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最新の40Gスパインリーフアーキテクチャにおいて、最も一般的な導入ミスの一つは、トランシーバー自体ではなく、間違ったQSFP-40G-SR4 MPOケーブルを選択することである。
多くのネットワークエンジニアは、QSFP-40G-SR4トランシーバーモジュールが短距離パラレルマルチモード伝送用に設計されていることを知っていますが、スパインスイッチ、リーフスイッチ、パッチパネル、または構造化ファイバー幹線間でリンクを物理的にパッチ接続する必要がある場合に、本当の課題が始まります。すぐに次のような疑問が生じます。
SR4リンクには12ファイバーのMPOケーブルとMTPケーブルのどちらを使用すべきでしょうか?
タイプBの極性が必要ですか?
両端にメス型コネクタが必要ですか?
両方のQSFP光トランシーバーが検出されているにもかかわらず、光リンクがダウンしたままになるのはなぜですか?
同じケーブルで40Gの直接リンクと4×10Gのブレイクアウト移行をサポートできますか?
これらは些細な購入の詳細ではなく、40G QSFP SR4スパインリーフアップリンクが正常にオンラインになるか、試運転中に失敗するかを直接左右する重要な要素です。
LCデュプレックス光とは異なり、QSFP-40G-SR4は12ファイバーMPOインターフェース内に8本のアクティブファイバーを使用するため、送信レーンと受信レーンは正確な光極性パスで交差する必要があります。MPOの性別が間違っていたり、極性カセットが間違っていたり、トランクケーブルが一致していなかったりすると、ラック設置後にトラブルシューティングが困難な、目に見えないレイヤ1障害が発生する可能性があります。
そのため、QSFP-40G-SR4 MPOケーブルの極性マッピングを理解することは、高密度40Gデータセンターバックボーンの設計において非常に重要な要素となっています。
このガイドでは、以下の点を詳しく解説します。
QSFP-40G-SR4パラレルオプティクスが実際にMPOファイバーを使用する方法、
スパインリーフ相互接続にはどのMPOケーブルタイプが適切ですか?
タイプB極性が実際の展開でどのように機能するか、
40G SR4リンク障害を引き起こす一般的なケーブル配線ミス、
そして、ダイレクト40Gおよびブレークアウトアーキテクチャ向けの最も実用的なMPOソリューション。
40Gのスパイン・ツー・リーフ・アップリンクを計画している場合、10G LCファイバーからアップグレードする場合、またはQSFP-40G-SR4のリンク切れという問題を解決しようとしている場合、この記事は間違ったケーブルを購入する前に、正確な光マッピングロジックを提供します。
QSFP-40G-SR4 MPOケーブルは、 2つのSR4 QSFP+モジュール間で8レーンの並列40G信号を伝送するために使用される12ファイバーのマルチモードMPO/MTP光ジャンパーです。
この用語を正しく理解するには、それを2つの部分に分けて考えると良いでしょう。
QSFP-40G-SR4 = 40ギガビット短距離光トランシーバーモジュール
MPO/MTPケーブル=これらのトランシーバー間で光レーンを伝送するマルチファイバーパッチケーブル
簡単に言うと、トランシーバーは40G光信号を生成し、MPOケーブルはそれらの信号がスイッチポート間を伝送するための物理的な並列光ファイバー経路を提供する。

通常はデュプレックスLCファイバーを使用する標準的なSFP+光モジュールとは異なり、QSFP-40G-SR4トランシーバーはパラレルマルチモード伝送用に設計されています。各モジュールは40Gイーサネットチャネルを以下のように分割します。
4つの10Gbps送信レーン
4つの10Gbps受信レーン
これらの8つの光レーンは12ファイバーのMPO/MTPインターフェースを介して提供されるため、このケーブルは単なる受動的なジャンパーではなく、SR4光システムの不可欠な構成要素となっている。
この区別は重要です。なぜなら、多くの購入者は、どのマルチモードMPOジャンパーでも動作すると考えているからです。
実際には、QSFP-40G-SR4の光パスは、通常のファイバーパッチングよりも厳しい要件があり、それは以下の要素に依存します。
正しいMPO極性、
適切な送受信レーンの交差、
適切なMPO性別、
挿入損失が低い、
そして、完全な40G並列光伝送の連続性。
通常のデュプレックスLCケーブルは、送信用ストランド1本と受信用ストランド1本のみを必要とします。
QSFP-40G-SR4 MPOケーブルは、8つの光レーンを正しい順序で同時に伝送する必要があります。
