מערכות מקלט אופטיות הן עמוד השדרה של התקשורת המודרנית, המאפשר העברת נתונים במהירות גבוהה על פני מרחקים ארוכים עם ירידה מינימלית אות.עם זאת, התכונות מאוד שהופכות סיבים אופטיים חזקים - רוחב פס גבוה יותר, אינטנסיביות נמוכה, וחסינות להפרעות אלקטרומגנטיות - גם להפוך את המערכות האלה רגישים למגוון רחב של בעיות תפעוליות. Technicians, מהנדסי רשת, מערכת integra חייב להיות מצוידת עם הבנה מקיפה של שיטות זיהוי נפוצות ביותר, ומניעה של בעיות אבחון.

הבנת מערכת קבלת האופטיקה

לפני צלילה לנושאים ספציפיים, חיוני לתפוס את הארכיטקטורה הבסיסית של מקלט אופטי.שרשרת המקלט הטיפוסית מורכבת מ photodetector (לעתים קרובות PIN photodiode או avalanche photodiode, APD), a transimpedance amplifier (TIA), מגביל מגבר, ושעון שחזור נתונים (CDR) מעגל תמונה ממירת חומרים אופטיים לתוך זרם חשמלי פעיל, אשר הוא ממיר את תפקוד חשמלי או משקף את תפקוד הדם.

בעיות נפוצות במערכות קבלה אופטיות

1. כוח אות נמוך במקבל

כוח אופטי רגיש להגיע למקלט הוא הבעיה הנפוצה ביותר נתקלה.זה יכול להתעורר ממספר סיבות שורש:

  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) [15] ,0) , או זיקים (הופנה מהדף ⁇ ) , גורם מוביל לאובדן חשמל.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) [ה]הכוח של שיגור תיקון מהתקציב של העברת ה- 1 ל- 1] או לא משקף את תקציב אובדן הקשר.
  • (ב) קיצוץ בדרגות של מאקרו-בונדסל:1 (ב) אשר עולה על הרדיוס הנדנדנד של הכבלים.

(FLT:0 symptomsFLT:1) כולל לא זיהוי אות, אובדן החבילה לסירוגין, שיעורי שגיאה מעט גבוה (BER), ו אזעקה הפוכה קישור על ציוד רשת. המקלט עשוי גם לא לנעול את CDR אם ה-Amplitude אופטי נכנס נמוך מדי כדי לייצר אות חשמל ברור.

High Bit Error Rate (ב)

גם כאשר רמת הכוח האופטית נראית מספיק, BER גבוה יכול לספוג את הקישור. BER הוא היחס של ביטים שהתקבלו באופן שגוי לחתיכות הכוללות המועברות על פני מרווח מסוים.

  • (FLT:0) פיזור צ'ירומטי (CD) ופיזור מצב של קיטוב (PMD) ,(PMD)igtureFLT:1 - השפעות הדופק-ברודות הופכות קריטיות בשיעורי נתונים גבוהים יותר (10 Gbps ומעלה) ולמעלה ממרחקים ארוכים.
  • (ב) יחס אות-לא-רעש (OSNR) הידרדרה 1FLT:1 בשל רעש מגבר (ASE מ EDFAs) או צולב במערכות מרובותxing.
  • (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד, בפרשת ה' (ב"ב) וב[[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]
  • (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) מגבלות רוחב הפס של הפסים של מילואים 1 (FLT:1), לפוטדקטור ולטיה יש מספיק מהירות לטפל בתעריף הנתונים.

(FLT:0SymptomsFLT:1) מתבטאת כשחיתות נתונים, בקשות לניתוק מחדש (TCP retransmits), שגיאות CRC וביצועי יישום מוזנחים.

