CodingBox Documentação

Conectores e tipos de fibra

O módulo é apenas metade de um enlace; a outra metade é o vidro e o conector que se acopla a ele. Fibra ou polimento incompatíveis custam decibéis em silêncio, e uma férula suja é a causa mais comum de um “módulo com defeito”. Esta página é a referência de campo.

Tipos de fibra

TipoNúcleo / revestimentoCor da capaLargura de banda (850 nm)Alcance típicoUsado com
OM162,5 / 125 µmlaranja200 MHz·km1G 275 m; 10G 33 mcampus legado
OM250 / 125 µmlaranja500 MHz·km1G 550 m; 10G 82 mlegado
OM350 / 125 µmaqua2 000 MHz·km10G 300 m; 40/100G SR4 100 mdata center
OM450 / 125 µmaqua / violeta (Erika)4 700 MHz·km10G 400 m; 100G SR4 100–150 mpadrão de data center
OM550 / 125 µmverde-limãobanda larga 850–953 nmcomo OM4 + SWDM4MMF de múltiplos comprimentos de onda
OS1 / OS29 / 125 µmamarelo10 km … 80 km+toda a óptica monomodo

Subtipos de fibra monomodo: G.652.D (convencional, baixo pico de água — o padrão), G.657 (insensível a curvaturas, para instalações internas apertadas), G.655 (dispersão deslocada não nula, planta DWDM legada), G.654 (baixa perda, submarino/longa distância).

Regras: nunca misture multimodo de 50 e 62,5 µm em um mesmo enlace (até 4 dB de perda na junção); nunca conecte um módulo multimodo a uma fibra monomodo, nem o contrário — o enlace pode subir de forma marginal e falhar mais tarde. O alcance em multimodo é definido pela largura de banda modal, não pela atenuação; o alcance em monomodo, pela atenuação e pela dispersão (Bandas de comprimento de onda).

Conectores

ConectorFérulaOnde
LC1,25 mm, duplex ou simplexo padrão em SFP/SFP+/SFP28, QSFP LR4/FR4, 400G FR4
SC2,5 mm, push-pullGBIC, PON (SC/APC), patch panels, planta mais antiga
FC2,5 mm, rosqueadoequipamentos de teste, telecom legado
ST2,5 mm, baionetamultimodo legado
E20002,5 mm com obturadortelecom europeu, APC
MPO / MTPmatriz de 12/16/24 fibrasóptica paralela SR4/SR8/DR4/DR8/PSM4; MTP é uma variante premium do MPO
SN / CSduplo 1,25 mm, muito pequenobreakout de 400G/800G (2×LC em um único painel frontal QSFP-DD)
MDCduplo 1,25 mm, muito pequeno400G/800G de alta densidade
MU1,25 mmtelecom legado

Polimento: UPC x APC

PolimentoFace do conectorCor do bootPerda de retornoUso
PC / UPCplana / ultrapolida, 0°azul (SMF), bege/preto (MMF)≥ 50 dBEthernet, FC, data center
APCangulada 8°verde≥ 60 dBPON, DWDM, vídeo analógico, MPO 400G DR4/800G DR8

Nunca acople UPC a APC — as faces angulada e plana não podem se tocar; espere vários dB de perda e possível dano na face do conector. O MPO monomodo de alta velocidade (DR4/DR8) é APC, e o InfiniBand NDR exige isso (Óptica InfiniBand).

Fundamentos de MPO

  • Com pinos ou sem pinos — um conector com pinos (macho) só se acopla a um sem pinos (fêmea); os transceptores costumam vir com pinos, então os cordões ópticos são fêmea–fêmea.
  • Contagem de fibras — MPO-12 para SR4/DR4 (usa 8 fibras), MPO-16 para SR8/DR8, MPO-24 para o SR10 legado.
  • Polaridade — cabeamento tipo A (direto), B (invertido), C (pares trocados); uma mistura errada de polaridade resulta em Tx-para-Tx e nenhum enlace. Padronize um único método por local.
  • Key up / key down e a orientação do ângulo APC importam — siga as etiquetas.

Limpeza e inspeção

Uma única partícula de 2–5 µm acrescenta 0,5–2 dB; um par LC limpo custa 0,1–0,2 dB. Inspecionar → limpar → reinspecionar, limpeza a seco depois da úmida; limpadores de um clique para LC/SC, limpadores dedicados de MPO para matrizes. Detalhes e a escada de diagnóstico: Enlace instável, CRC e conectores sujos.

Cabos com extremidades fixas

Os cabos DAC (cobre) e AOC (óptico ativo) trazem as extremidades do módulo fixadas de forma permanente — não há conector para limpar, mas também nada para substituir além do cabo inteiro (DAC x AOC, Cobre e DAC).

O que a memória do módulo diz

O tipo de conector é um byte do bloco de identidade (SFF-8472 A0h byte 2, SFF-8636 byte 130), codificado conforme SFF-8024: 07h = LC, 01h = SC, 0Ch = MPO 1×12, 0Dh = MPO 2×16, 21h/22h = pigtail de cobre/RJ45, 23h = sem conector separável (AOC/DAC). Os campos de comprimento (bytes 14–19) declaram os tipos de fibra para os quais o módulo é qualificado. O CodingBox decodifica os dois na tela Check transceiver; veja a referência rápida do mapa de memória.

O que dá errado quando a fibra, o polimento ou a polaridade não combinam — e como isso se manifesta — está em Incompatibilidades da camada física.

Como os conectores MPO são usados no cabeamento estruturado — métodos de polaridade, troncos e cassetes, Base-8 x Base-12: Breakout e cabeamento MPO.

Matriz completa de alcance por PMD × OM1–OM5/OS2, além dos comprimentos de cabo de FC, InfiniBand e PON: Tabelas de alcance; códigos de cor de trava, capa e boot em um só lugar: Rótulos e códigos de cor.

A física por trás desses graus — modos, abertura numérica, diâmetro de campo modal, perda por curvatura: Como a luz se propaga na fibra; o restante da planta passiva em que esses conectores vivem — cabos, painéis, pigtails, emendas, splitters, filtros: Planta passiva.

As normas por trás da coluna de fibra — ITU-T G.652–G.657, códigos IEC de multimodo, fibras especiais e junções entre fibras diferentes: Tipos de fibra; segurança ocular perto de conectores ativos e as regras de manuseio de módulos e cordões: Segurança e manuseio.

Classificação da face do conector segundo a IEC 61300-3-35 — zonas A–D, arranhões e defeitos permitidos por tipo de conector, tipos de contaminação e métodos de limpeza, incluindo receptáculos de MPO e de transceptor: Inspeção e limpeza da face do conector.


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