Prosjektering og tapsbudsjett
Hva inngår i et optisk tapsbudsjett?
Et tapsbudsjett summerer tap i fiber, konnektorer, skjøter og passive komponenter og setter av margin. Kursdelen viser prosjektering, beregning, måling og dokumentasjon, med eksempler for C-bånd og O-bånd.
Fra GLOBALfiber – Innføring i fiberoptikk, transceivere, CWDM og DWDM, versjon 5.
Velg en side, eller les kursdelen i rekkefølge. «Les teksten» viser teksten fra den aktuelle kompendiesiden.
Illustrasjoner og fagtekst
Side 122 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 122
05 Prosjektering
Tapsbudsjett
Regneeksempel for en passiv forbindelse på 20 km. C-bånd og O-bånd sammenlignes med ulike forutsatte
fibertap. Tallene må erstattes med garanterte produktdata og målte tap.
Del
C-bånd
O-bånd
20 km fiber
20 × 0,22 dB/km
= 4,4 dB
20 × 0,31 dB/km
= 6,2 dB
MUX + DEMUX, 3,5 dB hver
7,0 dB
7,0 dB
Patchinger og skjøter
2,0 dB
2,0 dB
Forventet samlet tap
13,4 dB
15,2 dB
Planlagt reserve
3,0 dB
3,0 dB
Nødvendig effektbudsjett
16,4 dB
18,2 dB
BEREGNING MED Tx OG Rx
Minimum Tx = 0 dBm og Rx-følsomhet = −18 dBm gir 18 dB effektbudsjett. C-bånd: 1,6 dB utover planlagt
reserve. O-bånd: 2,8 dB restmargin før reserve, altså 0,2 dB mindre enn reservekravet på 3 dB.
C-bånd
4,4
7
2
3
16,4 dB
O-bånd
6,2
7
2
3
18,2 dB
Fiber
MUX/DEMUX
Patch/skjøt
Reserve
TEKNISKE
DETALJER
MUX/DEMUX-tap på 3,5 dB per enhet er kun en felles regneforutsetning. Kontroller faktiske tap for
valgt bånd og produkt. Vurder også maksimal Rx-effekt, dispersjon, refleksjoner og eventuelle
OSNR-/FEC-krav.
D27
Side 123 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 123
05 Praktisk eksempel
Case: 8 × 10G
To lokasjoner trenger åtte separate 10G-forbindelser over et eksisterende fiberpar på 20 km.
FORSLAG TIL ARKITEKTUR
Velg åtte dokumenterte 10G DWDM-modulpar og en kompatibel 100 GHz MUX/DEMUX i hver ende. Hver
forbindelse får en egen senterfrekvens.
KANALPLAN
Eksempel: C21–C28, dersom filteret og modulene støtter denne tabellen. Samme kanal kan brukes i begge
retninger på hver sin fiber.
KONTROLL FØR LEVERANSE
Kontroller portstøtte, optisk profil, passbånd og tapsbudsjett. Mål fiberen og beregn hver retning. Ikke
overfør databladets direkte fiberrekkevidde til en filtrert forbindelse uten kontroll.
AKSEPTANSE
Dokumenter frekvens, Tx/Rx, demping og trafikktest for alle åtte tjenester. Ta vare på måleverdiene som
referanse for drift.
TEKNISKE
DETALJER
8 × 10 Gbit/s gir 80 Gbit/s i hver retning fordelt på åtte tjenester. Eksemplet beskriver ikke én 80G
Ethernet-port.
D28
MUX /
DEMUX
MUX /
DEMUX
20 km · ett fiberpar
8 × 10G
8 × 10G
Åtte kanaler per retning deler fiberparet. Tjenestepilene viser A til B; motsatt retning bruker den andre fiberen.
Side 124 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 124
05 Praktisk eksempel
Case: 400G og 800G
En ny datasenterforbindelse skal starte med 400G og kunne utvides med 800G. Anta 60 km fiber. Den
konkrete linjen må prosjekteres.
Valg Vurdering
400G på 75 GHz God spektrumutnyttelse når profil og linje er kvalifisert.
400G på 100 GHz Aktuelt med støttet 100 GHz-profil og riktig passbånd.
800ZR på 150 GHz Krever korrekt 800ZR-kanalplan og tilstrekkelig linjemargin.
PLAN FOR UTVIDELSE
Vurder et flex-grid-linjesystem hvis ulike slotbredder skal blandes. Et fast 150 GHz-filter kan være et
alternativ når den valgte optikken støtter akkurat dets frekvenser og filterkurver.
PRODUKTEKSEMPEL
GLOBALfiber G-DEMUX8-C14H24-MLU viser en kompakt 8-kanals 150 GHz-løsning. Den endelige
kombinasjonen må kvalifiseres.
GLOBALfiber G-DEMUX8-C14H24-MLU. Produktfoto fra GLOBALfiber.
TEKNISKE
DETALJER
60 km avgjør ikke alene om EDFA er nødvendig. Tap, OSNR, Tx-effekt, mottakergrenser og valgt profil
avgjør løsningen.
D29
Side 125 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 125
05 Drift
Testing og feilsøking
Feilsøking bør skille mellom feil frekvens, effektproblem, filtrering og utilstrekkelig signalkvalitet.
Kontroll Hva den avklarer
Inspeksjon og rengjøring Smuss, skader og feil kontaktpolering.
Effektmåling / DDM Tx/Rx-nivå, temperatur og alarmer.
Optisk spektrumanalysator Senterfrekvens, kanalnivåer og spektrum.
OSNR / coherent-telemetri Støy, estimert SNR og margin for valgt profil.
BER / FEC / trafikktest Feil før og etter korreksjon og faktisk tjenestekvalitet.
NÅR EFFEKTEN SER RIKTIG UT
Feil frekvens, smalt filter eller feil FEC kan gi linkproblemer selv med akseptabel Rx-effekt. Sammenlign med
en kjent fungerende profil og undersøk hele lysveien.
TEKNISKE
DETALJER
Vanlig OSNR-måling mellom kanalene passer ikke alle coherent- og ROADM-signaler. Bruk en egnet
målemetode og profilens akseptansegrenser.
D30
Rengjør og
kontroller fiber
Les Tx/Rx
og alarmer
Kontroller
kanal / profil
Sjekk FEC
og feilrater
Mål systematisk og isoler én feilårsak om gangen. Normalt lysnivå alene bekrefter ikke en fungerende link.
Side 126 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 126
05 Oppsummering
Valg av løsning
Valg Typisk anvendelse Avgjørende kontroll
50 GHz Tett pakking, blant annet egnede
100G-profiler Smalt spektrum og filtrering
75 GHz Egnede 400G coherent-profiler 75 GHz-applikasjon og linjestøtte
100 GHz Passiv 10G DWDM og egnede
coherent-profiler Passbånd, ikke bare raster
150 GHz 800ZR og andre brede signalprofiler Senterplan og spektral maske
BESTILLINGSGRUNNLAG
Oppgi tjenester og kapasitet, fiberpar eller enkeltfiber, målt tap, eksakte senterfrekvenser, slotbredde og
filterkrav. Legg til modulprofil, vertsutstyr, FEC, kontaktpolering og planlagt utvidelse.
DOKUMENTASJON
Be om en kvalifisert kombinasjon av optikk og linjeutstyr. Avtal akseptansegrenser og hvilke målinger som
skal følge leveransen.
TEKNISKE
DETALJER
Valget må fungere langs hele ruten. Lik datahastighet, lik GHz-avstand eller lik formfaktor er aldri
tilstrekkelig dokumentasjon alene.
D31
Last ned hele kompendiet (PDF)