そのため、SR4 MPOリンクは単なるケーブル管理の一部ではなく、光チャネルエンジニアリングの一部とみなされているのです。
QSFP-40G-SR4 MPOケーブルが普及した理由は、以下の点が可能であるためです。
港湾密度がはるかに高い、
よりシンプルな40Gスイッチアップリンク、
効率的な脊椎葉型バックボーン設計、
また、複数の10Gリンクから1つの集約された40G光チャネルへの移行が容易になります。
4つの別々のデュプレックスLCペアを使用する代わりに、1本のMPOケーブルで必要なすべてのレーンをコンパクトなコネクタサイズで提供できます。
これは特に以下の分野で価値があります。
棘葉集合、
トップオブラックアップリンク、
コアスイッチ相互接続、
短距離ハイパースケールパッチング。
そのため、「QSFP-40G-SR4 MPOケーブル」という表現は、通常、ケーブル自体だけでなく、40G短距離パラレル光ケーブルソリューション全体を指す。
従来のデュプレックスLCファイバーリンクは送信用と受信用それぞれ1本ずつしか使用しませんが、QSFP-40G-SR4 MPOケーブルはパラレルオプティクスアーキテクチャを採用しています。各QSFP-40G-SR4トランシーバー内部では、40G信号は4つの独立した10Gbps送信レーンと4つの独立した10Gbps受信レーンに分割されます。これらの8つの光レーンは12ファイバーMPO/MTPコネクタの中央位置を経由してルーティングされ、残りの4つのファイバー位置は標準的なSR4アプリケーションでは使用されません。

つまり、QSFP-40G-SR4リンクは単に「光ファイバーを光ファイバーに差し込む」だけではないということです。
これは車線間光学マッピングシステムです。
送信レーンが1つでも別の送信レーンにマッピングされたり、受信レーンが別の受信レーンにマッピングされたりすると、たとえ以下の条件を満たしていても、リンクは適切な光通信を確立しません。
両方のQSFPモジュールが正しく挿入されています。
DOMの読み取り値は正常に見えるかもしれませんが、
また、スイッチのポートはトランシーバーを認識する可能性があります。
そのため、多くの40Gスパインリーフ設置では、「モジュールは検出されたがリンクアップしない」という厄介な状況が発生します。ハードウェアは正常に機能しているものの、MPOの極性パスが間違っているためです。
シスコ QSFP-40G-SR4 optical specification confirms that SR4 optics use parallel マルチモードファイバー MPOインターフェースでは、一方のモジュールの送信アレイが反対側のモジュールの受信アレイに正確に着地する必要がある。これは、極性補正がはるかに簡単なデュプレックスLC光学系とは根本的に異なる。
ユーザーが間違ったケーブルを注文してしまう主な理由は、コネクタの形状が物理的には単純に見えるものの、内部の信号経路が複雑ではないためです。
標準的なQSFP-40G-SR4トランシーバーは通常、以下のものを使用します。
ファイバー1~4=送信レーン(Tx1~Tx4)
ファイバー5~8=番号付け規則に応じて未使用の中央クロスオーバー
ファイバー9~12=受信レーン(Rx1~Rx4)
実際の配線においては、スパインスイッチからの送信バンクはリーフスイッチの受信バンクに接続されなければならず、その逆も同様である。
これには、MPO幹線において光反転を行う必要があり、これは一般的にB型極性のMPOケーブルによって実現される。
その極性反転がなければ:
TxはTxにアラインします
処方箋は処方箋に合致する
光パワーが存在する
しかしイーサネットフレーミングは初期化されない
まさにこれが、ネットワークエンジニアが「両方のSR4モジュールは認識され、ランプも点灯しているが、40Gポートがダウンしたままだ」と報告する理由です。
その症状は通常、トランシーバーの故障ではありません。
これはMPO経路内部における極性マッピングの障害です。
シンプルな実験環境では、2つのQSFP-40G-SR4モジュールを1つのMPOジャンパーで直接接続し、迅速にオンライン状態にすることができます。
しかし、実際のスパインリーフ型ネットワークでは、このような明確なポイントツーポイントのパスはめったに使用されない。
一般的なエンタープライズまたはハイパースケールの40Gアップリンクには、以下が含まれる場合があります。
スパインスイッチ SR4 オプティクス
フロントMPOパッチコード
MPOカセットまたはパッチパネル
バックボーンMPOトランク
背面パッチパネル
リーフスイッチMPOジャンパー
葉SR4光学素子
交配ポイントが増えるごとに、次の機会が1つ増える。
