
Автор: Хейдън
Обяснение на превключващите кабели за MPO/MTP: 1×16–2×12, 1×24–3×8 и 2×12–3×8 архитектури за 400G/800G AI центрове за данни
Тъй като клъстерите за обучение с изкуствен интелект, GPU платовете и 400G/800G spine-leaf архитектурите продължават да се мащабират, традиционното свързване на влакна от точка-до-точка вече не е достатъчно.
Съвременните AI центрове за данни изискватсъвместимост с паралелна оптика, по-висока ефективност на влакната и гъвкави структурирани кабелни архитектури.
Това е мястото, където пач кабелите за преобразуване на MPO/MTP стават критични.
В това ръководство обясняваме:
Какво представляват пач кабелите за преобразуване на MPO/MTP
Защо те са от съществено значение в центровете за данни с изкуствен интелект
Разликите между архитектурите 1×16–2×12, 1×24–3×8 и 2×12–3×8
Как поддържат BASE-12 и BASE-24 структурно окабеляване
защоMPO/MTP кабели за преобразуванеМатерия в AI центрове за данни
Центровете за данни с изкуствен интелект се разгръщат силно:
400G QSFP-DD SR8
200G QSFP56 SR4
100G QSFP28 SR4
40G QSFP+ SR4
Топологии на листа с-висока плътност-на гърба
Тези оптични модули използватпаралелни предавателни ленти (множество Tx/Rx канали)вместо дуплексно влакно.
Тъй като мрежите мигрират от 40G → 100G → 200G → 400G → 800G, ефективното използване на ядрото на влакното се превръща в приоритет на дизайна.
Пач кабелите за преобразуване на MPO/MTP позволяват на операторите да:
Увеличете максимално използването на влакна в рамките на магистралните системи
Поддържа внедрявания със смесени{0}}скорости
Активиране на поетапни мрежови надстройки
Поддържайте съвместимост с BASE-12 и BASE-24 архитектури
Избягвайте скъпата подмяна на багажника
За AI инфраструктура, където плътността на портовете и мащабирането на честотната лента са постоянни изисквания, модулите за преобразуване осигуряват архитектурна гъвкавост.
Какво представляват кабелите за преобразуване на MPO/MTP?
За разлика от стандартните магистрални или прекъсващи кабели, кабелите за преобразуване на MPO/MTP преразпределят броя на влакната между различни конфигурации на конектори.
Те обикновено се категоризират като:
Пач кабели от MPO/MTP към MPO/MTP
MPO/MTP пробивни пач кабели
Пач кабели за преобразуване на MPO/MTP (преразпределение на броя на влакната)
Тази статия се фокусира конкретно върху структурите за преобразуване, които все по-често се използват при внедряването на AI центрове за данни.
01. MPO/MTP – 2×MPO/MTP пач кабел (1×16 до 2×12)
Структура

Един край: 1 × 16-влакнен MPO/MTP конектор
Друг край: 2 × 12-влакнести MPO/MTP конектора
Типично приложение

Тази архитектура е широко разпространена в:
400G QSFP-DD SR8 среди
Хибридни 200G/400G мрежи за центрове за данни
Слоеве за агрегиране на AI клъстери
400G SR8 модул работи с:
8 предавателни влакна
8 получават влакна
Общо: 16 влакна
Преобразуването от 1×16 към 2×12 преразпределя 16-те активни влакна в двойни интерфейси от 12 влакна за интегриране в рамките на структурни кабелни системи.
Защо е важно
Поддържа BASE-16 и хибридни BASE-12 системи
Подобрява адаптивността на порта
Запазва инвестициите в магистрална инфраструктура
Позволява съвместното съществуване на множество интерфейсни стандарти
В платове с изкуствен интелект с висока-плътност тази структура помага да се поддържа гъвкавостта на архитектурата по време на фазите на миграция.
02. MPO/MTP – 3×MPO/MTP пач кабел (1×24 до 3×8)
Структура

Един край: 1 × 24-влакнен MPO/MTP конектор
Друг край: 3 × 8-влакнести MPO/MTP конектора
Тази конфигурация се използва предимно в BASE-24 структурни кабелни системи.
Сценарий на приложение 1: 40G / 100G структурно окабеляване

И двете:
40G QSFP+ SR4
100G QSFP28 SR4
Използвайте 4 паралелни двупосочни канала (4Tx + 4Rx=8 влакна).
Магистрала с 24 влакна може ефективно да бъде разделена на три интерфейса с 8 влакна.
Предимствата включват:
Пълно използване на 24-влакнести магистрални кабели
Намален неизползван отпадък от влакна
Подобрена скалируемост на слоя за агрегиране
Сценарий на приложение 2: 120G CXP до 40G QSFP+ SR4

