Table of Contents
Kehilangan Penderitaan Penderitaan yang Menurun
Kerugian gending pada serat optik mengacu pada attenuasi cahaya akibat serat yang dibengkokkan secara fisik.Ketika suatu serat dibengkokkan, kondisi untuk refleksi internal total terganggu. Cahaya yang biasanya akan dipandu sepanjang inti mulai bocor ke dalam kladi dan akhirnya terlepas dari serat. kebocoran ini langsung diterjemahkan ke kehilangan sinyal, diukur dalam desibel (dB). Keparahan kehilangan tergantung pada radius bengkok, panjang gelombang cahaya, dan desain serat. bahkan sedikit bengkok di bawah radius yang disarankan dapat memperkenalkan atensiasi terukur.
Pengendalian Makro Mangkuro vs Pengendalian Mikro
Kerugian ending fallow diklasifikasikan secara luas ke dalam dua kategori:
- [ZO]]]] Macrobending: Hal ini terjadi ketika serat tersebut mengalami bengkok besar-radius, seperti loop ketat atau sudut dalam baki kabel. Kerugian pengendalian makro biasanya dapat diprediksi dan dapat dihitung berdasarkan radius tikungan dan panjang gelombang. Efeknya lebih dilafalkan pada panjang gelombang yang lebih panjang (misalnya, 1550 nm vs 1310 nm) karena diameter medan mode lebih besar, membuat cahaya lebih rentan terhadap kebocoran.
- Otorsi skala kecil di sepanjang sumbu serat, sering disebabkan oleh untaian kabel yang tidak rata, tekanan dari ikatan kabel, atau stres lateral dari instalasi. Kerugian pengendalian mikro lebih sulit diperkirakan dan dapat muncul sebagai peningkatan atenuasi bertahap dari waktu ke waktu.Mereka adalah isu umum di lingkungan kabel padat seperti panel patch dan splice closure.
Bagaimana Keterakhiran Mempengaruhi Kinerja Jaringan
Dampak dari kerugian yang membengkokkan meluas melampaui degradasi sinyal sederhana. dalam jaringan langsung, kerugian ini memicu kasus kinerja:
- [Zoza]Folfan:0]]Margin Reduction: Setiap tikungan mengkonsumsi bagian dari anggaran tenaga optik sistem. Sebuah jaringan yang dirancang dengan margin 3 dB mungkin gagal jika kerugian pembengkokan kumulatif makan ke dalam margin tersebut, terutama selama fluktuasi suhu atau penuaan komponen.
- FILEA Iperingkatkan Laju Galat Bit (BER): Sebagai rasio sinyal-ke-noise optik (OSNR) menurun, penerima berjuang untuk membedakan antara satu dan nol. Hal ini mengarah ke BER yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memaksa maju koreksi kesalahan (FEC) untuk bekerja lebih keras, mengurangi throughput efektif.
- ¡Efleksi Link Batas Jarak:] Kerugian Bending dapat secara efektif memperpendek jangkauan maksimum sambungan serat. Sebuah sistem yang seharusnya mencapai 40 km pada 10 Gbps hanya mungkin mencapai 30 km jika beberapa tikungan hadir. Hal ini khususnya kritis dalam jaringan panjang-haul dan kapal selam di mana repeater mahal.
- [O]] OUGNOLT:0]] Kegagalan Intermittent: Dalam instalasi luar atau udara, angin dan ekspansi termal dapat mengubah sementara radii bengkok di splice point atau penutupan, menyebabkan masalah konektivitas intermiten yang terkenal sulit diagnosa.
- Jaringan-jaringan yang awalnya dikerahkan dengan serat mode-tunggal standar (SSMF) mungkin menjadi tidak memadai ketika naik tingkat ke tingkat data yang lebih tinggi (misalnya, 100 Gbps atau 400 Gbps) karena sistem-sistem tersebut lebih sensitif terhadap kehilangan.Serat warisan yang sensitif Bend dapat menjadi bottleneck.
