In-hĺbkové porozumenie polarity Pre MTP systém

May 21, 2019

Zanechajte správu

Hĺbkové porozumenie polarity pre MTP systém

Na uspokojenie rastúcich požiadaviek na kabeláž s vysokou hustotou a širšiu šírku pásma sieťových aplikácií migrujú mnohé dátové centrá na 40G a 100G Ethernet. Na prípravu tejto zmeny sa používa technológia MTP, ktorá poskytuje jednoduchú migračnú cestu. Spojenie s optickými vláknami zvyčajne vyžaduje dve vlákna na úplnú duplexnú komunikáciu. Zariadenie na linke by malo byť správne pripojené na každom konci. Avšak konektivita s vysokou hustotou zvyčajne vyžaduje viac ako dve vlákna v spoji, čo z nej robí zložitejšie udržiavať správnu polaritu v rámci vláknovej siete, najmä pri použití viacvláknových komponentov MTP na prenos vysokej rýchlosti dát. Tento článok vás bude špecificky viesť k pochopeniu polarity pre systém MTP a troch metód polarity MTP.

Čo je polarita?

Na vytvorenie optického spoja je optický vysielač na jednom konci pripojený k optickému prijímaču na druhom konci. Toto prispôsobenie vysielacieho signálu (Tx) prijímaciemu zariadeniu (Rx) na oboch koncoch optického spoja sa označuje ako polarita. Inými slovami, polarita je termín používaný v štandarde TIA-568 na vysvetlenie, ako sa uistiť, že je vytvorené správne spojenie medzi vysielačom na jednom konci a prijímačom na druhom konci. Keď je komponent pripojený na nesprávnu polaritu, prenosový proces nebude schopný pokračovať.

Štruktúra MTP konektora

Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, konektor MTP je kolíkový a zásuvkový konektor, ktorý vyžaduje samčiu stranu a samičiu stranu. Každý konektor MTP má kľúč na jednej strane tela konektora. Keď kľúč sedí na vrchole, je to označované ako pozícia kľúča nahor, a keď kľúč sedí na spodnej strane, nazývame ho klávesom dole. Okrem toho je každý z vláknitých otvorov v konektore očíslovaný postupne zľava doprava. Tieto otvory sa označia ako polohy, P1, P2, atď. Okrem toho je každý konektor dodatočne označený bielou bodkou na telese konektora na označenie polohy 1 konektora, keď je zapojený.

Štruktúra MTP konektora

Možnosti nastavenia kľúča MTP Adapter

Adaptér MTP obsahuje asymetrické puzdro vrátane invertovaného kľúča na dosiahnutie vhodnej polarity vlákien. Na adaptéroch typu A sú kľúče invertované, aby sa zaistilo, že vlákno v polohe 1 je pripojené na pozíciu 1 v konektore káblov MTP vlákien na opačnom konci.

Kláves MTP až po kľúčový adaptér

Na adaptéroch typu B sú obidva tlačidlá orientované smerom nahor, aby boli obidva konektory káblov MTP prepojené „nahor“. Vlákna v polohe 1 sú pripojené k polohe 12 v MTP konektore na protiľahlom konci.

Kláves MTP až po upnutie adaptéra

Tri metódy polarity pre systém MTP

Štandard TIA definuje dva typy duplexných káblových prepojovacích káblov zakončených konektormi LC alebo SC na dokončenie duplexného pripojenia medzi koncovými vláknami: prepojovací kábel typu A-to-A je krížová verzia a prepojovací kábel typu A-to-B je priama verzia. Na základe toho existujú tri spôsoby pripojenia polarity pre systém MTP. Nasledujúca časť ich podrobne predstaví.

A-to-A typ patch kábel a A-to-B typ patch kábel

Metóda A

Metóda A využíva adaptéry „key up to key down“ na pripojenie konektorov MTP. Ako ukazuje nasledujúci obrázok, tento spôsob si zachováva registráciu vlákna 1 v celom optickom obvode. Vlákno 1 v blízkej koncovej kazete sa spája s vláknom 1 v zostave kábla batožinového priestoru, ktorý je spojený s vláknom 1 vo vzdialenej kazete. Vláknitý obvod je ukončený použitím jedného preklopeného prepojovacieho kábla, buď na začiatku alebo na konci permanentného spoja, na zaistenie správnej orientácie vysielača a prijímača. Metóda A poskytuje najjednoduchšie nasadenie a pracuje pre jednovidové a multimódové kanály, ako aj jednoducho podporuje sieťové rozšírenia.

Metóda A

Spôsob B

V porovnaní s metódou A používa metóda B adaptéry typu „kľúč až po kľúč“. Vláknitý obvod je dokončený využitím priamych prepojovacích káblov na začiatku a na konci prepojenia a všetky konektory matíc sú prepojené kľúčom nahor až do kľúča. Tento typ párovania matíc vedie k inverzii, čo znamená, že vlákno 1 je spojené s vláknom 12, zatiaľ čo vlákno 2 je spojené s vláknom 11, atď. Aby sa zabezpečila správna prevádzka vysielača a prijímača s touto konfiguráciou, jedna z kaziet musí byť fyzicky invertovaná vnútorne takže vlákno 12 je spojené s vláknom 1 na konci spoja. Táto metóda vyžaduje hlbšiu fázu plánovania, aby sa správne riadila polarita prepojení a aby sa identifikovalo, kde sa majú vyskytnúť skutočné inverzie. Okrem toho podporuje iba multimode vlákno.

Spôsob B

Metóda C

Použitím adaptérov typu „kľúč až po kľúč“ vyzerá metóda C ako metóda A. Avšak rozdiel medzi metódou C a metódou A je ten, že sa flip nedeje v koncových prepojovacích kábloch, ale v samotnom kábli poľa. Táto metóda vyžaduje podrobnejšiu fázu plánovania, aby sa správne riadila polarita prepojení a aby sa určilo, kde sa nachádza skutočný preklopený kábel kábla. Ďalšou nevýhodou tohto spôsobu je, že ak by sa toto spojenie malo predĺžiť, musel by byť použitý rovný kábel, ako je použitý v metóde A, aby sa polarita vrátila späť na priamu polaritu poľa. Inými slovami, odpojte kábel kábla.

Metóda C

záver

Poznanie polarity systému MTP vám pomôže vylepšiť siete 40G a 100G. Podľa rôznych metód polarity, výber správnych prepojovacích káblov MTP, konektorov MTP a kaziet MTP poskytne väčšiu flexibilitu a spoľahlivosť pre vašu sieť s vysokou hustotou.

Zaslať požiadavku