Valg, testing og feilsøking
Hvordan velger og tester du en transceiver?
Start med port, hastighet, protokoll, fibertype og avstand. Kontroller deretter konnektor, bølgelengde og kompatibilitet. Praktiske eksempler viser hvordan DDM, mottatt effekt, BER og FEC brukes i testing og feilsøking.
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 68 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 68
12 En fast arbeidsrekkefølge
Velg riktig transceiver
1 PROTOKOLL OG HASTIGHET
Ethernet, Fibre Channel eller InfiniBand? Én port eller breakout? Avklar begge endepunktene.
2 PORT OG PLATTFORM
Formfaktor, elektriske lanes, programvare, koding, effekt og kjøling. Finn støtten i produsentens matrise.
3 FIBER OG OPTISK PROFIL
SMF eller MMF, tilgjengelige fibre, lengde, konnektor, polering og polaritet. Velg fullstendig optisk
betegnelse.
4 KANAL OG BUDSJETT
Ved WDM: kanalplan og filterpassbånd. Kontroller tap, mottakergrenser og eventuelle
dispersjons-/OSNR-krav.
5 MOTPART OG VERIFIKASJON
Bekreft optisk interoperabilitet, FEC og driftsmodus. Dokumenter testresultater og modulenes serienumre.
TEKNISKE
DETALJER
Bestillingslinje: protokoll + hastighet + plattform + formfaktor + optisk profil + fiber + avstand +
konnektor/polering + kanal + temperaturklasse.
T28
Protokoll
og hastighet
Port og
formfaktor
Fiber og
rekkevidde
Kanal og
budsjett
FEC og
verifikasjon
Gå gjennom hele kjeden for begge ender før du velger modul og kabel.
Side 69 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 69
12 Regneeksempel
Et enkelt effektbudsjett
Forenklet undervisningseksempel for en direkte detektert link. Alle tall under er antakelser, ikke verdier for et
bestemt produkt.
Post Beregning Verdi
Tilgjengelig budsjett Tx min. -3 dBm minus Rx min. -16 dBm 13 dB
Fiber 20 km × 0,25 dB/km 5 dB
Konnektorer 4 matede par × 0,5 dB 2 dB
Skjøter 10 × 0,1 dB 1 dB
MUX + DEMUX Samlet antatt tap 3 dB
Sum tap / restmargin 5 + 2 + 1 + 3 = 11 dB; 13 - 11 2 dB
VURDER RESULTATET
Med et planlagt reservekrav på 3 dB er 2 dB for lite. Reduser tapet eller velg en egnet løsning med større
budsjett. Kontroller begge retninger.
TEKNISKE
DETALJER
Sjekk også høyeste Rx-effekt ved Tx maks. og laveste tap, slik at mottakeren ikke overstyres. Bland
ikke OMA-følsomhet med gjennomsnittlig dBm-effekt. Coherent krever i tillegg egen kvalitetsanalyse.
T29
Side 70 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 70
12 Valg av transceiver
Case: 100G mellom bygg
Forutsetninger: 1,2 km singelmodus, ett tilgjengelig fiberpar og QSFP28-porter i begge ender. Tapet er målt,
men må sammenholdes med valgt optisk profil.
AKTUELL LØSNING
100GBASE-FR1 er en kandidat fordi profilen er laget for opptil 2 km over to SM-fibre. Velg moduler som
begge plattformer støtter, og bekreft felles FEC- og portmodus.
ALTERNATIVER
100G CWDM4 kan være et alternativ hvis begge ender støtter den profilen. LR1 eller LR4 kan også være
aktuelt, men må velges som et interoperabelt par.
DET SOM IKKE LØSER OPPGAVEN
DR er normalt spesifisert til 500 m. PSM4 krever flere aktive fibre og er også en 500 m-profil. En CWDM4 i
én ende og LR4 i den andre er ikke et korrekt par.
Kandidatløsning: to kompatible 100GBASE-FR1-moduler og ett fiberpar.
TEKNISKE
DETALJER
Før godkjenning: bekreft målt innskuddstap, mottakerens effektgrenser, renhet, temperatur og feilrate.
1,2 km alene er ikke tilstrekkelig som akseptansekriterium.
T30
Side 71 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 71
12 400G breakout
Case: fire 100G-porter
Forutsetninger: én 400G-port skal nå fire 100G-porter over 300 m singelmodus. Vertene støtter de aktuelle
modulene og portdelingen.
VALG
Bruk en dokumentert 400GBASE-DR4-løsning med 4 × 100G breakout og 100GBASE-DR i de fire
motpartene. Bruk en korrekt spesifisert MPO-til-fire-duplex-fanout.
