Может ли кабель MPO-MPO поддерживать 100G?
Да. Краткий ответ готов.
Но если вы все еще здесь, за этим простым «да» скрывается гораздо больше.

100GBASE-SR4 штука
Таким образом, 100G через MPO работает через что-то под названием 100GBASE-SR4. Часть SR4 означает короткую дистанцию, 4 полосы движения. У вас скорость 25 Гбит/с на каждой полосе. Четыре полосы передают, четыре полосы принимают. Всего 8 волокон выполняют реальную работу.
Хотя вот это немного раздражает. Большинство людей выбирают 12-волоконный кабель MPO, потому что это обычное явление в цепочке поставок. В итоге вы получаете 4 волокна, которые просто сидят и ничего не делают. Для большинства установок это не имеет большого значения, но некоторых моих знакомых инженеров это беспокоит.
Существуют также 24-волоконные кабели MPO. Излишество для базовых 100G, но они имеют смысл, если вы планируете в будущем перейти на 200G или 400G.
Ограничения по расстоянию
OM3 доставит вас на 70 метров.
OM4 увеличивает это расстояние до 100 метров.
OM5 также достигает 100 метров, но добавляет поддержку длины волны SWDM, что важно для определенных сценариев с высокой-плотностью. Честно говоря, большинство людей просто придерживаются OM4.
Одиночный-режим — совсем другое дело. Оптика PSM4 на одномодовом MPO может достигать 500 метров. Это необходимо некоторым центрам обработки данных. Магистральные соединения кампуса между зданиями. Что-то в этом роде. Правда, стоимость значительно возрастает.

Полярность
Этот раздел может быть отдельной статьей. Проблемы с полярностью стали причиной большего количества-ночных сеансов устранения неполадок, чем хотелось бы признать.
Тип-A: включение-выключение. По сути, прямо насквозь. Тип-B: клавиша вверх на одном конце, клавиша вниз на другом. Этот меняет положение волокон. Тип-C имеет внутренний переворот пары, происходящий внутри самого кабеля.
Неправильно измените полярность, и ссылка просто не появится. Оптика в порядке. Кабели сами по себе проходят проверку нормально. На бумаге все выглядит хорошо. Но передающее волокно на одном конце не касается приемного волокна на другом конце. Классическая ошибка. Такое случается даже с опытными техническими специалистами, когда они спешат.
Стандарты IEEE и TIA содержат конкретные рекомендации по этому поводу. TIA-568 Методы A, B и C соответствуют этим типам кабелей. Смешивание методов в одном канале без понимания обратных точек создает проблемы.
Краткое замечание о гендере
МужскойРазъемы МПОимеют торчащие направляющие штифты. У женских есть дырочки. Достаточно просто.
Магистральные кабели обычно имеют гнездовое-гнездовое гнездо. Патч-корды обычно бывают «папа» на одном конце и «мама» на другом. Когда вы спариваете самца с самкой, булавки точно выравнивают волокна. Два самца вместе не сработают. Двум женщинам требуется переходник или перемычка с вилкой-папа между ними.

Цифры, которые действительно имеют значение
Вносимые потери должны оставаться ниже 0,35 дБ на сопряженную пару для каналов 100G. Некоторые производители указывают более жесткие требования — 0,25 дБ. Бюджет потерь каналов IEEE предполагает определенные значения, и если ваши разъемы превышают эти пределы, вы начинаете съедать свою прибыль.
Минимальные обратные потери составляют 20 дБ для многомодовых приложений.
Геометрия торцевой-грани здесь имеет решающее значение. Поверхность наконечника требует определенного радиуса кривизны, выступа волокна и смещения вершины. Все это измеряется во время производства. Загрязненная поверхность разъема все портит. Одна пылинка может рассеять достаточно света, чтобы вызвать битовые ошибки.
МЭК 61300-3-35 охватывает критерии проверки. Зоны классов A, B, C, D на сердцевине и оболочке волокна. Любой дефект в основной зоне, по сути, является состоянием отказа.
Варианты разъемов
MPO-12 отлично справляется с током 100G.
MPO-24 становится все более распространенным с появлением 200G и 400G.
MPO-16 и MPO-32 существуют для конкретных приложений с высокой плотностью размещения. Вариант с 32 волокнами особенно важен для развертываний 400G-DR4 и 800G, где требуется больше параллельных линий.

Детали конструкции кабеля
Номиналы оболочки имеют значение в зависимости от того, где проходит кабель. LSZH для помещений, требующих низкого дымообразования. Пленум- рассчитан на помещения для кондиционирования воздуха в Северной Америке. Подступенок- рассчитан на вертикальные пролеты между этажами.
Радиус изгиба обычно в 10 раз превышает внешний диаметр кабеля во время установки, а после установки и без натяжения он расслабляется примерно в 15 раз. Нарушив это правило, вы рискуете потерять макроизгиб. Волокно физически изгибается слишком резко, и свет выходит из сердцевины. Видел, как это происходило в ситуациях с плотной прокладкой кабелей, когда кто-то слишком агрессивно затягивал ремни-липучки.
Конфигурации прорывов также заслуживают упоминания. Дуплексные коммутационные панели MPO-к-LC позволяют подключать порты коммутатора 100G к более старому оборудованию на базе SFP- 10G или 25G. Коммутаторы MPO-к-SN и MPO-к-MDC предназначены для новых приложений с очень-коротким-доступом внутри стоек.
Реальный мир
Циклическое изменение температуры со временем влияет на производительность разъема. Материалы расширяются и сжимаются. Повторяющиеся циклы сочленения изнашивают поверхность наконечника. Большинство производителей рассчитывают свои разъемы минимум на 200-500 циклов соединения.
Для критически важных каналов-некоторые операторы проверяют каждый кабель перед развертыванием. Кривые-рефлектометра во временной области, вносимые потери на рабочих длинах волн, визуальный осмотр торцевой-лицевой стороны. Это занимает больше времени. Стоит дороже. Но обнаружение дефектного разъема до того, как он будет запущен, лучше, чем устранение неполадок, связанных с нестабильным соединением в 2 часа ночи.
Ответ остается да. MPO-MPO абсолютно поддерживает 100G. Чтобы он надежно работал в производстве, необходимо обратить внимание на приведенные выше детали.