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400G/800G 시대 16F MPO vs. Duplex LC의 대결
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400G/800G 시대 16F MPO vs. Duplex LC의 대결

2026-06-18
Latest company blogs about 400G/800G 시대 16F MPO vs. Duplex LC의 대결

소개

데이터 센터 속도는 10G에서 400G로 향상되었으며 800G는 이미 여기에 있습니다. 각각의 도약은 단순히 더 많은 대역폭을 제공하는 것이 아니라 케이블링 아키텍처에 근본적인 변화를 가져옵니다.


20년 동안 이중 LC가 기본이었습니다. 그러나 8개 또는 16개 병렬 레인을 사용하는 400G/800G 트랜시버를 사용하는 LC는 이를 따라잡기 위해 애쓰고 있습니다. MPO 커넥터는 백본 케이블링의 새로운 표준으로 빠르게 자리잡고 있습니다.


Yingda에서는 레거시 네트워크와 차세대 네트워크를 연결하는 MPO 솔루션을 공급합니다. 이 기사에서는 이중 모드에서 병렬 모드로 전환하는 이유, 단일 모드 OS2가 중요한 이유, Base-8/Base-12/Base-16 아키텍처가 경쟁하는 방식에 대해 설명합니다.

이중에서 병렬로 — 그것이 불가피한 이유

Base-2 규칙: 하나의 데이터 레인 = 두 개의 광섬유(Tx + Rx). Duplex LC는 간단하고 성숙하며 저렴하기 때문에 이에 적합했습니다.


하지만 차선 수가 폭발적으로 늘어났습니다.

  • 40G/100G SR4 → 4레인 → 8파이버
  • 400G SR8 → 8레인 → 16파이버
  • 400G SR16 → 16레인 → 32파이버


모든 링크에 대해 1U 페이스플레이트에 8개 또는 16개의 LC 쌍을 장착할 수는 없습니다. 물리적인 공간 문제입니다.


수정 사항: 병렬 전송. 하나의 MPO-16 커넥터는 단일 인터페이스에서 16개의 파이버를 전달하여 8개의 이중 LC를 대체하고 85%의 패널 공간을 절약합니다. 이것은 추세가 아니라 기하학입니다. 거의 모든 새로운 400G/800G 모듈은 광학 측면에서 MPO를 사용합니다.


결론: 업계는 "이중적 사고"에서 "병렬적 사고"로 전환했습니다.

단일 모드 MPO - 장거리 이동에 매우 중요

다중 모드(OM3/4/5)는 100미터 미만에서 잘 작동합니다. 그러나 AI 데이터 센터에서는 랙이 200~500미터 떨어져 있거나 건물 전체에 걸쳐 있는 경우가 많습니다.


단일 모드 OS2를 입력하십시오. PSM4(파이버 8개: Tx 4개 + Rx 4개)와 같은 병렬 방식을 사용하면 적당한 비용으로 다중 모드보다 훨씬 향상된 500m~10km의 도달 거리를 얻을 수 있습니다.


단일 모드에 MPO가 더 필요한 이유:

  • 장거리 광섬유는 비싸다. 더 적은 스플라이스와 실패 지점을 원합니다.
  • MPO-16 1개 대 LC 이중화 8개: 커넥터 1개 대 8, 스플라이스 1개 대 8, 실패 지점 1개 대 8.
  • 사전 종단된 MPO 어셈블리는 배포 시간을 50% 이상 단축합니다.

잉다제품

당사의 OS2 단일 모드 MPO 사전 종단 점퍼(8/12/16F)는 저손실 MT 페룰, IEC 61755-3-31 준수, IL < 0.25dB 및 최대 100m 이상의 맞춤형 길이를 특징으로 합니다. AI 백본 링크용으로 제작되었습니다.

8코어, 12코어, 16코어 — 누가 승자인가?

건축학

최고의 대상

장점

단점

베이스-8

400G SR8/DR8

광섬유 활용도 100%, LC 호환(8→4 이중)

레거시 Base 12와 호환되지 않음

12진수

레거시 40G/100G

가장 큰 설치 기반

8레인 트랜시버와 일치하지 않음, 변환 필요, 손실 및 낭비 추가

16진수

400G SR16, 800G/1.6T

1개의 MPO가 8개의 LC를 대체하고 85%의 공간을 절약하며 미래를 대비합니다.

