
マルチモード ファイバーに関するほとんどの記事は、OM グレード - OM3、OM4、または OM5 で終わります。しかし、実際にケーブルを注文する段階になると、グレードは長い仕様の 1 行に過ぎません。ジャケットの評価は?しっかりとした-バッファリングされたチューブですか、それとも緩い-チューブですか?シンプレックス、デュプレックス、または 24 ファイバー トランク? UPC または APC ポリッシュ?テストレポートではどのような挿入損失制限を受け入れますか?サプライヤーは Telcordia 規格または IEC 規格のどちらに対して認証を行う必要がありますか?
このガイドでは、OM の比較記事に記載されていない点、つまりマルチモード光ファイバー ケーブルの物理的な構造、実際に購入できるフォーム ファクター、信頼性の高いケーブルと安価なケーブルを分ける調達仕様に焦点を当てています。{0} OM グレード自体を比較する必要がある場合、またはリンク距離を計画する必要がある場合は、次のガイドを参照してください。OM1 対 OM2 対 OM3 対 OM4 対 OM5そしてイーサネット速度によるマルチモードファイバーの距離制限.
マルチモード光ファイバーケーブルの内部には何が入っていますか?
「マルチモード ファイバー」は、ケーブルの中心にある 125 μm のガラスより線です。 「マルチモード光ファイバー ケーブル」とは、存続可能、設置可能、接続可能にするために、すべてがその素線の周りに巻き付けられたものです。この 2 つの用語は同じ意味で使用されることがよくありますが、調達時にはまったく異なる製品です。
一般的なマルチモード パッチ ケーブルは、内部から以下のもので構成されています。
- コア(50μm)- は、段階的な屈折率プロファイルを生成するためにドープされた、光を運ぶガラス領域です。{{1}
- クラッド (125 μm)- は、光をコアに閉じ込める屈折率の低い外側ガラス層です。
- 一次コーティング (通常は 245 または 250 µm)- の柔らかいアクリレート層が描画中に適用され、裸のガラスを保護します。
- 緩衝液(900 µm の緻密な-緩衝液またはゲル-が充填されたルース チューブ)- 最初の機械的保護層。
- 戦力メンバー- 屋内パッチコード用のアラミド糸 (ケブラー)、屋外ケーブル用のグラスファイバーロッド、またはスチール。
- ジャケット- は、設置環境向けに評価された最外層です。
タイトな-バッファ付きチューブ構造とルーズな-チューブ構造の選択により、柔軟性、引っ張り張力、最小曲げ半径、ファイバ数、終端方法など、下流でのほぼすべての決定が決まります。-当社の内訳緩いチューブ vs しっかりとバッファリングされた光ファイバー ケーブル-各構築が勝った場合をカバーします。

購入できるマルチモード光ファイバーケーブルのフォームファクター
「マルチモード ファイバー」には、およそ 7 つの異なる製品ファミリーがあります。調達エラーのほとんどは、プロジェクトで完全に間違ったファミリーを指定した場合に発生します。-データセンターで終端済みの MPO トランクが必要な場合に二重パッチ コードを購入したり、建物の外側を横切るパス用の屋内ケーブルを購入したりする場合です。-
単信および二重パッチコード
最小かつ最も一般的な製品です。 1.6 ~ 3.0 mm のジャケット内に 1 つまたは 2 つのファイバが入っており、LC、SC、ST、または FC コネクタで終端されています。標準の長さは 0.5 m ~ 10 m で、--市販されており、特注でそれより長いカットも可能です。データセンター内の-スイッチ-スイッチとスイッチ--スイッチ SR-) のほぼすべてのサーバーでは、二重 LC パッチ コードが使用されています。利用可能な構成は次のとおりです。マルチモードファイバーパッチコードページ。
MPO/MTP幹線ケーブル
永久または半永久のマルチファイバー バックボーン。通常、1 つのジャケットに 12、24、48、または 72 本のファイバーが入っています。- -両端の事前終端処理された MPO/MTP コネクタによりフィールド終端が完全に削除されます - トランクを引き出し、両端をカセットに差し込むだけで完了です。トランクは、現代のデータセンターにおける構造化ケーブル配線のバックボーンであり、40G または 100G の並列光ファイバーを実行するあらゆる環境を支配します。見るマルチモード MPO/MTP トランク ケーブル構成.
