एमपीओ की पृष्ठभूमि
मल्टी{0}फाइबर पुश{{1}इन (एमपीओ) कनेक्टर (अक्सर एमटीपी कनेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एमटीपी अन्य प्रसिद्ध कंपनियों से एक पंजीकृत एमपीओ कनेक्टर ब्रांड है) उच्च गति नेटवर्क ऑपरेटरों, मालिकों और इंस्टॉलेशन कंपनियों को दिए जाने वाले कई फायदों के कारण लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। उनका उपयोग सबसे तेज़ लिंक को जोड़ने, ग्राहकों को सबसे संवेदनशील सेवाएँ और डेटा प्रदान करने, उच्च गति इंटरकनेक्शन को सक्षम करने और अतिरेक पैदा करने के लिए किया जाता है। अधिक से अधिक दूरसंचार कंपनियां अपने केंद्रीय कार्यालयों को डेटा सेंटर (सीओआरडी) में पुन: कॉन्फ़िगर कर रही हैं और 12 या 24 फाइबर के साथ एमपीओ केबलिंग तैनात कर रही हैं। वास्तव में, एमपीओ तेजी से पसंद का कनेक्टर बनता जा रहा है।
एमटी फेर्यूल्स उच्च परिशुद्धता पॉलिमर या सिरेमिक सामग्री से बने होते हैं और एक माइक्रो एपर्चर सरणी के माध्यम से कई ऑप्टिकल फाइबर (आमतौर पर 12/24/48 कोर) को समायोजित करते हैं। एक यांत्रिक मार्गदर्शक संरचना कई चैनलों के एक साथ संरेखण को सक्षम बनाती है, जिससे फाइबर के बीच ऑप्टिकल संकेतों का कम नुकसान वाला संचरण सुनिश्चित होता है। उनका मूल मूल्य उच्च {{8}घनत्व एकीकरण{{9}में निहित है, उदाहरण के लिए, एक एकल 24-कोर एमपीओ 24 एकल-कोर की जगह ले सकता हैएलसी कनेक्टर्स, 90% रैक स्थान की बचत।
एमपीओ घटक
एमपीओ फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर में ऑप्टिकल फाइबर, शीथ, कपलिंग असेंबली, मेटल रिंग, पिन, डस्ट कैप आदि शामिल हैं। पिन भाग पुरुष और महिला संस्करणों में आता है। पुरुष कनेक्टर्स में दो पिन होते हैं, जबकि महिला कनेक्टर्स में नहीं।
रंग कोडिंग
विभिन्न प्रकारों और विशिष्टताओं को आसानी से अलग करने में मदद के लिए एमपीओ कनेक्टर को रंग {{0}कोडित किया जा सकता है। एमपीओ कनेक्टर एकल {{2}मोड और मल्टी{3}मोड मल्टी{4}फाइबर केबल दोनों के लिए उपयुक्त हैं। सिंगल {{6}मोड मल्टी{7}}फाइबर केबल में एक पीला आवरण होता है और ये आम तौर पर कोणीय भौतिक संपर्क (एपीसी) कनेक्टर से सुसज्जित होते हैं। चूँकि पीला रंग OS1 या OS2 विशिष्टताओं को दर्शाता है, इसलिए केबल विशिष्टताओं को ध्यान से पढ़ना महत्वपूर्ण है।
कुछ एमपीओ टर्मिनेशन केबल प्रदाता ओएम4 केबलों को एक्वामरीन ओएम3 केबलों से अलग करने के लिए एरिका पर्पल शीथ का उपयोग करते हैं।

