Įterpimo praradimas yra ne tik keletas įterpimo nuostolių db. Tai tiesiogiai sunaudoja jūsų nuorodos galios atsargą. Ši marža lemia keturis dalykus: kaip toli nuoroda gali veikti, kaip greitai ji gali veikti, kiek ji stabili ir kaip lengva ją prižiūrėti. Lauke nuoroda paprastai staiga nenutrūksta. Jau buvo mažai ribos, o užtenka dar vieno kryžminio prijungimo arba pataisymo laido, kad sudegintumėte likusią erdvę ir darbą paverstų pertraukiamais aliarmais, didėjančiomis klaidomis ar kritimais.
Įdėkite IL į sistemos lygtį - kaip tai tampa verslo problema?
Vienintelė jums reikalinga įterpimo praradimo formulė
įterpimo nuostolių skaičiuoklė: Gauta galia
Prx=Ptx − ILviso
Galios marža
Margin=Prx − RxSensitivity − Reserve
Kai paraštė tampa maža, maži realaus pasaulio{0}}trukdymai, pvz., temperatūros pokytis, nedideli posūkiai, nešvarūs galiniai paviršiai arba vienas pakartotinis sujungimas, gali perstumti nuorodą per kraštą.
IL ne tik sumažina galią -, bet ir perkelia klaidų ribas
Pagalvokite apie IL kaip padidintą erdvę, kuri paverčiama rizika:
IL didėja → gaunama galia sumažėja → marža mažėja → tolerancija mažėja → klaidos, pakartotinis perdavimas ir pavojaus signalai didėja → vartotojo patirtis blogėja
Pasirenkamas gylis: didelės spartos{0}}nuorodos dažnai rodo uolos efektą. Jie atrodo gerai, kol to nepadaro, nes kai nebelieka maržos, klaidų lygis gali greitai šoktelėti, o ne palaipsniui žlugti.

IL bendrųjų nuostolių knyga, kurioje eina kiekvienas įterpimo nuostolis db
Visą įterpimo praradimą traktuokite kaip knygą, kurią galite patikrinti. Kai kurie įrašai yra nuspėjami ir retai keičiasi. Kiti yra kintami ir elgiasi kaip rizikingi, jie elgiasi atsižvelgiant į valdymą, aplinką ir darbą. Kai galite pavadinti kiekvieną eilutės elementą, galite sukurti su parašte specialiai, išbandyti su tikslu ir pašalinti triktis nespėliodami.
Praktinis būdas apie tai galvoti yra:
IL bendras lygis lygus skaidulų įterpimo nuostolių slopinimui plius jungčių porų nuostolius plius sujungimo nuostolius plius pasyvius įrenginio nuostolius, su lenkimu susijusius nuostolius ir jūsų rezervuotą erdvę.

Pluošto slopinimas, ilgis ir bangos ilgis
Skaidulų slopinimas yra labiausiai nuspėjama knygos dalis. Jis pirmiausia nustatomas pagal pluošto tipą, maršruto ilgį ir bandymo bangos ilgį. Ta pati įdiegta jungtis gali išmatuoti skirtingus nuostolius esant skirtingam bangos ilgiui, nes pluošto fizika ir medžiagos sugertis priklauso nuo bangos ilgio, o jautrumas lenkimui gali keistis priklausomai nuo bangos ilgio.
Ką pabrėžti rašant:
- Šis eilutės elementas yra prognozuojamas pagal brėžinius ir pluošto specifikacijas.
- Paprastai tai nepaaiškina staigių lauko svyravimų, nebent pluoštas būtų fiziškai pažeistas, pakeistas maršrutas arba pakeista matavimo sąranka.
Ką patikrinti, kai skaičiai nėra prasmingi:
- Išbandėte skirtingu bangos ilgiu, nei numatyta projektavimo biudžete.
- Pluošto tipas nėra toks, kaip nurodyta etiketėje, arba ilgis nėra toks, koks nurodytas brėžinyje.
- Praradimo nuolydis per atstumą atrodo neįprastas, o tai gali reikšti, kad segmentas buvo pažeistas arba įtemptas.
Jungčių poros – greičiausias būdas prarasti maržą
Suporuotoje jungčių poroje gyvena daugiausia realaus pasaulio kintamumo. Ta pati grandis vieną dieną gali praeiti, o kitą – nepavykti, nes vienas galinis paviršius pakeičia būklę. Nešvarumai, tepalai, alkoholio likučiai ar mikroskopinis įbrėžimas gali sukelti sklaidą ir sujungimo praradimą, o nuostoliai gali susijungti keliose jungtyse.
