットのタイプを確認します。
パフォーマンス仕様 - ネットワークにとって数値が実際に意味するもの
ファイバー パネルのサプライヤーからのパフォーマンス データでは、実際の製品の機能ではなく、IEC 規格の最小値 (下限値) が引用される傾向があります。リンクバジェットにとって重要な仕様は、実際の工場測定、コンプライアンスの閾値ではありません。 Glory Optics ではバッチレベルのテストデータを公開しています。これは、当社の製造プロセスがそれに基づいて設計されているためです。-
挿入損失: 業界標準と Glory Optics の工場データ
| コネクタグレード | IEC 61754-7 の制限 | Glory Optics バッチ平均 | グローリー オプティクスの最悪のケース- |
|---|---|---|---|
| 標準MPO(PC) | 0.5dB以下 | 0.35dB | 0.48dB |
| MTP® (US Conec、PC) | 0.5dB以下 | 0.31dB | 0.42dB |
| MTP® Elite (US Conec、PC) | 0.35dB以下 | 0.22dB | 0.34dB |
| MTP® Elite (US Conec、APC) | 0.35dB以下 | 0.24dB | 0.34dB |
ISO 9001:2015- すべての挿入損失測定は、出荷前に 3D 干渉法を使用して 100% のカセットに対して実行されました。バッチテストレポートはすべての注文に含まれています。サンプルレポートはリクエストに応じて入手可能です。
10 ホップのリンク バジェット全体で 0.1 dB の挿入損失の差が意味するもの
400G- SR8 リンク(IEEE 802.3cd、70 メートルの OM4 パス)を考えてみましょう。光チャネルの IEEE 損失バジェットは次のとおりです。4.7dB。構造化されたケーブル配線経路には、通常 4 つの嵌合点があります。パネルに 2 つ、トランシーバ ケージの両端に 1 つずつです。標準の MTP 仕様 (それぞれ 0.5 dB) では、コネクタ損失だけで 2.0 dB となり、ファイバの減衰とマージンとして 2.7 dB が残ります。 Glory Optics MTP Elite (それぞれ 0.22 dB) では、コネクタ損失は 0.88 dB - に低下し、ファイバーとマージンには 3.82 dB が残ります。この 1.12 dB の改善により、大幅に長いリンク、低コストの OM3 ファイバの使用、または将来の再パッチのための追加のインフラストラクチャの柔軟性が可能になります。-
リターンロス、再現性、嵌合サイクル
| パラメータ | スペック(APC) | 仕様 (UPC/PC) | グローリーオプティクステスト値 |
|---|---|---|---|
| リターンロス | 65dB以上 | 20dB以上 | 67dB以上(APC) / 55dB以上(UPC) |
| 500回の嵌合後の挿入損失の変化 | 0.2dB以下 | 0.2dB以下 | 0.08 dB以下 (テスト済み) |
| 定格嵌合サイクル | 500+ | 500+ | 500 サイクル、IL 変化 0.08 dB 以下 |
| 動作温度 | -20 度~+70 度 | -20 度~+70 度 | -20 度~+70 度 |
| 保管温度 | -40 度から +85 度まで | -40 度から +85 度まで | -40 度から +85 度まで |
500-嵌合-サイクルの耐久性の数値は IEC の最小値です。実際には、コロケーション環境で 1 日あたり 10 個のポートにパッチを適用するパッチ パネルは、-ポートあたり 500 個の嵌合に達するまでに 50 日かかります -。これは、毎日の運用で頻繁に使用されるポートで 5- 年の寿命を意味します-。 Glory Optics パネル ハウジングは、ステンレス鋼のスプリング クリップとエンジニアリング グレードのナイロン ボディを使用しており、全動作温度範囲にわたってコネクタの力を仕様内に維持するように評価されています。
環境およびコンプライアンス仕様
RoHS 3 (EU 2015/863) および REACH SVHC
Glory Optics MPO ファイバー パッチ パネルはすべて、電気および電子機器における 10 種類の有害物質を制限する RoHS 3 指令 EU 2015/863 に準拠しています。
CEマーキング
Glory Optics パネルの CE マーキングは、データセンター環境の受動光コンポーネントに適用される低電圧指令 (LVD) および電磁両立性 (EMC) 要件をカバーしています。
地域のコンプライアンスに対応したケーブル ジャケット オプション
注文時にジャケットのタイプを指定してください。 20 ユニットを超える注文では、1 回の注文内の混合構成にも追加料金なしで対応します。
MPO パッチ パネルと ODF: どのインフラストラクチャ ソリューションが展開に適していますか?