120G CXP модул съдържа:
12 паралелни двупосочни канала
10G на канал
Всеки 40G QSFP+ SR4 модул използва:
4 канала
Следователно:
1 × 120G CXP=3 × 40G QSFP+ SR4
Пач кабелът за преобразуване 1 × 24 към 3 × 8 се подравнява перфектно с това разпределение на каналите.
Тази архитектура беше широко използвана в ранните HPC системи и остава актуална в наследени среди за надграждане.
03. 2×MPO/MTP – 3×MPO/MTP пач кабел (2×12 до 3×8)
Структура

Един край: 2 × 12-влакнести MPO/MTP конектора
Друг край: 3 × 8-влакнести MPO/MTP конектора
Това решение е предназначено за BASE-12 архитектури.
Сценарий на приложение 1: Миграция от 40G към 10G

В среди за миграция от 40G-към 10G:
Едната страна се свързва към три 40G QSFP+ SR4 модула
Противоположната страна се свързва чрез два монтажни модула MPO-LC
Поддържат се дванадесет 10G SFP+ SR модула
В рамките на магистрална система BASE-12 това позволява:
Постепенни надстройки на мрежата
Запазване на багажника
Преразпределение на канала без подмяна на гръбнака
Сценарий на приложение 2: 40G / 100G структурно окабеляване

Използване на кабел за преобразуване 2×12 към 3×8:
Три 40G или 100G модула могат да бъдат свързани помежду си
Ресурсите от влакна BASE-12 са напълно оптимизирани
Плътността на портовете е подобрена
Това е особено ценно в широкомащабни AI и облачни среди.
BASE-12 срещу BASE-24 срещу BASE-16: Защо изборът на архитектура има значение
AI центровете за данни вече са изправени пред смесени среди за внедряване:
| Архитектура | Типичен брой фибри | Общо приложение |
|---|---|---|
| БАЗА-12 | 12 влакна | 40G / 100G наследени системи |
| БАЗА-24 | 24 влакна | Агрегиране и разпределение с висока-плътност |
| БАЗА-16 | 16 влакна | 400G SR8 / паралелна оптика от следващо-генерация |
MPO модулите за преобразуване свързват тези архитектури без пълно препроектиране на инфраструктурата.
Основни технически съображения за кабели за преобразуване на MPO/MTP
За разлика от дуплексните LC пач кабели, много-влакнестите MPO/MTP модули изискват строг контрол на конфигурацията.
Съвпадение на мъжки срещу женски конектор
MPO конекторите се предлагат в:
Мъжки (с водещи щифтове)
Женски (без водещи щифтове)
Неправилното чифтосване ще предотврати физическото чифтосване.
Управление на поляритета (Тип A / B / C)
Неправилната конфигурация на полярността може да причини:
Tx/Rx несъответствие
Неизправност на връзката
Престой във високо{0}}скоростни AI тъкани
Прецизният дизайн на полярността е от решаващо значение за внедряването на 400G/800G.
Нарастващо търсене на решения за преобразуване на MPO в AI центрове за данни
Като приемане на:
400G QSFP-DD
800G OSFP
GPU клъстери с висока-плътност
Spine-Leaf архитектури
се ускорява в световен мащаб, търсенето нараства за:
Разтвори MPO-16
Магистрални системи BASE-24
Елитни MTP модули с ниски-загуби
Високо{0}}кабели за преобразуване
Системите със структурирани влакна вече трябва да поддържат гъвкаво преразпределение на каналите, за да се приспособят към растежа на AI трафика.
Преобразуващите MPO/MTP пач кабели се превръщат в основен компонент на мащабируемата архитектура на центъра за данни.
Защо да изберете Spring като ваш MPO/MTP производител
Като професионален производител на MPO/MTP, Spring предоставя:
Прецизно{0}}разработени модули за преобразуване
Ниска производителност при вмъкнати загуби
Висока стабилност на възвратните загуби
Строг контрол на полярността и конфигурацията на щифтовете
Персонализиран дизайн на архитектурата за брой влакна
Фабрично{0}}прекратени и напълно тествани решения
Нашите MPO модули са проектирани за хипермащабни AI центрове за данни, облачна инфраструктура и високо{0}}компютърни съоръжения.
Заключение
Пач кабелите за преобразуване на MPO/MTP са основни компоненти в модерните структурни кабелни системи за AI центрове за данни.
Те:
Подобрете използването на сърцевината на влакното
Активиране на плавна миграция на честотната лента
Поддържа BASE-12, BASE-24 и BASE-16 архитектури
Осигурете съвместимост с паралелни оптични модули
Тъй като AI инфраструктурата продължава да се разширява към 800G и отвъд, гъвкавите архитектури за преобразуване на MPO ще играят все по-важна роля.
Ако проектирате или надграждате AI център за данни, Spring може да предостави персонализирани решения за преобразуване на MPO/MTP, съобразени с вашата архитектура на структурно окабеляване.








