Režim konverzie Fiber Jumper

Sep 15, 2020

Zanechajte správu

Multimode vlákno má obmedzenia šírky pásma. Súčasná lokálna sieť sa väčšinou skladá z 90% multimode vlákien. Vzhľadom k tomu, optické kábel továreň upgrady na jedno-režim optických káblov, musíme tiež poskytnúť prenos cestu, aby aj naďalej používať inštalované multi-režim optických káblových zariadení, pokiaľ je to možné. Ak sa však jednoobjednávové zariadenie používa na existujúcich viacjazykových optických káblových zariadeniach, existujú určité technické problémy. Najväčším problémom je modulárny rozdiel oneskorenia (DMD). To znamená, že keď rýchlo sa zvyšujúci čas laserového impulzu pôsobí na multimode vlákno, rozdiel v čase šírenia rôznych režimov vo svetle spôsobuje významné rozšírenie pulzu.

Na vyriešenie tohto problému bol vyvinutý prepojka konverzií režimu na vyriešenie metódy aplikácie gigabitovej siete Ethernet, ktorá používa laserový vysielač. V aplikačnom poli mimo konštrukčného účelu inštalovaného zariadenia z optických vlákien je prepojka režimu prepojka metódou na realizáciu jazdnej vzdialenosti zariadenia. To umožňuje zákazníkom upgradovať svoju hardvérovú technológiu bez toho, aby vznikli náklady na modernizáciu optických zariadení. Okrem toho prepojka prepínača režimu výrazne zlepšuje kvalitu dátového signálu a zároveň zvyšuje prenosovú vzdialenosť.

Čo je prepojka nastavenia režimu?

Režim konverzie patch kábel, tiež známy ako režim konverzie plug-in line (MCP), je dvojaký multi-mode patch kábel s malou časťou single-mode vlákno na začiatku dĺžky prenosu. Tento optický kábel je navrhnutý tak, aby prispôsobil laserové emisie a získal efektívnu šírku pásma tak, aby sa efektívna šírka pásma priblížila šírke pásma meranej metódou emisií z pretečenia. MCP umožňuje laserovému vysielaču pracovať gigabitovou rýchlosťou pri použití multimode vlákna. Nebude obmedzená rozdielom v moduleus meškanie. Kľúčovým bodom je vzrušovať väčší počet režimov vo vlákne, a vážiť režim systému. Podmienka emisií z pretečenia vysoko vzrušuje systém režimov, ktorý sa môže vyhnúť rozsiahlemu vzrušeniu jednotlivých systémov režimov s rovnakou úrovňou výkonu. Laser môže byť spustený do jedného režimu vlákna a potom pripojený k multi-mode vlákno. Prístupový bod je off-stred s ohľadom na vlákno jadro single-mode vlákna. Táto metóda dosahuje vyššie uvedený účel.

 Mode conversion fiber jumper

Tip: Pre multimode vlákna s obsahom 50 μm a 62,5 μm sú potrebné rôzne posuny. Inžinieri zistili, že posun 17 ~ 23μm môže dosiahnuť šírku pásma rovnajúcu sa efektívnemu režimu 62,5 μm multimode vlákno pretečeniu metódy štartu. Posun 10~16μm je lepší pre multimode vlákno 50μm.

Základným princípom tohto prístupu je, že optický kábel spustí laserové svetlo do malej časti vlákna v jednom režime. Druhý koniec jednorýchlového optického vlákna je pripojený k multi-mode časti optického kábla a je posun od stredu multi-mode optického vlákna. Vysielače, ktoré používajú single-mode a multi-mode vlákna (napríklad 1000BASE-LX/LH, 10GBASE-LX4 a 10GBASE-LRM) je potrebné použiť tento jumper. Pri spustení lasera do multi-mode vlákno, vysielač môže generovať komplexný signál, ktorý môže spôsobiť rozdiel v oneskorení režimu, ktorý výrazne obmedzí prenosovú vzdialenosť. MCP vymazané tieto viac signálov a vyriešil problém na strane prijímača. Tu je obrázok znázorňujúci MCP a typický spôsob pripojenia k vysielaču modulu. V prípade potreby môže byť vložený medzi vysielač modul a multi-režim optického káblového zariadenia.

Mode conversion fiber jumper

Požiadavky na používanie MCP v laserových prenosových systémoch

Gigabitový ethernet

Požiadavky na MCP sú špecifikované len pre 1000BASE-LX/LH vysielače, ktoré používajú 1300nm prenos okien a sú aplikované na multimode vlákno. Je zakázané používať MCP v 850nm okne 1000BASE-SX odkaz. Pre aplikácie 1000BASE-LX/LH na úrovni FDDI, OM1 a OM2 sa vyžaduje MCP. Je zakázané používať MCP na OM3 s názvom "optimalizované laserové vlákno". Poznámky:

1. V niektorých prípadoch môžu mať zákazníci také skúsenosti, že prepojenie funguje dobre na typoch vlákien OM1 alebo OM2 nad úrovňou FDDI a bez MCP. Je však potrebné poznamenať, že to nezaručuje, že odkaz môže udržať dobrý stav vo viacerých beží, takže MCP je stále odporúča.

