ブレークアウト ケーブル ガイド: 40G ~ 800G ネットワーク向けのパラレル ファイバー アプリケーション
May 08, 2026| 光ファイバー ブレークアウト ケーブルは、{0}ファンアウト ケーブルまたはハーネス ケーブルとも呼ばれます-。1 つのマルチ ファイバー MPO / MTP コネクタを使用し、それを個々の二重コネクタ(通常は LC)に分割します。{2}これにより、単一の高速パラレル ポートを、複数の低速デュプレックス デバイス、つまり 4 台の 25G SFP28 サーバーにファンアウトした 100G QSFP28 SR4 ポート、または 2 つの独立した 400G GPU NIC リンクに分割した 800G スイッチ ポートなど、複数の低速デュプレックス デバイスに接続できるようになります。-
このブレークアウト ケーブル ガイドは、データセンターのパラレルファイバー導入クリーン インストールと 50,000 ドルの緊急変更命令を区別するエンジニアリング上の決定について説明します。これには、アーキテクチャの選択、極性計画、損失予算、および現場で見られ続ける導入ミスが含まれます。
パラレルファイバーブレークアウトの実際の仕組み
MPO---LC ブレークアウト ケーブルには、一端に MPO/MTP マルチ- コネクタがあり、もう一端に複数の二重コネクタが付いています。 8- ファイバー MPO は 4 つの LC デュプレックス ペアに分割されます。 16- ファイバー MPO-16 ファンを 8 つの LC ペアに、またはモジュール間を分割するための 2 つの独立した MPO-12 コネクタに接続します。
これは、スイッチ{0}}と-スイッチのパーマネント リンク用に両端に MPO コネクタがあるトランク ケーブルや、コネクタ ファミリを変更せずにファイバ グループ(たとえば、2×MPO-12 から 3×MPO-8)を再マッピングする変換ケーブルとは機械的に異なります。トランク ケーブルはバックボーンを処理します。変換ケーブルはアーキテクチャの移行に対応します。 MTP ブレークアウト ケーブルは、並列インフラストラクチャと二重化装置の間の最後のメートルを処理します。

コネクタと心線数別のブレークアウト ケーブルの種類
ブレークアウト ケーブルは、ファイバー数によって定義される 3 つの主要な構成に分類されます。8- ファイバー (40G/100G SR4 および 400G DR4 用)、16 ファイバー (400G SR8 および 800G SR8 用)、および 24 ファイバー (高密度構造ケーブル バックボーン アプリケーション用)。コネクタのタイプ、ファイバ数、およびコネクタの性別は、トランシーバの物理インターフェイスと正確に一致する必要があり、並列光が 40G から 800G に移行するにつれて、オプションが増加しました。
最も一般的な構成: 8- ファイバー MPO-12 ~ 4×LC デュプレックス (40G SR4、100G SR4、400G DR4 の場合)、16- ファイバー MPO-16 ~ 8×LC デュプレックスまたは 2×MPO-12 (400G SR8、800G の場合) SR8)、および 24- ファイバー MPO-24 から 3x MPO-8 または 12xLC デュプレックス (高密度構造化ケーブル用)。 SC コネクタは従来の通信設備には依然として使用されていますが、最新のデータセンター ブレークアウト設計には機能的に存在しません。 LC は、その半分のサイズの設置面積とラッチ機構により優勢です。 SC 終端ファイバ パネルを備えたレガシー システムを継承している場合、最速のパスはパネルの SC-to-LC ハイブリッド アダプタです。カスタム SC ファンアウト ブレークアウト ケーブルの場合、ほとんどのメーカーでは通常 4 ~ 6 週間のリードタイムを必要とします。
コネクタの性別ルール
コネクタの性別は 1 つのルールに従います。トランシーバーはオスであるため、トランシーバーに接続するすべてのブレークアウト ケーブルはメスでなければなりません。パネル-対-のトランク接続の場合、性別はアダプターのタイプによって異なります。もしあなたのMPO/MTP ケーブル アセンブリ間違った性別で到着した場合、US Conec MTP PRO コネクタとピン交換ツールがなければ現場でこれを修正することはできませんが、ほとんどの技術者はこれらを持ち歩いていません。
Base-8、Base-12、Base-16: どのアーキテクチャがブレークアウト デザインに適合しますか?
