MTP- vs. MPO-Kabel: Ein umfassender Leitfaden zu Unterschieden und Anwendungen

Dec 02, 2025|

Einführung in die Unterschiede zwischen MTP- und MPO-Kabeln und ihre Verwendungsmethoden

 

Die Welt der optischen Kommunikation ist äußerst komplex und kompliziert, und ihre Konnektivität ist von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel werden wir MPO- und MTP-Lichtwellenleiter vorstellen, ihre Komplexität aufzeigen, die Unterschiede zwischen den beiden verdeutlichen und Ihnen als Referenz persönliche Einblicke in den effektiven Einsatz in verschiedenen Anwendungen geben.

 

I. Überblick über MPO-Glasfaser

 

MPO steht für Multi-fiber Push On. Unter MPO-Glasfaserfasern versteht man im Allgemeinen die von uns üblicherweise verwendeten MPO-Glasfaser-Patchkabel. Bei dieser Art von Glasfaser-Patchkabel handelt es sich um eine Verbindungsleitung, die aus MPO-Steckern und optischen Kabeln besteht. Der Stecker von MPO-Glasfaser-Patchkabeln ist eine Art Mehrkern-Glasfaserstecker, der vom IEEE-Standard als einer der Steckertypen für die 40G/100G-Übertragung übernommen wurde. Genau wie bei LC/SC/FC und anderen Glasfaser-Patchkabeln liegt der Unterschied in der Anzahl der Anschlüsse und Faserkerne. MPO-Steckverbinder sind komplexer als LC/SC/FC. Das MPO-Glasfaser-Vorverbindungssystem mit hoher -Dichte wird derzeit hauptsächlich in drei Bereichen eingesetzt: Umgebungsanwendungen mit hoher -Dichte in Rechenzentren, Glasfaser-zu--Gebäudeanwendungen und interne Verbindungsanwendungen von optischen Transceivergeräten wie optischen Splittern und optischen Modulen

 

II. Übersicht über MTP-Glasfaser

 

MTP steht für Multi-fiber Terminal Plug. MTP-Glasfaser ist eine verbesserte Version der MPO-Glasfaser und verfügt über einen innovativ gestalteten Hochleistungs-MPO-Stecker. Bei allgemeinen MPO-Steckverbindern wurden MTP-Glasfasersteckverbinder hinsichtlich Leistung und Kompatibilität in allen Aspekten verbessert. MTP entspricht allen professionellen Standards von MPO-Steckverbindern, was bedeutet, dass es völlig in Ordnung ist, bestehende MPO-Steckverbinder auf MTP-Steckverbinder aufzurüsten, um eine bessere Leistung zu erzielen. Der MTP-Stecker ist von US conec in den USA registriert und durch Patente geschützt. Derzeit sind MPO-Lichtwellenleiter noch am häufigsten auf dem Markt, während MTP sehr selten ist.

 

III. Die Anzahl der Adern von MTP- und MPO-Glasfasern und -Kabeln

 

Im Gegensatz zu herkömmlichen LC/SC/FC-Lichtwellenleitern weisen MPO/MTP-Lichtwellenleiter einen erheblichen Unterschied in der Anzahl der Kerne auf. MPO/MTP-Steckerbaugruppen können 6 bis 144 Glasfasern aufnehmen. Derzeit werden auf dem Markt häufiger 12-adrige und 24-adrige Steckverbinder verwendet. Laut Spezifikation sind 12-adrige MPO/MTP-Glasfasern in einer horizontalen Reihe angeordnet, während 24-adrige oder mehr Adern in mehreren horizontalen Reihen angeordnet sind. Es wird im Allgemeinen für die Verbindung und Übertragung von optischen 40G- oder 100G-Modulen verwendet.