極性反転、
キーアップ/キーダウンの不一致、
オス/メスのピンの衝突、
カセットクロスオーバーの混乱、
または、A型/B型への偶発的な置換。
SR4は8つの並列レーンが同時に動作することに依存しているため、マッピングの不整合が1つ発生するだけで、40Gチャネル全体が機能しなくなる可能性がある。
そのため、MPO極性計画は、ラック上部への直接パッチングよりも、スパインリーフ構造化配線において遥かに重要となる。
エンジニアリングフォーラムや導入事例研究において、最も頻繁に見られる失敗パターンは、設置者がどのMPO-12マルチモードジャンパーでも動作すると想定してしまうことである。
しかし実際には、QSFP-40G-SR4は通常、以下の要件を満たす必要があります。
MPOの性別互換性を正しく、
OM3/OM4マルチモードファイバー、
12ファイバー経路の連続性、
そして最も重要なのは、送信機から受信機へと交差する極性です。
間違ったトランクを使用すると、次のような問題が発生することがよくあります。
リンクのフラッピング、
光学交渉なし、
断続的なCRCエラー、
または、ラック統合後にレイヤー1が完全にダウンした状態になる。
そのため、経験豊富なデータセンター設計者は、QSFP-40G-SR4 MPOケーブルを単なる受動的なアクセサリとして扱わないのです。
彼らはそれを光チャネル設計の一部として扱っている。
QSFP-40G-SR4スパインリーフアップリンクの真の目的は、単に次のことではありません。
「40Gポートを2つ接続してください。」
本当の目的は次のとおりです。
「一方のSR4光モジュールからの4つの送信レーンすべてが、完全に極性が正しいMPOパスを介して、反対側のSR4光モジュールの4つの受信レーンに到達することを保証する。」
この原理を理解すれば、ケーブルの選定ははるかに容易になり、設置前に多くの高額な試運転ミスを回避できる。
QSFP-40G-SR4は正確なTx-to-Rxレーンのクロスオーバーに依存することを理解した上で、次に問われるのは、40Gリンクが初日から正常に動作するかどうかを決定する重要な点です。それは、2つのQSFP-40G-SR4トランシーバー間で実際に使用すべきMPOケーブルはどれか、ということです。

多くの購入者がここで高額なミスを犯してしまう。
オンラインで「MPOケーブル」を検索すると、数十もの選択肢が表示されるからです。
MPO-8
MPO-12
タイプA
タイプB
タイプC
男性
女性
OM3
OM4
エリートの損失
トランク
ハーネス
カセット互換ジャンパー
しかし、ほとんどのQSFP-40G-SR4スパインリーフ直接リンクには、非常に特定の組み合わせのみが適切です。
Cisco互換のSR4導入事例や複数のフィールドエンジニアは、一貫して同じ基本原則を指摘しています。それは、QSFP-40G-SR4光モジュールの標準的な直接接続ソリューションは、タイプB極性の12ファイバーマルチモードMPO/MTPケーブルであるということです。
QSFP-40G-SR4は、4つの送信レーンと4つの受信レーンに8本の有効ファイバーしか使用していませんが、モジュール上の物理的な光インターフェースは、12ファイバーのMPO/MTPコネクタ規格に基づいて構築されています。
つまり、通常のスイッチ間SR4接続においては、最も安全で汎用性の高い選択肢は、MPO-12 / MTP-12マルチモードパッチケーブルです。
これは、ほとんどのCisco互換、MSA互換、およびサードパーティ製のSR4光モジュールで想定されているケーブルアーキテクチャです。
多くのエンジニアが、MPO-8ケーブルで十分なのかどうかを尋ねます。
理論的には、そうです。トラフィックを伝送できるのは8本の光ファイバーだけです。
実際には:
MPO-12は主流の在庫フォーマットです。
パッチパネルのエコシステムはMPO-12を中心に構築されています。
トランシーバーの機械的アライメントは12ファイバーのフットプリントを想定しており、
また、ほとんどの企業向けSR4ドキュメントは、MPO-12の継続性を前提としている。
調達の簡素化と相互運用性を考慮すると、ケーブル配線アーキテクチャが特別に別の設計になっている場合を除き、まずはMPO-12を選択してください。
これは、40G SR4のリンク切れチケットが最も多く発生する原因となる手順です。
MPOの極性判定方法には、一般的に3つの方法があります。
タイプA=ストレートスルー
タイプB = 完全反転/横転
タイプC = ペア反転
QSFP-40G-SR4からQSFP-40G-SR4への直接光チャネルの場合、業界では圧倒的にタイプB MPO極性が使用されています。
どうして?
