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◎ 40G(4x10G)、100G(4x25G)、100G(2x50G)、200G(8x25G)、200G(4x50G)、400G(8x50G)、800G(8x100G)に対応◎ マルチチャンネル並列伝送◎ 光ファイバーの直接接続または交差接続◎ ファイバー端の切断または研磨◎ OM1/OM2/OM3/OM4◎ GR-326、GR-468をご紹介します◎ 高効率
MTジャンパー(MTコネクタジャンパー)は、光モジュール内の内部または外部接続用に特別に設計された、高精度かつ短距離の光相互接続コンポーネントであり、低損失の並列信号伝送を可能にします。以下に詳細な技術解説を示します。コア定義とコアロールこれは、両端にMT(メカニカル・トランスファー)コネクタが予め取り付けられたコンパクトな光ジャンパーです。MTコネクタは、業界標準の高密度インターフェースです。主な機能は、光モジュール内(例えば、レーザーアレイ、フォトディテクタ、AWGチップをモジュールポートに接続するなど)またはモジュールと外部ファイバーアレイ間で、信頼性の高い並列光リンクを確立することです。1つのコネクタでマルチチャネル信号伝送をサポートし、スペースを最適化し、高速アプリケーションにおける位置合わせ精度を確保します。主要設計および構造コンポーネントMTコネクタ:精密加工されたV溝を備えた長方形フェルール(通常はセラミックジルコニアまたはLCPプラスチック製)で、ファイバーをしっかりと固定します。2本のガイドピンにより自己位置合わせが可能で、ミクロンレベルのコア位置決めを実現します。モジュール設計に応じて、オス(ガイドピン付き)またはメス(ガイドピン穴付き)の構成で、オス-オスまたはオス-メスの組み合わせで使用できます。光ファイバー:直線状に束ねられており、マルチモード(OM3/OM4/OM5、50/125μmまたは62.5/125μm)ファイバーとシングルモード(OS1/OS2、9/125μm)ファイバーの両方に対応しています。一般的なチャネル数は、モジュールの帯域幅要件に合わせて、12ファイバー、24ファイバー、または48ファイバーです。ケーブル構造:配線しやすいように、薄くて柔軟な被覆材(PVCまたはLSZHなど)で覆われた、短尺ケーブル(通常10~50mm、モジュール内部スペースに合わせて調整)。引張応力や曲げによる損傷に耐えるため、アラミド繊維またはガラス繊維で補強されています。端面処理:UPC(ウルトラ・フィジカル・コンタクト)またはAPC(アングルド・フィジカル・コンタクト)規格に準拠した研磨仕上げ。UPCはマルチモード(反射損失 >45 dB)およびシングルモード(反射損失 >55 dB)の標準規格であり、APC(反射損失 >60 dB)は低反射シングルモード用途に使用されます。重要なパフォーマンス特性低挿入損失:標準的な挿入損失は、マルチモードの場合チャネルあたり0.3 dB未満、シングルモードの場合チャネルあたり0.5 dB未満であり、チャネル間の均一性は0.2 dB未満で、すべてのパスで一貫した信号品質を保証します。機械的信頼性:ガイドピンにより、位置ずれのない繰り返し嵌合(1000回以上)が可能です。堅牢なフェルールとケーブル設計により、振動、温度変動(-40℃~+85℃)、モジュール組立時の応力に耐えます。高密度:コンパクトなMTコネクタのフットプリント(例:24ファイバーMTフェルール:約6.4mm×2.5mm)により、スペースに制約のあるモジュール(例:QSFP-DD、OSFP、または800Gモジュール)への高チャネル統合が可能になります。互換性:IEC 61754-20(MTコネクタ規格)に準拠し、FA-MTアレイ、AWG MUX/DEMUX、およびその他の光モジュールコンポーネントと互換性があります。代表的な用途高速光トランシーバー:QSFP28、QSFP-DD、OSFP、および800G/1.6Tモジュールで使用され、内部フォトニックコンポーネント(レーザー、検出器)を外部ポートに接続し、並列伝送プロトコル(例:100Gの場合は4×25G、800Gの場合は8×100G)をサポートします。並列アーキテクチャを採用した光モジュール:データセンターおよびエンタープライズネットワークアプリケーション向けに、PSM4(並列シングルモード4チャネル)またはSR4(短距離4チャネル)モジュールに統合されています。モジュール内部相互接続:光チップ(例:PLCスプリッタ、AWG)とモジュールI/Oポート間の信号ルーティングを容易にし、組み立てを簡素化し、製造歩留まりを向上させます。テストおよび測定:モジュールテスト設定において、並列信号伝送性能を検証するためのカスタム長ジャンパーとして使用されます。
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