Spring Optical Communication est l'un des plus grands et des meilleurs câbles de dérivation mmc-16 à 2 × mtp-8 pour les fabricants et fournisseurs de réseaux de centres de données 400 g/800 g possédant une riche expérience. Bienvenue pour acheter nos produits de haute qualité ou vendre en gros notre câble de dérivation mmc-16 à 2 × mtp-8 personnalisé pour les réseaux de centres de données 400g/800g en stock avec notre usine. Un échantillon gratuit est également disponible si nécessaire.
Présentation du produit

LeCâble de dérivation MMC-16 vers 2×MTP-8depuisOptique à ressortest une nouvelle-générationSolution d'interconnexion fibre VSFFconçu pour les environnements de centres de données 400G et 800G à ultra-haute-densité.
Il convertit une seule interface MMC à 16 -fibres en deux connexions MTP à 8 fibres, permettant une transmission optique compacte, évolutive et hautes performances pour les réseaux cloud hyperscale, les clusters d'IA et les infrastructures de télécommunications avancées.
Face à la demande croissante de bande passante dans l'informatique pilotée par l'IA et à l'évolution d'Ethernet vers 800 G et au-delà, ce câble épanoui constitue une solution efficace pour les systèmes de câblage-à haute densité et à espace limité.
Principales fonctionnalités
·Ultra-haute-densitéConception d'interconnexion fibre VSFFavec architecture MMC
·Convertitun MMC-16 dans deux interfaces MTP-8pour câblage structuré
·Prend en chargeSystèmes de transmission optique parallèle 400G et 800G
·Faibles performances de perte d'insertion inférieure ou égale à 0,35 dB pour un fonctionnement stable du réseau
·Compatible avec les types de fibres multimodes OM4 et monomodes OS2-
·Veste certifiée OFNP plénum-pour la conformité en matière de sécurité des centres de données
· Performances IL/RL 100 % testées en usine pour l'assurance qualité
Spécifications techniques
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Connecteur A | MMC-16 femelle (sans broche) |
| Connecteur B | 2 × MTP-8 femelle (sans broche) |
| Type de fibre | OM4/OS2 |
| Nombre de fibres | 16 fibres (2×8) |
| Longueur d'onde | 850/1 300 nm (OM4), 1 310/1 550 nm (OS2) |
| Perte d'insertion | Inférieur ou égal à 0,35 dB |
| Perte de retour | Supérieur ou égal à 40-45 dB (OM4), Supérieur ou égal à 60 dB (OS2) |
| Gaine de câble | Plénum de l'OFNP |
| Rayon de courbure | Supérieur ou égal à 7,5 mm (OM4), Supérieur ou égal à 10 mm (OS2) |
| Durabilité | Supérieur ou égal à 500 cycles d'accouplement |
| Température de fonctionnement | -10 degrés à +60 degrés |
Options personnalisées disponibles
Type de fibre : OM4 multimode / OS2 monomode-mode
Configuration du connecteur : MMC-16 à 2×MTP-8 ou structures de dérivation personnalisées
Polarité : Type A/Type B/Type C
Type de vernis : UPC/APC/PC
Diamètre du câble : 2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm
Type de veste : OFNP / LSZH / personnalisé
Longueur : définie par le client-(1 m - 100 m ou en fonction du projet-basé)
Etiquetage : marquage OEM / numéro de série / marquage de traçabilité
Applications
Le câble breakout MMC-16 vers MTP-8 est largement utilisé dans :
Systèmes de câblage pour centres de données 400G/800G
Réseaux informatiques cluster IA et GPU
Interconnexions d’infrastructures cloud à grande échelle
Patch fibre optique haute-et connectivité au niveau du rack-
Réseaux fédérateurs et centraux de télécommunications
Panneaux de brassage modulaires et systèmes de cassettes
Environnements de test et de validation optiques
Architecture de réseau typique
Dans le moderneArchitectures de centres de données 400G et 800G, le câble breakout MMC-16 vers MTP-8 est déployé entre les panneaux de fibre haute densité et les modules émetteurs-récepteurs optiques.
Architecture typique :
·Le réseau principal MMC-16 troncs se connecte à des panneaux de brassage haute densité
· Le câble Breakout distribue les signaux dans deux interfaces MTP-8
·MTP-8 connecteurs se connectent directement aux modules optiques QSFP-DD ou OSFP
· Permet une structure d'IA évolutive et une topologie d'interconnexion cloud
Cette structure réduit considérablement la complexité du câblage tout en améliorant la densité des ports et l'efficacité du flux d'air dans les racks hyperscale.