タイプBはファイバーの位置を端から端まで反転させるため、次のようになります。
ファイバー1がファイバー12に着陸する
ファイバー2がファイバー11に着陸する
ファイバー3がファイバー10に着陸する
等々
その反転によって、一方のSR4光学系の送信レーザーバンクが、反対側のSR4光学系の受信検出器バンクに移動される。
Reddit の導入に関する議論を見ると、これはまさに多くのインストーラーが「notconnect」ポート状態が現れた後に初めて発見する問題であることがわかります。タイプ A パッチコードでは、Tx が Tx と通信したままになることがよくあります。
つまり、リンクがトランシーバー ↔ トランシーバーである場合
すると、デフォルトの購入ルールは、光経路にタイプBのMPOトランクを1本設置することとなります。
この部分は、販売業者によって説明が異なるため、さらに分かりにくい。
SR4用光学機器の中には、以下のような製品として販売されているものがあります。
MPOメス型レセプタクル(ガイドピンなし)
一方、他のものは次のように説明されています。
MTPオス型インターフェース(トランシーバー内部のガイドピン)
重要なのは、無作為に選ばれた再販業者のページに書かれている文言ではない。
重要なのは、ケーブルコネクタが光コネクタのピン構造と物理的に適合する必要があるということです。
Ciscoコミュニティの議論やエンジニアの推奨事項の中で、最も一般的なSR4ジャンパーの直接接続に関する推奨事項は、光リンク用のメス-メス型B MPO/MTPパッチケーブルです。
ただし、お使いのトランシーバーに以下の機能があるかどうかを必ず確認してください。
ピン留めされたオス型光学インターフェース、または
ピン留めされていないメス型光学インターフェース
大量注文の前に。
極性が正しければ、性別が間違っていてもケーブルは正常に動作せず、接続不良の原因となるからです。
QSFP-40G-SR4はマルチモード850nm VCSEL光モジュールであるため、MPOケーブルもマルチモード仕様に適合させる必要があります。
標準的な推奨事項は以下のとおりです。
OM3 MMF = 最大100m
OM4 MMF = 最大150m
SR4規格に準拠した動作のため。
同一列または同一ラック内の短いスパインリーフアップリンクの場合、OM3で十分な場合が多い。
しかし、現代のデータセンター設計者は、次のような理由からOM4を選択することが増えています。
挿入損失マージンはより優れており、
パッチパネルの追加はより寛容で、
将来的に高密度光学系への移行が容易になる。
したがって、コスト削減が最優先で、かつ展開期間が非常に短い場合を除き、OM4タイプB MPO-12は通常、長期的に見てより安全な選択肢となります。
QSFP-40G-SR4をQSFP-40G-SR4に直接接続する場合
通常使用するもの:タイプB MPO-12マルチモードパッチケーブル 1本
しかし、あなたの背葉構造に以下が含まれる場合:
フロントパッチコード、
リアトランク、
カセットモジュール、
クロスコネクトフィールド、
すると、極性計画はエンドツーエンドのチャネル計算となる。
経験豊富なエンジニアは、これを次のように要約することが多い。送信機から受信機へのクロスオーバーを維持するには、光路全体に奇数個のタイプB反転回路が必要である。
そのため、個々のジャンパー線がすべて「正しく見える」場合でも、多くの構造化配線工事は失敗に終わるのです。
ケーブルが正しく機能するのは、チャンネル全体の極性が正しい場合のみです。
ご注文前に、以下の5点をご確認ください。
✔ MPO-12またはMTP-12フォーマット
✔ マルチモードOM3/OM4ファイバー
✔ タイプB極性
✔ 正しい雄雌交配構造
✔ 直接リンクまたは構造化パスの極性を考慮しています
これらのいずれかに問題がある場合、光学系が完全に正常であっても、SR4アップリンクがダウンしたままになる可能性があります。
40Gイーサネットを導入する際、エンジニアはしばしば2つのケーブル配線方法から選択する。
MPO/MTPパラレルファイバー搭載QSFP-40G-SR4
BiDi対応またはデュプレックス対応40G光モジュールを備えたLCデュプレックスファイバー
どちらも40GbEのアップリンクを提供できるが、それぞれ異なるネットワーク環境向けに設計されている。
