브레이크아웃 케이블 가이드: 40G~800G 네트워크용 병렬 광섬유 애플리케이션

May 08, 2026|

광섬유 브레이크아웃 케이블-팬아웃 또는 하네스 케이블이라고도 함-은 하나의 다중-광 MPO/MTP 커넥터를 가져와 개별 이중 커넥터(일반적으로 LC)로 분할합니다. 이를 통해 단일 고속-병렬 포트를 여러 개의 저속{5}}이중 장치에 연결할 수 있습니다. 즉, 100G QSFP28 SR4 포트가 4개의 25G SFP28 서버로 팬아웃되거나 800G 스위치 포트가 두 개의 독립적인 400G GPU NIC 링크로 분할됩니다.

 

이 브레이크아웃 케이블 가이드는데이터 센터 병렬 광섬유 배포$50,000의 긴급 변경 주문에서 새로 설치를 분리하는 엔지니어링 결정(아키텍처 선택, 극성 계획, 손실 예산 및 현장에서 계속 보게 되는 배포 실수)을 다룹니다.

 

병렬 광섬유 브레이크아웃이 실제로 작동하는 방식

MPO--LC 브레이크아웃 케이블의 한쪽 끝에는 MPO/MTP 다중{2}}광 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에는 여러 이중 커넥터가 있습니다. 8-파이버 MPO는 4개의 LC 이중 쌍으로 나뉩니다. 16-파이버 MPO-16 팬을 8개의 LC 쌍으로 구성하거나 모듈 간 분할을 위한 별도의 MPO-12 커넥터 2개를 사용합니다.

 

이는 영구 링크를 전환하기 위한 스위치-용 MPO 커넥터가 양쪽 끝에 있는 트렁크 케이블과 커넥터 제품군을 변경하지 않고 광섬유 그룹(예: 2×MPO-12에서 3×MPO-8)을 다시 매핑하는 변환 케이블과 기계적으로 다릅니다. 트렁크 케이블이 백본을 처리합니다. 변환 케이블은 아키텍처 전환을 처리합니다. MTP 브레이크아웃 케이블은 병렬 인프라와 이중 장비 사이의 마지막 미터를 처리합니다.

Fiber optic breakout cable technical diagram showing MPO to LC fanout

사람들의 관심을 끄는 한 가지 기술적 포인트: 액티브 트랜시버의 MPO 인터페이스는 거의 항상 남성 인터페이스입니다(가이드 핀 포함). 따라서 브레이크아웃 케이블의 MPO 끝은 암(고정되지 않음)이어야 합니다. 이것이 잘못되면 커넥터를 물리적으로 결합할 수 없거나 더 나쁘게는 강제로 결합하여 수백 달러의 비용이 드는 트랜시버의 가이드 핀 정렬이 손상됩니다.

 

커넥터 및 광섬유 개수별 브레이크아웃 케이블 유형

 

브레이크아웃 케이블은 파이버 수에 따라 정의되는 세 가지 기본 구성, 즉 8{12}}파이버(40G/100G SR4 및 400G DR4용), 16파이버(400G SR8 및 800G SR8용), 24파이버(고밀도 구조 케이블링 백본 애플리케이션용)로 나뉩니다. 커넥터 유형, 광섬유 수 및 커넥터 성별은 트랜시버의 물리적 인터페이스와 정확히 일치해야 하며 병렬 광학이 40G에서 800G로 이동함에 따라 옵션이 배가되었습니다.

 

가장 일반적인 구성: 8-파이버 MPO-12 ~ 4×LC 이중(40G SR4, 100G SR4, 400G DR4의 경우), 16-파이버 MPO-16 ~ 8×LC 이중 또는 2×MPO-12(400G SR8의 경우, 800G SR8) 및 24-파이버 MPO-24 ~ 3×MPO-8 또는 12×LC 이중(고밀도 구조 케이블링용). SC 커넥터는 여전히 기존 통신 설비에 나타나지만 최신 데이터 센터 브레이크아웃 설계에는 기능적으로 없습니다. LC는 절반 크기의 설치 공간과 래치 메커니즘으로 인해 우위를 점하고 있습니다. SC 종단 파이버 패널이 있는 레거시 시스템을 상속하는 경우 가장 빠른 경로는 패널의 SC-LC 하이브리드 어댑터입니다. 맞춤형 SC 팬아웃 브레이크아웃 케이블은 일반적으로 대부분의 제조업체에서 4~6주의 리드 타임이 필요합니다.