規約ODF(光配線フレーム)およびファイバーパッチパネル調達では同じ意味で使用される場合があり、仕様上の誤りが発生することがあります。これらはさまざまなインフラストラクチャの問題を解決します。
構造の違い: パッシブ終端とフィールド接続
| 寸法 | ODF (光分配フレーム) | MPO ファイバーパッチパネル |
|---|---|---|
| 終了方法 | 現場で接続されたピグテールまたは-現場で終端されたコネクタ。-融着接続装置が必要です | 工場出荷時に終端処理済み、プラグ-アンド-。{0}}スプライシングは必要ありません |
| Uあたりのポート数 | 通常、U あたり 12 ~ 96 個の SC/LC ポート (シャーシによって異なります) | 1U あたり最大 144 本の LC- 相当ファイバー |
| 導入時間 | フィールド スプライシングを使用する 96 ポート ODF の場合は 2 ~ 4 時間 | 144- ファイバー 1U パネル(プラグイン カセット)の場合は 20 ~ 40 分 |
| 再構成可能性 | 低 - スプライスされた接続を移動するには再スプライシングが必要です- | 高 - カセットは工具不要で交換可能です。{{1} -ポートごとに数秒でパッチ適用 |
| 主な使用環境 | 工場外、フィーダー ケーブル終端、長距離、キャンパス バックボーン エントリ | データセンター内の施設内の構造化されたケーブル配線。-スパイン-リーフ、ToR、AI クラスタ |
| 接続ごとの標準的な挿入損失 | 接続損失 ≈ 0.05 ~ 0.1 dB + コネクタ 0.2 ~ 0.5 dB | コネクタ-のみの経路 ≈ 1 回の嵌合あたり 0.22 ~ 0.35 dB (スプライスなし) |
| コストモデル | 設置の手間がかかる。大規模なポートあたりのハードウェアコストの削減- | ハードウェアの単価が高くなります。人件費を考慮すると総設置コストが低くなります |
意思決定マトリックス - ODF 対 MPO パッチパネル
移行パス: 既存の ODF フレームと並行して MPO パネルを展開する
混合環境では、- 2010 年代に ODF を使用して構築され、現在 100G/400G の容量を追加しているエンタープライズ データセンターに一般的です。- MPO パッチ パネルは新しいラックとゾーンに展開されますが、既存の ODF フレームは建物の入口と屋外のプラントの役割のために保持されます。{6} 2 つのシステムは、ODF 側の LC コネクタとデータセンター パネル側の MPO-12 コネクタを備えた OS2 シングルモード トランク ケーブルを介して接続されており、内部で LC{12}} を MPO- に変換するカセットを介してブリッジされています。このハイブリッド アプローチにより、フォークリフトによる完全な交換が回避され、スイッチの更新が自然に発生するため、ゾーンごとの移行が可能になります。{15}}
総所有コスト: 5 年間の比較
フィールド スプライス終端を備えた 96 ポート ODF の場合、ポートあたり 0.80 ドルのハードウェア コストがかかります8 ~ 12 時間の融着接続作業96 ポート フレームに OTDR テスト時間を加えた場合。認可されたファイバー技術の一般的な契約料金 (北米では 85 ~ 120 ドル/時間) では、96 ポート ODF の設置コストは人件費だけで 800 ~ 1,400 ドルかかります。ハードウェアコスト 180 ~ 220 ドルの同等の 96 心 MPO パッチ パネルは、45分以内専門ツールを使用しない場合、- 人件費を含む総設置コスト: 300 ~ 380 ドル。 42 個のキャビネットを導入すると、その差は、より迅速な試運転による時間的価値を考慮する前に、設置だけで 5 桁の節約につながります。-