Base-8 と Base-12 の決定は、ブレイクアウト導入において最も大きな隠れコストが発生する場所であり、私たちの立場は明確です。新しい並列光学装置の設置では、Base-8 が正しいデフォルトです。
撚線ファイバーのコスト
これが計算です。あ100G QSFP28 SR4スパイン スイッチのポートのコストは、1 台の 100G デバイスに接続する場合でも、4 台の 25G サーバーに接続する場合でもほぼ同じです。ブレークアウト ケーブルは、これら 2 つのトポロジの違いであり、ポート帯域幅の 75% を無駄にするか、すべてを使用するかの違いとなります。 500 リンクにわたると、2,000 本のファイバーがゼロ データを伝送することになります。一般的な OM4 の価格設定では、未使用のファイバが占めるパネル スペースを考慮しないと、より線ファイバへの投資だけでも 10,000 ~ 16,000 ドルかかります。私たちがサポートしたあるデータセンター運用では、Base-12 インフラストラクチャでの 100G の展開後に 40,000 ドルの容量が滞っていることが記録されました。
クリーンポートマッピング
ブレイクアウトレベルの影響も同様に具体的です。{0} Base-8 MPO--LC ハーネスは、4 ポート、8 ポート、16 ポート、および 32 ポートのラインカードに適切にマッピングされる 4 つのデュプレックス LC ペアを生成します。これらの数値はすべて 4 で均等に除算されます。 Base-12 ハーネスでは 6 つの LC ペアが提供されますが、これは孤立したポートを残さずに 16 ポートまたは 32 ポートのカードと一致しません。
しかし、この Base-8 対 Base-}12 ブレークアウト ケーブルの決定には、すべてを変える条件があります。すでに数百のリンクが設置されている Base-12 トランク プラントがある場合、変換カセット パス (MPO-12 背面 2 × MPO-8 前面 3 ×) により、新しいケーブルを引くことなく、従来のガラスから 100% のファイバー利用率が得られます。トレードオフとして、追加の接続ポイント (通常は 0.35 ~ 0.5 dB の追加挿入損失) が発生し、リンク バジェットが厳しくなります。 100GBASE-SR4 の 1.5 dB 制限近くで動作するチャネルの場合 (IEEE 802.3bm)、そのトレードオフは仮定するのではなく、計算する必要があります。-
Base-12 トランクを取り除いて Base-8 にすることは、あるシナリオでは正当化されます。つまり、200+ 個の新しい並列光リンクと 5+ 年の期間を備えた棟にすべての新しいケーブルを引き込むことになります。より小さいものであれば、変換カセットが最適です。
400G および 800G 環境の場合は、SR8 または DR8 トランシーバー16 ファイバー インターフェイスでは、Base-16 (MPO-16) が登場します。 MPO-16 からデュアル MPO-12 ブレークアウト ケーブルは、1 つの 800G スイッチ ポートを 2 つの独立した 400G サーバー リンクに分割するための標準的な方法であり、トポロジについては以下で詳しく説明します。
ブレークアウト ケーブルの極性計画: タイプ A、B、C、U1、および U2
極性エラーは、ブレークアウト リンク障害の最も一般的な原因であり、リンクが暗いままであるにもかかわらず物理接続は完璧に見えるため、トラブルシューティングが面倒になります。
中心的な要件: すべての送信ファイバーが遠端の受信ポートに到達する必要があります。 8- または 16- ファイバー MPO ブレークアウト ケーブルでは、チャネル全体、トランク、パッチ パネル、ブレークアウト ハーネス、デュプレックス パッチ コードにわたるレーン マッピングは、すべてのファイバー位置にわたって Tx-to-Rx のアライメントを維持する必要があります。
平行光ブレークアウト ケーブルにはタイプ B を使用します。使用を「検討」または「推奨」しません-。タイプ B は、ファイバの位置を完全に反転し (位置 1 が位置 12 にマップされます)、チャネルの両端で同一のコンポーネント タイプを使用し、QSFP および OSFP インターフェイス用に IEEE 802.3 で定義されたトランシーバのピン配置と一致します。タイプ A は動作しますが、すべてのチャネルの一方の端にタイプ B のパッチ コードが必要です。この要件は、カットオーバー中の午前 3 時に忘れられます。その時点で、誰かが極性をチェックするまでにトランシーバーを 3 回交換することになります。
平行光学系のタイプ C は完全に避けてください。そのペア-フリップ マッピング (1↔2、3↔4 など) は二重-対-のシナリオでは正常に機能しますが、並列トランシーバーではレーン割り当てがスクランブルされます。多くのベンダー ガイドでは、この制限にフラグを立てずに、A、B、および C を同等のオプションとしてリストしています。これにより、展開では 1 つのリンクが動作し、隣接するリンクが明確な理由もなく失敗することになります。