커넥터 성별 규칙

커넥터 성별은 한 가지 규칙을 따릅니다. 즉, 트랜시버는 수형이므로 트랜시버에 연결되는 모든 브레이크아웃 케이블은 암형이어야 합니다. 패널-대-패널 트렁크 연결의 경우 성별은 어댑터 유형에 따라 다릅니다. 만약 당신의MPO/MTP 케이블 어셈블리잘못된 성별로 도착하면 대부분의 기술자가 휴대하지 않는 US Conec MTP PRO 커넥터와 핀 교환 도구 없이는 현장에서 이 문제를 해결할 수 없습니다.

Base-8 대 Base-12 대 Base-16: 브레이크아웃 설계에 적합한 아키텍처는 무엇입니까?

Base-8 대 Base-12 결정은 모든 획기적인 배포에서 가장 큰 숨겨진 비용이 발생하는 부분이며 우리의 입장은 분명합니다. 새로운 병렬 광학 설치의 경우 Base-8이 올바른 기본값입니다.

좌초된 섬유의 비용

여기에 수학이 있습니다. 에이100G QSFP28 SR4스파인 스위치의 포트 비용은 100G 장치 1개에 연결하든, 25G 서버 4개에 연결하든 거의 동일합니다. 브레이크아웃 케이블은 두 토폴로지 사이의 차이이며, 포트 대역폭의 75%를 낭비하거나 모두 사용하는 것 사이의 차이입니다. 500개의 링크 전체에 걸쳐 2,000개의 광섬유는 제로 데이터를 전달합니다. 일반적인 OM4 가격에서는 미사용 섬유가 차지하는 패널 공간을 고려하기 전에 꼬인 섬유 투자 비용만 $10,000~$16,000입니다. 우리가 지원한 한 데이터 센터 운영에서는 Base-12 인프라에서 100G를 출시한 후 남은 용량이 40,000달러에 달하는 것으로 기록되었습니다.

깨끗한 포트 매핑

획기적인-수준의 영향도 마찬가지로 구체적입니다. 기본-8 MPO--LC 하네스는 4포트, 8포트, 16포트 및 32포트 라인 카드에 깔끔하게 매핑되는 4개의 이중 LC 쌍을 생성합니다. 그 숫자는 모두 4로 균등하게 나눕니다. Base-12 하네스는 6개의 LC 쌍을 제공하며 이는 분리된 포트를 남기지 않고 16포트 또는 32포트 카드와 일치하지 않습니다.

그러나 이 베이스-8 대 베이스-12 브레이크아웃 케이블 결정에는 모든 것을 바꾸는 조건이 있습니다. 이미 수백 개의 링크가 설치된 Base-12 트렁크 플랜트가 있는 경우 변환 카세트 경로(2×MPO-12 후면 → 3×MPO-8 전면)는 새 케이블을 당기지 않고도 기존 유리에서 100% 광케이블 활용도를 제공합니다. 단점은 추가 연결 지점(일반적으로 0.35~0.5dB의 추가 삽입 손실)으로 인해 링크 예산이 빡빡해집니다. 100GBASE-SR4의 1.5dB 제한에 가깝게 실행되는 채널의 경우(IEEE 802.3bm), 그 절충안은-가정이 아니라 계산되어야 합니다.

 

Base-8을 위해 Base-12 트렁크를 분리하는 것은 하나의 시나리오에서 정당화됩니다. 즉, 200+개의 새로운 병렬 광학 링크와 5+년의 지평선이 있는 날개에서 모든 새 케이블을 당기는 것입니다. 더 작은 것에는 변환 카세트가 적합합니다.

 

400G 및 800G 환경의 경우 다음을 사용합니다.SR8 또는 DR8 트랜시버16개 파이버 인터페이스를 사용하면 Base-16(MPO-16)이 등장합니다. MPO-16-듀얼 MPO-12 브레이크아웃 케이블은 하나의 800G 스위치 포트를 두 개의 독립적인 400G 서버 링크로 분할하는 표준 방법입니다. 토폴로지는 아래에서 자세히 설명합니다.