顧客プロジェクト データ:Tier III コロケーション施設に 2,400 心 MPO 構造のケーブル設備を導入した Glory Optics の顧客は、18 か月前に建設された隣接ゾーンの同等のレガシー LC パネル設備と比較して、設置労働時間の 62% 削減を記録しました。完全なケーススタディはNDAの下で利用可能です。
設置、極性確認、トラブルシューティング
サポート チケット - を生成する MPO パッチパネルの問題の大部分はおおよそ報告されたリンク障害の 80%構造化 MPO ケーブル - における問題は、試運転時の極性の誤りとコネクタの端面の汚れという 2 つの回避可能な要因によって発生します。-。どちらも修正するためにハードウェアの変更は必要ありませんが、どちらも回避するには意図的なワークフローが必要です。
パネルの取り付けとケーブル管理のステップ-バイステップ-
- ラックに取り付ける前に極性方法を確認してください。トランシーバーの極性要件を確認してください (通常、スイッチ ベンダーの光モジュール互換性ガイドに記載されています)。ご注文の際に、対応するカセット タイプ (A、B、または C) を選択してください。
- パネル シャーシをラックに取り付けます。M6ラックネジで固定します。締めすぎないでください。- パネル ハウジングは 1U ラック荷重に対応していますが、過度のトルクによりカセットの位置合わせスロットが歪む可能性があります。
- カセットを挿入します:カセットはパネル前面にカチッとはまり込みます。工具は必要ありません。各カセットには、間違った方向での挿入を防ぐためのキーが付いています。
- トランク ケーブルを背面 MPO ポートに配線します。維持する最小曲げ半径 38 mm (1.5 インチ)すべてのルーティング ポイントの MPO トランク ケーブルの場合。曲げ半径違反は、展開されたパネルのリターンロス低下の主な原因です。
- 未使用のすべてのポートにキャップを付ける付属のダストキャップを取り付けてから作業を進めてください。嵌合されていないすべての MPO ポートは、アクティブなフェルールへの汚染経路となります。
- すべてのポートにラベルを付ける取り付け時。ケーブル接続後のラベルの再作成は非常に難しく、延期されることが多く、追跡できないインフラストラクチャが作成されます。-
高密度構成でのケーブルのたるみ管理-
6 本の 24- ファイバー MPO トランクを備えた完全装備の 144- ファイバー 1U パネルでは、パネルの背面で合計外径が約 85 mm の 6 本の 24- ファイバー ケーブルを処理します。 Glory Optics 2U および 4U スライド式引き出しパネルには、タイポイント ループを備えた統合後部ケーブル管理チャネルが含まれています。高密度ラック内の 1U パネルの場合は、パネルの真下に 0.5U ケーブル管理バーを取り付けて、パッチ コードが垂直ケーブル マネージャーに入る前に水平に配線します。
極性試験プロトコル
設置後、通電中の機器を接続する前に、可視光源 (VLS / 赤色レーザー) で極性を確認してください。簡単なエンドツーエンドのループバック テストにより、ファイバーの連続性と全体の極性が確認されます。-完全な損失バジェットを検証するには、校正済みの光源と光パワー メーター (LS/OPM) セットを使用します。 OTDR テストは、工場で終端処理済みの構造化ケーブル システムには必要なく、不必要な複雑さが追加されます。-
Glory Optics の工場事前テスト手順-
Glory Optics から出荷されるすべての MPO カセットは、次の工場出荷時の手順を使用して 100% テストされています。ISO 9001:2015 製造プロトコル
- 3D 干渉法による端面検査- - により、嵌合前にフェルールの形状、反射減衰量、表面仕上げを確認します
