
З’єднувач MPO (Multi-fiber Push-On) — це волоконно-оптичний з’єднувач, який містить 8, 12, 16 або 24 волокна в одній прямокутній наконечнику MT. Це стандартний інтерфейс для високо-кабелів центру обробки даних, паралельної оптики та оновлень 40G/100G/200G/400G. Вказати правильний — це рішення з шести-змінних -кількість волокон, полярність (тип A/B/C), стать (закріплені та незакріплені), режим волокон (одномодовий або багатомодовий), полірування (APC або UPC) і ступінь втрати. Якщо в замовленні на купівлю вказано будь-яке з них неправильно, посилання фізично з’єднуються, але ніколи не з’являються.
Цей посібник написано для мережевих інженерів, інсталяторів-структурованих кабелів і груп закупівель, яким потрібно правильно вказати вузли MPO з першого разу. Він охоплює сам роз’єм, його порівняння з LC/SC/MTP, як насправді веде себе полярність на з’єднанні 100G, стандарти, яким має відповідати сумісний роз’єм, а також помилки, які наша команда кабелю найчастіше бачить під час-міграції центру обробки даних.
Що таке роз’єм MPO і як він працює?
Визначення та компоненти
MPO означаєМульти-волокна Push-On. Він визначений у сімействі стандартів IEC 61754-7 і містить масив волокон всередині однієї наконечника MT. Там, де роз’єм LC або SC завершує одне або два волокна, 24-волокно MPO завершує двадцять чотири – приблизно в тій самій фізичній оболонці, що й SC.
Механічно MPO складається з п’яти частин:
- MT наконечник:прецизійний прямокутний наконечник, як правило, заповнений термореактивною смолою, який утримує волоконний масив. Допуск-положення волокна становить суб-мікрометр; це те, що робить можливим вирівнювання кількох-волокон як єдине ціле.
- Направляючі штифти:дві шпильки з-нержавіючої сталі на чоловічій стороні, які вставляються у відповідні отвори на жіночій стороні. Штифти -, а не корпус - гарантують вирівнювання волокна-до-волокна.
- Корпус і ключ:зовнішній корпус захищає наконечник і має ключову функцію, яка визначає-нумерацію позицій волокна та орієнтацію полярності.
- Ресорна збірка:застосовує осьове навантаження через втулку для підтримки фізичного контакту та стабільних внесених втрат під час вібрації або термічного циклу.
- Завантаження:захищає вихід кабелю, керує радіусом вигину та зменшує навантаження на задню частину роз’єму.

Як MPO інтегрується з рештою оптичного шляху
Роз’єм MPO майже ніколи не розгортається ізольовано. Типовий канал 100G виглядає так: трансивер → патч-корд (MPO) → касета → магістраль (MPO) → касета → патч-корд (MPO) → трансивер. Кожна пара роз’ємів додає внесені втрати, а кожна касета перевертає положення волокна за певним шаблоном. Роз’єм є настільки хорошим, наскільки хороша схема полярності, гендерна карта та бюджет втрат навколо нього -, тому специфікація має більше значення, ніж сам вибір роз’єму.
MPO проти MTP проти LC проти SC: практичне порівняння
MPO проти MTP
MPO — це загальна категорія роз’ємів, визначена міжнародними стандартами. MTP є зареєстрованою торговою маркою US Conec для її власної розробленої версії роз’єму MPO. MTP механічно з’єднується зі стандартним MPO, але він має більш жорсткі допуски між шпильками--, знімний корпус, металевий штифтовий затискач і довшу-ресурсну пружину. Практичний ефект полягає в тому, що поєднання MTP-to-MTP дає більш послідовні внесені втрати, ніж змішане-MPO-to-MPO постачальника. Для глибшого інженерного порівняння дивПосібник з вибору MTP проти MPO.