Standar dan Serat Tak Sensitif Bend
Untuk meminisiasikan kerugian pembengkokan, industri telekomunikasi telah mengembangkan khusus serat sensitif-bengkok (BIF). Serat ini dirancang dengan profil indeks pembidik terfraksi yang dimodifikasi ⁇ sering sebuah inti berasosiasi parit ⁇ yang membatasi cahaya lebih ketat, bahkan di bawah tikungan ketat. Standar kunci di sini adalah ITU-T G.657], yang mendefinisikan dua kategori:
- [Oblear:0]]G.657.A: Cocok dengan G.652 (standard single-mode) serat tetapi dengan performa tikungan yang ditingkatkan. Radius tikungan minimum biasanya 10 mm untuk satu putaran.
- [[OfperanfLT:0]]G.657.B:Memungkinkan bahkan tikungan yang lebih ketat, serendah 5 ⁇ .5 mm, membuatnya cocok untuk in-home dan enterprise instalasi di mana ruang dibatasi.
Perlu diperhatikan bahwa serat-serat sensitif-bengkok mengurangi besarnya kehilangan yang bengkok tetapi tidak menghilangkannya.]Corrning's SMF-28 Ultra dan OFS AllWave[ adalah contoh serat beroptimasi bengkok yang digunakan secara luas saat ini.
Impact pada Segmen Jaringan yang Berbeda
¡Fber-ke-rumah (FTTH)
Dalam penyebaran FTTH, serat berjalan dari kantor pusat ke rumah individu, sering melalui saluran dengan banyak putaran. Kabel penurunan bend-insensitif (G.657.B) adalah standar.Namun, penghentian yang tidak tepat di Terminal Jaringan Optikal (ONT) atau di dalam rumah masih dapat menciptakan tikungan tajam yang menyebabkan kerugian.Sebut tunggal 5 mm bengkok dalam serat G.657.B dapat memperkenalkan 0.1–0.5 dB, tetapi tikungan ganda terkumpul.
Pusat Data Data Data
Pusat data centraries memiliki cabling densitas tinggi dengan panel patch di rak ketat.Pengendali mikro dari ikatan kabel dan routing yang buruk dapat mendegradasi 40G/100G/400G optik paralel. Banyak serat pusat data modern adalah OM5 multimode atau mode tunggal, tetapi semua tunduk pada sensitivitas bengkok. FS.com merekomendasikan menggunakan kabel patch sensitif-tekuk dan mempertahankan radius minimum 10 kali diameter kabel.
Jaringan Panjang-Haul dan Metro
Di dalam long-haul, amplifier (EDFA) dijarakkan 80 ⁇ 100 km terpisah.Kehilangan bengkok hanya 1 ⁇ dB pada titik apapun dapat meningkatkan gain amplifier yang diperlukan, menaikkan kebisingan dan berpotensi menyebabkan outage sistem.Jaringan Metro dengan banyak node add/drop sangat rentan terutama karena memiliki banyak panel patch dan splice point.
Pengukuran dan Pengujian Pengukuran Pengukuran dan Pengujian Kehilangan Pending
insinyur Jaringan insinyur insinyur insinyur mengandalkan peralatan uji untuk mengukur kerugian pembengkokan:
- Ofleksi-Domain Reflectionometer (OTDR): Sebuah OTDR mengirim pulsa dan mengukur cahaya backscattered untuk menemukan peristiwa. Sebuah tikungan tajam muncul sebagai penurunan langkah dalam jejak, tetapi kehilangan mungkin tidak sepenuhnya ditampilkan jika tikungan berada di ujung serat. OTDR juga dapat mendeteksi kerugian tersembunyi setelah modifikasi tanaman.
- [[OblearFLT:0]]Optical Power Meter and Light Source (LSPM): Ini adalah metode yang paling akurat untuk pengukuran kehilangan akhir-ke-akhir. Bandingkan daya yang diterima terhadap daya peluncuran untuk menghitung total kehilangan link, termasuk kontribusi pembengkokan.
- [ENOFLT:0]]Visual Fault Locator (VFL): Sebuah laser merah (650 nm) disuntikkan ke dalam serat.Lancuan cahaya dari tikungan terlihat sebagai cahaya merah. Ini adalah diagnostik medan cepat untuk menemukan tikungan yang parah, tetapi tidak mengkuantifikasi kehilangan.
Untuk kepatuhan somechales, banyak operator telekomunikasi yang menganut TIA-568.3-D[ atau ISO/IEC 11801 standar, yang menyatakan kerugian yang dapat diizinkan maksimum untuk setiap saluran. Pengujian setelah pemasangan dan setelah pergerakan kabel apapun sangat penting untuk menangkap masalah pembengkokan lebih awal.