- 850 nm (MM) / 1310 nm (SM) での挿入損失測定 - の結果がファイバーごと、ポートごとに記録される
- 極性連続性チェック - は、指定されたタイプ A/B/C カセットの正しいファイバー位置マッピングを確認します
- 最終の目視検査とダストキャップの取り付け
バッチテスト レポート(PDF、ポート別の IL テーブル)が発送品に同梱されています。{0}{1}これにより、到着時の出荷検査が不要になり、ベースラインとして直接設置段階のテストが可能になります。{3}}
洗浄プロトコル
MPO コネクタの端面は、嵌合前に必ず清掃してください。-ワンクリック クリーナー-(例:フジクラ CT-30 MPO または同等品)はパネルの使用に適しています-。技術者が技術を評価する必要がなく、一貫した洗浄力が適用されます。リール クリーナーは定期的なメンテナンスには使用できますが、アクセスが制限されているラック内での使用には適していません。クリーニングの頻度: 最初の接続の前、およびフェルールが 30 分以上嵌合されない状態が続く切断イベントの後にクリーニングしてください。
導入ケーススタディ - 現実世界の MPO パッチパネルのパフォーマンス データ-
以下のデータは、Glory Optics の顧客導入から抽出されたものです。 NDA 契約に従って、特定の顧客名と地域は差し控えられます。完全なケーススタディ文書は、要求に応じて資格のある調達担当者に提供されます。
400G スパイン-リーフのアップグレード: 48 ラックにわたる 2,400 ファイバー MPO の導入
サーバー ポートあたり GPU クラスターの容量を 100G から 400G に拡張するクラウド インフラストラクチャ プロバイダーは、48 ラックの新しいポッドにわたる完全な構造化ケーブル層として、Glory Optics 1U MPO-16 パネル (OM4、MTP Elite) を選択しました。導入では、サーバー NIC 接続で LC デュプレックスに分岐するパネル内カセットを備えた終端処理済みの MPO-16 トランク ケーブルを使用しました。-
測定結果と以前の LC 構造化ケーブル展開の比較:
高密度-1Uあたり144-ファイバーの導入によりキャビネットの熱密度を解決
200 のキャビネット ホールを 10G LC インフラストラクチャから 100G MPO 構造化ケーブルに移行する欧州 Tier III コロケーション オペレータは、二次的な問題に直面しました。100G 密度の従来の LC ケーブル バンドルが空気の流れを妨げ、影響を受ける列では隣接するキャビネットの出口温度が 3 ~ 5 度上昇していました。 1U MPO-24 パネル (6 × 24 ファイバー背面ポート) に切り替えると、同等の LC ブレークアウト ケーブルと比較して、パネル背面の目に見えるケーブル束の直径が約 40% 減少し、エアフローが仕様どおりに回復しました。
LSZH のコンプライアンス監査と国家構築のための文書化パッケージ{0}}
3 か国にわたる 140 の拠点に MPO パッチパネルを導入している欧州の通信事業者は、自社の調達監査システムと互換性のある完全なコンプライアンス文書パッケージを必要としていました。 Glory Optics が提供するもの:RoHS 3 (EU 2015/863) 宣言, REACH SVHC ステートメント (現在の候補リスト), CE 適合宣言書、EN 60332-3-24 に基づく LSZH 材料認証。すべての文書は最初の生産バッチのリードタイム内にデジタル形式 (PDF、機械可読) で提供され、運送業者の調達チームが物理的な納品前にコンプライアンス監査を完了できるようになりました。
カスタム MPO パッチパネル ソリューション - OEM、非標準構成、迅速なリードタイム-