Kodėl jungčių nuostoliai labai skiriasi:
- Galinio paviršiaus būklė: užteršimas, įbrėžimai, duobės, drožlės, likučiai
- Geometrija ir išlygiavimas: įvorės koncentriškumas, galinio paviršiaus kreivumas, poliravimo kokybė
- Adapterio būklė: susidėvėjusi išlygiavimo rankovė, rankovėje įstrigo dulkės, prastas pakartojamumas
- Pataiso laido kokybė: pluošto geometrijos konsistencija, įtempimo mažinimas, poliravimo konsistencija
Paslėptos kelių etapų pataisymo išlaidos:
Kiekvienas papildomas kryžminis sujungimas prideda naują porą, o kiekviena susieta pora yra ateities nesėkmės galimybė. Net jei vidutiniai nuostoliai atrodo gerai, plitimas ir dreifas didėja, o tai reiškia, kad po įprastų judesių ir pakeitimų atsiranda daugiau gedimų.
Veiksmingi rašymo taškai:
Laikykite jungtis kaip didžiausią prioritetą tiek projektuojant, tiek šalinant triktis.
Vykdykite taikydami švaraus patikrinimo darbo eigą, kuri yra nediskutuojama taisyklė.
Sumažinkite nereikalingų porų skaičių. Jei negalite, standartizuokite laidus ir adapterius bei valdykite valdymą.
Sujungimai ir mechaninės jungtys, vėliau sunku pataisyti
Sujungimo praradimas paprastai yra stabilus, kai jis atliktas teisingai, bet negailestingas, kai atliktas blogai. Blogas sujungimas neveikia kaip nešvari jungtis, kurią galima išvalyti per kelias minutes. Jį dažnai reikia perdaryti, o lauko tinkluose tai gali tapti ilgalaike patikimumo rizika.
Dažniausios sujungimo praradimo ir ilgalaikio nestabilumo priežastys:
- Šerdies poslinkis dėl prasto išlygiavimo arba prastos skilimo kokybės
- Neoptimalūs sintezės parametrai, dėl kurių susidaro silpnos jungtys arba didelis nuostolis
- Įtempimas šalia sujungimo dėl įtempto maršruto arba prastos sujungimo apsaugos
- Jei uždarymas lauke, vandens patekimas, terminis ciklas arba prastas pluošto valdymas, dėl kurio šalia sujungimo susidaro mikrolinkiai
Kaip priversti šį skyrių jaustis ekspertu:
Paaiškinkite, kad sandūros priklauso nuo gamybos kokybės, o ne tik nuo komponentų.
Pabrėžkite, kad uždarymas ir deformacijų valdymas yra sujungimo kokybės dalis, o ne pasekmes.
Sujungimus nustatykite kaip mažą dispersiją, kai atliekama teisingai, ir didele kaina, kai atliekama neteisingai.
Su lenkimu susijęs praradimas, dažna protarpinių problemų priežastis
Dėl lenkimo praradimo atsiranda daug paslaptingų atvejų, nes tai gali būti pertraukiama ir priklausyti nuo vietos.
Svarbu du elgesys:
Makrolenkimai yra akivaizdūs lenkimai, kurie spinduliuoja šviesą iš šerdies, kai spindulys yra per mažas.
Mikrolenkimai yra maži slėgio taškai ir deformacijos, kurias sukelia raiščiai, dėklo suspaudimas, durų vyriai, netolygus maršrutas arba su temperatūra susijęs judėjimas.
Kodėl taip nutinka net tada, kai kabelis neatrodo smarkiai sulenktas:
Galite likti virš vizualinio minimalaus spindulio ir vis tiek sukurti mikrolinkius spaudžiant arba pakartotinai įtempdami. Tvirtas kaklaraištis, aštrus padėklo kraštas arba ryšulio užsidarančios durelės gali sukelti nuostolių be jokių dramatiškų susisukimų.
Veiksmingi ženklai, kuriuos galite įtraukti:
Jei jungtis pasikeičia palietus, sulenkus arba užsidarius durims, pirmiausia įtarkite mikrolenkimus ir jungtis.
Kai kurių bangų ilgių lenkimo problemos dažnai pasireiškia stipriau nei kitos, todėl kelių bangų ilgių bandymai gali atskleisti modelį.
Pataisymas yra mechaninis: maršrutas, įtempių mažinimas, surišimo metodas ir lenkimo spindulio disciplina.
Pasyvūs įrenginiai, struktūriniai nuostoliai, kurie gali sugadinti arba sugadinti biudžetą
Pasyvieji įrenginiai yra struktūriniai maržos vartotojai. PON nuostolių knygoje paprastai dominuoja skirstytuvai. Kituose tinkluose WDM filtrai, čiaupai ir fiksuoti slopintuvai gali tyliai pašalinti keletą paskutinių dB erdvės, kurią, jūsų manymu, turėjote.
