Fiber Bükleme Kayıpları Tanımlamak

Fiber optikte hata kaybı, normalde ışık boyunca yönlendirilen ışığa işaret eder ve sonunda lifin fiziksel olarak iyileştiği sonucuna varır.Bir fiber iyi olduğunda, kaybın büyüklüğü, toplam içsel yansıma koşulları kesintiye uğrar. Işık boyunca normalde yönlendirilir ve fiber dalgalar tasarımının altında biraz eğime dönüşür.Bu sızıntı doğrudan sinyal kaybına neden olabilir, decibels (dB).

Macrobending vs. Microbending

Sömürücü kayıplar iki kategoriye geniş ölçüde sınıflandırılmaktadır:

  • [FONT=0]Macrobending:[Dönetici:[Dönder: ·0) Bu, fiber büyük bir 160ius viraja maruz kaldığı zaman, kablo tepsisinde sıkı bir döngü veya köşe gibi, makroayak kaybı genellikle öngörülebilir ve eğimli bir şekilde hesaplanabilir.
  • [FONT:0) Mikrobending:[Dönlendirme:[Dönlendirme:[Dönlendirme:[Dönlendirme:0))) Bunlar, kablo eksenleri boyunca küçük ölçekli bir bozulmalardır, genellikle kablo bağlantılarından baskıya neden olur veya daha sonra yüklemeden stresler. Microbending kayıpları tahmin etmek daha zordur ve zaman içinde yavaş bir artış olarak ortaya çıkabilirler.

Nasıl bırlama kaybı Network Performansını Etkiliyor

Kurun kayıpların etkisi basit sinyal bozulmasının ötesine geçer. Canlı bir ağda bu kayıplar performans sorunlarının bir cascadesini tetikler:

  • [FONT:0)Margin Azımı:[Dönetici:[Dönetici:0)[[Dönetici:0)Margin Rez:[Dönetici:[Dönetici: · 1 ) Her viraj sistemin optik güç bütçesinin bir parçası tüketiyor. 3 dB marjı ile tasarlanmış bir ağ, özellikle sıcaklık dalgalanmaları veya bileşenlerinin yaşlanması durumunda başarısız olabilir.
  • [FONT=0)Increased Bit Error Rate (BER): ), Optik sinyal-to-noise oranı (OSNR) damlaları, alıcı, aralarından ve sıfırlardan ayırt etmek için mücadele eder. Bu, güçlerin ileri hata düzeltmesini (FEC) daha zor bir şekilde yürütmek için daha yüksek bir hata düzeltmeye yol açar.
  • [FONT=0)Link Uzaktan Sınırlamalar:[Dönder:[Dönder: 0,0)Link Mesafe Sınırlamalar:[Dönüşükümler:[Dönder:[Dönder:[Dönder: 0,4,0) Bu, tekrarlayıcıların pahalı olduğu uzun zamandır kritiktir.
  • [FONT:0)Kapitsiz Başarısızlıklar: [Dönümüzde veya hava tesisatlarında, rüzgar ve termal genişleme geçici olarak radii'yi splice puanlarda veya kapatmalarda bükülebilir, teşhis etmek için çok zor olan geçici bağlantı sorunları ortaya çıkarabilir.
  • [FONT=0)Güncel Yol Obstruction:[Dönetici: 0 # 1 ) Ağlar başlangıçta standart tek mod fiber (SSMF) ile dağıtıldığında daha yüksek veri oranlarına yükseltmede yetersiz kalabilir (örneğin, 100 Gbps veya 400 Gbps) çünkü bu sistemler daha hassastır.

Standartlar ve Bend-In sensitive Fibers

Kasırtlama kayıplarının azaltılması için, Telekomünikasyon endüstrisi, burada daha sıkı virajlar altında gelişmiştir.Bu fiberler değiştirilmiş bir reraktif indeks profili ile tasarlanmıştır - iki kategoriyi tanımlayan bir temel - bu ışık daha sıkı, hatta daha sıkı virajlar altında.

  • [FONT=0)G.657.A:[Dönetici: {0}[Dönetici:0)G.657.A:[[Dönetici:0) G.652 (standart tek mod) fiber ile uyumlu, ancak gelişmiş viraj performansı ile. Minimum viraj yarıçap genellikle bir dönüş için 10 mm.
  • [FONT:0)G.657.B:[Dönetici: 1 ) 5–7.5 mm kadar düşük, uzayın kısıtlandığı ev ve işletme tesisatları için ideal hale getir.

Sörtücü liflerin bükme kaybının boyutunu azalttığını belirtmek önemlidir, ancak bugün yaygın olarak kullanılan s.Ücretsiz elyaflar.

Farklı Ağ Segmentlerine Etkisi

Fiber-to-the-Home (FTTH)

FTTH dağıtımlarında, fiber merkez ofisinden bireysel eve kadar çalışır, genellikle birçok dönüşle birlikte ortaya çıkabilir. Bend-in hassas damla kablolar (G.657.B) standarttır. ancak, Optik Ağ Terminalinde uygunsuz bir son derecedir (ONT) veya evin içinde kaybın keskin bir viraj yaratabilir.