MPO ブレークアウト (ハーネス) ケーブル
一方の端にある単一の MPO/MTP が、もう一方の端にある複数のデュプレックス LC ペアにファンアウトされます。古典的なアプリケーションでは、40G QSFP+ SR4 ポートを 4 つの 10G SFP+ SR リンクに変換するか、100G QSFP28 SR4 ポートを 4 つの 25G SFP28 ポートに変換します。ここでは極性 (タイプ A、B、または C) が重要です - が間違った極性を取得すると、リンクは光を通過できません。のMPO ブレークアウト ケーブルオプションには、さまざまなトランシーバー規格に対応する 8 ファイバー バージョンと 12 ファイバー バージョンの両方が含まれます。
おさげ
一方の端は工場出荷時にコネクタで終端されています。-もう 1 つは裸のファイバで、スプライス トレイ内の屋外または配線ケーブルに融着接続することを目的としています。{1}ピグテールは、FTTH キャビネットの作業や、事前に終端処理されたケーブルを電線管に通すことが現実的ではない屋外から屋内への移行部分で大部分を占めています。-
配電およびブレークアウト (屋内) ケーブル
屋内ライザー、プレナム、または一般的な建物の配電用に設計された、1 つのジャケットに 12、24、48 本以上のファイバーを備えたマルチファイバー ケーブル - - 6。-。配電ケーブルはサブユニット-でまとめられており、コンパクトです。ブレークアウト ケーブルは各ファイバーを独自の 2 mm サブユニット ジャケットで包み、個々のファイバーを直接終端できます。
屋内/屋外および屋外ケーブル
屋外でのマルチモードの実行はますます稀になってきていますが(キャンパスのバックボーンは大部分がシングルモードに移行しています)、短い建物間のリンクでは依然として存在しています。-確認すべき仕様: 防水-(ゲル-充填または防水-テープ)、耐紫外線性ジャケット、-動作温度範囲(通常 -40 度から +70 度)、直接埋められた場合のげっ歯類保護-。
外装ケーブル
ケーブル コアの周囲に巻かれたスパイラル鋼またはアルミニウムのインターロック アーマー。人の往来が多い上げ床の下、産業環境、またはげっ歯類が既知の問題である場所で、柔軟性よりも機械的保護が優先される場合に使用されます。-。外装ケーブルはより重く、より堅く、最小曲げ半径はより大きくなります。

ジャケットの評価: OFNR、OFNP、LSZH、およびフレンズの実際の意味
ジャケットの評価は、最も一般的な調達ミスの 1 つです。各評価は品質の選択ではなく、コードへの準拠要件であるためです。間違った評価を購入すると、建築検査に不合格となり、完全な取り消しが強制される可能性があります。-
| 評価 | 標準 | どこで使用されるか | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| オフ/オフ | NFPA 70 (NEC) 第 770 条 | 汎用-屋内、単一フロアでの走行- | ライザーまたはプレナムでは使用できません |
| OFNR | NFPA70 | -床(蹴上げ)間の垂直方向 | UL 1666 テストに基づいて自己消火する必要があります- |
| OFNP | NFPA70 | 空気処理プレナム スペース- | NFPA 262 (シュタイナー トンネル) テストに合格する必要があります。 HVAC リターンパスの吊り天井より上に必要 |
| LSZH | IEC 60332-1、IEC 61034 | 厳しい煙要件を伴うヨーロッパの施設、交通機関、海洋、データセンター | ハロゲン{{0}}フリー。火災時の毒性が低い |
| OFCR / OFCP | NFPA70 | OFNR/OFNPと同じですが、導電性金属部材を使用しています | 外装ケーブルまたはメッセンジャーケーブルに使用されます。 |
指定する前にローカル コードを確認してください。北米のプロジェクトでは、ほとんどの場合、OFNR または OFNP が必要です。ヨーロッパおよびアジア太平洋地域のプロジェクトでは通常、LSZH が必要です。ハイパースケール データセンターでは、多くの場合、両方北米の燃焼定格と LSZH 特性 - この組み合わせは一般的なカスタム仕様品であるため、早めにサプライヤーに確認してください。-
端面研磨: PC と UPC がマルチモードで主流であり、APC がまれである理由
マルチモード コネクタ フェルールの研磨された端面は、後方反射と挿入損失を直接決定します。{0} 3 つの研磨スタイルが存在します。