Kodėl jie svarbesni šalia pakraščio uolos:
Kai likusi marža yra maža, nežymiai padidėjus jungties praradimui, papildomai pataisytam ar šiek tiek blogesniam prievadui, ryšys gali būti stabilus ir sugenda. Pasyvieji įrenginiai taip pat turi prievadų skirtumus ir praktinius įrengimo nuostolius, viršijančius jų vardines vertes.
Ką padengti, kad skambėtų kaip inžinierius, o ne kaip brošiūra:
Nuostolis yra ne tik nominali įrenginio vertė. Įtraukite prievado variantus, jungčių sąsajas ir diegimo realijas.
Padalytose architektūrose topologijos sprendimas yra paraštės sprendimas. Padalijimo santykio keitimas arba čiaupų pridėjimas vėliau nėra mažas pokytis.
Eksploataciniu požiūriu kiekvienas papildomas pasyvus elementas sumažina jūsų būsimų pokyčių toleranciją.

Projektavimo etapas - kaip įrašyti IL į nuorodos biudžetą

Įvesties duomenys, kuriuos turite surinkti
A. Optikos parametrai
Minimali perdavimo galia
Imtuvo jautrumas
Imtuvo perkrovos riba
Skaitmeninė diagnostika, skirta nuskaityti Tx ir Rx galią
B. Pluoštas ir bangos ilgis
Pluošto tipas: OS2, OM3, OM4, OM5
Darbinis bangos ilgis: 850, 1310, 1550 arba CWDM ir DWDM juostos
Maršruto ilgis: stuburo ilgis plius stovo lygio trumpikliai ir laisvumas, ne tik tempimo atstumas
C. Topologija ir komponentai
Kiek kryžminių jungia ir užtaiso sluoksnių
Kiek porų susiporavo kelyje
Kiek sandūrų ar mechaninių jungčių ir kur jie yra
Bet kokie pasyvūs įrenginiai: skirstytuvas, WDM, stebėjimo čiaupas, fiksuotas slopintuvas, MPO modulis
D. Inžinerinis rezervas
Rezervuokite būsimiems pokyčiams, senėjimui, užteršimo rizikai ir kūrimo kintamumui
Priėmimo strategija: vienpusis arba dvikryptis bandymas, nesvarbu, ar jums reikia 2 pakopos pėdsakų atsekamumui užtikrinti
Susiekite biudžeto veiksmus, kuriuos galite atlikti kaip užpildymo šabloną
1 veiksmas: nubrėžkite kelią ir suskaičiuokite knygos elementus
Susiekite Tx su Rx ir pažymėkite kiekvieną jungčių porą, sandūrą, pasyvųjį įrenginį ir pluošto segmento ilgį
Pažymėkite bangos ilgį, naudojamą biudžetui ir bandymo planui
2 veiksmas: kiekvienam numeriui priskirkite šaltinį
Projekto specifikacija dėl ribų ir bandymo metodo
Komponentų duomenų lapai, skirti pasyviam įrenginio praradimui ir prievado keitimui
Jūsų vidinė patirties biblioteka, skirta tipiniams jungties poros praradimo ir sujungimo nuostolių diapazonams
Lauko apribojimai, lemiantys kintamumą, pvz., lenkimo spindulys ir pataisymo politika
3 veiksmas: apskaičiuokite bendrą nuostolį ir maržą, tada nustatykite pristatymo slenkstį
Bendras optinio pluošto įterpimo nuostolis lygus skaidulų slopinimui ir jungties poros praradimui plius sujungimo praradimui plius pasyviam įrenginio praradimui plius su lenkimu susijusiam nuostoliui ir rezervui
Marža lygi turimam galios biudžetui, atėmus bendrą optinio pluošto įterpimo nuostolį
Išvesti du rezultatus
Aiškus priėmimo nesėkmės praradimo limitas
Rizikos sąrašas mazgų, kurie greičiausiai sudegins perkėlimų papildymus ir pakeitimus
Biudžeto mąstymas trims įprastiems scenarijams
Nedidelis atstumas, daug apynių duomenų centruose
Atstumas mažas, ryšių skaičius yra mūšio laukas
Kontroliuokite suporuotas poras, galinio paviršiaus būklę, adapterio kokybę ir keiskite drausmę
Biudžetas skirtas kintamumui, o ne tik vidurkiams
Tolimojo universiteto miestelis ir pastatų jungtys
Dominuoja ilgio ir bangos ilgio pasirinkimas
Sutelkite dėmesį į maršruto tikslumą, laisvumo politiką, sujungimo kokybę ir ilgalaikius mechaninio įtempio taškus
PON
Suskaidyta architektūra nustato lubas
Padalijimo santykis ir padalijimas nulemia, ar dizainas turi erdvės, ar jis gyvena ant uolos
Jei taupote biudžetą, vienas papildomas laidas gali paversti stabilią paslaugą plačiai paplitusiais aliarmais
Pristatymas ir priėmimas - IL pavertimas iš teorijos pateikiamu įrodymu

Priėmimo tikslai, ką turite įrodyti
Įterpimo praradimas nuo pabaigos iki galo atitinka ribąkuriuos jūsų dizainas ir specifikacijos apibrėžia nesėkmės atveju.