Data Centers

Veri merkezleri, yüksek çözünürlükte yarı yarıya yüksek çözünürlükte kablo bağlantılarından ve fakir routingden gelen Microbending 40G/100G/400G paralel optikleri kullanarak ve kablo çapının 10 katı kadarını korumak için çok sayıda modern veri merkezi fiberleri içerir.

Uzun ve Metro Ağları

Uzun zamandır yükselticiler (EDFA) 80-100 km uzakta yer almaktadır. Herhangi bir noktada sadece 1-2 dB'nin bir bükme kaybı gerekli yükselteç kazançlarını artırabilir, gürültüyü yükseltebilir ve potansiyel olarak birçok ek / damla düğümleri olan Metro ağlarını yükseltebilirsiniz, çünkü birçok yama panel ve splice puana sahiptir.

Kayıp Kayıp Kayıpların Ölçülmesi ve Testi

Ağ mühendisleri, bükme kayıpları ölçmek için test ekipmanlarına güveniyor:

  • [FONTcal Time-Do Reflectmainometresi (OTDR): Bir OTDR olayları bulmak için bir nabız ve önlemler geri gönderir. keskin bir viraj, izde bir adım olarak görünür, ancak viraj fiber sonunda tam olarak gösterilemez. OTDR ayrıca bitki değişikliklerinden sonra gizli kayıpları tespit edebilir.
  • [FONTcal Power Meter ve Light Source (LSPM): ), Bu, son derece kaybı ölçüm için en doğru yöntemdir. Toplam bağlantı kaybıyla ilgili olarak elde edilen güçle karşılaştırıldığında, bükme katkıları da dahil olmak üzere toplam bağlantı kaybı elde etmek için alınan güçle karşılaştırıldığında.
  • [FONT=0)Visual Fault Locator (VFL): ), kırmızı bir lazer (650 nm) bir virajdan kaçmak, kırmızı bir ışık olarak görünür. Bu, şiddetli virajları bulmak için hızlı bir alan tanıtır, ancak kaybı ölçmek değildir.

Buna uygun olarak, birçok telecom operatörü, kurulumdan sonra ve herhangi bir kablo hareketinden sonra en yüksek zarar veren standartların, önceden sorunların üstesinden gelmek için gerekli olduğunu varsaymaktadır.

Önleme ve En İyi Uygulamalar

Kurunlama kayıplarının bir kombinasyonu doğru planlama, kaliteli bileşenler ve disiplinli kurulum:

  • [FONT=0) Doğru Fiber Notunu Seçin:[Dön 1: 1) G.657.B fiber, sıkı virajların beklendiği herhangi bir uygulama için, G.652 ve G.657'yi uyumluluk doğrulanmadıktan kaçının.
  • [FONT:0)Maintain Bend Radius Kurulum sırasında: Bir kablonun altında bir kablo için tipik minimum viraj yarı yarıyadir; gerginlik altındayken, 10 kez. Her zaman üreticinin özelliklerini takip edin.
  • [FONT:0) Açık için Loose Tube Kabloları kullanın: Loose tüpü tasarımları, fiberlerin kablo sıkıştırması ile hareket etmesine izin verir, ancak tamamlanmamış tüpler de nemlere karşı korur.
  • [FONT=0]Bir Aşırı Komşu Kablo Ties:[Döntme:[Dönetici: 1) Bağırsak ve plastik zip bağlarının yerine kanca-ve-loop (Velcro) yastıklarını kullanın, bu da fiberleri sıkıştırabilir ve mikrobending tanıtabilir.
  • [FONT:0)Proper Splice Closures and Patch Panel:[Dönder: 1) Katı tepsilerin ve kasetlerin önerilen yarı yarıya kadar fiber depolandığı konusunda emin olun.
  • [FONT:0) OTDR ile Geçici Denetimler: Her yeni bağlantıda temel OTDR izler. Fiber bitkiye herhangi bir fiziksel değişiklikten sonra tekrar testler.Yeni oluşturulan virajları tespit etmek için izler.
  • [FONT:0]Eğitim ve Eğitim: [Dönetici: [Dönder:) Tren yükleme ekipleri, viraj yarının önemine dair tek keskin bir kink.

Gerçek-Dünya Örnekleri

FTTH ağlarında ortak bir başarısızlık senaryosu, bir müşterinin mobilyalarını hareket ettiğinde optik ağ terminalinin (ONT) yakınında bir virajdır. kaybın 1550 nm'de 2-4 dB olması, bağlantının senkronize edilmesine neden olur.[Dönetici merkezlerinde, bir kabin kapısının arkasında bulunan yüksek yönlü bir yama paneli, kapıyı kapatıldığında sıkıştırılabilir.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Fiber bükme kaybı herhangi bir fiber optik ağda merkezi bir endişe kalır, merkezileştirilmiş bir veri merkezinde veya bir sprawling FTTx dağıtım.Süre duyarlı fiberler ve titiz standartlar sorunu dramatik bir şekilde azaltmış olsa da, disipline edilmiş yükleme uygulamaları için sinyal gücünden uzun vadeli güvenilirliklere kadar – doğrudan yükleme, bakım ve operasyon sırasında ağlara nasıl iyi yön verebilir. Hem makro- hem de mikrobending arkasındaki fizikten sonra, uygun medyadan ve mikrobending, kontrol uygulamaları tercih ederler.