2. Ak sa MCP nepoužíva v neštandardných aplikáciách, môže existovať nebezpečenstvo, najmä ak je prepojovací kábel typu FDDI alebo OM1. V takomto príklade je výkon priamo pripojený k 62,5μm vláknine, ktorá môže byť tak vysoká ako niekoľko dBm, a najbližší prijímač sa nasýti. To povedie k vyššej chybovosti bitov, oscilácii prepojenia, degradácii stavu spojenia a v konečnom dôsledku k nezvratnému poškodeniu zariadenia.

3. Keď zákazník stále nie je ochotný používať kábel z optických vlákien MCP a zákazník používa kábel z optických vlákien OM3, zmerajte úroveň výkonu pred vložením optického kábla do priľahlého prijímača. Ak je nameraný výkon väčší ako -3dBm, mal by sa použiť 1300nm, 5dB tlmič a zapojiť do zdroja vysielača optického modulu na oboch stranách spojenia.

4. Pre jednoduchosť, ďalšou alternatívnou metódou je použitie jednoreťažkových prepojiek na rovnakom mieste. Neexistuje žiadny problém s nasýtením na single-mode vlákno.

10-gigabitový ethernet

Požiadavky MCP sú špecifikované len pre prenos vysielačov 10GBASE-LX4 a 10GBASE-LRM v okne 1300nm a ich aplikácií na multimode optických vláknach. Je zakázané používať MCP v 850nm okne na 10GBASE-SR odkaz. Na aplikáciu GBASE-LX4 a 10GBASE-LRM na fddi-úrovni, OM1 a OM2 typy vlákien, MCP je nutné. Je zakázané používať MCP na OM3 s názvom "optimalizované laserové vlákno".

Poznámky 10GBASE-LX4:

1. V niektorých prípadoch môžu mať zákazníci také skúsenosti, že prepojenie funguje dobre na type vlákna OM2 bez MCP. Ale ak MCP sa nepoužíva na FDDI-úrovni alebo OM1 vlákno typu, pravdepodobnosť dobrého spojenia operácie je veľmi nízka.

2. Keď zákazník stále nie je ochotný používať MCP optický kábel na OM2, a pre zákazníkov, ktorí používajú OM3 optický kábel, je nutné použiť 5dB tlmič 1300nm a umiestniť ho pri zdroji vysielača optického modulu na oboch stranách odkazu, aby sa zabránilo nasýteniu , To môže spôsobiť spojenie oscilácie a poškodenie zariadenia.

3. Pre jednoduchosť, ďalšou alternatívnou metódou je použitie jednoreťažkových prepojky na rovnakom mieste. Neexistuje žiadny problém s nasýtením na single-mode vlákno. Je potrebné poznamenať, že keď 10GBASE-LX4 zariadenia používa IEEE-kompatibilný single-mode vlákno, prenosová vzdialenosť môže dosiahnuť viac ako 10 km.

Poznámky 10GBASE-LRM:

1. Pre zákazníkov, ktorí používajú typ vlákna OM3, by sa MCP nemal používať. Dôrazne sa odporúča zmerať úroveň výkonu pred vložením vlákna do priľahlého prijímača. Ak prijaté meranie výkonu presiahne 0,5 5dBm, mal by sa použiť a nainštalovať 5dB útlm 1300nm pri zdroji vysielača optických modulov na oboch stranách spojenia.

2. Pre jednoduchosť je ďalšou alternatívnou metódou použitie jednoreťakových prepojiek na rovnakom mieste. Neexistuje žiadny problém s nasýtením na single-mode vlákno. Je potrebné poznamenať, že prenosová vzdialenosť 10GBASE-LRM zariadenia môžu dosiahnuť 300 metrov pri použití single-mode vlákno.

Body na vedomie pri inštalácii MCP

Pri použití vysielačov 1000BASE-LX/LH, 10GBASE-LX4 a 10GBASE-LRM s tradičným multimode vláknom s 62,5 alebo 50μm musí byť MCP nainštalovaný medzi vysielačom a multimode optickým káblom na oboch koncoch spojenia. Pre všetky odkazy na FDDI-úrovni, OM1 a OM2 typy vlákien, MCP je nutné, ale je zakázané používať MCP na OM3 a najnovšie vlákno typu aplikácií.

Poznámky: Na dosiahnutie veľmi krátkeho prenosu spojenia (desiatky metrov) sa neodporúča používať 1000BASE-LX/LH, 10GBASE-LX4 a 10GBASE-LRM vysielače s multimode vláknami a neplachovacími káblami. Výsledkom je zvýšenie bitovej chybovosti (BER) a poškodenie prijímača.

MCP je nainštalovaný medzi vysielačom prijímača a dohodne. Pre každé inštalačné zariadenie sú potrebné dva MCP. Pri inštalácii prepojky vykonajte nasledujúce kroky:

Krok 1: Vložte konektor optických vlákien v jednom režime do vysielacieho otvoru vysielača;

Krok 2: Vložte druhú polovicu dvojitého konektora do prijímacieho otvoru vysielača;

Krok 3: Na druhom konci prepojky vložte dva viacreťové konektory do rozvodnej dosky;

Krok 4: Opakujte operácie z kroku 1 na krok 3 nájsť druhý vysielač na druhom konci sieťového prepojenia.

Zaslať požiadavku