कनेक्टर प्रकार

प्रत्येक जैकेट में कई ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जो एक सामान्य मानक के अनुसार रंग {{0}कोडित होते हैं। सबसे आम कनेक्टर प्रकार एमपीओ-12 है, जिसमें प्रति पंक्ति 12 फाइबर होते हैं। उच्च घनत्व कनेक्टर भी उपलब्ध हैं, जिनमें 12 फाइबर की कई पंक्तियाँ शामिल हैं (उदाहरण के लिए, 24, 36, 48)। CORD तेजी से MPO-24 का उपयोग कर रहा है। एमपीओ-16, जिसमें प्रति पंक्ति 16 फाइबर शामिल हैं, भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एमपीओ-32 में 16 फाइबर की दो पंक्तियाँ होती हैं।
आरेख में दिखाए गए तीन मानकीकृत फाइबर ध्रुवीयता प्रकार हैं: टाइप ए (आमतौर पर सीधे - के रूप में जाना जाता है), टाइप बी (आमतौर पर उलटा के रूप में जाना जाता है), और टाइप सी (आमतौर पर मुड़ जोड़ी के रूप में जाना जाता है)।
पुरुष और महिला कनेक्टर्स
सभी {{0}पुरुष एकल{{1}फाइबर कनेक्टर्स के विपरीत,एमपीओ कनेक्टर्सया तो नर (फेरूल के साथ) या मादा (संबंधित गाइड छेद के साथ) हो सकता है। केवल पुरुष कनेक्टर्स को महिला कनेक्टर्स के साथ जोड़ना क्षति (पुरुष से पुरुष) से बचने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम है। फेरुल्स को संरेखित करने से यह सुनिश्चित होता है कि फाइबर एक-दूसरे का पूरी तरह से सामना करते हैं।

कनेक्टर कुंजी
एमपीओ कनेक्टर में कनेक्टर बॉडी के एक तरफ एक कुंजी होती है। जब कनेक्टर कुंजी ऊपर की ओर होती है (जिसे "की अप" कहा जाता है), तो कनेक्टर के भीतर फाइबर की स्थिति बाएं से दाएं, स्थिति 1 (पी 1) से स्थिति 12 (पी 12) तक व्यवस्थित होती है। एकाधिक पंक्तियों वाले एमपीओ कनेक्टर्स के लिए, संख्याओं को ऊपर से नीचे तक भी व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात, पहली पंक्ति P1 से P12 है, दूसरी पंक्ति P13 से P24 है।
8, 12, या 24 फाइबर वाले एमपीओ के लिए कनेक्टर कुंजी केंद्र में स्थित है। 16 या 32 फाइबर वाले एमपीओ के लिए, कुंजी बाईं ओर ऑफसेट स्थित है।
फाइबर की स्थिति निर्धारित करने में मदद करने के अलावा, कुंजी यह सुनिश्चित करती है कि कनेक्टर को केवल एक ही तरीके से एमपीओ एडाप्टर या ट्रांसीवर पोर्ट में डाला जा सकता है। एमपीओ एपीसी कनेक्टर्स के लिए, 8-डिग्री कोण द्वारा गठित "शिखर" कुंजी के समान तरफ होगा।
कनेक्शन के तरीके