3.קבל יתר על המידה (Saturation)

ההפך של כוח נמוך - יותר מדי אות אופטי - יכול להיות מזיק באותה מידה.כל מקלט אופטי יש מפרט כוח קלט מקסימלי, בדרך כלל הביע ב dBm. Exceed זה כוחות את photodetector לתוך משכן, גורם:

  • (ב) ב[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]
  • (ב) [15] שגיאות קטנות או אובדן מוחלט של נתונים ראטפל (איור 1) משום שהמגבר המגביל של המקלט אינו יכול להתמודד עם הגלום המעוותת.
  • (ב) בפרשת ה[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]

לעתים קרובות מתרחשת כאשר משדר קרוב מדי למקלט (כבלים קצרים ללא חתיחה) או כאשר מגבר אופטי משמש ללא ניהול חשמל תקין.FLT:0SymptomsFLT:1 כוללים תקלות קישור פתאומי, דגלי שגיאה במרשם המקלט, או "קבלה מעל" אזעקה על חומרה תואמים.

4 בעיות רעש וקרקע

למרות שאופטיקה סיבים הם חסינים להפרעות אלקטרומגנטיות, המעגל החשמלי בתוך המקלט אינו בעיות חשמל נפוצות כוללים:

  • (ב) אספקת הכוח מסנן 1 בינואר (ב) , גורמת לפענוח על המתח ההטיה של הפוטודקטור או TIA.
  • (ב) ,0) ,Ground LusFLT:1 בין מודול המקלט לבין הציוד המארח.
  • (ב) ,0) אירועים של שחרורים חשמליים (ESD) ,(Ed) ,(FLT:1) שיכולים לפגוע או להרוס רכיבים רגישים.

(ב) ⁇ 0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

אורכי גל ד"ר אם לא או מיזמנט

מערכות מרובות-ראייה באורך גל (WDM) מסתמכות על משימות באורך גל מדויקות.אם לייזר של משדרר נסחף מחוץ לערוץ, או אם מסנן אופטי של המקלט (למשל, מסנן דק-סרט או גל מופרש) הוא לא משוחד, המקלט יראה ירידה בכוח או צלב מופרז מערוצים הסמוכים.

פתרון בעיות שיטתיות

פתרון בעיות יעיל בעקבות התקדמות הגיונית מבדיקות פשוטות יותר לניתוחים מורכבים יותר.תמיד להתחיל עם בדיקה חזותית ולהמשיך עם מכשירים כמו מ"ר חשמל אופטי, מדממים של זמן אופטי (OTDR), ומעט משככי שגיאות (בלטינית) הם השלבים המומלצים.

1.בדקו חיבורים פיזיים ונקיון

יותר מ 80% מהכישלונות האופטיים של סיבים הם במעקב אחר מחברים מלוכלכים או פגומים. השתמש ב-FLT:0fiber אופטיקה קיבולת בדיקה אופטית אופציונלית (FLT:1) כדי לבחון הן את החיבור צומת הפנים ואת המתאם.נקה באמצעות שיטת ניקוי יבש (למשל, קליק או סלק ללא lint-freeab עם הוא אלכוהול) אם הוא נראה מחובר באופן מלא או לא ניתן לראות.

2.מדד רמות כוח אופטיות

באמצעות מד כוח אופטי מגודל, למדוד את הכוח בקלט המקלט.שווות עם הרגישות המפורטת של המקלט ומגבלות עומס יתר.רגישות טיפוסית עבור מקלט 10 Gbps PIN הוא סביב 18 עד -24 dBm, בעוד APD עשוי להשיג -28DBm. אם הכוח נמדד נמוך מדי, להוסיף אטמוסים או להגדיל את הכוח (אם ניתן להתאים) בתוך טווח הראייה המלאה, אם יש צורך 10, או להוסיף את עוצמתומטר (אם יש צורך) או להוסיף את המספר 10), אם יש צורך לחץ דם גבוה מדי, אם יש צורך) או להוסיף את המספר 10, אם יש צורך גבוה מדי, אם יש צורך, אם יש צורך, אם יש צורך ב- 10.