- PC (物理的接触)- はわずかにドーム状で、リターンロスは約 -40 dB です。大幅に置き換えられました。
- UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト)- より正確なドーム、約 -50 dB 以上のリターン ロス。現在のマルチモード パッチ コードおよびコネクタの標準。
- APC (角度付き物理的接触)- 8 度の角度を付けた端面、-60 dB 以上のリターンロス。シングルモード FTTH/CATV の標準-。
APC がマルチモードで使用されることは、単純な理由の 1 つです。マルチモード システムでは、シングルモード CATV やコヒーレント システムの狭線幅レーザーよりも後方反射の影響がはるかに低い強度変調 VCSEL 送信機が使用されています。{{0}{1}{2}{3}}わずかなリターンロスの改善では、コストの上昇と APC に必要な極性の厳密な一致が正当化されません。ほぼすべてのマルチモード パッチ コードは UPC として出荷されます。例外は、特定のアーキテクチャで使用される一部の高密度 MPO-APC アセンブリです。- を参照SC/APC光ファイバーケーブル完全な PC、UPC、APC の比較については。
マルチモード光ファイバーケーブルの構造 部品番号
ほとんどのケーブル サプライヤーは、完全な仕様を部品番号にエンコードしています。コードの読み方を学ぶと、RFQ をやり取りする時間を節約できます。--一般的な部品番号は次のようになります。
例: LC/UPC-LC/UPC-DX-OM4-2.0mm-LSZH-3M
- LC/UPC – LC/UPC両端に - 個のコネクタ、ポリッシュタイプ。
- DX- デュプレックス (2- ファイバー)。その他のコード: SX シンプレックス、MPO アセンブリの場合は 8F または 12F。
- OM4- 繊維グレード。
- 2.0mm各サブユニットの外径 - (共通値: 0.9 mm ピグテール、1.6 mm スリム パッチ、2.0 mm および 3.0 mm 標準パッチ)。
- LSZH- ジャケットの素材/評価。
- 3M- メートルの長さ。
MPO アセンブリの場合、コードはファイバ数 (8/12/16/24)、極性 (タイプ A/B/C)、ピンの有無 (オス/メス)、およびフェルールの研磨 (UPC または APC) を含むように拡張されます。
例: MTP12-F/UPC-MTP12-F/UPC-TypeB-OM4-LSZH-10M
調達仕様書を作成するときは、各要素を明示的にリストします。あいまいさ -、たとえば、MPO トランクの極性の省略 - は、返送の最も一般的な原因です。
調達仕様書: データシートとテストレポートに何を要求するか
光学仕様
- 嵌合ペアあたりの挿入損失:標準 LC/UPC の場合、通常 0.30 dB 以下、最大 0.50 dB 以下。低損失-の場合は 0.20 dB 以下、超低損失アセンブリの場合は 0.12 dB 以下です。--。
- リターンロス:マルチモード UPC の場合は 35 dB 以上。
- ファイバーグレード認証:OM3/OM4/OM5 定格および基礎となる TIA-492 または IEC 60793-2-10 規格。
挿入損失とリターンロスの違いは、使用時の故障の仕方が異なるため重要です。- 挿入損失が高いと受信機の電力が不足し、リターン反射が大きいとレーザーが不安定になります。より深い治療は、挿入損失とリターンロスRFQ を書く前に読む価値があります。
機械仕様
- 最小曲げ半径:通常、負荷時は外径の 10 倍、無負荷時は 6 倍になります。曲げの影響を受けにくいマルチモード ファイバーにより、より緻密な配線が可能になります。{3}
- 引張荷重:短期(設置中)と長期(運用中)-。屋内パッチコードの短期定格は通常 50 N です。-屋外ケーブルは600N以上。
- 耐衝撃性:N/cmで測定されます。高床の下またはラックの後ろのケーブルにとって重要です。
- 動作温度:屋内では -20 度から +70 度。屋外では−40度から+70度。
コネクタ仕様
- フェルール材質:ジルコニア セラミックは、マルチモード LC、SC、ST、および FC の業界標準です。
- 端面の形状:IEC 61755-3 で定義された頂点オフセット、曲率半径、繊維高さ -。
- 嵌合耐久性:通常、コネクタ フェルールの交換が必要になるまでに 500 ~ 1000 サイクルかかります。
求める価値のある品質認証
- テルコーディア GR-326-CORE- の単一-ファイバー コネクタの信頼性(主に LC、SC、FC、ST に適用されます)。