브레이크아웃 케이블의 극성 계획: 유형 A, B, C, U1 및 U2

 

극성 오류는 브레이크아웃 링크 오류의 가장 일반적인 원인이며, 링크가 어두운 상태로 유지되는 동안 물리적 연결이 완벽해 보이기 때문에 문제를 해결하기가 매우 어렵습니다.

핵심 요구 사항: 모든 전송 광섬유는 맨 끝에 있는 수신 포트에 도착해야 합니다. 8- 또는 16- 파이버 MPO 브레이크아웃 케이블에서 전체 채널, 트렁크, 패치 패널, 브레이크아웃 하네스, 이중 패치 코드에 대한 레인 매핑은 모든 파이버 위치에서 Tx-Rx 정렬을 유지해야 합니다.

 

병렬 광 브레이크아웃 케이블에는 유형 B를 사용합니다.사용을 '고려'하거나 '권장'하지 않습니다-. 유형 B는 광케이블 위치를 완전히 반전시키고(위치 1이 위치 12에 매핑됨) 채널 양쪽 끝에서 동일한 구성 요소 유형을 사용하며 QSFP 및 OSFP 인터페이스에 대해 IEEE 802.3에서 정의한 트랜시버 핀아웃과 정렬됩니다. 유형 A는 작동할 수 있지만 모든 채널의 한쪽 끝에 유형 B 패치 코드가 필요합니다. 이는 컷오버 중에 오전 3시에 잊어버린 요구 사항이며, 이 시점에서 누군가 극성을 확인하기 전에 트랜시버를 세 번 교체하게 됩니다.

 

병렬 광학의 경우 유형 C를 완전히 피하십시오. 쌍-플립 매핑(1‐2, 3‐4 등)은 이중-대-이중 시나리오에서는 잘 작동하지만 병렬 트랜시버에서는 레인 할당을 스크램블합니다. 많은 공급업체 가이드에서는 이 제한 사항을 표시하지 않고 A, B 및 C를 동등한 옵션으로 나열합니다. 이는 배포가 하나의 링크가 작동하고 인접한 링크가 뚜렷한 이유 없이 실패하게 되는 방식입니다.

추적할 가치가 있는 개발:ANSI/TIA-568.3-E2022년에 범용 극성 방식 U1 및 U2가 도입되었습니다. 둘 다 유형-B 트렁크와 표준 A-~-B 이중 패치 코드를 사용하므로 각 끝에 고유한 MPO-~-LC 모듈이 필요하지 않습니다. 방법 U2는 기본적으로 400G-~-4×100G 팬아웃을 포함한 직접 브레이크아웃 애플리케이션을 지원합니다-. 이전 A/B/C 시스템에서 4랙 배포에는 5개의 고유한 MPO 구성 요소 부품 번호가 필요할 수 있습니다. 방법 U2는 이를 Type-B 트렁크와 표준 LC 패치 코드의 두 가지로 축소합니다. 대부분의 기존 브레이크아웃 케이블 가이드는 여전히 A/B/C만 다루므로 새로운 빌드를 설계하는 엔지니어는 U2가 제공하는 단순화를 놓치게 됩니다.

 

그러나 대부분의 공급업체가 드러내지 않는 변수는 다음과 같습니다. U2의 유형-B 어댑터 방향(키-키-위)은 적절한 반사 손실을 위해 반대 각도의 끝면이 필요한 싱글모드 APC 커넥터를 지원하지 않습니다. 400G/800G 배포에서 단일 모드 DR 광학 장치를 사용하는 경우 U2의 단순성 이점에도 불구하고 유형-A 어댑터를 사용하는 방법 U1이 올바른 선택입니다. 현장에서 확인하려면{11}}MPO 어댑터 패널의 키 방향을 확인하세요. 어댑터가 APC- 광택 페룰을 사용하여-키-키-키{16}}업된 경우 케이블 사양에 관계없이 U2와 호환되지 않는 구성을 갖게 됩니다.