प्रत्येक व्यक्तिगत एमपीओ घटक (बैकबोन, एडाप्टर, पैच कॉर्ड) को आवश्यक ध्रुवता बनाए रखने में सहायता के लिए प्रकार (ए, बी, या सी) द्वारा वर्गीकृत किया जाता है ताकि सही ट्रांसमीटर सही रिसीवर के साथ संचार कर सके। हालाँकि, जब अंत से {{2} अंत प्रणाली का संदर्भ दिया जाता है, तो मानक "कनेक्शन विधि" को संदर्भित करता है, जो ए, बी, या सी भी हो सकता है। इसे प्रत्येक व्यक्तिगत घटक के प्रकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ए, बी, या सी कनेक्शन विधि केवल एमपीओ बैकबोन केबल के प्रकार से मेल खाती है।
अंत से {{1} अंत तक समानांतर सिग्नलिंग विधि एक कनेक्शन में एक प्रकार ए ट्रंक, दो प्रकार ए मिलान एडाप्टर, एक छोर पर एक प्रकार ए पैच कॉर्ड और दूसरे छोर पर एक प्रकार बी पैच कॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। यह एमपीओ कनेक्टर के लिए "की अप टू की डाउन" मेटिंग सेटिंग दिखाता है। इस विधि का उपयोग फाइबर ध्रुवीयता को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
ध्रुवीयता सत्यापन का महत्व: ध्रुवीयता सत्यापन क्यों महत्वपूर्ण है? आपका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सही ट्रांसमीटर (TX) सही रिसीवर (RX) से जुड़ा है। सटीक डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए, एमपीओ कनेक्टर्स को सही ढंग से संरेखित और जोड़ा जाना चाहिए। ख़राब युग्मन सिग्नल ट्रांसमिशन में बाधा उत्पन्न करेगा क्योंकि सिग्नल गलत दिशा में भेजे जा सकते हैं।
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरों की तुलना में भिन्न ध्रुवता वाली एक केबल पूरे लिंक की ध्रुवीयता को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सभी घटक टाइप ए (केबल, मेटिंग एडॉप्टर, आदि) हैं, लेकिन एक घटक टाइप बी है, तो पूरा लिंक टाइप बी बन जाता है। सामान्य नियम के रूप में, टाइप ए घटक अपनी ध्रुवता बनाए रखते हैं, जबकि टाइप बी घटक अपनी ध्रुवता को उलट देते हैं।
इसके अलावा, पंखे के केबल का उपयोग करते समय, हमेशा सही कनेक्शन के लिए ध्रुवीयता पर ध्यान दें; अन्यथा, आप गलत ध्रुवीयता प्रकार के हो सकते हैं।
नतीजे
अज्ञात ध्रुवता मुद्दे तकनीशियनों के लिए पूंजीगत व्यय और कार्यभार (यानी, परिचालन व्यय) को बढ़ाते हैं। तकनीशियन अनावश्यक रूप से कम दूरी के एमपीओ पैच कॉर्ड को फाड़ सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं, गलती से मानते हैं कि वे दोषपूर्ण हैं, जबकि उनमें वास्तव में सही ध्रुवता का अभाव होता है। यदि चालू करने से पहले ध्रुवीयता के मुद्दों को ठीक नहीं किया जाता है, तो यह निर्धारित करने का प्रयास करना कि स्थापना के बाद किस केबल कनेक्शन में ध्रुवीयता की समस्याएं हैं, एक निराशाजनक और थकाऊ अनुमान लगाने वाला खेल बन जाता है।

पूर्व-कनेक्शन निरीक्षण आरेख
निरीक्षण एवं सफ़ाई
यह देखते हुए कि 80% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क समस्याएं दूषित कनेक्टर्स के कारण होती हैं, और कनेक्टर संदूषण नेटवर्क विफलताओं का प्रमुख कारण है (एनटीटी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा 2010 के एक अध्ययन के अनुसार), निरीक्षण और सफाई सर्वोपरि है।
सफाई या मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण लिंक को डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए, जो प्रदान की गई सेवा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसमें बहुत समय लगता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति को आसानी से रोका जा सकता है।

एएनएसआई/टीआईए-598-डी में निर्दिष्ट योजना के अनुसार, मल्टी-कोर फाइबर ऑप्टिक केबल के भीतर के फाइबर रंग-कोडित होते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। एमपीओ कनेक्टर्स के लिए निरीक्षण और सफाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक पोर्ट विफलता के संभावित बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। अतिरिक्त फाइबर अधिक सतह क्षेत्र बनाते हैं, जिसका अर्थ है संदूषण और विफलता का अधिक जोखिम। खराब तरीके से जुड़े कनेक्टर सेवा के नुकसान का एक महत्वपूर्ण कारण हैं, और प्रभाव एमपीओ लिंक के लिए और भी अधिक है, जहां एक दूषित या क्षतिग्रस्त कनेक्टर 12 या 24 फाइबर तक को प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका नेटवर्क भविष्य के लिए सुरक्षित है और बढ़ती बैंडविड्थ मांगों को पूरा करता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कनेक्टर अच्छी स्थिति में हैं। चूंकि बाजार में विभिन्न प्रकार के कनेक्टर हैं, सभी प्रकार के एमपीओ केबल (मल्टीमोड या सिंगल -मोड फाइबर, एपीसी, यूपीसी पुरुष (पिन के साथ) और महिला (पिन के बिना) कनेक्टर सहित) का निरीक्षण करने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग करने से नेटवर्क परीक्षण को काफी सरल बनाया जा सकता है।