QSFP-40G-SR4 MPOケーブルは、1つのMPO-12コネクタに8本の活性光ファイバーを通して40G信号を伝送するため、短距離の並列スイッチングに最適です。
LCデュプレックスソリューションは、通常、双方向または波長多重光伝送を介して、わずか2本の光ファイバーで40Gのデータを伝送します。
実質的な違いは単純だ。MPOは新しい高密度40Gアーキテクチャ向けに設計されているのに対し、LCは既存のデュプレックスファイバー設備をより容易に再利用できるように設計されている。

MPOケーブルを使用する場合:
新しいスパインリーフ型またはスイッチ間40Gバックボーンの構築
より高いパッチ密度を必要とする
40Gから4×10Gへのブレークアウトの柔軟性を計画
ポートあたりのSR4トランシーバーコスト削減を目指す
SR4光ファイバーは本来4つの並列10Gレーンとして動作するため、MPOケーブルは多くの場合、最も拡張性の高い短距離データセンターソリューションとなります。
LCデュプレックスケーブルは、次のような場合に使用します。
既存のインフラストラクチャは既にLCマルチモードファイバーを使用している
ケーブル配線の再構築を最小限に抑えることが優先事項です
現場での設置の容易さは、最大密度よりも重要である。
必要なのは数本の40Gポイントツーポイントリンクだけです
LCソリューションはMPOの極性に関する懸念を軽減し、一般的に日常的なメンテナンスが容易です。
|
比較項目 |
QSFP-40G-SR4 MPOケーブル |
LCデュプレックス40Gケーブル |
|---|---|---|
|
光学アーキテクチャ |
並列8レーン光ファイバー |
デュプレックス2ファイバー伝送 |
|
コネクタタイプ |
MPO/MTP-12 |
LCデュプレックス |
|
使用されている繊維数 |
8本の活性繊維 |
2ファイバー |
|
ケーブル密度 |
ハイ |
穏健派 |
|
極性の複雑さ |
ハイ |
ロー |
|
40Gから4x10Gへのブレークアウトをサポート |
はい |
限定的 |
|
40Gの新規構築に最適 |
素晴らしい |
穏健派 |
|
既存のLCインフラに最適 |
最低 |
素晴らしい |
|
一般的な光学部品のコスト |
低くなる |
より高い |
|
インストールの簡単さ |
技法 |
初級 |
拡張性、高密度、低コストの40G短距離展開を目指す場合は、QSFP-40G-SR4 MPOケーブルを選択してください。
既存のLCファイバーを使用して、より簡単なパッチングで迅速な移行を実現することが目的であれば、LCデュプレックスケーブルを選択してください。
要するに、現代のスパインリーフ織物においてはMPOが長期的に見てより優れた選択肢となる一方、LCは旧来の繊維を再利用する場合に実用的な選択肢となる。
QSFP-40G-SR4 MPOケーブルを使用する最大の利点の1つは、標準的な40Gアップリンクをサポートするだけでなく、従来の10Gインフラストラクチャからの実用的な移行パスも提供することです。
QSFP-40G-SR4は内部的に4つの独立した10Gbps送信レーンと4つの独立した10Gbps受信レーンで構成されているため、このモジュールは次のような環境で動作できます。
1 × 40G ダイレクトリンクモード、または
4 × 10G ブレークアウトモード
スイッチのハードウェアとファームウェアがポートブレークアウトをサポートしている場合。シスコは特に、QSFP-40G-SR4は4x10Gブレークアウトの相互運用性をサポートする一方、QSFP-40G-SR4-Sはサポートしないことを指摘しており、これは多くの購入者が見落としがちな重要な違いです。
これはつまり、スイッチプラットフォーム全体を交換することなく、 1つの40G QSFP+ポートを4つの独立した10G SFP+光チャネルに分割できることを意味します。

ブレークアウトモードでは、SR4光モジュールは引き続き同じ12ファイバーMPOインターフェースを介して伝送しますが、別のQSFP-40G-SR4モジュールに接続される代わりに、光レーンは以下のように分配されます。
1 × MPO/MTP - 4 × デュプレックスLCブレークアウトハーネス
このハーネスは、4つのSR4光レーンを以下のようにマッピングします。
LCペア1 = 10Gチャネル1
LCペア2 = 10Gチャネル2