- Telcordia GR-1435-CORE- マルチ- ファイバー コネクタの信頼性(MPO/MTP)。
- IEC 61753-1- パッシブ光ファイバー コンポーネントのパフォーマンス。
- RoHS、リーチ- EU 市場向けの重要なコンプライアンス。
- UL リスト北米市場向けの - 炎評価検証。
テストレポートの要件
運用トラフィックを伝送するリンクについては、-バッチごとの概要 - ではなく、-アセンブリごとのテスト レポート - を要求します。レポートには以下を含める必要があります。
- 挿入損失は 850 nm および 1300 nm (マルチモード) で測定されました。
- 同じ波長で測定されたリターンロス。
- 各コネクタの端面検査画像 (IEC 61300-3-35 に準拠)。
- 視覚的な連続性の検証。
- 演算子と日付スタンプ。
工場内では、信頼できるサプライヤーが、DIMI 独自の文書化された終了、研磨、3 段階の検査ワークフロー - - に従います。光ファイバーケーブルの組み立て工程概要は、ケーブル アセンブリの典型的なベスト プラクティスです。

タイトな-バッファリングされたチューブとルーズな-チューブ: 適切な構造の選択
マルチモード ケーブルの構造は 2 つのファミリーに明確に分かれており、互換性はありません。
| 財産 | タイトな-バッファリング | 緩い-チューブ |
|---|---|---|
| バッファ | 900 µm 熱可塑性プラスチック、コーティングに接着 | 2~3 mm のチューブ、繊維はゲルまたは乾燥水に浮く-ブロック |
| 終了 | コネクタによる直接終端 | 通常はピグテールに接続されます |
| 最高の環境 | 屋内、パッチパネル、機器室 | 屋外、直接埋設、空中、過酷な温度 |
| 繊維数 | 通常は 24 本以下のファイバー | 最大数百のファイバー |
| クラッシュ/フレックス | 柔軟性があり、曲げ半径が小さい | より硬く、より大きな曲げ半径 |
| メートルあたりのコスト | より高い | 繊維数が多い場合は低くなります |
タイトなバッファリングは、ほぼすべての屋内マルチモード アプリケーションにとって正しい答えです。-すべての標準的なパッチ コード、ライザー、プレナム ケーブルがこの構造を使用しています。緩い-チューブは、屋外でのランニング、空中スパン、-繊維数の多い-バックボーンには最適です。スプライス クロージャを介して 1 つのチャネル内でそれらを混合することは、屋外から屋内への移行では通常の方法です。{7}}-調達代替品としてそれらを混合することはできません。
-終了前と現場で終了-: コスト-と-柔軟性のトレードオフ-
最新のデータセンターのケーブル配線では、事前に終端処理された工場アセンブリとフィールド-のケーブル配線のどちらを選択するかは、基本的に事前に終端処理された - を優先して決定されます。ただし、それは正当な理由がある場合に限られます。
-終端処理済みのケーブル(工場で研磨され、工場で-テストされ、テスト レポートが付属して出荷されます)は、一貫した挿入損失を実現し、現場での研磨スキルのばらつきを排除し、設置時間を大幅に短縮します。トレードオフは長さの精度です。アセンブリは固定長に構築されるため、注文前にケーブル経路を正確に測定する必要があります。
-現場終端ケーブル(現場でのコネクタのバルク ケーブルへの機械的または融着接続)は、長さの柔軟性を維持します -。正確な配線が不確実な場合の改修に役立ちます -。ただし、オペレータのスキルが変動し、設置に時間がかかり、保証の負担が設置者に移ります。最新のマルチモード データセンターの導入では、両端にカセットを備えた事前に終端された MPO トランクがデフォルトになっています。-
マルチモード ケーブル仕様に関するよくある質問
Q: 曲げに敏感でないマルチモード ファイバーを指定する価値はありますか?{0}
A: 高密度パッチ フィールド、高床配線、パネル ヒンジや狭いコーナーを通ってケーブルが配線される設置の場合は、可能です。-曲げに鈍感なマルチモード ファイバ(BIMMF とも呼ばれ、一部のベンダーでは OM3+ または OM4+ として販売されている)は、測定可能な損失の増加なしに標準マルチモードの約半分の曲げ半径に耐えます。コストプレミアムは控えめです。直線の導管経路で配線されるバックボーン幹線の場合、利点は小さくなります。
Q: マルチモード パッチ コードのジャケット直径は 2.0 mm または 3.0 mm にする必要がありますか?