Avantages du produit
Évolutivité :Compatible avec les réseaux 800 G de nouvelle-génération et les futurs réseaux 1,6 T
Conception haute-densité :Amélioration de la densité 3 fois par rapport aux systèmes MPO traditionnels
Efficacité de l'installation :La conception push-pull simplifie le déploiement dans des racks étroits
Fiabilité à long terme :Les ferrules de précision garantissent des performances optiques stables
FAQ concernant le câble de dérivation MMC-16 vers MTP-8
Qu'est-ce qu'un câble breakout MMC-16 vers MTP-8 ?
Un câble breakout MMC-16 vers MTP-8 est un assemblage d'interconnexion fibre VSFF qui convertit un connecteur MMC à 16 fibres en deux connecteurs MTP à 8 fibres pour les réseaux de centres de données haute densité.
Qu'est-ce que la technologie fibre VSFF ?
La technologie fibre VSFF (Very Small Form Factor) fait référence à des connecteurs ultra-compacts tels que MMC, SN et MDC conçus pour augmenter la densité des ports dans les réseaux optiques 400G et 800G.
Quelle est la différence entre les connecteurs MMC et MPO ?
Les connecteurs MMC offrent une densité de ports plus élevée et un encombrement physique réduit par rapport aux connecteurs MPO, ce qui les rend plus adaptés aux applications de centre de données haute densité-nouvelle génération.
Où est utilisé le câble MMC-16 vers MTP-8 ?
Il est utilisé dans les centres de données 400G et 800G, les clusters d'IA, les infrastructures cloud hyperscale et les systèmes de câblage fibre optique haute densité.
Les MMC-16 à MTP-8 sont-ils compatibles avec les systèmes MTP ?
Oui, le côté MTP-8 est entièrement compatible avec les panneaux adaptateurs MTP standard, les cassettes et les systèmes de câblage structuré.
Quels types de fibres sont disponibles pour ce câble épanoui ?
Le câble est disponible en fibre multimode OM4 pour la transmission à courte-portée et en fibre monomode OS2-pour les applications longue-hautes performances-performances.
Assurance qualité et certifications

ÀOptique à ressort, la qualité et la conformité sont au cœur de chaque étape de notre processus de production. Nous opérons selon un système de gestion de la qualité strict et reconnu internationalement pour garantir des performances constantes, une fiabilité et une conformité totale aux normes mondiales des télécommunications.
Nos produits sont fabriqués et testés conformément à des certifications largement acceptées, notammentCE et RoHS, garantissant la sécurité, la conformité environnementale et l'adéquation à un déploiement mondial dans les réseaux de télécommunications et de centres de données.
Chaque câble de brassage à fibre optique subitInspection optique à 100 % et tests de perte d'insertionavant expédition. Cela garantit que chaque unité répond aux spécifications de performances requises et offre une connectivité stable et à faible-perte dans des environnements réseau réels.
Nous nous engageons à garantir la fiabilité des produits et la satisfaction du client. Dans le cas peu probable d'un problème de qualité après la livraison, nous fournissons une assistance rapide, y comprissolutions de remplacement ou de remboursement complet, pour garantir une-expérience d'achat sans risque.
Conclusion
LeCâble de dérivation MMC-16 vers 2×MTP-8est un composant essentiel pour la prochaine-générationSystèmes d'interconnexion fibre-haute densité VSFF, permettant un déploiement efficace des réseaux 400G et 800G dans les centres de données modernes.
Il offre évolutivité, efficacité spatiale et performances optiques fiables pour les infrastructures d’IA et de télécommunications à grande échelle.
Emballage et transport
Emballage standard d'exportation avec bobine de protection et boîte en carton
Protection individuelle contre la poussière sur tous les connecteurs
Emballage anti-statique et-résistant à l'humidité disponible
Emballage et étiquetage personnalisés pris en charge pour les commandes OEM
Expédition via DHL, FedEx, UPS ou transitaire
étiquette à chaud: Câble de dérivation MMC-16 à MTP-8, solution d'interconnexion de fibre VSFF, câble à fibre optique 400G, câblage de centre de données 800G