MPO/MTP проти LC та SC
| Роз'єм | Кількість клітковини | Типове використання | Щільність на 1U | Метод вирівнювання |
|---|---|---|---|---|
| LC дуплекс | 2 | Порти трансивера, патч-поля | до ~96 волокон | Наконечник керамічний, засувка |
| СК дуплекс | 2 | FTTx, застаріле підприємство, телекомунікаційна компанія | до ~48 волокон | Керамічний наконечник, push-pull |
| MPO (8/12) | 8 чи 12 | Транки ЦОД, паралельна оптика, розриви | до ~288 волокон | MT наконечник, напрямні штифти |
| MTP (12/24) | 12 чи 24 | Центр обробки даних високої-щільності, 100G/400G | до ~576 волокон | Наконечник MT, штифти з більш жорстким-допуском |
Правило, яке ми надаємо клієнтам кабельного підключення, коротке: дуплексна точка-до-точки між двома трансиверами - використовуватиLC роз'єми. Транк, паралельний-оптичний інтерфейс або будь-що, що ви захочете розробити пізніше - використовуйте MPO/MTP. Повний огляд сімейства роз’ємів дивпосібник з типів волоконно-оптичних роз’ємів.
Як вибрати правильний роз’єм MPO для вашої мережі
Однорежимний-режим проти багатомодового MPO
MPO доступний в обох типах волокна; вибір обумовлений дальністю та вартістю обладнання, а не самим роз’ємом.
| Тип волокна | Діаметр сердечника | Типовий лак | Підтримуване охоплення (приклад) | Загальні трансивери |
|---|---|---|---|---|
| Один-режим (OS2) | 9 µm | APC (8 градусів) | 500 м до 10 км | 100G PSM4, 400G DR4, когерентний |
| Багатомодовий (OM4) | 50 µm | UPC / ПК | до ~100 м при 100G SR4 | 40G SR4, 100G SR4 |
| Багатомодовий (OM5) | 50 µm | UPC / ПК | до ~100 м при 100G, довше з SWDM | SWDM4, 100G SR4 |
Якщо ви все ще обираєте між сортами волокна, наші розбивкиOM1–OM5 межі багатомодової відстанііОдномодове-волокно OS1 проти OS2вкажіть підтримуваний діапазон для кожного класу трансивера.
Кількість волокон: 8, 12, 16 або 24
Кількість волокон є першою змінною в замовленні на купівлю, і вона найчастіше не відповідає стандарту трансивера.
| Кількість клітковини | Стандарти трансиверів | Використані смуги | Де це з'являється |
|---|---|---|---|
| 8-волоконний МПО | 40G SR4, 100G SR4, 100G PSM4, 200G SR4, 400G DR4 | 4 Tx + 4 Rx | Прямий трансивер--трансивер і 4× LC дуплексний вихід |
| 12-волоконний МПО | 40G SR4 (використовується 4 смуги, 4 темні), традиційні магістральні кабелі | 4 Tx + 4 Rx (плюс 4 темних) | Найпоширеніший формат магістралі; 12-волоконний до 6× LC дуплексний прорив |
| 16-волоконний МПО | 400G SR8, 800G SR8 | 8 Tx + 8 Rx | Новіші 2-рядні MT наконечники для 400G/800G PSM/SR |
| 24-волоконний МПО | 100G SR10 (застарілий), 2 × 100G SR4 в одному роз'ємі | змінюється | Магістраль високої-щільності, подвійні канали 100G, магістраль |
Поширеною помилкою під час закупівлі є замовлення 12-волоконних магістралей для середовища, що переходить на 400G DR4 замість 8-волоконних. Стовбури працюватимуть, але чотири волокна на роз’єм залишаються темними, і ви платите за пропускну здатність, яку ніколи не використовуєте. Зіставте кількість клітковини нанаступнийпокоління трансивера, який ви плануєте розгорнути, а не лише поточний.
Стать: закріплений (чоловічий) проти незакріпленого (жіночий)
MPO є одним із небагатьох оптоволоконних конекторів із статтю. Папа MPO має два напрямні штифти, що виступають із наконечника; жіночий MPO має відповідні отвори для шпильок. Одна закріплена та одна незакріплена сторони мають збігатися - шпилька-до-шпильки або отвір-до-отвору не буде вирівняно.
| компонент | Типова стать |
|---|---|
| Порт MPO трансивера (більшість QSFP/QSFP-DD) | Жіночий (не закріплений) |
| Патч-шнур безпосередньо до трансивера | Чоловік на кінці трансивера |
| Магістральний кабель до касети/адаптера | Зазвичай чоловічі з обох кінців, касета жіноча |
| Порт для касети/модуля (спереду) | Жіночий (не закріплений) |
Гендерні помилки є єдиною найпоширенішою причиною, чому щойно доставлений транк MPO потрібно відправити назад постачальнику.