Kiekvienas svarbus įvykis yra paaiškinamasir atitinka sukurtą topologiją, įskaitant jungčių poras, sujungimus ir pasyviuosius įrenginius.
Galinio paviršiaus būklė yra priimtina, nes nešvari arba pažeista sąsaja gali anuliuoti testą ir sukelti klaidingus gedimus arba klaidingus rezultatus.
1 pakopa su OLTS, kaip tai padaryti nesudegiant
Sąmoningai pasirinkite atskaitos metodą
Naudokite vieno trumpiklio nuorodą, kai standartas ir jūsų priėmimo apibrėžimas kai kuriuos pataisos laidus traktuoja kaip nuolatinės nuorodos dalį.
Naudokite dviejų jungčių nuorodą, kai norite, kad bandymas apimtų įdiegtą nuorodą ir neįtrauktų daugumos bandymo laido praradimo.
Naudokite trijų jungčių nuorodą, kai jums reikia maksimaliai kontroliuoti atskaitos sąlygas ir jungties įtraukimą ir norite, kad komandos būtų pakartojamos palyginimų.
Naudokite dvikryptį testavimą, kai rūpinatės tikru pristatymu
Viena kryptis gali paslėpti asimetriją nuo jungties kokybės, įtempių ar sujungimų.
Dviejų krypčių rezultatai padeda nustatyti nuo krypties priklausomas problemas ir sumažinti argumentus, ar skaičius yra tikras.
Daugeliu režimu reikia nuoseklių paleidimo sąlygų
Daugelio režimų praradimo rezultatai yra jautrūs paleidimo sąlygoms. Jei paleidimas nekontroliuojamas, galite susidurti su klasikine problema, kai nuoroda praeina šiandien, o rytoj sugenda naudojant skirtingus testerius ar laidus.
Standartizuokite laidus, atskaitos sąranką ir procedūras, kad jūsų 1 pakopos numerius būtų galima pakartoti.
Praktinė taisyklė: nelaikykite OLTS vienu matavimu. Laikykite tai kaip kontroliuojamą procesą su dokumentuota nuoroda, laidais ir švara.
2 pakopa su OTDR, kaip tai parašyti kaip ekspertas
Kas OTDR puikiai tinka
Išsiaiškinkite, kur atsiranda nuostolių, o ne tik, kiek nuostolių patyrėte
Įvykių, tokių kaip jungtys, sujungimai, lenkimai ir lūžiai, nustatymas
Sukurkite darbo kokybės ir ilgalaikių kokybės įrašų atsekamumą
Kas OTDR nėra puikus
Pakeičiamas įterpimo praradimo priėmimas nuo galo iki galo
OTDR matuoja atgalinę sklaidą ir atspindžius, o jo įvykių interpretacija priklauso nuo sąrankos, impulso pločio, vidurkio, indekso nustatymų ir negyvų zonų. Dėl šių veiksnių ji gali nesutikti su tikru galios matavimu nuo galo iki galo.
Apribojimai, kuriuos turėtumėte nurodyti įspėjimo laukelyje
Negyvos zonos gali paslėpti įvykius netoli galų arba šalia stiprių atspindinčių jungčių
Jungties pabaigos įvykiai gali būti iškraipyti be tinkamo paleidimo ir priėmimo skaidulų
Labai trumpas nuorodas sunku aiškiai išspręsti ir jas lengva klaidingai interpretuoti, jei priverčiate OTDR išlaikyti nesėkmę.
Operacijų vaizdas - tikroji IL žala yra tendencijos ir pranašumai{1}}būsenos elgesys

Pereikite nuo vienkartinio{0}}priėmimo prie sveikatos valdymo susiejimo
Priėmimas suteikia jums momentinę nuotrauką. Operacijai reikia pagrindo ir tendencijos.