여전히 채택률이 높아지고 있음

업계 동향: 새로운 빌드가 12코어에서 16코어(및 24코어)로 전환되고 있습니다. 밀도가 승리합니다.


잉다제품

우리는 완전한 Base-8/12/16 MPO 솔루션을 제공합니다. 당사의 Base-16 시리즈는 800G/1.6T에 대한 "미래 대비" 권장 사항으로, 저 IL 연마 기능을 갖춘 초밀도 16F MT 페룰입니다.

MPO 대 LC — 교체가 아니라 계층화

MPO는 LC를 "죽이지" 않습니다. 그들은 다른 레이어를 제공합니다.

대본

우승자

백본, 스파인-리프, AI 클러스터, 랙 간 400G/800G

MPO

기기측, 10G/25G 레거시, 소규모 네트워크

LC

브리지: MPO-LC 브레이크아웃 하네스. 밀집된 백본에서 MPO를 실행하고 장비 측에서 LC로 분리합니다.


잉다제품

MPO-LC 브레이크아웃 점퍼(8/12/16F → 이중 LC)는 팬아웃 길이가 0.5m~3m이고 다리가 색상으로 구분되어 있으며 GR-326 규격을 준수하는 것이 특징입니다. 고밀도 상호 연결 및 하이브리드 아키텍처에 적합합니다.

결론

400G/800G 시대는 속도 그 이상입니다. 연결 아키텍처를 다시 생각하는 시대입니다.

  • 병렬 전송은 협상할 수 없습니다.
  • Base-16 MPO는 미래 보장을 위한 현명한 선택입니다.
  • 단일 모드 OS2 MPO는 장거리 AI 클러스터에 필수적입니다.
  • 이중 LC는 에지에 남아 있지만 MPO가 백본을 소유합니다.

Yingda에서는 Base-8, Base-12, Base-16, 다중 모드 및 단일 모드 등 모두 공장에서 사전 종단 처리되어 타협 없는 선택을 제공합니다.

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400G/800G 시대 16F MPO vs. Duplex LC의 대결
2026-06-18
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소개

데이터 센터 속도는 10G에서 400G로 향상되었으며 800G는 이미 여기에 있습니다. 각각의 도약은 단순히 더 많은 대역폭을 제공하는 것이 아니라 케이블링 아키텍처에 근본적인 변화를 가져옵니다.


20년 동안 이중 LC가 기본이었습니다. 그러나 8개 또는 16개 병렬 레인을 사용하는 400G/800G 트랜시버를 사용하는 LC는 이를 따라잡기 위해 애쓰고 있습니다. MPO 커넥터는 백본 케이블링의 새로운 표준으로 빠르게 자리잡고 있습니다.


Yingda에서는 레거시 네트워크와 차세대 네트워크를 연결하는 MPO 솔루션을 공급합니다. 이 기사에서는 이중 모드에서 병렬 모드로 전환하는 이유, 단일 모드 OS2가 중요한 이유, Base-8/Base-12/Base-16 아키텍처가 경쟁하는 방식에 대해 설명합니다.

이중에서 병렬로 — 그것이 불가피한 이유

Base-2 규칙: 하나의 데이터 레인 = 두 개의 광섬유(Tx + Rx). Duplex LC는 간단하고 성숙하며 저렴하기 때문에 이에 적합했습니다.


하지만 차선 수가 폭발적으로 늘어났습니다.

  • 40G/100G SR4 → 4레인 → 8파이버
  • 400G SR8 → 8레인 → 16파이버
  • 400G SR16 → 16레인 → 32파이버


모든 링크에 대해 1U 페이스플레이트에 8개 또는 16개의 LC 쌍을 장착할 수는 없습니다. 물리적인 공간 문제입니다.


수정 사항: 병렬 전송. 하나의 MPO-16 커넥터는 단일 인터페이스에서 16개의 파이버를 전달하여 8개의 이중 LC를 대체하고 85%의 패널 공간을 절약합니다. 이것은 추세가 아니라 기하학입니다. 거의 모든 새로운 400G/800G 모듈은 광학 측면에서 MPO를 사용합니다.