LCペア3 = 10Gチャネル3
LCペア4 = 10Gチャネル4
各LCペアは、互換性のあるSFP-10G-SRモジュールなどの個別の10GBASE-SR SFP+トランシーバーに接続されます。
Ciscoの光ブレークアウトガイドによると、この4x10G接続は、QSFP-40G-SR4レーンマッピング用に特別に配線された外部12ファイバーパラレル-デュプレックスブレークアウトケーブルによって実現されることが確認されています。
多くのデータセンターでは、すべての下流デバイスがネイティブ40Gに対応しているわけではありません。
現実世界でよくある状況としては、以下のようなものがあります。
古いサーバーでも10G SFP+が稼働している
10Gアップリンクのみを備えたファイアウォール
ストレージ機器は10GbEに制限されています
段階的な葉スイッチ交換プロジェクト
4つの独立したアップストリームスイッチポートを使用する代わりに、1つのSR4ブレークアウトポートを使用することで、4つの10Gリンクを1つの40G対応QSFPスロットに集約できます。
これにより、次のことが実現されます。
港湾利用率の向上、
よりシンプルな10Gから40Gへの移行、
アップリンクの混雑が軽減され、
そして、よりクリーンな繊維管理。
実際には、1つのQSFP-40G-SR4 MPOポートは、旧式の10Gデバイスと最新の40Gスパイン間の帯域幅ブリッジとして機能することができます。
適切なQSFP-40G-SR4トランシーバーが取り付けられていても、MPOケーブルの経路が正しく構成されていないために、多くの40Gリンクが失敗します。ほとんどの場合、光モジュール自体に欠陥はなく、問題は極性、コネクタの接続、またはファイバーの清浄度にあることが多いです。

以下に、実際のSR4 MPO導入において最もよく見られる問題点とその解決策を示します。
これは、SR4のインストールで最も頻繁に発生する問題です。
通常、症状は次のとおりです。
両方のQSFPモジュールはスイッチによって認識され、
光パワーが存在するように見えるかもしれないが、
しかし、40Gイーサネットポートは依然としてダウンしたままです。
根本的な原因は、MPOケーブルがタイプBではなくタイプAであること、または構造化配線経路によって送信機間/受信機間の位置合わせが正しく行われていないことにある場合が多い。
QSFP-40G-SR4は、4つの並列送信レーンが4つの受信レーンと交差する仕組みになっているため、ケーブルが完全に挿入されていても、極性が間違っているとリンクが確立されません。
修正:
光チャネル全体の極性反転が正しく行われていることを確認し、必要に応じてタイプBのMPO-12マルチモードケーブルに交換してください。
もう一つのよくある問題は、物理的なコネクタの互換性の問題です。
MPO コネクタは以下を使用します:
ガイドピン付きオス型インターフェース
ガイドピンのないメス型インターフェース
ケーブルとトランシーバーのピン構造が同じ場合、コネクタが正しく接続されなかったり、光軸のずれが生じたりする可能性があります。
この問題は、購入者が正確な光インターフェースのスタイルを確認せずにサードパーティ製のケーブルを調達した場合によく発生します。
修正:
両方のSR4トランシーバーのMPOの性別を確認し、必要に応じて対応するメス-メスまたはオス-メスのパッチケーブルを注文してください。
MPOコネクタは12本の光ファイバーが密に詰まった構造になっているため、通常のLCデュプレックス光ファイバーよりも汚染に対してはるかに敏感です。
1車線または2車線に少量の粉塵が付着すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
断続的なパケット損失、
CRC/FCSエラー、
不安定なリンクネゴシエーション、
ランダムな光学式アラーム。
現場の技術者は、問題が単にコネクタの汚れであるにもかかわらず、ケーブルが損傷していると思い込むことがよくあります。
修正:
取り付け前に、必ず承認済みのMPOクリーニングツールを使用して両方のMPOインターフェースを点検および清掃してください。工場出荷時にキャップを取り外したジャンパーは、点検せずに挿入しないでください。
40Gから4x10Gへの分岐接続の際、設置業者はSR4レーンシーケンスに適合しない汎用MPOファンアウトケーブルを使用することがあります。