Perduodami sukurkite bazinę liniją
Įrašykite kiekvieno jums rūpimo pluošto ir bangos ilgio pristatymo nuo galo{0}}į-įterpimo praradimą
Jei įmanoma, įrašykite imtuvo galios rodmenis, kad vėliau turėtumėte tiesioginį atskaitos tašką
Išsaugokite bandymo kontekstą, įskaitant pamatinį metodą, bandymo laidus ir švaros pastabas, kad rezultatai būtų palyginami
Iš naujo patikrinkite strategiją, atitinkančią tai, kaip tinklai iš tikrųjų nepavyksta
Privalomas pakartotinis patikrinimas po bet kokio perkėlimo, pridėjimo ar pakeitimo
Suplanuoti pakartotiniai mėginių ėmimo tyrimai, pagrįsti kritiškumu, o ne vien kalendoriumi
Pirmenybę teikite saitams su maža parašte, dideliu pataisymo aktyvumu arba žinomais mechaninio įtempimo taškais
Tikslas paprastas: norite sužinoti, kada nuoroda nukrypsta link uolos, kol naudotojai tai nepajunta.
Pakeiskite valdiklį - kiekvieną MAC išlaidų maržą
Kiekvienas pridėtas kryžminis-prijungimas arba pataisymo laidas veiksmingai prideda dar bent vieną porą. Net tada, kai vidutinis nuostolis atrodo nedidelis, kintamumas ir rizika didėja, o jūsų likusi erdvė mažėja.
Ką iš tikrųjų reiškia pridėti vieną jungčių porą
Didesnis bendras nuostolis
Daugiau nukrypimų nuo švaros ir poravimosi pakartojamumo
Didesnė pertraukiamo elgesio tikimybė po tvarkymo
Įdėkite biudžetą ir iš naujo išbandykite pakeitimo užklausą
Reikalauti greito siūlomo pakeitimo biudžeto delta skaičiavimo
Reikalauti, kad po{0}}pakeitimo būtų atliktas pakartotinis 1 lygio bandymas, o 2 pakopa – tik šalinant triktis arba kai pakeitimas yra labai rizikingas
Jei marža jau maža, prieš patvirtindami pakeitimą priverskite peržiūrėti alternatyvų dizainą
Pakeisti poveikio kontrolinį sąrašą
Kiek naujų susiporavusių porų pridedama
Ar maršrute atsiranda naujų posūkio spindulių rizikos ar suspaudimo taškų
Ar pridedami nauji pasyvūs įrenginiai, ar keičiami padalijimo santykiai
Ar keičiasi bet kokie galiniai{0}}veidų tipai ir yra suderinami poravimosi tipai
Ar likusi marža vis dar viršija jūsų veiklos minimumą
Kas atliks po{0}}pakeitimų valymą ir patvirtinimą
Kokie testai bus pridedami prie pakeitimų įrašo
Signalizacijos ir simptomų žemėlapis
| Simptomas | Ką paprastai reiškia | Labiausiai tikėtina, kad pirmiausia reikia patikrinti |
|---|---|---|
| Rx galia krenta | Imtuvą pasiekia mažiau optinės galios | Nešvarūs galiniai paviršiai, blogas užtaiso laidas, nauja susieta pora, tvirtas posūkis |
| Nuorodų atvartai | Nuoroda veikia ant pakraščio uolos | Mikrolenkimai, pertraukiamas jungties kontaktas, įtemptas pataisymas, sugedęs adapteris |
| Klaidų daugėja, daugėja retransliacijų | Jūs prarandate toleranciją, kol neprarandate ryšio | Užteršimas, jungties geometrijos problemos, blogėjantis sujungimas, pasyvaus įrenginio prievado kitimas |
| Greičio sumažinimas arba FEC įspėjimai | Sistema prekiauja našumu, kad išliktų gyvas | Maža marža dėl papildomo pataisymo, skirstytuvo praradimo, bangos ilgio neatitikimo, laipsniško poslinkio |
Veikimo taisyklė: traktuokite šiuos simptomus kaip „įspėjimus apie maržą“. Pradėkite nuo sąsajų, tada mechanikos, tada pasyviųjų įrenginių ir tik tada įtarkite patį skaidulą
Trikčių šalinimas - paverskite „didelį nuostolį“ sprendimų medžiu

Pirmiausia klasifikuokite gedimą
Prieš liesdami instrumentus, klasifikuokite elgesį. Pirmosios dvi minutės nuspręs, ar tai išspręsite per dešimt minučių, ar per dešimt valandų.
Staigus padidėjimaspo pastatymo,{0}}pataisymo ar pakeitimo
Tikėtina, kad sutrikusi sąsaja, netinkamas pataisymas, naujai įdėtas lenkimas arba pažeistas pataisos laidas.
Lėtas padidėjimasper savaites ar mėnesius
Galimas užteršimo kaupimasis, laipsniškas mechaninis įtempimas, senėjimo adapteriai arba blogėjanti sujungimo aplinka.
