傳輸基本知識,搞網絡工程的需要知道的一些基本知識

本文主要介紹 光口、尾纖模式的含義、光口速率和衰減以及工程中需要注意的事項:

1、常用的光口類型

 

常見類型:MTRJLCSCFC
(1)MTRJ:這是收發一體的接口類型,由於維護不方便,現在已經很少使用
(2)LC:常見的就是這種纖了,一般的交換機上的光口模塊,都使用這種接口,俗稱小方頭。
(3)SC:這種類型俗稱大方頭,光纖接口會比LC的大。
(4)FC:常用於ODF架測,一般我們使用LC轉FC線將交換機發送的光信號傳輸到ODF架上,ODF架的另外一側同樣使用FC接口進行對接,然後將光纖信號傳輸到傳輸設備上,由傳輸設備傳輸到遠方的對端設備。遠方設置也是先從ODF上通過FC轉LC接口線接到遠方設備的光口上。FC俗稱圓頭。
圖例如下:第一個是LC的,第二個是SC的,第三個是SC轉FC的。
 

2、光模塊類型

(1)GBIC:這是一種比較老的模塊了,體積稍微大點,一個板子上容不下多少接口。

(2)SFP:這是現在普遍使用的模塊類型,體積小,一個板卡可以有很多的SFP口。

3、光接口模式

(1) 光端口的模式共分兩種:單模和多模。工程上要求單模口互連使用單模光纖,多模口互連使用多模光纖。

(2)多模光接口中心波長850nm,一般有部分在可見光的紅光頻段的能量。(可見光部分波長範圍是:390~760nm,  大於760nm部分是紅外光,小於390nm部分是紫外光)

(3)單模光接口的中心波長有兩種:1310nm和1550nm,1310nm一般爲短距、中距或長距接口,1550nm一般爲長距、超長距接口。都在紅外線頻段,爲不可見光。

如何去判斷光口的模式呢,一般可以看模塊上表示的波長,一般模塊表示850的肯定就是多模的了,單模則會表示1310nm或者1550nm。很好認的。千萬別要用眼睛近距離去看光口的發光顏色(因爲單模多模的發光顏色不一樣,很多工程師會用眼睛去看發的光來判斷模塊類型。多模發紅光,否則爲單模),因爲單模的發光功率很高,很容易就傷着眼睛,曾經就發生過這種事情,導致工程師眼睛視力受損。

4、尾纖的模式

(1)單模的直徑一般比多模的小

(2)單模的尾纖一般爲黃色,而多模一般爲橘紅色。

(3) 多模光纖的中心高折射率玻璃芯直徑有兩種型號:62.5μm和50μm。

(4) 單模光纖的中心高折射率玻璃芯直徑有三種型號:8μm、9μm和10μm。相同條件下,纖徑越小衰減越小,可傳輸距離越遠。

5、光功率和衰減

在工程中,光功率和衰減是很重要的兩個參數,一般把纖布好後,當接口打開發功光功能後,可以進行光功率和衰減的測試。光接口一般都有一個發送光功率和接收光功率範圍,單模的發射光功率一般比多模的大,當光在傳輸過程中經過較大的衰減,以至於低於接口的收光功率後,就會導致鏈路不通,或者時斷時通。當然如果,如果接受到的光大於接收範圍極限,也會導致燒壞光模塊。

(1)發功光功率範圍: 多模口發射功率比單模口小,與GBIC或SFP的型號直接相關,一般在-9.5dBm到-4dBm之間;單模光口的範圍一般在0dBm左右,一些超長距接口會高達+5dBm

(2) 接收功率的範圍:多模口接收功率一般在-20dBm到0dBm之間;單模在-23 dBm到0dBm之間。

 

(3)  最大可接收功率叫做過載光功率,最小可接收功率叫做接收靈敏度。 工程上要求正常工作接收光功率小於過載光功率3-5dBm,大於接收靈敏度3-5dBm。

 

(4) 法蘭盤引入的光功率衰減:每個接插件衰減應該小於0.3dBm。光纖距離引入的光功率衰減:每公里光纖衰減應該小於0.8dBm。

6、傳輸距離 

(1)多模使用50μm光纖時,可以傳遞550米,使用62.5μm光纖時,可以傳遞275米。
(2)單模有多種型號,中心波長在1310nm的單模口傳輸距離有10Km、30Km、40Km等,中心波長在1550nm的單模口傳輸距離有40Km、70Km、100Km等。
(3)實際傳輸距離取決於對應型號光模塊的實際發射功率、光路上的傳輸衰減和光口的接收靈敏度
 
7、實際工程中光功率異常損耗的原因
(1)光纖的彎曲直徑太小。正常範圍一般不允許小於8CM。如果彎曲太大,極易導致衰減過大。
(2)光接口污染了。光接口被污染後,會影響發光和收光。
(3)接口沒插緊,這種情況比較讓人無語啊。。。
 
8、注意事項
(1)未使用的光口,最好是shutdown掉。而且必須帶上安全帽,防塵。
(2)設備之間如果是通過單模近距離相連,最好是加上光衰器,以防燒壞光模塊
(3)整個光的傳輸過程,光纖的彎曲度直徑必須要大於8CM
(4)單模之間用單模纖,多模之間使用多模纖。
(5)兩端的發光波長必須保持一致。

 

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