3.Inspect סיבים צמחי עם OTDR

אם קריאה של חשמל נמוכה, השתמש OTDR כדי לאתר אירועים לאורך נתיב הסיבים.ה-OTDR יכול לזהות:

  • (ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) , אובדן קשר בלתי פוסק (בשורה הראשונה) בפאנלים.
  • (ב) ,0) מקרו-בונדס או מיקרו-בונדמנטל (FLT) 1:1 שגורם להפסדים חדים במקומות מסוימים.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

עקבות OTDR יכולים גם לחשוף השתקפות רוח רפאים או מסננים מרובים של גל (WDM). לתעד את העקבות להשוואה בסיסית.

4.מבחן עם ER

(ב) ב- ER גבוה מתמשך גם כאשר רמות הכוח נכונות, השתמש ב- אלברט (מבחן שגיאות בדרג) בשיעור קו המערכת.הזרק רצף בינארי ידוע של פסאודו-ראן (PRBS) במדר ונתח שגיאות ב-Fept.מבחן זה יכול לבודד אם הבעיה נמצאת בדרך אופטית (למשל, פיזור) או במעגל האלקטרוני (למשל, JFRE) לעומת פיזור נתונים משותף (DF) לעומת תפוצה של חומר (DOR) הוא בעל יכולת משותף (DEX) לעומת 2 (DEX) לעומת LTODF).

5.בדקו את Compension Compensation and Line Encoding

במערכות ארוכות-האול או גבוהות (10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps), פיזור מצב הכרומטי וקטבק חייב להיות מופחת.בדוק כי פיזור מודולים פיצוי (DCMs) ממוקמים כראוי וכי הפיזור השוני הכולל נופל בתוך הסובלנות של המקלט.R.D, לבדוק כי תיבות של PMD של PMD יעיל ראש הממשלה (ply מתחת ל-pZ3Z) דורשות גבוהות יותר מאשר .

6. הערכת איכות הסביבה

להחליף את אספקת החשמל אם ripple חשוד. השתמש בבדיקה אוקטלופית שונה כדי למדוד את הפלט TIA עבור רעש.בדוק עבור לולאות קרקע על ידי בידוד זמני של מחסומי המקלט מן הקרקע המצרחת ושימוש באספקת חשמל צף (בזמן התבוננות בפרוטוקולים בטיחותיים) אם הבעיה תיעלם, להתקין מברשות קרקע.

7.התתראות ידועה

אחת משיטות הבידוד המהירות ביותר היא החלפת המקלט החשוד עם יחידת עבודה ידועה (מספר חלק, גיל דומה) אם הבעיה נעלמת, המקלט הוא פגם.אם הוא נמשך, הבעיה היא במקום אחר: משדר, סיבים או תנאים סביבתיים.

טכניקות אבחון מתקדמות

ניתוח ספציפי

עבור מערכות WDM, מנתח ספקטרום אופטי (OSA) חושף את התוכן המלא ספקטרום.

  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) רצפה של רעש (במדבר כ"ד) 1 - רעש גבוה באופן בלתי נמנע מצביע על בעיות מגבר.
  • (ב) כרך 4 (ב"ג) ,ב"ד) ,"התב" (בתרגום חופשי: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

OSA יכול גם למדוד את OSNR, אשר בדרך כלל צריך לעלות על 15-20 dB עבור פעולה ללא שגיאות ב 10 Gbps. A נמוך OSNR הוא לעתים קרובות הגורם השורש של BER גבוה גם כאשר מקבל כוח הוא מקובל.

ניתוח עיניים

אוקטילוסקופ עם המרה אופטית-לאלקטרית יכול להציג תרשים העין.פתח העין הוא אינדיקטור חזותי ישיר של איכות אות. A סגורה או רועש מציע פיזור, רעש או רוחב פס. מדדים מרכזיים: קאמפליטים העין, גובה העין, וג'ייטר (RMS ו-פסגות-to-peak) פתוח, עין נקייה פירושה בדרך כלל המקלט פועל עם מפיץ נמוך.