Польська: APC проти UPC
Полірований тип задає геометрію торцевої-грані, яка, у свою чергу, визначає зворотні втрати та те, наскільки з’єднувач прощає за високої оптичної потужності.
| польський | Торцевий-кут | Типові зворотні втрати | Загальне застосування | Колір чобіт |
|---|---|---|---|---|
| БТР | 8 ступінь | Більше або дорівнює 65 дБ | Один-режим, PON, DWDM, когерентний 100G/400G | Зелений |
| UPC | 0 градусів (плоский ПК) | Більше або дорівнює 50 дБ | Багатомодовий і одинарний-режим короткого радіусу дії | Синій або бежевий |
БТР і СКПне можна спаровувати. Лицьова сторона під кутом 8 градусів розчавлюється об плоску поверхню та спричиняє як негайну втрату, так і постійне пошкодження наконечника. Якщо ваш проект використовує APC на стороні магістралі та UPC на стороні обладнання, вам потрібна гібридна касета -, а не адаптер. Фізику, що лежить в основі, висвітлено в нашомувнесені втрати проти зворотних втратпояснювач.
Пояснення полярності MPO: метод A, метод B і метод C
Полярність є єдиною найпоширенішою причиною зв’язку MPO, яка чітко з’єднується, але ніколи не з’являється. Роз’єм підключається, світлодіод блимає, вимірювач потужності світиться, але трансивер ніколи не погоджується, оскільки Tx на одному кінці приземляється в Tx на іншому кінці. Виправлення завжди є процедурним, ніколи фізичним: виберіть метод полярності, задокументуйте його та зберігайте кожен кабель, касету та патч-корд у каналі відповідно до нього.
Полярність визначена відповідно до стандарту TIA-568.3-D, який описує три стандартизовані методи.
| метод | Відображення магістралі (приклад 12 волокон) | Поведінка патч-корду | Найкраще підходить |
|---|---|---|---|
| Метод А (прямий) | Позиція 1 → 1, 2 → 2 … 12 → 12 | Потрібен дуплексний патч-корд A-–-B на одному кінці для зміни полярності | Структуровані кабелі, де полярність керується на патч-корді |
| Метод B (зворотний) | Позиція 1 → 12, 2 → 11 … 12 → 1 | Стандартні A-–-A дуплексні патч-корди на обох кінцях | Паралельна оптика: 40G/100G/400G SR4, PSM4, DR4 |
| Спосіб C (пара-перевернута) | Пари міняються місцями: 1↔2, 3↔4 … | Стандартні патч-корди від A- до -A на обох кінцях | Застарілий дуплексний прорив; рідко вказується для нових збірок |
У реальних проектах метод B став типовим для нових розгортань паралельної-оптики, оскільки він усуває потребу в спеціальних дуплексних перемичках і забезпечує чисте відображення 1-to-1 Tx/Rx на обох кінцях. Метод A все ще поширений, оскільки мережева команда стандартизувала його багато років тому і воліла б купувати перемички з -на B, ніж канали з новою специфікацією.
Два нагадування про закупівлі, які економлять відвідування сайту:
- Є два кабелі з однаковою кількістю волокон і однаковим роз’ємомнівзаємозамінні. 12-волоконна магістраль Method A та 12-волоконна магістраль Method B фізично ідентичні ззовні.
- Колір черевика чи куртки не вказує на полярність. Попросіть у постачальника креслення полярності та звіт про заводські випробування, перш ніж розмістити замовлення.
-

Стандарти та сертифікати підключення MPO
Сумісний вузол MPO – це не просто той, який «виглядає правильно» - він має відповідати розмірним, оптичним вимогам і вимогам щодо надійності, викладеним у кількох стандартах, що перетинаються. Четвірка, яку варто знати за номером:
- IEC 61754-7:визначає фізичні та розмірні вимоги сімейства роз’ємів MPO. Це стандарт, який дозволяє з’єднувати роз’єми MPO двох постачальників. ВидавництвоМіжнародна електротехнічна комісія.
- TIA-568.3-D:північноамериканський стандарт-структурованого кабелю, який визначає методи полярності A, B і C і встановлює оптичну продуктивність-каналу для оптоволоконного кабелю.
- ISO/IEC 11801:міжнародний загальний стандарт кабелів, який використовується для специфікації проектів за межами Північної Америки.