Pertraukiamas elgesyskad ateina ir išeina
Galimi mikrolinkiai, nestabilus jungties kontaktas, judėjimas su įtempimu ar{0}}temperatūra susiję mechaniniai pokyčiai.
Greičiausia septynių{0}}žingsnių seka
Patikrinkite DOM ir imtuvo galią
Jei Rx galia sumažėjo ir koreliuoja su aliarmais ar klaidomis, jūs žiūrite į optinės paraštės problemą, o ne į logišką.
Patikrinkite galinius paviršius, nuvalykite, tada{0}}patikrinkite dar kartą
Nepraleiskite galutinio patikrinimo. Valymas be patikrinimo sukuria klaidingą pasitikėjimą savimi.
Pirmiausia pakeiskite pigiausius kintamuosius
Pakeiskite pataisos laidą. Perkelkite į žinomą{1}}gerą prievadą. Taip greitai išskiriami dažniausiai pasitaikantys gedimų šaltiniai.
Paleiskite OLTS, kad patvirtintumėte nuo pabaigos{0}}iki-pabaigos praradimą, palyginti su riba
OLTS atsako į priėmimo klausimą: yra visiškas praradimas, ar ne.
Naudokite OTDR, kad surastumėte, kur gyvena nuostoliai
Nustatykite, ar dominuojantys nuostoliai yra jungties, sujungimo, pasyviojo įrenginio ar -lenkimo vietoje.
Patikrinkite maršrutą ir streso taškus
Ieškokite lenkimo-spindulio pažeidimų, tvirtų jungčių, dėklo suspaudimo, durelių suspaudimo taškų ir bet kurios vietos, kur kabelis gali judėti arba būti suspaustas.
Perkelkite į taisomąjį pertvarkymą
Pakartotinai-nutraukite jungtis, pakeiskite adapterius, iš naujo-sujunkite arba pakeiskite įtariamą pasyvųjį įrenginį tik tada, kai ankstesni veiksmai nurodo vietą ir mechanizmą.
Kada išspręsti taško problemą, palyginti su topologijos pertvarkymu
Ištaisykite tai, kai tai yra taško problema
Valymas atkuria veikimą
Atskirtas blogas pataisos laidas arba adapteris
Viena jungtis arba sujungimo įvykis dominuoja praradus ir gali būti pakeistas
Perprojektuokite, kai jis yra struktūrinis
Kelias turi per daug susietų porų jūsų turimai maržai
Padalinta architektūra yra per agresyvi optikos klasei
Biudžetas buvo siauras nuo pat pirmos dienos, o veiklos pokyčiai stumia jį per skardį
Nykščio taisyklė: jei po įprastų judesių ir pakeitimų pakartotinai „taisysite“ tą pačią nuorodą, neturėsite blogo komponento. Turite architektūrą su nepakankama marža.
Atvejo analizė: 37 km DCI jungtis, kuri atskleidė, nes vieno pataiso{1}}panelio jungtis lėtai pablogėjo

Scenarijus
Maždaug 37 km ilgio metro duomenų centrų sujungimo jungtis pradėjo rodyti pertrūkius aukštyn ir žemyn. Standartiniai tinklo įrankiai parodė tik tai, kad nuoroda plevėsuoja, o ne kodėl. Visiška fizinė apžiūra- iki galo- nebuvo praktiška.
Simptomai
Nuorodos būsena perjungta aukštyn žemyn ir atgal
Pavojaus signalai suveikia kiekvieno atvarto metu
Perteklinis kelias užkirto kelią tiesioginiam poveikiui klientui, tačiau operacijų komanda laikė pliūpsnį kaip didesnio gedimo pirmtaką ir galimą SLA arba pajamų riziką, jei ji nebus išspręsta.
Kas buvo atmesta pirmiausia
Klientas patikrino siųstuvą dėl bangos ilgio poslinkio ir perdavimo galios svyravimų ir jokių problemų nerado. Įprastas OTDR bandymas taip pat neparodė akivaizdžių nuolatinių defektų, tokių kaip aiškus lenkimas ar blogas sujungimas.
Diagnostikos metodas ir kodėl jis veikė
Jie naudojo nuotolinę skaidulų testavimo sistemą ir blykstės stebėjimo režimą, kuris ima daug greičiau nei įprastas OTDR stebėjimas. Sistema nustatė nuorodą, tada nuolat lygino tiesioginius pėdsakus su bazine linija.
Pagrindinė informacija: stebėjimas naudojo U-juostos bangos ilgį nuo 1625 iki 1675 nm, kad būtų galima aptikti pėdsakus ant aktyvaus apšviesto pluošto nenutraukiant tiesioginio srauto bangų ilgių.
