Režiimi teisendamise kiudude hüppaja

Sep 15, 2020

Jäta sõnum

Mitmemoodilisel kiul on ribalaiuse piirangud. Praegune kohtvõrk koosneb enamasti 90% mitmeliigilisest kiust. Kuna fiiberoptiliste kaablitehas uuendab ühemoodilisi fiiberoptilisi kaableid, peame pakkuma ka ülekandeteed, et jätkata installitud mitmemoodiliste kiudoptiliste kaabliseadmete kasutamist nii palju kui võimalik. Kui olemasolevates mitmemoodilistes optiliste kaablite seadmetes kasutatakse ühemoodilisi seadmeid, on siiski tehnilisi probleeme. Suurim probleem on modulaarne viivituste erinevus (DMD). See tähendab, et kui kiiresti kasvav aja laserimpulss mõjub mitmemoodilisele kiule, põhjustab valguse eri režiimide levimisaja erinevus impulsi olulist laienemist.

Selle probleemi lahendamiseks töötati välja režiimi teisendamise hüppaja, et lahendada Gigabit Etherneti võrgurakenduse meetod, mis kasutab laserpõhist saatjat. Rakendusvaldkonnas, mis ületab paigaldatud fiiberoptiliste seadmete kavandatud otstarbe, on režiimi teisendamise hüppaja meetod seadme kauguse realiseerimiseks. See võimaldab klientidel oma riistvara tehnoloogiat uuendada, ilma et see maksaks fiiberoptiliste seadmete uuendamise kulusid. Lisaks parandab režiimilüliti hüppaja märkimisväärselt andmesignaali kvaliteeti, suurendades samal ajal edastuskaugust.

Mis on režiimi reguleerimise hüppaja?

Režiimi muundamise plaastrijuhe, tuntud ka kui režiimi muundamise pistikprogramm (MCP), on kahekordne mitmerežiimiline plaasterjuhe, mille ülekande pikkuse alguses on väike osa ühemoodilist kiudu. See optiline kaabel on loodud laseri kiirguse reguleerimiseks ja efektiivse ribalaiuse saamiseks nii, et efektiivne ribalaius oleks ülevooluemissiooni meetodil mõõdetud ribalaiuse lähedal. MCP võimaldab mitmemoodilise kiu kasutamisel lasersaatjal töötada gigabitise kiirusega. Seda ei piira mooduli viivituse erinevus. Põhipunkt on kiudude suurema hulga režiimide ergastamine ja režiimisüsteemi kaalumine. Ülevoolu heitetingimused erutavad režiimisüsteemi tugevalt, mis võimaldab vältida sama võimsustasemega üksikute režiimide süsteemide ulatuslikku ergastamist. Laseri saab juhtida ühemoodilisse kiusse ja seejärel ühendada mitmerežiimilise kiuga. Pöörduspunkt on ühemoodilise kiu kiudtuuma suhtes keskelt eemal. Selle meetodiga saavutatakse ülaltoodud eesmärk.

Mode conversion fiber jumper

Nõuanne: 50 µm ja 62,5 µm mitmemoodiliste kiudude jaoks on vaja erinevaid nihkeid. Insenerid leidsid, et nihkega 17 ~ 23 µm võib saavutada ribalaiuse, mis on võrdne 62,5 µm mitmemoodilise kiu ülevoolu käivitamise meetodi efektiivse režiimiga. 10 ~ 16 µm nihe on parem 50 µm mitmemoodilise kiu puhul.

Selle lähenemise põhiprintsiip on see, et optiline kaabel laseb laservalguse väikesesse ossa ühemoodilisest kiust. Ühemoodilise optilise kiu teine ​​ots on ühendatud optilise kaabli mitmerežiimilise osaga ja on nihutatud mitmemoodilise optilise kiu keskelt. Raadiosaatjad, mis kasutavad nii ühemoodilisi kui ka mitmerežiimilisi kiude (näiteks 1000BASE-LX / LH, 10GBASE-LX4 ja 10GBASE-LRM), peavad seda hüppajat kasutama. Laseri käivitamisel mitmemoodilisse kiusse võib transiiver genereerida keeruka signaali, mis võib põhjustada režiimi viivituse erinevuse, mis piirab oluliselt ülekandekaugust. MCP kustutas need mitu signaali ja lahendas probleemi vastuvõtja poolel. Siin on pilt, mis näitab MCP-d ja tüüpilist transiiverimooduliga ühendamise meetodit. Vajadusel saab selle sisestada transiiverimooduli ja mitmemoodilise optilise kaabli seadme vahele.

Mode conversion fiber jumper

Nõuded MCP kasutamiseks laserpõhistes ülekandesüsteemides

Gigabaidine Ethernet

Nõuded MCP-le on määratletud ainult 1000BASE-LX / LH transiiverite puhul, mis kasutavad 1300nm aknaülekannet ja on rakendatud mitmemoodilistele kiududele. 1000BASE-SX lingi 850 nm aknas on MCP kasutamine keelatud. 1000BASE-LX / LH rakenduste jaoks FDDI-tasemel, OM1 ja OM2 kiutüüpidel on vaja MCP-d. Keelatud on kasutada MCP-d OM3-l nimega" optimeeritud laserkiud". Märkused:

1. Mõnel juhul võib klientidel olla selline kogemus, et link toimib hästi FDDI-tasemest kõrgemal ja ilma MCP-ta OM1 või OM2 kiutüüpidel. Siiski tuleb märkida, et see ei taga, et link suudaks mitme käigu korral hea oleku säilitada, seega on siiski soovitatav kasutada MCP-d.