 

속도 계층별 브레이크아웃 케이블 애플리케이션: 40G~800G

 

속도 트랜시버 섬유 수 MPO 유형 브레이크아웃 구성 섬유 / 최대 거리
40G QSFP+ SR4 8 MPO-12(8개 활성) 1×MPO → 4×LC 이중 옴4 150분
100G QSFP28 SR4 8 MPO-12(8개 활성) 1×MPO → 4×LC 이중 옴4 100분
400G QSFP-DD DR4 8 MPO-12(8개 활성) 1×MPO → 4×LC 이중 운영체제2 500m
400G QSFP-DD SR8 16 MPO-16 1×MPO-16 → 2×MPO-12 옴4 100분
800G OSFP 2×DR4 16 듀얼 MPO-12 직접 이중 MPO-12 운영체제2 500m
800G OSFP SR8 16 MPO-16 1×MPO-16 → 2×MPO-12 OM5 권장

 

섬유 유형 열은 새로운 케이블 당김을 가정합니다. 400G+ 애플리케이션을 위해 기존 OM3 또는 OM4 트렁크 인프라를 재사용하는 경우 거리 제한과 손실 마진이 변경되며, 어떤 경우에는 서류상으로 전달될 링크를 실격 처리할 만큼 충분합니다. 위의 아키텍처 섹션에서는 해당 시나리오에 대한 변환 카세트 수학을 다룹니다.

AI 데이터 센터의 800G-~2×400G 브레이크아웃

 

GPU- 기반 AI 클러스터에서 스위치는 800G를 실행하는 반면 서버 NIC(ConnectX-7, BlueField-3)는 400G로 유지됩니다. 이는 오늘날 생산 중인 가장 일반적인 800G 브레이크아웃 케이블 아키텍처를 생성합니다. 하나의 OSFP 800G 포트가 MPO 브레이크아웃 케이블링을 통해 두 개의 독립적인 400G 링크로 분할됩니다.

물리적 구현은 트랜시버의 인터페이스에 따라 다릅니다. 안OSFP SR8단일 MPO-16 커넥터를 사용하려면 MPO-16 - 듀얼 MPO-12 브레이크아웃 케이블이 필요합니다. 각 MPO-12 레그는 400G SR4 또는 DR4 NIC에 연결됩니다. 듀얼 MPO-12 커넥터가 있는 OSFP 2×DR4에는 브레이크아웃이 전혀 필요하지 않습니다. 각 MPO-12 포트는 400G DR4 모듈에 직접 연결됩니다. 실제로 단일 OSFP 브레이크아웃의 두 MPO-12 레그는 종종 서로 다른 랙의 서로 다른 패치 패널로 라우팅됩니다. 라우팅하기 전에 상위 OSFP 포트 ID와 레그 지정(A/B)을 사용하여 두 레그에 라벨을 붙입니다. 이 라벨이 없는 72포트 GPU 트레이 전반의 극성 문제 해결에는 4시간이 소요됩니다.

협상 불가능한 요구사항-

  • 400G/800G 병렬 광 채널의 모든 MPO 커넥터에는 APC(Angled Physical Contact) 광택이 필수입니다.
  • APC와 UPC 커넥터는 절대로 함께 결합되어서는 안 됩니다. 이로 인해 회복 불가능한 물리적 손상이 발생합니다.
  • 열 관리에는 케이블 길이가 중요합니다. 실제 라우팅 거리와 일치하는 사양 길이입니다.

800G SR8에 대한 OM4 및 OM5 질문: 새 빌드의 경우 사양 OM5입니다. 당사의 제조 비용 데이터에 따르면-미터당 프리미엄은 현재 표준 8파이버 하니스 주문 시 OM4에 비해 15~25% 높으며, OM5의 SWDM 지원은 케이블을 다시 연결하지 않고도 1.6T 광학 장치로의 구체적인 업그레이드 경로를 제공합니다. 800G 클러스터가 OM4 마진에서 실행되었으며 이제 1.6T에 대한 전체 복구가 필요한 이유를 VP에게 설명하는 것은 대화할 가치가 없습니다.

GPU 클러스터 토폴로지 검토 및 800G 케이블 사양에 대해서는 데이터 센터 솔루션 엔지니어링 팀에 문의하여 채널 수준 설계 감사를 받으세요-.

브레이크아웃 채널의 삽입 손실 예산

 

표준 100G SR4 브레이크아웃 채널, 결합된 MPO 쌍 2개 및 OM4 파이버 30미터는 총 채널 예산 1.5dB 중 약 0.8~1.1dB를 소비합니다(IEEE 802.3bm). 그러면 0.4~0.7dB의 헤드룸이 남습니다. 베이스-12-를-Base-8 변환 카세트(추가 0.35~0.5dB)에 추가하면 남은 마진이 0.2~0.4dB로 떨어집니다. 채널의 모든 커넥터가 엘리트 등급이고 종단면이 깨끗한 경우에만 허용됩니다.