Išvada: praradimas buvo laikinas, pasikartojantis ir{0}}konkrečiai vietai
Kai įvyko sklendė, stebėjimas sugeneravo aliarmą ir užfiksavo trumpalaikį perteklinį nuostolį OTDR sekimo faile. Jis tiksliai nustatė įvykio vietą maždaug 26 km atstumu nuo nuorodos pradžios.
Naudodama maršrutų žemėlapius ir nuorodų projektavimo dokumentus, komanda susiaurino jį iki vieno skydelio{0}}jungties šalia metro linijos. Pravažiuojančių traukinių vibracija pamažu pablogino ryšį ir trumpam nutrūko traukiniams pravažiuojant.
Pagrindinė priežastis vienu sakiniu
Vienos pataisos{0}}panelio jungtis tapo mechaniškai jautri ir periodiškai netinkamai suderinta, todėl susidarė trumpalaikiai slopinimo įvykiai, kurie sunaudojo likusią paraštę ir sukeldavo pleiskanojimą.
Kodėl tai yra įterpimo{0}}pralaimėjimo istorija, o ne tik „kaltės“ istorija
Šis atvejis rodo skirtumą, kurio jūsų skaitytojai dažnai nepastebi: nuoroda gali būti normali, skirta-daugeliui nuostolių, tačiau vis tiek nepavyksta, nes trumpalaikiai pertekliniai nuostoliai laikinai padidina nuostolius virš pradinės linijos. Būtent taip realiame pasaulyje deginama marža.
Tai taip pat atitinka tai, ką pabrėžia duomenų{0}}centrų gedimų tyrimas: didžiausia-rizikos zona dažnai yra jungtis ir pataisymo sritis, kur tvarkymas ir manipuliavimas sukelia užteršimą ir galinio paviršiaus pažeidimą bei kur problemos išryškėja veikimo metu.
Korekciniai veiksmai
Pataisykite arba iš naujo{0}}nutraukite identifikuotą pataisos{1}}panelio ryšį
Stabilizuokite mechaninę to skydelio būklę, kad vibracija negalėtų virsti jungties judėjimu
Iš naujo{0}}pagrįskite OTDR pėdsaką po pataisymo ir patikrinkite, ar nepastebėta daugiau laikinų įvykių
Prevencija ir dizainas
Didelę{0}}vibraciją ar bendras{1}}įmones zonas vertinkite kaip rizikos daugiklius ir, kai įmanoma, nedėkite svarbių pataisų taškų. VIAVI Solutions Inc.
Esant dideliems{0}}pakeitimams, nepasikliaukite vidutiniu jungties praradimu. Lauko elgseną lemia kintamumas, užterštumas ir atsitiktiniai{2}}susijungimo efektai, ypač naudojant kelių skaidulų ryšį.
Pridėkite veikimo taisyklę: plakimas yra įspėjimas apie paraštę. Jei tik „nepereinate į perteklinį kelią ir jo nepaisote“, jūs paverčiate savo nereikalingą kelią į kitą vienintelį nesėkmės tašką.
DUK
Q: 1) Kodėl ta pati nuoroda gali rodyti skirtingą IL abiem kryptimis?
A: Kadangi dvi kryptys realiame pasaulyje nėra visiškai simetriškos. Skirtingi jungčių galiniai paviršiai, adapterio įvorės, sujungimo laidai arba sujungimo asimetrija gali sukelti nuo krypties priklausomus nuostolius. Paleidimo sąlygos ir atskaitos sąranka taip pat gali pakreipti vieną kryptį labiau nei kitą. Jei delta yra pasikartojanti, traktuokite jį kaip sąsajos kokybės signalą, o ne „matavimo triukšmą“.
Q:2) Kodėl OLTS gali praeiti, o OTDR pėdsakas rodo daug šuolių?
A: Nes jie matuoja skirtingus dalykus. OLTS yra galutinis-to-galios matavimas, kurio atsakymai į teigiamą/nepavykdomą atsakymą į bendrą praradimą. OTDR rodo atspindžius ir įvykių vietas; smaigaliai dažnai yra atspindinčios jungtys, nebūtinai didelių{4}}nuostolių įvykiai. Galite turėti pėdsaką su daugybe atspindžio smailių ir vis tiek turėti priimtiną bendrą IL.
Q:3) Kodėl kelių režimų nuorodos dažnai keičia rezultatus, kai keičiate bandytojus?
A: Daugiamodis praradimas yra jautrus paleidimo sąlygoms. Skirtingi šaltiniai, laidai, modalinis pasiskirstymas ar atskaitos metodai gali pakeisti išmatuotą IL net ir toje pačioje fizinėje jungtyje. Nuosekli bandymo laidai, nuosekli nuoroda ir kontroliuojamos paleidimo sąlygos daro rezultatus pakartojamus.