KABELPLAN
Merk lane 1-4 og hvilke endepunkter de går til. Kontroller MPO-pinning, polering og fiberforløp. Hver
100G-forbindelse trenger én Tx-fiber og én Rx-fiber.
VERIFIKASJON
Aktiver 4 × 100G på verten, sett støttet FEC-modus og test alle fire lenker hver for seg. En feil i én lane kan
ramme ett delgrensesnitt mens de andre virker.
Hvert endepunkt får ett fiberpar. Alle fire delgrensesnitt må verifiseres.
TEKNISKE
DETALJER
En 400G FR4-modul kan ikke erstatte DR4 i denne passive breakoutløsningen. FR4 samler
bølgelengdene på ett fiberpar.
T31
Side 72 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 72
13 DDM / DOM i drift
Les diagnostikken
Verdi Hva du ser etter Mulig neste kontroll
Tx-effekt, dBm Endring eller alarm i lokal sender Modul, laserstatus og vert
Rx-effekt, dBm Lavt eller for høyt mottatt nivå Fjern Tx, fiber, filtre, dempeledd
Temperatur, °C Trend og modulens grenser Luftstrøm og kjøling
Laserbias, mA Endring mot egen normalverdi Sammenhold med Tx og temperatur
Spenning, V Ustabil verdi eller alarm Vertens strømforsyning / modul
Lane-status Avvik i én av flere baner Lane-mapping, kabel og kontakter
BRUK GRENSEVERDIENE TIL MODULEN
DDM er driftsdiagnostikk, ikke en erstatning for kalibrert måling. Alarmer og toleranser er modulspesifikke.
Noter begge ender og alle relevante lanes.
Prinsippskisse av diagnostikk. Tilgjengelige verdier avhenger av modulen.
TEKNISKE
DETALJER
En stigende biasverdi kan være et nyttig signal, men beviser ikke alene at laseren er utslitt. Temperatur
og intern regulering kan påvirke verdien.
T32
Side 73 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 73
13 Lysnivå er bare én kontroll
BER og FEC
BER er andelen bitfeil. FEC (Forward Error Correction) legger til redundans slik at mottakeren kan korrigere
et begrenset antall feil.
FØR OG ETTER FEILRETTING
Pre-FEC BER sier noe om kvaliteten før korrigering. Post-FEC feil og ukorrigerbare kodeord viser at
feilrettingen ikke klarer å gjenopprette alle data.
TELLERE OG TRENDER
Noen korrigerte feil kan være normalt. Se på endring over tid, belastning og ukorrigerbare feil. En samlet
teller uten måleperiode kan være misvisende.
FEIL MODUS KAN HINDRE LINK
FEC-modus må passe optikk, vert og motpart. Normal Tx/Rx-effekt utelukker ikke feil FEC, lane-mapping
eller portmodus. Ikke slå av påkrevd FEC for å skjule symptomer.
COHERENT
Se i tillegg på støttet linjeprofil, frekvens, OSNR eller rapportert kvalitetsmargin. Tersklene må tolkes etter
aktuell implementasjon.
FEC kan korrigere feil innenfor kapasiteten til den valgte koden.
TEKNISKE
DETALJER
Det finnes ingen felles pre-FEC-grense for alle transceivere. Akseptansekriterier må komme fra den
aktuelle standarden, modulen og systemleverandøren.
T33
Side 74 i kompendiet. Trykk på siden for større visning.Les teksten fra side 74
13 Finn hvor feilen oppstår
Systematisk feilsøking
Symptom Kontroller først Isoler deretter
Modul ikke gjenkjent Støtte, innsetting, koding og programvare Godkjent modul i samme port
Ingen Rx / LOS Fjern Tx, polaritet, brudd og feil kanal Kabelstrekk og hver retning
God Rx, ingen link Hastighet, optisk profil, FEC og portmodus Kjent fungerende kompatibelt
par
Feil under belastning Pre-/post-FEC, temperatur, kontakter Endre én komponent om
gangen
For høy Rx Mottakergrense og faktisk tap Beregn eventuelt dempeledd
BRUK RIKTIG MÅLEMETODE
Effektmåler: nivå ved valgt bølgelengde. OL TS: innskuddstap. OTDR: hendelser og avstand på egnet
frakoblet fiber. OSA: spektrum og kanaler. Trafikktest/BERT: feil og stabilitet.
TEKNISKE
DETALJER
Lagre en normalmåling ved idriftsettelse: Tx/Rx, temperatur, bias, FEC-tellere, portmodus og
serienumre. Sammenlign med denne før du bytter deler.
T34
Last ned hele kompendiet (PDF)