標準カタログ構成は、データセンター導入の大部分をカバーします。しかし、プロジェクトのタイムラインにとって最も重要なシナリオ -、異常なポート数、独自のカラーコーディング スキーム、OEM プライベート ラベル要件、または 72- 時間の緊急在庫要求などは、Glory Optics が担当するシナリオです。-ISO 9001:2015生産システムは柔軟に設計されています。
カスタマイズオプション
- ポート数:-完全な 1U シャーシを必要とせずに、特定のスイッチまたはルーターの設置面積に対する非標準のポート数(8 ポート、10 ポート、18 ポートなど)。
- アダプターの種類:SC、ST、FC、E2000、または MPO- から -MPO パススルー-までの標準ハウジング内のアダプター バリアント。
- 色分け:大規模導入におけるゾーン識別のためのカスタム RAL カラー パネルとカセット ボディ。{0}{1}{1}
- ラベル印刷:工場では、ポート ID、ゾーン コード、または顧客指定の命名法をパネルの前面プレートにレーザー彫刻-しました。-
- ケーブルアセンブリの長さ:特定のラック列の寸法に合わせて、標準外の長さ(1.5 m、3.5 m、7 m など)で事前に終端処理されたトランク。--
- OEM プライベート-ラベル:再販業者やシステム インテグレーター向けの完全なホワイト ラベルのパッケージとカスタム ブランド。- MOQ 10 ユニット;標準的な住宅の改造には NRE 料金はかかりません。
リードタイムの約束
標準カタログ MPO パッチ パネルが同梱されます5~7営業日。在庫構成の場合 (1U MPO-12/OM4、1U MPO-24/OM4、2U MPO-12/OS2)、72時間特急発送50 個未満の注文に対応しています。 -非標準のカセット配線またはフェイスプレートの変更を伴うカスタム構成には、10 ~ 14 日のリードタイムがかかります。
-納期厳守率: 97.8%3 年にわたり、200+ 件の注文が Q までの 24 か月にわたって追跡されました。4 2025. この数字は、ISO 9001:2015 品質管理記録に基づいて ERP システムで確認された出荷日と照合して監査されます。
品質保証プロセス
すべての Glory Optics パネル - 標準またはカスタム - は同じパネルを通過しますISO 9001:2015生産とテストのフロー: 受入材料検査(フェルール形状、ファイバー形状、ハウジングの寸法チェック)、製造段階の IPC 検査、3D 干渉法による 100% 挿入損失測定、極性チェック、目視検査、出荷文書パッケージ。{0}}カスタム OEM の注文には、初期バッチの初回品検査レポートも追加されます。-
カスタム構成が必要ですか?
BOM をアップロードするか、仕様を説明します。当社のエンジニアリング チームは、4 営業時間以内に技術的な確認と見積もりを返信します。 OEM 最小注文: 10 ユニット。
よくある質問 - MPO ファイバー パッチ パネル
Q: MPO パッチ パネルと MTP パッチ パネルの違いは何ですか?
A: MPO (マルチ-ファイバー プッシュ-) は、IEC 61754-7 によって定義された汎用コネクタ規格であり、複数のベンダーによって製造されています。 MTP® は、US Conec の高性能 MPO コネクタの登録商標名です。-、より厳しいフェルール公差、現場での性別変更を可能にする取り外し可能なハウジング、一貫した嵌合のための最適化された内部バネ力を特徴としています。 MTP は MPO と機械的に交換可能です - どちらもどちらのアダプター スリーブでも正しく嵌合しますが、MTP はより低い挿入損失とより高い反射損失を実現します。 Glory Optics パネルは、すべての標準およびエリート構成で純正の US Conec MTP® コネクタを使用しています。
Q: MPO-12 パネルを 400G アプリケーションに使用できますか?