 

엘리트-등급 대 스탠다드

표준-등급 MPO 어셈블리는 결합된 쌍당 0.3~0.7dB를 기여합니다. 엘리트/저{4}}손실 어셈블리는 0.3dB 미만입니다(Fluke Networks). 엔지니어링 차이는 단순히 광택 품질에만 국한되지 않습니다. 엘리트-등급 커넥터는 더 엄격한 페룰 정렬 공차와 더 높은-정밀도 가이드 핀을 사용합니다.

테스트 정밀도

테스트는 구성 요소 선택만큼 중요합니다. 다중 모드 테스트 장비가 EF(Encircled Flux) 규격 실행 조건을 사용하는지 확인하십시오. EF 준수가 없으면 다중 모드 삽입 손실 측정은 동일한 링크에서 0.3~0.8dB만큼 달라질 수 있습니다.

당사의 생산 라인 가격을 기준으로 볼 때 엘리트 MPO 어셈블리는 일반적으로 케이블당 표준 등급보다 20~40% 더 비쌉니다.{2}} 500-링크 배포 전반에 걸쳐 해당 프리미엄은 채널당 0.2~0.4dB의 헤드룸을 구입합니다. 헤드룸은 커넥터가 3~5년 동안 정리 및 재결합된 후에도 링크가 유지되는지 여부를 결정합니다.

 

실제 비용이 많이 드는 5가지 배포 실수

 

APC를 UPC MPO 커넥터와 결합합니다.

이렇게 하면 양쪽 끝면이 모두 파괴됩니다. 400G APC가 레거시 10G/40G UPC 인프라와 공존하는 혼합-빈티지 환경에서는 색상으로 구분된{5}}더스트 캡과 명확한 라벨링이 유일한 방어책입니다.

트렁크와 브레이크아웃 하네스 사이의 극성 불일치.

한쪽 끝에 유형 B 패치 코드가 없는 유형 A 브레이크아웃 케이블과 쌍을 이루는 유형 A 트렁크는 Tx-에서-Tx로 연결됩니다. 링크가 안뜨네요. 각 광케이블 끝-에서-끝까지 추적하는 2달러짜리 시각적 결함 탐지기로는 몇 분 안에 찾을 수 있습니다.

커넥터 성별이 잘못되었습니다.

수 MPO 브레이크아웃을 수 트랜시버 포트에 연결합니다. 가이드 핀이 충돌하고 페럴이 점수를 매기면 값비싼 부품 두 개가 스크랩으로 변합니다.

설치 중 마이크로벤드를 무시합니다.

과도한 장력으로 케이블을 촘촘하게 관리하여 브레이크아웃 하니스 다리를 당기면 미세-변형이 발생합니다. 굽힘 반경을 케이블 외경의 10배 이상으로 유지하고 벨크로 랩을 사용하십시오. 재킷을 압축하는 지퍼 타이를 사용하지 마십시오.

최종-얼굴 검사를 건너뜁니다.

9μm 단일{1}}모드 코어의 단일 먼지 입자가 광학 경로를 차단합니다. 결합하기 전에 항상 모든 커넥터를 청소하고 검사하십시오. 30초면 시간이 단축됩니다.

 

데이터 센터용 브레이크아웃 케이블을 선택하는 방법: 결정 체크리스트

 

선택은 고정된 순서를 따릅니다. 어떤 단계든 단축하면 어딘가에서 불일치가 보장됩니다.

 

1

트랜시버 모델을 식별합니다. 해당 데이터시트는 섬유 수, MPO 인터페이스, 커넥터 성별 및 광택 유형을 정의합니다. 다운스트림의 모든 것은 이것에 달려 있습니다.

 

2

케이블링 아키텍처를 확인하세요. Base-8이 설치되어 있습니까? 3단계로 진행하세요. 병렬 광학을 지원할 계획으로 Base-12가 설치되어 있습니까? → 변환 카세트를 평가하고 손실 예산을 다시 계산한 후 진행하세요. 그린필드? → 기본값은 Base-8입니다.

 

3

극성 방법을 선택합니다. 새 병렬 빌드 → 유형 B. 기존 방법 A 설치 확장 → 기존과 일치하되 한쪽 끝에서 유형 B 패치 코드를 확인합니다. U-메서드 → U1(U2 아님)이 필요한 단일 모드 DR 배포.