結果は次のとおりです。
10Gチャネルを1つまたは2つアップし、
残りのチャンネルは暗く、
または不安定なブレイクアウト割り当て。
これは、ブレークアウトハーネスをQSFP-40G-SR4の送受信レーン順序に合わせてピン留めする必要があるためです。
修正:
SR4認証済みのMPO-to-4LCブレークアウトハーネスを使用し、スイッチ側のブレークアウト構成を確認してください。
QSFP-40G-SR4 MPOパスには以下が含まれる場合があります。
パッチコード、
トランクス、
カセット、
アダプター、
複数の交配ポイント。
接続ごとに挿入損失が増加する。
SR4は短距離伝送ですが、低品質のMPO接続が多すぎると、光マージンが低下し、以下のような問題が発生する可能性があります。
リンクのフラッピング、
BER増加、
不安定な港湾訓練。
修正:
低損失のOM3/OM4 MPOコンポーネントを使用し、不要なパッチポイントを減らし、個々のジャンパーだけでなく光チャネル全体をテストしてください。
光ファイバーの経路は正しい場合でも、SR4モジュールのEEPROMコーディングが受け入れられないため、スイッチがリンクをオンラインにすることを拒否することがあります。
これは特に以下の場合によく見られます:
シスコ、
ジュニパー、
アリスタ、
HPEがロックしたプラットフォーム。
修正:
ベンダー互換のコード化されたQSFP-40G-SR4光モジュールを使用し、スイッチのオペレーティングシステムでブレークアウトがサポートされていることを確認してください。
|
問題の症状 |
最も可能性の高い原因 |
推奨される修正 |
|---|---|---|
|
モジュールが検出されましたが、リンクがありません。 |
MPOの極性不一致 |
タイプBの極性を交換/確認する |
|
コネクタが嵌合しない |
MPOのジェンダー紛争 |
男性/女性インターフェースを確認する |
|
CRCエラー/不安定なトラフィック |
汚れたMPO端面 |
すべての繊維を検査し、洗浄する |
|
部分的な突破のみが機能する |
間違ったMPO-LCハーネス |
SR4ブレークアウト認証ケーブルを使用してください |
|
パッチパネル後のリンクフラップ |
過度の挿入損失 |
パッチポイントを減らす/低損失ケーブルを使用する |
|
光学機器がサポートされていないと認識されました |
ベンダーのコーディングの問題 |
互換性のあるコード付きQSFP-40G-SR4を使用してください |
QSFP-40G-SR4 MPOケーブルの導入を成功させるには、単に2つの40G光モジュールを接続するだけではなく、トランシーバーからトランシーバーまで、光チャネル全体が正しく設計されていることを確認する必要があります。

このガイドが示すように、SR4の安定したパフォーマンスは、いくつかの関連する要因に依存します。
正しいMPO-12マルチモードケーブルの種類
適切なタイプB極性マッピング
適合したオス/メスコネクタ構造
制御された挿入損失
そして、直接40Gアップリンクか4×10Gブレイクアウト移行のどちらを選択するかが重要となる。
これらの詳細のいずれかが見落とされると、多くの場合、高額なリンク切れ、不安定なブレークアウトチャネル、またはインストール後の不要なトラブルシューティングといった結果を招く。
そのため、経験豊富なネットワークエンジニアは、MPOケーブルを汎用的なアクセサリとしてではなく、光伝送設計の一部として扱います。
新しいスパインリーフ型40Gバックボーンを構築する場合でも、従来の10G LCインフラストラクチャからアップグレードする場合でも、信頼性の高いQSFP-40G-SR4ブレークアウトソリューションを調達する場合でも、専門サプライヤーからテスト済みのSR4互換光モジュールと極性が一致するMPOアセンブリを選択することで、導入リスクを大幅に軽減できます。
検証済みのQSFP-40G-SR4トランシーバー、タイプB MPO/MTPパッチケーブル、MPOブレークアウトハーネス、およびCisco互換40G光ソリューションについては、以下をご覧ください。 LINK-PP 公式ストア データセンター統合プロジェクトに特化した、導入準備済みの製品と技術サポートを提供します。
今日適切に設計されたMPOパスは、明日の光関連のトラブルシューティングにかかる時間を大幅に削減します。