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Die Steckverbinder von MPO/MTP-Lichtwellenleitern werden in zwei Typen unterteilt: männliche Steckverbinder und weibliche Steckverbinder. Der männliche Stecker hat zwei Pins, während der weibliche Stecker keine Pins hat. Die Verbindung zwischen MPO/MTP-Glasfasersteckern und optischen Modulen wird präzise positioniert und über Stifte verbunden. Die beiden miteinander verbundenen Anschlüsse müssen ein männlicher und ein weiblicher Stecker sein.

MPO/MTP optical fibers


MPO/MTP kann anhand der entsprechenden Anordnung der Faserkerne in drei Typen eingeteilt werden: TypA, Straight-Through-Typ; TypB-Interlaced-Typ Typ-c gepaarter Interlaced-Typ.

MPO/MTP can be classified into three types based on the corresponding arrangement of the fiber cores: TypeA, straight-through type; TypeB interlaced type Type-c paired interlaced type.


MPO/MTP-Glasfasern können sowohl Single-{0}Mode- als auch Multi-{1}Mode-Fasern unterstützen, der spezifische Modus hängt jedoch von der Anwendung und der Entfernung ab, über die das Signal übertragen werden muss.

 

Single-{0}Mode-MPO/MTP-Glasfasern sind speziell für die Übertragung über große Entfernungen konzipiert. Sie verwenden einen einzelnen Glasfaserstrang, um einen einzelnen Lichtstrahl zu übertragen. Die Datenübertragungsentfernung von Singlemode-MPO/MTP-Glasfasern kann bis zu 100 Kilometer betragen.

 

Multimode-MPO/MTP-Glasfasern sind speziell für die Datenübertragung über kurze Entfernungen konzipiert. Sie nutzen mehrere Pfade (Modi) zur Lichtübertragung, wodurch sie höhere Datenraten als Single-Mode-Glasfasern übertragen können. Dies bedeutet jedoch auch, dass das Signal mit zunehmender Entfernung schwächer wird. Multimode-MTP/MPO-Fasern werden typischerweise für die Datenübertragung über kurze Distanzen verwendet, beispielsweise innerhalb eines einzelnen Gebäudes oder Rechenzentrums.

 

IV. Häufig gestellte Fragen zu MTP/MPO-Lichtwellenleitern

 

1.Ist MTP mit MPO kompatibel?

Ja, MTP-Anschlüsse (Multi-Fiber Termination Push-in) und MPO-Anschlüsse (Multi-Fiber Push-in) sind normalerweise miteinander kompatibel.

Können MTP- und MPO-Glasfasern und -Kabel gleichzeitig in Single-{0}Mode- und Multi-{1}Mode-Anwendungen verwendet werden?

Ja, MTP- (Multi-Fiber Termination Push-in) und MPO-(Multi-Fiber Push-in) Glasfaserkabel haben ein breites Anwendungsspektrum und können sowohl in Single--Mode- als auch in Multi-{5}Mode-Anwendungen eingesetzt werden.

 

3. Sollten MTP- oder MPO-Glasfasern in hochdichten Verkabelungssystemen verwendet werden?

 

Bei Verkabelungssystemen mit hoher Dichte sind MTP-Fasern (Multi-Fiber Termination Push-in den MPO-Fasern (Multi-Fiber Push-in) meist überlegen. Der Hauptgrund dafür ist, dass es sich bei MTP um einen speziellen MPO-Steckertyp handelt, der im Hinblick auf höhere Leistung und Dichte entwickelt wurde.

 

4. Welche Art von Glasfaser wird in MPO/MTP-Array-Steckverbindern verwendet?

 

MPO- (Multi-Fiber Push-in) oder MTP (Multi-Fiber Termination Push-in) Array-Anschlüsse werden typischerweise in Verbindung mit MPO- oder MTP-Kabeln verwendet. Diese Steckverbinder wurden speziell für Multi-Glasfaserkabel entwickelt, mit dem Ziel, mehrere Glasfasern gleichzeitig in einem einzigen kompakten Steckverbinder zu verbinden.

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