브레이크아웃과 MPO 배선: 극성, Base-8/12/16, 핀 배치
병렬 옵틱스는 링크의 어려운 부분을 모듈에서 케이블로 옮겨 놓았습니다. 400G DR4 포트는 광섬유 8가닥이 올바른 순서로, 올바른 연마 방식과 올바른 커넥터 성별로 도착해야 합니다. 4 × 100G 브레이크아웃은 원단이 네 개의 별도 포트여야 합니다. 병렬 옵틱스에서 “링크는 죽었는데 모듈은 멀쩡하다”는 사례 대부분은 케이블링 문제입니다 — 이 페이지에서 그 규칙을 정리합니다.
브레이크아웃: 어떤 포트가 분할 가능한가
| 상위 포트 | 브레이크아웃 옵션 | 요구 사항 |
|---|---|---|
| 40G QSFP+(SR4, PSM4, CR4) | 4 × 10G | 병렬 옵틱스 또는 브레이크아웃 DAC/AOC; 호스트 지원 |
| 100G QSFP28(SR4, PSM4, CR4) | 4 × 25G, 2 × 50G | 위와 동일; 레인별 FEC 일치 |
| 100G QSFP28(LR4, CWDM4) | 불가 | WDM 옵틱스는 분할할 수 없음 |
| 200G QSFP56(SR4, DR4, CR4) | 4 × 50G, 2 × 100G | — |
| 400G QSFP-DD/OSFP(DR4, SR8, CR8) | 4 × 100G(DR4 → 4 × 100G DR), 8 × 50G, 2 × 200G | 브레이크아웃을 나열하는 CMIS 애플리케이션; 호스트 브레이크아웃 설정 |
| 400G FR4/LR4 | 불가 | WDM |
| 800G OSFP(DR8, 2×DR4, 2×FR4) | 2 × 400G, 8 × 100G, 4 × 200G | 트윈 포트 모듈은 논리 포트 2개로 나타남 |
규칙: 상위 포트는 병렬형이어야 합니다(레인당 광섬유 쌍 하나). 호스트가 해당 포트에서 브레이크아웃을 지원해야 합니다(흔히 일부 포트에서만 가능하거나 이웃 포트를 비활성화해야 함). 하위 포트마다 속도와 FEC가 원단과 일치해야 합니다. CMIS 모듈이라면 브레이크아웃이 광고된 애플리케이션이어야 합니다(속도와 레이트, CMIS). DR4를 DR 모듈 네 개로 브레이크아웃하면 동작하지만, FR1 모듈 네 개로는 동작하지 않습니다(파장/전송 거리 등급이 다름).
MPO 커넥터 기초
| 속성 | 옵션 | 규칙 |
|---|---|---|
| 광섬유 수 | MPO-12(8 또는 12 사용), MPO-16, MPO-24 | SR4/DR4/PSM4는 12개 중 8개 사용; SR8/DR8은 MPO-16(또는 MPO-12 2개) 사용 |
| 연마 방식 | UPC(MMF와 일부 SMF), APC(모든 SM 병렬: PSM4, DR4, DR8) | APC와 UPC는 절대 결합 금지 |
| 성별 | 핀드(수) / 언핀드(암) | 트랜시버는 핀드입니다 → 모듈에 꽂는 패치 코드는 언핀드; 트렁크와 카세트 후면 포트는 핀드; 모든 결합에는 핀드 쪽이 정확히 하나 있어야 함 |
| 키 | 키업/키다운 | 광섬유 위치 번호를 정의; 극성 방식이 이에 좌우됨 |
| 베이스 | Base-8, Base-12, Base-16 | 트렁크와 카세트의 광섬유 그룹 단위; 옵틱스의 레인 수와 일치해야 함 |
커넥터 상세 정보와 연마 색상 구분: 커넥터와 광섬유.
극성 방식(TIA-568)
목표는 단순합니다 — 레인 n의 Tx가 레인 n의 Rx에 도착해야 합니다 — 하지만 트렁크, 카세트 또는 어댑터 두 개, 패치 코드 두 개가 각각 순서를 뒤집을 수도, 뒤집지 않을 수도 있습니다.
| 방식 | 트렁크 | 패치 코드 | 카세트/어댑터 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 스트레이트(키업↔키다운), 광섬유 1 → 1 | 스트레이트 하나(A-to-B), 한쪽 끝이 반전된 것 하나(A-to-A) | 키업/키다운 어댑터 | 듀플렉스 반전이 패치 하나에서 이루어짐; 두 패치가 같은 종류이면 실수하기 쉬움 |
| B | 키업↔키업, 광섬유 1 → 12(쌍별로 역순) | 둘 다 스트레이트 | 키업/키업 | 병렬 옵틱스(SR4/DR4 직결 MPO-to-MPO)에서 가장 흔함; 모든 구성품이 동일 |
| C | 쌍별로 반전(1↔2, 3↔4 …) | 둘 다 스트레이트 | — | 듀플렉스 브레이크아웃 전용; 8심 병렬 레인에는 사용 불가 |
병렬 옵틱스(MPO 대 MPO, 모듈 대 모듈)에는 처음부터 끝까지 B 방식을 사용합니다 — 트렁크도 B 타입, 패치 코드도 B 타입입니다. B 타입 채널에 A 타입 패치를 섞으면 모든 레인이 잘못된 광섬유로 연결됩니다 — 네 레인 모두 양방향으로 죽습니다(물리적 불일치).
