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
| Tipo | Núcleo / revestimento | Cor da capa | Largura de banda (850 nm) | Alcance típico | Usado com |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 62,5 / 125 µm | laranja | 200 MHz·km | 1G 275 m; 10G 33 m | campus legado |
| OM2 | 50 / 125 µm | laranja | 500 MHz·km | 1G 550 m; 10G 82 m | legado |
| OM3 | 50 / 125 µm | aqua | 2 000 MHz·km | 10G 300 m; 40/100G SR4 100 m | data center |
| OM4 | 50 / 125 µm | aqua / violeta (Erika) | 4 700 MHz·km | 10G 400 m; 100G SR4 100–150 m | padrão de data center |
| OM5 | 50 / 125 µm | verde-limão | banda larga 850–953 nm | como OM4 + SWDM4 | MMF de múltiplos comprimentos de onda |
| OS1 / OS2 | 9 / 125 µm | amarelo | — | 10 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
| Conector | Férula | Onde |
|---|---|---|
| LC | 1,25 mm, duplex ou simplex | o padrão em SFP/SFP+/SFP28, QSFP LR4/FR4, 400G FR4 |
| SC | 2,5 mm, push-pull | GBIC, PON (SC/APC), patch panels, planta mais antiga |
| FC | 2,5 mm, rosqueado | equipamentos de teste, telecom legado |
| ST | 2,5 mm, baioneta | multimodo legado |
| E2000 | 2,5 mm com obturador | telecom europeu, APC |
| MPO / MTP | matriz de 12/16/24 fibras | óptica paralela SR4/SR8/DR4/DR8/PSM4; MTP é uma variante premium do MPO |
| SN / CS | duplo 1,25 mm, muito pequeno | breakout de 400G/800G (2×LC em um único painel frontal QSFP-DD) |
| MDC | duplo 1,25 mm, muito pequeno | 400G/800G de alta densidade |
| MU | 1,25 mm | telecom legado |
Polimento: UPC x APC
| Polimento | Face do conector | Cor do boot | Perda de retorno | Uso |
|---|---|---|---|---|
| PC / UPC | plana / ultrapolida, 0° | azul (SMF), bege/preto (MMF) | ≥ 50 dB | Ethernet, FC, data center |
| APC | angulada 8° | verde | ≥ 60 dB | PON, 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.