追跡する価値のある開発:ANSI/TIA-568.3-E2022 年にユニバーサル極性メソッド U1 と U2 を導入しました。どちらもタイプ -B トランクと標準の A- から -B の二重パッチ コードを使用するため、両端に固有の MPO- から -}LC モジュールが必要なくなります。メソッド U2 は、400G-~-4×100G ファンアウト-などのダイレクト ブレークアウト アプリケーションをネイティブにサポートします。古い A/B/C システムでは、4 ラック展開には 5 つの異なる MPO コンポーネントの部品番号が必要になる場合があります。方法 U2 では、それが 2 つに集約されます: タイプ B トランクと標準 LC パッチ コードです。既存のブレークアウト ケーブル ガイドのほとんどは依然として A/B/C のみをカバーしているため、新しいビルドを設計するエンジニアは U2 が提供する簡素化を逃すことになります。
しかし、ここにほとんどのサプライヤーが表面化しない変数があります。U2 の Type-B アダプターの向き (キー-上からキー-) まで) はシングルモード APC コネクタをサポートしていないため、適切な反射減衰量を得るには反対側の角度の付いた端面が必要です。 400G/800G の導入でシングルモード DR 光学系を使用している場合は、U2 のシンプルさの利点にもかかわらず、タイプ A アダプタを使用した方法 U1 が正しい選択です。- -サイトで確認するには: MPO アダプター パネルのキーの向きを確認します。アダプタが APC- 研磨フェルールを使用している場合、ケーブル仕様に関係なく、U2 非互換構成になります。
速度階層別のブレークアウト ケーブル アプリケーション: 40G ~ 800G
| スピード | トランシーバー | 繊維数 | MPO タイプ | ブレイクアウト構成 | ファイバー / 最大距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40G | QSFP+ SR4 | 8 | MPO-12 (8 アクティブ) | 1×MPO → 4×LCデュプレックス | ああ4 150分 |
| 100G | QSFP28 SR4 | 8 | MPO-12 (8 アクティブ) | 1×MPO → 4×LCデュプレックス | ああ4 100分 |
| 400G | QSFP-DD DR4 | 8 | MPO-12 (8 アクティブ) | 1×MPO → 4×LCデュプレックス | OS2 500分 |
| 400G | QSFP-DD SR8 | 16 | MPO-16 | 1×MPO-16 → 2×MPO-12 | ああ4 100分 |
| 800G | OSFP2×DR4 | 16 | デュアルMPO-12 | ダイレクトデュアルMPO-12 | OS2 500分 |
| 800G | OSFP SR8 | 16 | MPO-16 | 1×MPO-16 → 2×MPO-12 | OM5推奨 |
ファイバータイプのカラムは、新しいケーブルの引き込みを想定しています。 400G+ アプリケーション用に既存の OM3 または OM4 トランク インフラストラクチャを再利用している場合、距離制限と損失マージンが変化し、場合によっては、紙の上で通過するリンクが失格になるほどです。上記のアーキテクチャのセクションでは、これらのシナリオの変換カセットの計算について説明します。
AI データセンターにおける 800G- ~ 2×400G のブレークアウト
GPU- ベースの AI クラスタでは、スイッチは 800G で動作しますが、サーバー NIC(ConnectX-7、BlueField-3)は 400G のままです。これにより、現在実稼働環境で最も一般的な 800G ブレークアウト ケーブル アーキテクチャが作成されます。1 つの OSFP 800G ポートが、MPO ブレークアウト ケーブルを介して 2 つの独立した 400G リンクに分割されます。
物理的な実装はトランシーバーのインターフェイスによって異なります。アンOSFP SR8シングル MPO-16 コネクタの場合、MPO-16 からデュアル MPO-12 ブレークアウト ケーブルが必要です。各 MPO-12 レッグは 400G SR4 または DR4 NIC に接続します。デュアル MPO-12 コネクタを備えた OSFP 2×DR4 にはブレークアウトはまったく必要ありません。各 MPO-12 ポートは 400G DR4 モジュールに直接接続します。実際には、単一の OSFP ブレークアウトからの 2 つの MPO-12 レッグは、異なるラックの異なるパッチ パネルにルーティングされることがよくあります。ルーティングの前に、両方のレッグに親 OSFP ポート ID とレッグ指定 (A/B) のラベルを付けます。このラベルのない 72 ポート GPU トレイ全体での極性のトラブルシューティングには 4 時間かかります。