Base-8 대 Base-12 대 Base-16
- Base-12 — 12가닥을 모두 사용하는 레거시 MPO-12 트렁크로, 듀플렉스 브레이크아웃(6쌍)을 위한 것입니다. SR4/DR4는 8가닥만 사용하므로 트렁크당 4가닥이 낭비됩니다.
- Base-8 — MPO-12 커넥터에 8가닥만 배치하며, 트렁크는 8의 배수 단위입니다. 40G/100G/400G 4레인 옵틱스에 1:1로 대응합니다. 변환 모듈이나 하니스로 Base-12 트렁크를 Base-8 옵틱스에 연결합니다.
- Base-16 — SR8/DR8/800G용 MPO-16입니다. 싱글모드에는 APC를 사용합니다. 하니스 없이는 MPO-12와 호환되지 않습니다.
구조화 배선 패턴
| 패턴 | 구성 요소 | 일반적인 용도 |
|---|---|---|
| MPO-to-MPO 직결 | B 타입 트렁크 또는 패치 1개 | 열 내 병렬 링크, 스파인 배선 |
| 트렁크 + 카세트 | MPO 트렁크, 양쪽 끝에 MPO-to-LC 카세트 | 병렬 백본 위의 듀플렉스 옵틱스 |
| 트렁크 + 브레이크아웃 하니스 | MPO 트렁크, MPO-to-4×LC-듀플렉스 하니스 | 100G SR4 포트에서 SFP28 포트 4개로 4 × 25G |
| 변환 카세트 | Base-12 트렁크 → Base-8 MPO 포트 | 12심 설비를 8심 옵틱스에 재사용 |
| 브레이크아웃 DAC/AOC | QSFP 쪽 1개, SFP 쪽 4개 | 광섬유 설비 없이 랙 내에서 브레이크아웃 |
설정과 검증
- 상위 포트에서 브레이크아웃을 설정합니다(NOS마다 다르며, 흔히 재시작이 필요하거나 인접 포트를 비활성화함). 하위 포트의 속도/FEC를 원단에 맞춥니다.
- 모듈이 해당 모드를 광고하는지 확인합니다(QSFP28: 병렬 PMD 코드; CMIS: 애플리케이션 목록) — Check transceiver.
- 모든 MPO 단면을 검사하고 세정합니다(APC에는 APC용 스코프 사용).
- 양쪽 끝에서 레인별 Rx 파워를 확인합니다 — 다른 레인은 정상인데 한 레인만 −40 dBm이면 극성 문제이거나 레인 하나가 죽은 것입니다(레인별 진단).
- 레인이 뒤바뀌었다면 가시광 장애 탐지기(VFL)로 채널 전체의 극성을 추적합니다.
흔한 장애
| 증상 | 원인 |
|---|---|
| 모든 레인이 양방향으로 죽음 | B 타입 채널에 A 타입 패치; 핀드-핀드 불일치 |
| 레인 1↔4가 뒤바뀜 | C 방식 구성품 또는 라벨이 잘못된 트렁크 |
| 레인 하나만 죽음 | 광섬유 단선, 어레이 내 오염된 광섬유, 레이저 하나 고장 |
| 8가닥에서는 동작, 16가닥에서는 실패 | MPO-16 옵틱스에 MPO-12 케이블 사용 |
| 모든 레인에서 높은 손실 | APC/UPC 불일치, 오염된 MPO, Base-8 옵틱스에 미사용 광섬유가 있는 Base-12 페룰 |
| 일부 하위 포트만 링크됨 | 모든 레인에 브레이크아웃이 활성화되지 않음, 하위 포트 하나의 FEC 불일치 |
CodingBox에서
CodingBox는 이 방정식의 모듈 쪽을 읽습니다 — 커넥터 코드(0Ch MPO-12, 28h MPO-16), 레인 수, 브레이크아웃 가능한 애플리케이션, 그리고 벤치에서의 레인별 DDM입니다. 벤치에서는 네 레인이 모두 켜지는데 랙에서는 링크가 죽어 있다면, 의심할 곳은 케이블입니다.
NOS별 브레이크아웃 설정 구문과 이를 제한하는 포트 그룹 규칙: 포트 설정 레시피, 포트 유형과 케이지.
각 NOS에서 브레이크아웃 하위 포트의 이름이 어떻게 정해지고 포트 LED에 어떻게 표시되는지: 포트 이름과 LED.