- IEC 61300-3-35:визначає зони проходження/невідповідності візуального контролю для торцевої поверхні з’єднувача. Це стандарт, за яким оцінюється ваш оглядовий приціл, коли блимає «PASS» або «FAIL».
Ступені втрат-втрат і повернення-втрат описано в IEC 61753-1. Оцінки, які фактично відображаються в таблицях більшості сучасних-центрів обробки даних, — це клас B (менше або дорівнює 0,25 дБ) і клас C (менше або дорівнює 0,50 дБ) для одно-режиму; нижче ~0,15 дБ на пару ви перебуваєте на території низьких-втрат/над-низьких втрат, і процес полірування роз’єму змінюється. Для незалежного довідкового матеріалу з перевірки та приймальних випробувань,Волоконно-оптична асоціаціяпублікує безкоштовні технічні рекомендації, які використовуються в програмах сертифікації кабелів у всьому світі.
Де використовуються роз'єми MPO?
Магістральні кабелі центру обробки даних
Попередньо-припиненоМагістральні кабелі MPO/MTPпроходять між основними, проміжними та розподільними ділянками обладнання. Оскільки вузли завершуються на заводі-і перевіряються-на заводі, час встановлення на ряд шаф зазвичай скорочується з днів до годин, а в-канал внесених втрат є стабільнішим, ніж еквівалент-звареного з’єднання.
Паралельна оптика 100G, 200G, 400G і 800G
Сучасна оптика-центру обробки даних дедалі частіше працює паралельно, а не послідовно. 100G SR4, 400G DR4 і 800G SR8 очікують кількох оптоволоконних ліній, представлених через інтерфейс MPO. TheСтандарти IEEE 802.3 Ethernetвизначте точну схему смуги для кожного рівня швидкості. Зіставте роз’єм відповідно до стандарту, за яким створено ваш трансивер -, а не «того, що ми використовували минулого разу».
Прорив MPO-до-LC
Розривний кабель перетворює одну магістраль MPO на кілька дуплексних хвостів LC для підключення до трансиверів або патч-панелей на основі LC-. 12-волоконний MPO розбивається на 6 дуплексних пар LC; 8-волокно розбивається на 4 пари. Примітки до програми та те, як її правильно вказати, дивНаправляюча кабелю відриву MPOі наш асортиментПроривні кабелі MTP/MPO.
Телекомунікаційна та корпоративна магістраль
За межами центру обробки даних MPO використовується в центральних офісах, готелях операторів, агрегації мобільного транспортного зв’язку та великих магістралях кампусів - усюди, де обмеженням є кількість оптоволокон на канал.
Контрольний список закупівель MPO
Скористайтеся цим контрольним списком, перш ніж надсилати замовлення. У кожному рядку має бути підтверджена відповідь; "ми розберемося на місці" - це те, як багажники повертаються.
- Трансивер і стандарт порту.Визначте точний номер деталі трансивера та переконайтеся, що він передбачає 8-волоконний, 12-волоконний чи 16-волоконний інтерфейс MPO.
- Кількість клітковини.Відповідайте вимогам до трансивера, з запасом для одного покоління, якщо ви можете виправдати вартість.
- Режим волокна.Один-режим (OS2) для радіусу дії понад ~100 м або майбутньої-ізоляції; багаторежимний (OM4/OM5) для короткого-досяжності-ланок рядків.
- Стать.Підтверджуйте закріплення/відкріплення на кожному інтерфейсі. Задокументуйте стать на багажнику, касеті, перемички та трансивері.
- Метод полярності.Метод B для нових збірок паралельної-оптики, якщо існуючий стандарт не вимагає використання методу A. Ніколи не змішуйте магістралі методу B із касетами методу A.
- польський.APC для одно-режиму, UPC для багатомодового. Замовляйте гібридні касети, якщо вам потрібно їх з'єднати.
- Ступінь втрат.Стандартні втрати (менше або дорівнюють 0,35 дБ) для коротких каналів; низькі втрати (менше або дорівнює 0,2 дБ) або ультра-низькі втрати (менше або дорівнює 0,1 дБ) для каналів із кількома парами роз’ємів.
- Куртка та вогнестійкість.LSZH для європейських центрів обробки даних, OFNP/Plenum для-кондиціонерних камер США, OFNR/Riser в інших випадках. Перевірте місцевий код.