-交渉の余地のない要件
- 400G/800G パラレル光チャネルのすべての MPO コネクタでは、APC (Angled Physical Contact) 研磨が必須です。
- APC コネクタと UPC コネクタは決して一緒に嵌合してはなりません。これは不可逆的な物理的損傷を引き起こします。
- 熱管理にはケーブル長が重要です。実際の配線距離に合わせて長さを指定します。
800G SR8 の OM4 と OM5 の質問: 新しいビルドの場合は、OM5 を仕様します。当社の製造コスト データに基づくと、現在、標準的な 8 ファイバー ハーネスの注文では、メートル当たりのプレミアムが OM4 よりも 15 ~ 25% 高くなります。また、OM5 の SWDM サポートにより、ケーブルを再接続することなく 1.6T 光ファイバーへの具体的なアップグレード パスが提供されます。 800G クラスターが OM4 マージンで実行されていたのに、1.6T のフル リケーブルが必要になった理由を副社長に説明するのは、会話に値しません。
GPU クラスタ トポロジのレビューと 800G ケーブルの仕様については、チャネル レベルの設計監査についてデータセンター ソリューション エンジニアリング チームにお問い合わせください。-
ブレークアウト チャネルの挿入損失バジェット
標準の 100G SR4 ブレークアウト チャネル、つまり 2 つの嵌合 MPO ペアと 30 メートルの OM4 ファイバーは、1.5 dB の合計チャネル バジェット (IEEE 802.3bm) のうち約 0.8 ~ 1.1 dB を消費します。これにより、0.4 ~ 0.7 dB のヘッドルームが残ります。 Base-12- から -Base-8 変換カセットを追加すると (0.35 ~ 0.5 dB 追加)、残りのマージンは 0.2 ~ 0.4 dB に下がります。これは、チャネル内のすべてのコネクタがエリートグレードで、端面がきれいな場合にのみ許容されます。
エリート-グレードとスタンダード
標準グレードの MPO アセンブリは、嵌合ペアごとに 0.3~0.7 dB をもたらします。-エリート/低損失アセンブリは 0.3 dB 未満に収まります (Fluke Networks)。{4}エンジニアリングの違いは磨きの品質だけではありません。エリート-グレードのコネクタは、より厳しいフェルール位置合わせ公差と高精度のガイド ピンを使用しています。-
試験精度
テストはコンポーネントの選択と同じくらい重要です。マルチモード テスト機器がエンサークルド フラックス (EF) 準拠の起動条件を使用していることを確認してください。 EF に準拠していない場合、マルチモード挿入損失の測定値は、同じリンク上で 0.3 ~ 0.8 dB 変動する可能性があります。
弊社の生産ラインの価格に基づくと、エリート MPO アセンブリのコストは通常、ケーブルごとに標準グレードより 20~40% 高くなります。- 500- リンクの導入では、このプレミアムによってチャンネルごとに 0.2 ~ 0.4 dB のヘッドルームが得られます。このヘッドルームは、コネクタが 3 ~ 5 年間の洗浄と再嵌合で経年劣化したときにリンクが稼働し続けるかどうかを決定します。
実費を招く展開の 5 つの間違い
APC と UPC MPO コネクタの嵌合。
これにより、両方の端面が破壊されます。 400G APC と従来の 10G/40G UPC インフラストラクチャが共存するヴィンテージ混合環境では、色分けされたダスト キャップと明確なラベルが唯一の防御策です。-
トランクとブレークアウトハーネス間の極性の不一致。
タイプ A トランクを、一方の端にタイプ B パッチ コードのないタイプ A ブレークアウト ケーブルと組み合わせると、Tx- から - への Tx 接続が確立されます。リンクが出てきません。各ファイバーの端から端までトレースする 2 ドルの視覚的障害探知機能があれば、数分で発見できるでしょう。--
コネクタの性別が間違っています。
オスの MPO ブレークアウトをオスのトランシーバー ポートに差し込みます。ガイド ピンが衝突し、フェルールに傷がつき、2 つの高価なコンポーネントがスクラップになってしまったのです。
インストール中にマイクロベンドを無視します。
過度の張力をかけてブレークアウト ハーネスの脚をしっかりとしたケーブル管理で引っ張ると、微細な変形が生じます。-曲げ半径をケーブル外径の 10 倍以上に維持し、ベルクロ ラップを使用します。ジャケットを圧縮する結束バンドは絶対に使用しないでください。
端面検査をスキップします。-
9 µm シングルモード コア上の単一の塵粒子が光路をブロックします。嵌合前に毎回、すべてのコネクタを清掃して検査します。 30 秒あれば何時間もかかりません。