결론: 업계는 "이중적 사고"에서 "병렬적 사고"로 전환했습니다.

단일 모드 MPO - 장거리 이동에 매우 중요

다중 모드(OM3/4/5)는 100미터 미만에서 잘 작동합니다. 그러나 AI 데이터 센터에서는 랙이 200~500미터 떨어져 있거나 건물 전체에 걸쳐 있는 경우가 많습니다.


단일 모드 OS2를 입력하십시오. PSM4(파이버 8개: Tx 4개 + Rx 4개)와 같은 병렬 방식을 사용하면 적당한 비용으로 다중 모드보다 훨씬 향상된 500m~10km의 도달 거리를 얻을 수 있습니다.


단일 모드에 MPO가 더 필요한 이유:

  • 장거리 광섬유는 비싸다. 더 적은 스플라이스와 실패 지점을 원합니다.
  • MPO-16 1개 대 LC 이중화 8개: 커넥터 1개 대 8, 스플라이스 1개 대 8, 실패 지점 1개 대 8.
  • 사전 종단된 MPO 어셈블리는 배포 시간을 50% 이상 단축합니다.

잉다제품

당사의 OS2 단일 모드 MPO 사전 종단 점퍼(8/12/16F)는 저손실 MT 페룰, IEC 61755-3-31 준수, IL < 0.25dB 및 최대 100m 이상의 맞춤형 길이를 특징으로 합니다. AI 백본 링크용으로 제작되었습니다.

8코어, 12코어, 16코어 — 누가 승자인가?

건축학

최고의 대상

장점

단점

베이스-8

400G SR8/DR8

광섬유 활용도 100%, LC 호환(8→4 이중)

레거시 Base 12와 호환되지 않음

12진수

레거시 40G/100G

가장 큰 설치 기반

8레인 트랜시버와 일치하지 않음, 변환 필요, 손실 및 낭비 추가

16진수

400G SR16, 800G/1.6T

1개의 MPO가 8개의 LC를 대체하고 85%의 공간을 절약하며 미래를 대비합니다.

여전히 채택률이 높아지고 있음

업계 동향: 새로운 빌드가 12코어에서 16코어(및 24코어)로 전환되고 있습니다. 밀도가 승리합니다.


잉다제품

우리는 완전한 Base-8/12/16 MPO 솔루션을 제공합니다. 당사의 Base-16 시리즈는 800G/1.6T에 대한 "미래 대비" 권장 사항으로, 저 IL 연마 기능을 갖춘 초밀도 16F MT 페룰입니다.

MPO 대 LC — 교체가 아니라 계층화

MPO는 LC를 "죽이지" 않습니다. 그들은 다른 레이어를 제공합니다.

대본

우승자

백본, 스파인-리프, AI 클러스터, 랙 간 400G/800G

MPO

기기측, 10G/25G 레거시, 소규모 네트워크

LC

브리지: MPO-LC 브레이크아웃 하네스. 밀집된 백본에서 MPO를 실행하고 장비 측에서 LC로 분리합니다.


잉다제품

MPO-LC 브레이크아웃 점퍼(8/12/16F → 이중 LC)는 팬아웃 길이가 0.5m~3m이고 다리가 색상으로 구분되어 있으며 GR-326 규격을 준수하는 것이 특징입니다. 고밀도 상호 연결 및 하이브리드 아키텍처에 적합합니다.

결론

400G/800G 시대는 속도 그 이상입니다. 연결 아키텍처를 다시 생각하는 시대입니다.

  • 병렬 전송은 협상할 수 없습니다.
  • Base-16 MPO는 미래 보장을 위한 현명한 선택입니다.
  • 단일 모드 OS2 MPO는 장거리 AI 클러스터에 필수적입니다.
  • 이중 LC는 에지에 남아 있지만 MPO가 백본을 소유합니다.

Yingda에서는 Base-8, Base-12, Base-16, 다중 모드 및 단일 모드 등 모두 공장에서 사전 종단 처리되어 타협 없는 선택을 제공합니다.

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