- Довжина і радіус вигину.Замовляйте виміряну довжину, а не припущення; підтвердити нечутливе до вигину волокно, якщо маршрутизація касети туга.
- Протокол заводських випробувань.Наполягайте на звіті про втрату-канальної вставки- та полярності від монтажного заводу.

Спрацьований приклад втрати бюджету
Для каналу 100G SR4 на OM4 IEEE 802.3bm дозволяє приблизно1,9 дБвнесених втрат у каналі на 100 м. Реалістична збірка каналу виглядає так:
- 2 × пари магістральних роз’ємів MPO на касетах: 2 × 0,35 дБ=0.70 дБ
- 2 × пари роз’ємів LC на патч-кордах: 2 × 0,30 дБ=0.60 дБ
- 100 м волокна OM4 при 850 нм: 100 × 0,0035 дБ/м=0.35 дБ
- Загальний: 1,65 дБіз запасом лише 0,25 дБ
Додайте ще одну касету або ще один стандартний -MPO з втратами, і ви перевищите бюджет. Саме тому компоненти MPO з низькими-втратами не є маркетинговим додатковим продажем - якщо канал містить три або більше пар роз’ємів, MPO з низькими-втратами зазвичай є обов’язковим, а не необов’язковим.
Поширені помилки MPO Field і способи їх усунення
- Невідповідність статі на стороні касети.Багажник приїжджає чоловічий/чоловічий і касета теж чоловіча. Симптом: кабель взагалі не може з'єднатися. Виправлення: повертає та переробляє -, у полі немає обхідного шляху.
- Транк методу A в канал методу B.Симптом: посилання не відкривається; трансивер замінюється тричі, перш ніж хтось прочитає креслення полярності. Виправлення: замініть дуплексні перемички з A-на-B або повторно -специфікуйте магістраль.
- Патч-корд APC в касету UPC.Симптом: високий IL на уражених волокнах, постійне пошкодження наконечника, видиме під кутом 400×. Виправити: замінити обидва роз'єми; встановити гібридну касету.
- Стандартні-з’єднувачі з втратами в каналі з чотирма-з’єднувачами.Симптом: канал працює при низькому трафіку, падає під навантаженням, переривчастий BER. Виправлення: замініть вузли з низькими-втратами.
- Пропущений огляд.Одна частинка на наконечнику MT забруднює до 12 волокон за одне сполучення. Симптом: великі втрати на кількох каналах після однієї події вставки. Виправлення: завжди перевіряйте за допомогою MPO-сумісного прицілу, оціненого за IEC 61300-3-35.
- Купуйте тільки за кількістю волокон і довжиною.Кількість волокон плюс довжина становить приблизно 30% від специфікації. Полярність, стать, полірування та ступінь втрати становлять інші 70%.
Перевірка, очищення та приймальні випробування
З’єднувачі MPO проходять від 8 до 24 оптичних шляхів через один шматок скло-смоли. Одна пропущена частинка впливає на кожне волокно, до якого вона торкається. Прийнятий робочий процес такий:
- Спочатку огляньте, потім очистіть, а потім повторно перевірте-.Ніколи не чистіть роз’єм, на який ви не дивилися; тверда частинка, перетягнута через торець, подряпає кожне волокно, яке вона перетне.
- Використовуйте спеціальні інструменти для очищення MPO-.Один-очищувач LC з одним волокном не досягне крайніх волокон наконечника MT.
- Перевірте внесені втрати та полярність від-до-кінця.Набір для перевірки втрат MPO або OTDR-з підтримкою MPO для тривалих циклів виловить як помилки полярності, так і забруднені канали за один прохід.
- Зберігайте пилозахисні ковпачки на кожному невикористаному роз’ємі.Повітряний потік камери переносить достатньо часток, щоб забруднити відкриті наконечники протягом кількох годин.
Коли не слід використовувати MPO
MPO не є правильною відповіддю для кожного посилання. Уникайте цього, коли:
- З’єднання є єдиною дуплексною точкою-до-точки між двома трансиверами та ніколи не буде розірвано.
- Сайт не має можливості інспектування та очищення MPO, і немає планів щодо його додавання.
- Бюджет не може вмістити вищу вартість кожного-з’єднувача для посилання, яке не має проблеми з щільністю.