データセンターのブレークアウト ケーブルを選択する方法: 決定チェックリスト
選択は固定された順序に従います。ステップをショートカットすると、必ずどこかで不一致が生じます。
トランシーバーのモデルを特定します。データシートには、ファイバー数、MPO インターフェース、コネクターの性別、研磨タイプが定義されています。下流のすべてはこれに依存します。
ケーブル接続のアーキテクチャを確認してください。 Base-8 はインストールされていますか?ステップ 3 に進みます。Base-12 は並列光学系をサポートする予定でインストールされていますか? → 続行する前に、変換カセットを評価し、損失バジェットを再計算します。グリーンフィールド? → デフォルトは Base-8 です。
極性方式を選択します。新しい並列ビルド → タイプ B。既存のメソッド A インストールの拡張 → 既存と一致しますが、一方の端でタイプ B パッチ コードを確認します。シングルモード DR デプロイには U- メソッド → U1 (U2 ではない) が必要です。
ファイバーの種類と距離を決定します。 100m 未満の SR アプリケーション → 最低 OM4、800G の場合は OM5 が推奨。 DR/FR アプリケーション → OS2。計算されたチャネル長がトランシーバーのサポートされる最大距離を超える場合は、ここで停止します。
挿入損失のバジェットを計算します。すべての接続ポイントを合計します: トランク MPO ペア + ブレークアウト MPO-から-LC + 任意のカセットまたはアダプター。アプリケーションの最大値と比較します。マージンが 0.3 dB 未満の場合は、エリート-グレードのアセンブリを指定してください。
コネクタの性別と研磨を確認してください。トランシーバー接続用のメス MPO。すべての 400G/800G 並列光ファイバー用の APC。部品表のすべてのコンポーネントを確認します。
注文してテストしてください。すべての終端済みアセンブリには、EF- 準拠の起動条件下で測定されたファイバーごとの挿入損失を示す Tier 1 テスト レポートが同梱されている必要があります。-
変換カセットの構成と損失の計算については、MPO/MTP スペックシートにチャネル長ごとに事前に計算された挿入損失テーブルが含まれています。{0}エリート-グレードのコンポーネントを使用してもチャネル マージンが 0.3 dB 未満の場合は、特定のトポロジに対するチャネル レベルの損失監査について当社のエンジニアリング チームに連絡してください。-
よくある質問
Q: ブレークアウト ケーブルとトランク ケーブルの違いは何ですか?
A: トランク ケーブルは、永続的なバックボーン リンクのために両端で MPO/MTP コネクタを使用します。ブレークアウト ケーブルは 1 つの MPO/MTP コネクタから複数のデュプレックス コネクタ (LC、SC) に展開し、単一のパラレル ポートで複数の低速デュプレックス デバイスを接続できるようにします。-。
Q: 100G SR4 には Base-8 または Base-12 ブレークアウト ケーブルを使用する必要がありますか?
A: Base-8。トランシーバーはちょうど 8 本のファイバーを使用するため、Base-12 はリンクごとにファイバー容量の 33% を無駄にします。
Q: 平行光ブレークアウト ケーブルにはどの極性タイプが適していますか?
A: タイプ B。両端で同一のコンポーネントを使用し、QSFP/OSFP トランシーバーのピン配置と一致します。
Q: 800G ポートは 2 つの 400G 接続に分割できますか?
A: はい、トランシーバーのインターフェイス設計に応じて、MPO-16 からデュアル MPO-12 ケーブルを使用するか、デュアル MPO-12 を直接接続します。
Q: MPO ブレークアウト ケーブルではどの程度の挿入損失を期待する必要がありますか?
A: 標準アセンブリ: 嵌合ペアごとに 0.3 ~ 0.7 dB。エリート/低-損失: 0.3 dB 未満。アプリケーションの最大チャネル損失に対して検証します。
FB-LINK は、2008 年以来 MPO/MTP ブレークアウト アセンブリの製造とテストを行っており、50+ 国のデータセンターや通信事業者にサービスを提供しています。当社が出荷するすべてのブレークアウト ケーブルには、EF- 準拠のテスト機器で検証された Tier 1 挿入損失テスト レポートが含まれています。 ISO9001認証取得生産。また、カスタムのファイバー数、非標準のブレークアウト長、ハイブリッド SM/MM アセンブリ、ヴィンテージ混合環境向けの特定のポリッシュ/性別の組み合わせなど、標準カタログが適合しない環境向けのケーブルも構築しています。-当社の光ファイバーパッチコード製品ラインを調べるか、当社のエンジニアリングチームに問い合わせて、次の並列ファイバー導入に関する仕様のレビューを依頼してください。