2. Kui MCP-d ei kasutata mittestandardsetes rakendustes, võib see olla oht, eriti kui hüppajakaabel on FDDI-klassi või OM1-tüüpi. Sellises näites on toit ühendatud otseselt 62,5 µm kiuga, mis võib ulatuda mõne dBm-ni ja lähim vastuvõtja küllastub. See toob kaasa suurema bittide veamäära, lingi võnkumised, lingi oleku halvenemise ja seadme pöördumatu kahjustuse.

3. Kui klient ei soovi endiselt kasutada kiudoptilist MCP-kaablit ja klient kasutab kiudoptilist kaablit OM3, mõõtke enne kiudoptilise kaabli lisamist kõrvalolevasse vastuvõtjasse võimsuse tase. Kui mõõdetud võimsus on suurem kui -3dBm, tuleks kasutada 1300nm, 5dB summutit ja ühendada optilise mooduli saatja allikaga lingi mõlemal küljel.

4. Lihtsuse huvides on teine ​​alternatiivne meetod kasutada ühemoodilisi hüppajaid samas kohas. Ühemoodilisel kiul ei ole küllastumisprobleeme.

10-gigabitine Ethernet

MCP nõuded on täpsustatud ainult 10GBASE-LX4 ja 10GBASE-LRM transiiverite edastamiseks 1300nm aknas ja nende rakendustele mitmemoodilistel optilistel kiududel. Keelatud on MCP kasutamine lingil 10GBASE-SR 850nm aknas. GBASE-LX4 ja 10GBASE-LRM rakendamiseks kiudainetüüpidel FDDI, OM1 ja OM2 on vaja MCP-d. Keelatud on kasutada MCP-d OM3-l nimega" optimeeritud laserkiud".

10GBASE-LX4 märkused:

1. Mõnel juhul võib klientidel olla selline kogemus, et link töötab hästi MC2-tüüpi kiududel ilma MCP-ta. Kuid kui MCP-d ei kasutata FDDI-tasemel või OM1 kiutüübis, on lingi hea toimimise tõenäosus väga väike.

2. Kui klient ei soovi endiselt OM2-l MCP-kiudoptilist kaablit kasutada, ja klientide jaoks, kes kasutavad OM3-kiudoptilist kaablit, on vaja kasutada 5dB summutit 1300nm ja asetada see optilise mooduli saatja allikale. küllastumise vältimiseks lingi mõlemal küljel. See võib põhjustada lingi võnkumisi ja seadet kahjustada.

3. Lihtsuse huvides on teine ​​alternatiivne meetod kasutada ühemoodilisi hüppajaid samas kohas. Ühemoodilisel kiul ei ole küllastumisprobleeme. Tuleb märkida, et kui 10GBASE-LX4 seadmed kasutavad IEEE-ühilduvat ühemoodilist kiudu, võib ülekandekaugus ulatuda üle 10 km.

10GBASE-LRM märkused:

1. Klientidele, kes kasutavad OM3 kiu tüüpi, ei tohiks kasutada MCP-d. Enne kiudude sisestamist külgnevasse vastuvõtjasse on tungivalt soovitatav mõõta võimsustaset. Kui vastuvõetud võimsuse mõõtmine ületab 0,5dBm, tuleks kasutada 5dB summutit väärtusega 1300nm ja see paigaldada lingi mõlemale küljele optiliste moodulite saatjaallikale.

2. Lihtsuse huvides on teine ​​alternatiivne meetod kasutada ühemoodilisi hüppajaid samas kohas. Ühemoodilisel kiul ei ole küllastumisprobleeme. Tuleb märkida, et 10GBASE-LRM seadmete edastamise kaugus võib ühemoodilise kiu kasutamisel ulatuda 300 meetrini.

Juhised, mida tuleb MCP installimisel tähele panna

1000BASE-LX / LH, 10GBASE-LX4 ja 10GBASE-LRM transiiverite kasutamisel traditsiooniliste 62,5 või 50 µm mitmemoodiliste kiududega tuleb MCP paigaldada lingi mõlemasse otsa transiiveri ja mitmemoodilise fiiberoptilise kaabli vahele. Kõigi FDDI-taseme, OM1 ja OM2 kiudude tüüpide linkide jaoks on vajalik MCP, kuid on keelatud kasutada MCP-d OM3-l ja uusimatel kiutüüpi rakendustel.

Märkused: Väga lühikese (kümneid meetreid) lingi ülekande saavutamiseks ei ole soovitatav kasutada mitmemoodiliste kiudude ja mitte-patch-kaablitega 1000BASE-LX / LH, 10GBASE-LX4 ja 10GBASE-LRM transiive. Selle tulemuseks on bittide veamäära (BER) suurendamine ja vastuvõtja kahjustamine.

MCP paigaldatakse vastuvõtja saatja ja juhtmestiku vahele. Iga paigaldusseadme jaoks on vaja kahte MCP-d. Hüppa paigaldamisel toimige järgmiselt.

1. samm: sisestage ühemoodiline optilise kiu pistik transiiveri saateavasse;

2. samm: sisestage topeltühenduse teine ​​pool transiiveri vastuvõtuauku;

3. samm: hüppaja teises otsas sisestage juhtmeplaadile kaks mitmerežiimilist pistikut;

4. samm: korrake toiminguid punktidest 1 kuni 3, et leida teine ​​transiiver võrgulingi teises otsas.

Küsi pakkumist