A: 400G トランシーバーのタイプによって異なります. 400G-SR8 と 400G-DR8 には MPO が必要です-MPO は 16 個のコネクタが必要ですが、MPO は使用できません-12 パネル -フェルールのピン数は物理的に互換性がありません. 400G-SR4.2、400G-FR4、および400G-LR4 トランシーバーは LC デュプレックスまたは MPO-12 インターフェイスを使用し、標準の MPO-12 パネルと互換性があります。パネルを注文する前に、トランシーバーのインターフェイス タイプを IEEE 802.3cd (SR8/DR8) または 802.3bs (FR4/LR4) に照らして確認してください。
Q: 1U 高密度 MPO パッチ パネルには何本のファイバーが収容できますか?
A: 1U MPO パッチ パネルは、カセットのタイプに応じて 72 ~ 144 本のファイバを保持します。 6 つの MPO-12 カセット (各 12 ファイバー) を使用すると、合計 72 ファイバーになります。クアッド LC フロント アダプターを備えた 6 つの MPO-24 カセット (それぞれ 24 ファイバー) を使用すると、合計 144 ファイバーに達します。これは、標準の 1U LC デュプレックス パネルのファイバー密度の 6 倍です。 Glory Optics は、OM3、OM4、および OS2 ファイバー バリアントを備えた両方の構成を提供します。
Q: 高品質の MPO パネルからはどの程度の挿入損失を期待する必要がありますか?
A: IEC 61754-7 は、標準 MPO コネクタのコンプライアンス フロアを 0.5 dB 以下に設定しています。 US Conec MTP® コネクタを使用した高品質の MPO パネルは、0.35 dB 以下のバッチ平均を実現し、MTP Elite グレードでは 0.25 dB 以下に達します。 Glory Optics の工場データ (3D 干渉計、100% テスト済み) は、標準 MTP でバッチ平均 0.31 dB、MTP Elite で 0.22 dB を示しています。常に工場テストレポートを要求してください。- パネルのポートレベルの挿入損失データを提供できないサプライヤーは、測定された性能ではなく、IEC の仕様の下限に依存しています。
Q: ODF とファイバーパッチパネルの違いは何ですか?
A: ODF(光配線フレーム)は、フィールド スプライシングを使用した屋外のプラントおよび長距離ケーブル終端用に設計されています。{0}{1}{0}これは融着接続トレイとピグテールを収容する大型シャーシで、建物のエントリ ポイントや MDF での永久接続に適しています。 MPO ファイバー パッチ パネルは、構造化されたデータセンター内配線用の終端処理済みのプラグアンドプレイ ユニットです。-データセンター-。-導入がより速く(スプライシングなし)、高密度(1U あたり最大 144 本のファイバ)が可能で、頻繁な再パッチがサポートされています。-データセンターの行-レベルおよびラック-レベルのインフラストラクチャの場合、MPO パッチ パネルは正しい選択です。 ODF は、外部のプラントおよび建物のバックボーンの役割を果たします。{16}}
Q: 注文ごとに RoHS および CE テストレポートを提供しますか?
A: はい。 Glory Optics MPO パッチ パネルのすべての注文に含まれる標準文書には、工場挿入損失テスト レポート (ポートごと、3D 干渉法)、RoHS 3 (EU 2015/863) 準拠宣言、および CE 準拠宣言が含まれます。 REACH SVHC ステートメントおよび ISO 9001:2015 証明書 (証明書番号付き) は、OEM 顧客および調達監査要件のリクエストに応じて入手できます。 EN 60332-3-24 に準拠した LSZH 材料認証は、欧州の通信事業者および政府による導入に利用可能です。
Q: カスタム構成の最小注文数量はいくらですか?
A: カスタム MPO パッチ パネル構成の最小注文数量は 10 ユニットです。カスタム ポート数、アダプター タイプの変更、色分けなどの標準的なハウジングの変更には、NRE (非定期エンジニアリング) 料金はかかりません。- OEM プライベート ラベル パッケージ(カスタム ブランド、レーザー彫刻されたフェイスプレート)も 10 個の MOQ から始まります。-カスタム構成のリードタイムは 10 ~ 14 営業日です。


