您的光纤测试仪已准备好应对800G及更高标准了吗?
数据中心正快速向 800G 和 1.6 T 网络速率迁移,以支撑高性能 AI 工作负载,而超大规模用户已在为 3.2T 做准备。这些高级应用依赖多纤芯连接技术,包括传统 MPO 连接器和超小型(VSFF) 连接器。为确保您的链路能够支持这类应用,您需要一台经得起考验的光纤测试仪。。

800G、1.6T和3.2T依赖多点连接
随着信号传输技术从每通道 100 Gb/s 向 200 Gb/s 乃至 400 Gb/s 演进,数据中心正采用经济高效的并行单模光纤应用来支撑不断攀升的速率需求。目前,100 Gb/s 通道速率支持 8 芯光纤实现 400G(4 芯发送 + 4 芯接收,各 100 Gb/s)以及 16 芯光纤实现 800G(8 芯发送 + 8 芯接收,各 100 Gb/s)。即将发布的 IEEE 802.3dj 标准将进一步推动这一趋势,采用 200 Gb/s 通道速率,支持 8 芯光纤实现 800G 和 16 芯光纤实现 1.6T。未来,随着 400 Gb/s 通道速率 的开发,相同的 8 芯和 16 芯光纤架构将能够支持 1.6T 及 3.2T 的应用。
此类高速链路主要使用 MPO-12 和 MPO-16 连接器,而 MPO-24 也常被用于通过支持 3 组 8 芯光纤连接 来简化基础设施。这些单模 MPO 连接器采用 斜角物理接触(APC) 端面,其 8 度斜角 可将反射光引导至包层中,从而显著减少光纤纤芯内的反射。

数据中心中用于 800G 及更高速度 的并行光应用,通常采用 MPO-12、MPO-16 和 MPO-24 连接器来支持。
为了管理密度和节省空间,许多数据中心也开始采用VSFF(超小型) MPO连接器。其中,US Conec 推出的 MMC 连接器是一种 VSFF MPO 连接器,在单模并行光应用中正迅速普及。其垂直堆叠设计可提供传统 MPO 连接器三倍的密度。

像MMC-16和MMC-24这样的VSFF多纤维连接器正在获得市场支持,以节省超高密度数据中心环境的空间。
如何确保MPO链路完整性
测量插入损耗和链路长度的光纤认证测试,是验证您安装的多光纤链路是否符合设计规范并支持预期应用的唯一权威方式。认证测试对于获得电缆保修、验证安装质量以及为未来故障排查建立性能基准也至关重要。
为了准确测量光纤链路,测试必须计入链路首尾两个连接器的损耗。由于连接器损耗是以成对插接(mated pair) 方式计算,因此需要使用测试参考跳线(TRCs) 将测试仪连接到被测链路两端的连接器上。在测试之前,必须对测试仪进行校准,以归零(reference out) 测试参考跳线的损耗。行业标准推荐采用 1 跳线参考法,因为该方法同时计入了链路两端连接器的损耗,并提供最小的测量不确定性。
极性验证——即确保发射端(Tx)与正确的接收端(Rx)对准——对于成功的数据传输同样至关重要。在多光纤环境中,极性的复杂性显著增加,因为多个发射和接收光纤必须通过不同类型的带针脚(pinned)和不带针脚(unpinned)连接器接口,在多个链路段落之间实现精确对准。
同样重要的还有检测。受污染的光纤端面是导致链路故障的主要原因之一。在多光纤阵列中,污染物很容易在不同光纤之间迁移,造成信号损耗和反射,进而降低性能,甚至可能损坏昂贵的交换机和服务器的端口。每个多光纤连接器——包括测试参考跳线(TRCs)上的连接器以及刚从密封袋中取出的工厂端接连接器——在插接之前,都应对其进行污垢、划痕及其他端面缺陷的检测,并在必要时进行清洁。
必备的MPO测试功能
面对超低损耗预算、不断攀升的光纤芯数、多样化的光纤数量与连接方式,以及熟练技术人员的短缺,行业已无法继续依赖传统的 MPO 测试仪。市面上许多第一代和第二代多光纤测试仪,已难以应对当今复杂的并行光架构需求。
为了确保你的测试器准备好支持800G及更高,请关注以下第三代测试仪的功能:
- 原生支持有针脚和无针脚连接器:为实现推荐的 1 跳线参考法 并全面支持各种多光纤架构,您的测试仪和测试参考跳线(TRCs)应原生支持所有常见 MPO 及 VSFF 连接器类型,包括带针脚和不带针脚版本。
- 真正的1跳线参考:测试仪端口和TRC(测试参考跳线)与被测链路的连接器类型匹配,可实现真正的1跳线参考设置,从而进行更快、更准确的测试。而老式测试仪通常需要采用繁琐的3跳线参考法,涉及分支跳线和替换跳线,这会增加出错的可能性。
- 自动极性验证:在复杂的多芯光纤链路上手动极性检查很容易出错。选择一个测试时能自动验证MPO极性的测试仪。
- 直观的界面:为了应对劳动力短缺,测试仪的界面应足够简单,任何技术人员都能准确使用——从选择应用程序、使用正确的适配器和TRC,到设置参考并运行测试。
- 快速测试和保存时间:在大型项目中,每一秒都至关重要。快速的测试与保存时间(大约1秒)可以显著缩短整体测试时间。每次测试多花5秒,就相当于在一个5000链接的项目中多花了一整天的劳动。
- 集成支持APC端面检测:由于对链路及测试参考跳线(TRC)上的每个光纤连接器进行端面检测必不可少,因此集成式检测摄像头能够显著节省时间。请确保该摄像头配备APC探头端头,以正确对焦单模多光纤端面。
- 内置视觉故障定位器(VFL):内置的VFL使技术人员能够快速检查连通性,或在无需切换工具的情况下发现断裂、弯曲和不良接头。
CertiFiber™ Max:MPO测试的全新标杆
为了满足现代高密度数据中心环境的需求,Fluke Networks 推出了 CertiFiber™ Max——业界首款专为当今单模并行光学应用支持的多光纤架构全谱系设计的 MPO 认证测试器。
CertiFiber™ Max 基于模块化 Versiv™ 平台构建,原生支持带针脚与不带针脚的 MPO-12、MPO-16 及 MPO-24 连接器,以及 16 芯和 24 芯 MMC 连接器。通过免工具可更换的 UniPort™ 适配器及配套的测试参考跳线(TRC),CertiFiber Max 可实现真正的 1 跳线参考法,在 1310 nm 和 1550 nm 两个波长上完成精确的插入损耗和长度测量。
CertiFiber Max 提供最快的测试和保存时间,仅需1秒。它自动验证复杂的多光纤极性,内置VFL,并与Fluke Networks的FiberInspector™ Ultra摄像头集成,便于检查。它采用直观易用的界面,配备集合参考向导,提供逐步的彩色编码动画以防止错误。CertiFiber Max 甚至会追踪您使用TRCs进行的测试次数,以确保受污染或降解的TRC不会影响您的结果,同时还会记录自设定参考以来的经过时间,以确保您满足客户的需求。
最后,集成的Wi-Fi连接允许您直接将CertiFiber Max的结果上传到LinkWare™ Live。这项基于云的管理服务通过远程配置测试参数和电缆ID、分配项目、跟踪测试员状态、上传和整合多个测试者的测试结果,以及生成专业认证报告,简化了测试流程。
在测试800G及更高频段时,CertiFiber Max不仅准备好了,更是一个新的基准测试。