Pencegahan dan Praktek Terbaik
Kerugian pembengkokan yang dilakukan secara sederhana memerlukan kombinasi perencanaan yang tepat, komponen yang berkualitas, dan pemasangan yang disiplin:
- OGNO [[ZANZOLT:0]]Pilih Fiber Kanan: Pilih G.657.A atau G.657.B serat untuk aplikasi mana pun di mana pelipatan ketat diharapkan. Hindari pencampuran G.652 dan G.657 dalam pita patch kecuali keserasian diverifikasi.
- [Vile]]Maintain Bend Radius Selama Instalasi:] Jejari bengkok minimum khas untuk kabel di bawah ketegangan adalah 20 kali diameter kabel; ketika tidak di bawah ketegangan, 10 kali. Selalu mengikuti spesifikasi produsen. Gunakan panduan radius tikungan dan manajer kabel.
- [[EWOBLT:0]]Gunakan Kabel Tube Loose untuk Outdoor: Desain tabung longgar memungkinkan serat untuk bergerak di dalam penyangga, mengurangi pengendalian mikro dari kompresi kabel. Tabung-tabung yang diisi Gel juga melindungi terhadap kelembaban.
- ¡ObbieFLT:0]]Avoid Over-Tightening Cable Ties: Gunakan tali kait-dan-loop (Velcro) daripada ikatan zip plastik, yang dapat menekan serat dan memperkenalkan pengendalian mikro. Jika ikatan zip diperlukan, jangan cinch mereka ketat.
- [[LORT:0]]Proper Splice Closures and Patch Panels: Pastikan bahwa splice dulang dan kaset dirancang untuk jenis serat. Store kelebihan serat dalam loop yang melebihi radius yang disarankan. Pada panel patch, gunakan adaptor bersudut atau spool manajemen slack.
- [[ANABELT:0]] Audit Regular dengan OTDR: Lakukan jejak dasar OTDR pada setiap link baru. Ulangi tes setiap tahun atau setelah perubahan fisik apapun pada tanaman serat. Bandingkan jejak untuk mendeteksi tikungan yang baru terbentuk.
- [ZOGNOFLT:0]] Pendidikan dan Pelatihan: Kru instalasi kereta pada pentingnya radius tikungan. Kekeren tajam tunggal selama pekerjaan terburu-buru dapat menurunkan kinerja selama bertahun-tahun.
Contoh Dunia-Dunia yang Nyata
Sebuah skenario kegagalan umum di jaringan FTTH adalah sebuah tikungan di dekat terminal jaringan optik (ONT) yang dibuat ketika sebuah furnitur bergerak pelanggan. Kerugian dapat 2 ⁇ 4 dB pada 1550 nm, menyebabkan link kehilangan sinkronisasi. Dalam pusat data, sebuah panel patch berdensitas tinggi dengan kabel yang dirute di balik pintu kabinet mungkin dikompresi ketika pintu menutup, menciptakan microbend yang sulit ditemukan. Fluke Networks] melaporkan bahwa masalah-masalah yang dibengkokkan seperti itu untuk persentase signifikan ⁇ no ⁇ ditemukan kesulitan truk.
Kekecualian Kesimpulan
Fiber bending kehilangan tetap menjadi perhatian sentral dalam jaringan serat optik apapun, baik dalam pusat data terpusat atau sebuah sprawling penyebaran FTTx. Sementara bench-insensitive fiber dan standar riborous telah secara dramatis mengurangi masalah, mereka belum menghilangkannya. Kinerja jaringan ⁇ dari kekuatan sinyal ke data melalui penempatan ke ke keandalan jangka panjang ⁇ terikat langsung dengan bagaimana tikungan yang dikelola dengan baik selama pemasangan, pemeliharaan, dan operasi. Dengan memahami fisika di balik baik makro- dan pengendalian mikro, memilih media yang sesuai, dan menerapkan praktik instalasi disiplin, profesional jaringan dapat mempertahankan anggaran optik, memperpanjang jarak, dan mengurangi kesulitan terhadap jaringan menuju ke arah yang lebih tinggi dan lebih tinggi arsitektur yang lebih tinggi akan terus menurun, dan kehilangan nilai desain yang kritis.