A: 屋内パッチ コードの歴史的デフォルトは 3.0 mm. 2.0 mm であり、高密度データセンターのパッチ フィールドでは 1.6 mm の「スリム」パッチ コードも普及しています。-LC デュプレックス カセットによりきれいに梱包され、エアフローが向上するためです。-機械的な堅牢性は若干低いため、頻繁に再構成が行われるクロスコネクトでは 3.0 mm が一般的です。-
Q: マルチモード ケーブルには APC ポリッシュが必要ですか?
A: ほとんどありません。マルチモード システムは、後方反射に十分耐える VCSEL トランスミッタを使用しており、標準の UPC 研磨により十分以上のリターン ロス マージンが得られます。- APC はコストと極性マッチングの複雑さを追加しますが、測定可能なメリットはありません。{3}唯一の一般的な例外は、特定の高密度アーキテクチャ用のニッチな MPO-APC アセンブリです。-
Q: マルチモード パッチ コードはどのくらいの期間、既製品として注文できますか?{0}{1}}
A: ほとんどのサプライヤーは、標準二重 LC-LC OM3 および OM4 パッチ コードを 0.5 m から 10 m まで 0.5 m 刻みで在庫しています。 10 m を超える長さは通常、受注生産となります。-- MPO トランクの場合、在庫範囲は狭くなります。 5mを超えるものはほぼすべてカスタムです。
Q: マルチモード コネクタにおける「低損失」と「超低損失」とは何を意味しますか?
A: 標準 LC/UPC: 代表的な嵌合損失は 0.30 dB 以下です。低損失:-: 0.20 dB 以下。超低-損失-: 0.12 dB 以下。この違いは、複数の接続ポイントを持つ 40G/100G/400G チャネルで最も重要であり、節約された損失が 0.1 dB ごとにサポートされる距離が直接延長されます。
Q: マルチモード ケーブルにカスタム印刷されたラベルを注文できますか?{0}}
A: はい。- ほとんどのケーブル アセンブリ サプライヤーは、カスタムの資産タグ、ポート番号、またはプロジェクト コードを使用した熱収縮ラベルを提供しています。-注文時にラベルの形式、フォント サイズ、および配置 (通常は各コネクタから 10 cm) を指定します。工場でのラベル貼り付けは、キャビネットでのラベル貼り付けよりもはるかに安価で耐久性があります。
Q: マルチモード パッチ コードの一般的な保証は何ですか?
A: 製造上の欠陥に対する永久保証は、信頼できるサプライヤーにとって業界標準です。これには、現場での物理的損傷、汚染、過度の曲げは含まれません。-保証条件をよくお読みください。- 一部のサプライヤーは責任の上限をケーブルの交換価格に設定しています。これでは、運用環境で障害が発生したリンクのコストをカバーできない場合があります。
Q: 大量注文する前にサプライヤーのケーブル品質を確認するにはどうすればよいですか?
A: 大量購入を予定している正確な構成の少量のサンプル注文をリクエストしてください。校正された基準に対してベンチ上でテストします。OLTS で挿入損失を測定し、ORL メーターで反射損失を測定し、端面を検査します。現場での測定結果をサプライヤーのテストレポートと比較します。大幅な逸脱は、大量注文の品質に一貫性がないことを示す主な指標です。ウォークスルーは光ファイバーケーブル取り付けガイド.
結論
マルチモード ケーブルの議論ではファイバー グレードが最も注目されますが、ケーブルが実際にデータシートに記載されている通りの性能を発揮するかどうかは、構造と調達の仕様によって決まります。 OM グレードにより、帯域幅-距離の上限が決まります。ジャケットの評価によって建築検査に合格するかどうかが決まります。 100G リンクに十分なマージンがあるかどうかは、コネクタの研磨とペアごとの挿入損失によって決まります。{2}テスト レポートは、アセンブリを実稼働環境に接続する前に、アセンブリをどの程度信頼できるかを決定します。
有用な調達仕様には、これらの要素がすべて明示的にリストされています。有用なサプライヤーは、仕様の要求に一致するアセンブリごとのテスト レポートを提供します。-双方がそれぞれの役割を果たすと、マルチモード ファイバー ケーブルは、一度設置すれば - のことを忘れるようなインフラストラクチャ コンポーネントになります。これはまさにそうあるべきものです。