У цих випадках дуплексна збірка LC дешевша, її легше завершити-на місці та легше перевірити за допомогою стандартних інструментів.
Довідкові джерела
- Робоча група IEEE 802.3 Ethernet- визначає відображення смуг і бюджети втрат каналів для 40G, 100G, 400G і 800G Ethernet.standards.ieee.org
- IEC 61754-7 / 61300-3-35- фізична специфікація інтерфейсу MPO та-критерії перевірки торця.Міжнародна електротехнічна комісія
- Асоціація оптоволокна- незалежний орган сертифікації та еталонний матеріал для практики перевірки, очищення та тестування волокна.thefoa.org
FAQ
Питання: Чи є роз’єм MPO таким же, як і MTP?
A: MPO — це загальна категорія роз’ємів, визначена IEC 61754-7. MTP — це фірмова версія з’єднувача MPO від US Conec із вищим-допуском. Вони взаємопов’язані, але MTP-to-MTP забезпечує стабільніші показники втрат, ніж змішані-MPO-постачальника-to-MPO.
Q: Яка різниця між чоловічим і жіночим MPO?
A: Папа MPO має два напрямні штифти на наконечнику; самка має відповідні шпилькові отвори. Ви повинні спаровувати одного самця з однією самкою. Два самця або дві самки не вирівняються правильно.
Q: Чи можна змішувати роз’єми APC і UPC MPO?
Відповідь: Ні. Геометрія торцевої-грані різна (8 градусів під кутом проти плоскої), і їх сполучення спричиняє миттєві великі втрати, зворотні-відбиття та фізичне пошкодження обох роз’ємів.
Q: Який роз'єм MPO використовується для 100G і 400G?
A: 100G SR4 зазвичай використовує 8-волоконний або 12-волоконний MPO з полярністю методу B. 400G DR4 використовує 8-волоконний MPO одномодовий APC. 400G SR8 і 800G SR8 використовує 16-волоконний MPO. Завжди перевіряйте дані конкретного трансивера.
З: Яку полярність слід використовувати для нових збірок центрів обробки даних?
A: Метод B є стандартом де-факто для нових паралельних-розгортань оптики, оскільки він дозволяє стандартні A-–-A дуплексні патч-корди по всьому каналу. Вибирайте метод A, лише якщо ви розширюєте існуючу інфраструктуру методу A.
Питання: Скільки волокон може вмістити один роз’єм MPO?
A: Стандартні формати - це 8, 12, 16 і 24 волокна. Для спеціалізованих магістралей існують наконечники МТ із 32 та 72 волокон-вищої щільності, але вони потребують ретельного планування щодо очищення, тестування та технічного обслуговування.
Q: Яка типова внесена втрата для роз’єму MPO?
Відповідь: MPO стандартних -втрат визначено як менше або дорівнює 0,35 дБ на сполучену пару. Низькі-втрати — це менше або дорівнює 0,20 дБ, а ультра-низькі-втрати — менше або дорівнює 0,10 дБ. Потрібний клас визначається бюджетом втрат каналу та кількістю пар роз’ємів у каналі.
З: Як сертифікуються роз’єми MPO?
A: Заводська сертифікація зазвичай охоплює внесені втрати на волокно, зворотні втрати, положення волокна та безперервність полярності, з-перевіркою торця згідно з IEC 61300-3-35. Польова сертифікація на встановленому каналі додає OTDR або перевірку втрат Tier-1, перевірку полярності та перевірку торця перед введенням в експлуатацію.
З: Як магістральні кабелі MPO впливають на керування кабелями?
A: Одна 24-волоконна магістраль MPO замінює 12 дуплексних патч-кордів LC через той самий шлях. Результатом є швидше затягування, чистіші шафи, менші перешкоди для повітряного потоку перед вимикачами та коротший час встановлення на нових конструкціях.
Наступні кроки
Якщо ви вказуєте MPO для оновлення на 100G, 400G або 800G, надішліть нам номери деталей трансивера, схему каналів і необхідний радіус дії. Наша команда інженерів поверне список деталей із уже підтвердженими кількістю волокон, полярністю, статтю, поліровкою та ступенем втрати. Ви можете переглянути наш повнийОптоволоконний кабель MPO/MTPдіапазон абозв'яжіться з намиіз специфікацією проекту.