טמפרטורה ו ניטור הסביבה

מקלטים אופטיים רגישים לטמפרטורה.רבים בנו ניטור טמפרטורה ועשויים לסגור אם יתר על המידה.לוודא זרימת אוויר נאותה ושליטה טמפרטורה יעילה. שינויים בטמפרטורה מהירה יכולים לגרום להשעיה מכנית במחברים ובכינים.

תחזוקה מונעת ופרקטיקה טובה ביותר

מניעת היא הרבה יותר יעילה מאשר פתרון בעיות תגובתיות.אימוץ האמצעים הבאים למזער את הבעיות הבאות:

  • (FLT:0) בדיקה וניקוי קונסולת 1:1 - הקמת לוח זמנים לבדיקה לחבר (כל 6-12 חודשים) וניקוי אותם רק כאשר יש צורך להשתמש בכלים מתאימים.
  • (FLT:0) ,Maintain DocumentsFLT:1 - רשומות של אובדן קישורים, OTDR עקבות, קריאה בכוח, ותחליפים רכיב.
  • (FLT:0)Use נאותה ניהול כבלשרטואל:1 - שרביטים הדוקים, מתח כבל, וכוח מושך מופרז. Follow היצרן bend Radio Guidelines (בדרך כלל 10x כבל עבור סטטי ו 20x עבור דינמי).
  • (ב) ,0) מחברים של פרוטקט (Protect) 1:1 - תמיד משתמשים בכובעי אבק כאשר מחברים אינם בשימוש.
  • (FLT:0) שפע של ניטור חשמל אופטי ניטור כוח אופטי 1 (FLT:1), מגברים מודרניים תומכים במעקב דיגנוסטי דיגיטלי (DDM) עבור כוח בזמן אמת, טמפרטורה וזרם הטיה.
  • (ב) ,0) לאחר פרוטוקולי ESD, לאחר קונסולת 1 - קנה מודולים בודדים בשקיות אנטי-סטטיות ולטפל בהם ביצירות ESD.
  • (FLT:0)Plan for RedundancyFLT:1, בקישורים קריטיים, השתמש ב- 1+1 הגנה על מעבר או נתיבי סיבים מגוונים כדי להבטיח את הזמן במהלך הכישלונות.

מפעיל רשת מנוסה ספייקטים אקראיים כל כמה שעות על קישור 10 Gbps המשתרע על 50 ק"מ, מדידות כוח ראשוני היו בתוך ספקטרום (-16 dBm ב המקלט, רגישות -21 dBm) OTDR לא הראה שום אירועים גדולים.להמציא את מודול המקלט לא סייע.לאחר מכן, באמצעות מערכת ההפעלה לא מספיק גבוהה יותר, RMB, גילה כי מערכת ההפעלה הייתה רק 13B - מתחת ל 18B נדרשה בדיקה אופטית, לאחר מכן הוא הפסיק את זה היה רק לאחר ניתוח לייזר.

מסקנה

פתרון מערכות מקלט אופטי דורש גישה שיטתית המשלבת ידע של אופטיקה ואלקטרוניקה כאחד.על ידי הבנה של הנושאים הנפוצים - כוח נמוך, BER גבוה, עומס, רעש חשמלי ובעיות אורך גל - וליישם הליכים שיטתיים מבדיקה פיזית לניתוח ספקטרום מתקדם, טכנאים יכולים לבודד במהירות ולפתור תקלות.חשוב באותה מידה הוא תוכנית תחזוקה מונעת ממושמעת הכוללת ניקוי, ניטור, ותיעוד עם סיבים אופטיים עבור רשתות מתקדמות, אשר יכולות לבודדות אלה.

(ב) עיין בתקני צילום אופטיים ובדיקת תקנים, במשאבים מ-FLT:0 (FLT:0) ;203FLT 3 ו-QFLT:4ureFLT:5Fiber Optic Association (FOA) 6FLT 7 מפרט מפורט עבור שימוש נפוץ SFP+ ו- QFPS זמינים באמצעות יצרניות ה-LSERSERSERSERSERSERSERSER (ה-FRE) LTSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERSERR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,