 

4

섬유 유형과 거리를 결정합니다. 100m 미만의 SR 애플리케이션 → 최소 OM4, 800G의 경우 OM5 선호. DR/FR 애플리케이션 → OS2. 계산된 채널 길이가 트랜시버의 최대 지원 거리를 초과하는 경우 여기에서 중지하십시오.

 

5

삽입 손실 예산을 계산합니다. 모든 연결 지점을 합산합니다. 트렁크 MPO 쌍 + 브레이크아웃 MPO-~-LC + 모든 카세트 또는 어댑터. 응용 프로그램 최대값과 비교하세요. 마진이 0.3dB 미만인 경우 엘리트-등급 어셈블리를 지정하세요.

 

6

커넥터 성별을 확인하고 다듬습니다. 트랜시버 연결을 위한 암 MPO. 모든 400G/800G 병렬 광학 장치용 APC. 자재 명세서의 모든 구성 요소를 확인하세요.

7

주문하고 테스트해보세요. 모든 사전 종료된 -어셈블리는 EF- 준수 시작 조건에서 측정된 광섬유당 삽입 손실을 보여주는 Tier 1 테스트 보고서와 함께 배송되어야 합니다.-

변환 카세트 구성 및 손실 계산을 위해 당사의 MPO/MTP 사양 시트에는{0}}채널 길이별로 미리 계산된 삽입 손실 표가 포함되어 있습니다. 엘리트-등급 구성요소를 사용하더라도 채널 마진이 0.3dB 미만인 경우 당사 엔지니어링 팀에 문의하여 특정 토폴로지에 대한 채널{4}}수준 손실 감사를 요청하세요.

 

FAQ

Q: 브레이크아웃 케이블과 트렁크 케이블의 차이점은 무엇입니까?

A: 트렁크 케이블은 영구 백본 링크를 위해 양쪽 끝에 MPO/MTP 커넥터를 사용합니다. 브레이크아웃 케이블은 하나의 MPO/MTP 커넥터에서 여러 이중 커넥터(LC, SC)로 팬아웃되어 단일 병렬 포트가 여러 개의 저속 이중 장치를 연결할 수 있도록 합니다-.

Q: 100G SR4에 Base-8 또는 Base-12 브레이크아웃 케이블을 사용해야 합니까?

A: 베이스-8. 트랜시버는 정확히 8개의 광섬유를 사용하므로 Base-12는 링크당 광섬유 용량의 33%를 낭비합니다.

Q: 병렬 광 브레이크아웃 케이블에는 어떤 극성 유형이 작동합니까?

A: 유형 B. 양쪽 끝에 동일한 구성 요소를 사용하고 QSFP/OSFP 트랜시버 핀아웃과 정렬됩니다.

Q: 800G 포트가 두 개의 400G 연결로 분리될 수 있습니까?

A: 예, 트랜시버의 인터페이스 설계에 따라 MPO-16 - 듀얼 MPO-12 케이블을 사용하거나 직접 듀얼 MPO-12 연결을 사용합니다.

Q: MPO 브레이크아웃 케이블에서 어떤 삽입 손실을 예상해야 합니까?

A: 표준 어셈블리: 결합된 쌍당 0.3–0.7dB. 엘리트/낮은-손실: 0.3dB 미만. 애플리케이션의 최대 채널 손실을 확인하세요.

FB-LINK는 2008년부터 MPO/MTP 브레이크아웃 어셈블리를 제조 및 테스트하여 50+개 국가의 데이터 센터 및 통신 사업자에게 서비스를 제공해 왔습니다. 우리가 배송하는 모든 브레이크아웃 케이블에는 EF- 호환 테스트 장비로 검증된 Tier 1 삽입 손실 테스트 보고서가 포함되어 있습니다. ISO 9001 인증 생산. 또한 표준 카탈로그가 적합하지 않은 환경을 위한 케이블도 제작합니다. 즉, 맞춤형 섬유 수, 비표준 브레이크아웃 길이,-하이브리드 SM/MM 어셈블리, 혼합 빈티지 환경을 위한 특정 광택/성별 조합 등이 있습니다.{10}} 광섬유 패치코드 제품 라인을 살펴보거나 엔지니어링 팀에 문의하여 다음 병렬 광섬유 배포에 대한 사양 검토를 요청하세요.

 

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