Q: 4) Kada jums reikia 2 pakopos OTDR, o ne tik 1 pakopos OLTS?
A: Naudokite 2 pakopą, kai reikia nustatyti nuostolių vietą, o ne tik bendrą nuostolių dydį. Įprasti paleidikliai yra šie: OLTS nepavyksta, ryšys nutrūksta, reikia atsekamumo, įtariate lenkimą ar blogą sujungimą arba turite dokumentuoti įvykius ilgalaikei priežiūrai.
Q:5) Išvalėme ir iš naujo{1}}bandėme, kodėl nuostoliai vis dar dideli?
A: Kadangi užterštumas yra tik vienas gedimo būdas. Dideli nuostoliai gali išlikti dėl pažeisto galinio paviršiaus, susidėvėjusių ar užterštų adapterių išlygiavimo movų, prastos jungties geometrijos, blogo jungties laido, silpno galo, lenkimo įtempio taško arba pasyvaus įrenginio prievado su dideliu įterpimo nuostoliu. Jei valymas nepajudina numerio, izoliuokite jį naudodami apsikeitimo testus ir suraskite naudodami OTDR.
Q:6) Kodėl trumpas nuorodas sunkiau patikrinti ir lengviau klaidingai įvertinti?
A: Trumpos nuorodos padidina sąrankos klaidas. Matuojant gali dominuoti atskaitos laidai, jungties įtraukimas, paleidimo ir priėmimo skaidulų pasirinkimas bei OTDR negyvosios zonos. Vietoj nuorodos galite lengvai „išmatuoti bandymo sąranką“. Trumpos nuorodos reikalauja disciplinuoto nuorodų ir kruopštaus aiškinimo.
Q:7) Ar galite maišyti UPC ir APC jungtis?
A: Nemaišykite jų. Jie skiriasi galų{1}}veidų geometrija. Maišant paprastai susidaro blogas poravimas, dideli įterpimo nuostoliai ir didelis atspindys, be to, gali fiziškai pažeisti jungties galinius paviršius. Laikykite tai kaip griežtą pataisymo politikos taisyklę.
Q: 8) Kada turėtumėte pakeisti pataisos laidą, o ne adapterį, o ne pakartotinį-nutraukti?
A: Pirmiausia pakeiskite pataisos laidą, kai problema iškyla po tvarkymo, arba pakeitus laidą, rezultatas pasikeičia.
Pakeiskite adapterį, kai keli žinomi{0}}geri laidai tame pačiame prievade nenuosekliai prarandami, arba įvorė yra susidėvėjusi arba užteršta.
Pakartotinai{0}}nutraukite, kai pažeistas galinis paviršius, geometrija neatitinka specifikacijų arba nuostoliai išlieka dideli atliekant apsikeitimą ir valymą.
Q: 9) Koks yra praktinis būdas nuspręsti, ar problema yra „struktūrinė“, o ne „bloga vieta“?
A: Jei dominuoja vienas įvykis ir praradimas smarkiai pasikeičia po valymo/pakeitimo tuo metu, tai yra taško problema. Jei visur esate arti ribos ir dėl nedidelių pakeitimų vis kyla nesėkmių, tai yra struktūrinė: per daug susietų porų, per agresyvi suskaidyta architektūra arba per mažai{1}}biudžetas.
Q:10) Ar turėčiau pasitikėti OTDR IL numeriais, kad jie būtų priimti?
A: OTDR pirmiausia naudokite vietos ir įvykių analizei. Naudokite OLTS, kad užbaigtumėte-iki-priėmimo praradimą. OTDR gali įvertinti įvykių praradimą, tačiau jo tikslumas labai priklauso nuo sąrankos ir interpretacijos, ypač netoli galų ir nuo trumpų nuorodų.
Q: 11) Kodėl nuorodos „veikia gerai“ ir staiga sugenda be laipsniško įspėjimo?
A: Didelės spartos{0}}optika dažnai veikia su paraštės skardžiu. Kai marža mažėja, klaidų lygis gali greitai šoktelėti, o ne sklandžiai mažėti. Štai kodėl tendencijų stebėjimas ir po-pakeitimų pakartotinis-testavimas yra svarbūs, net jei nuoroda atrodo stabili.
Q: 12) Skirtumas tarp įterpimo praradimo ir grąžinimo praradimo?
A: Įterpimo praradimas reiškia, kiek signalo galios prarandama per šviesolaidinį ryšį arba komponentą, matuojama dB. Žemiau yra geriau.
Grąžinimo nuostoliai yra tai, kiek šviesos atsispindi atgal link šaltinio dėl neatitikimų arba prastų sąsajų, matuojama dB. Kuo aukščiau, tuo geriau.