ວິທີການນໍາໃຊ້ໂມດູນ optical ທາງໄກອຸດສາຫະກໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ?

ໃນປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍການມາເຖິງຂອງເຕັກໂນໂລຢີ 5G, ຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຄືອຂ່າຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາກໍ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໂມດູນ optical ທີ່ມັກໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາໄດ້ປ່ຽນຈາກໄລຍະໄກໄປຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄລຍະສັ້ນທີ່ມີການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ. ໄລຍະ​ທາງ​ທີ່​ຍາວ​ໄກ​ໄດ້​ເຕີບ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

1. ແນວຄວາມຄິດຂອງໂມດູນ optical ໄລຍະໄກ:

ໄລຍະສາຍສົ່ງແມ່ນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນຂອງໂມດູນ optical. ໂມດູນ optical ແບ່ງອອກເປັນໂມດູນ optical ໄລຍະສັ້ນ, ໂມດູນ optical ໄລຍະກາງ, ແລະໂມດູນ optical ໄລຍະໄກ. ໂມດູນ optical ໄລຍະໄກແມ່ນໂມດູນ optical ທີ່ມີໄລຍະສາຍສົ່ງຫຼາຍກ່ວາ 30 ກິໂລແມັດ. ໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງຂອງໂມດູນ optical ໄລຍະໄກ, ໄລຍະການສົ່ງສູງສຸດຂອງໂມດູນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າສັນຍານ optical ຈະປາກົດຢູ່ໃນຂະບວນການສົ່ງຂອງເສັ້ນໄຍ optical ໄດ້. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ໂມດູນ optical ໄລຍະໄກຮັບຮອງເອົາພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ wavelength ເດັ່ນແລະໃຊ້ laser DFB ເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ, ດັ່ງນັ້ນຫຼີກເວັ້ນການບັນຫາຂອງການກະຈາຍ.

2. ປະເພດຂອງໂມດູນ optical ໄລຍະໄກ:

ມີບາງໂມດູນ optical ໄລຍະໄກລະຫວ່າງໂມດູນແສງ SFP, ໂມດູນ optical SFP +, ໂມດູນ optical XFP, ໂມດູນ optical 40G, ໂມດູນ optical 40G, ແລະໂມດູນ optical 100G. ໃນບັນດາພວກມັນ, ໂມດູນ optical SFP + ໄລຍະໄກໃຊ້ອົງປະກອບເລເຊີ EML ແລະອົງປະກອບເຄື່ອງກວດຈັບພາບ. ການປັບປຸງຕ່າງໆໄດ້ຫຼຸດລົງການໃຊ້ພະລັງງານຂອງໂມດູນ optical ແລະປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງ; ໂມດູນ optical 40G ໄລຍະໄກໃຊ້ໄດເວີແລະຫນ່ວຍໂມດູນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຮັບໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະຫນ່ວຍປ່ຽນ photoelectric, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸໄລຍະການສົ່ງສູງສຸດ 80 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ optical. ໄລຍະການສົ່ງຂອງໂມດູນ optical pluggable 40G ມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

JHA52120D-35-53 - ສຳເນົາ

 

3. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໂມດູນ optical ໄລຍະໄກ:

a.ພອດຂອງສະຫຼັບອຸດສາຫະກໍາ
b.ພອດເຊີບເວີ
c.ພອດຂອງບັດເຄືອຂ່າຍ
d. ພາກສະຫນາມຂອງການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພ
e.Telecom ພາກສະຫນາມ, ລວມທັງສູນຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ແລະອື່ນໆ.
f.Ethernet (Ethernet), Fiber Channel (FC), Synchronous Digital Hierarchy (SDH), Synchronous Optical Network (SONET) ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ.

4. ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂມດູນ optical ໄລຍະໄກ:

ໂມດູນ optical ໄລຍະໄກມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບລະດັບພະລັງງານ optical ທີ່ໄດ້ຮັບ. ຖ້າພະລັງງານ optical ເກີນຂອບເຂດຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ຮັບ, ໂມດູນ optical ຈະເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແລະ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ມີ​ດັ່ງ​ນີ້​:
ກ. ຢ່າເຊື່ອມຕໍ່ jumper ທັນທີຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງໂມດູນ optical ໄລຍະໄກຂ້າງເທິງກັບອຸປະກອນ, ທໍາອິດໃຊ້ເສັ້ນຄໍາສັ່ງສະແດງການວິນິດໄສ transceiver.

ອິນເຕີເຟດອ່ານພະລັງງານແສງທີ່ໄດ້ຮັບຂອງໂມດູນ optical ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າພະລັງງານແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນຂອບເຂດປົກກະຕິ. ພະລັງງານແສງສະຫວ່າງທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ແມ່ນຄ່າຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ +1dB. ເມື່ອເສັ້ນໄຍ optical ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່, ຊອບແວມັກຈະສະແດງວ່າພະລັງງານແສງສະຫວ່າງທີ່ໄດ້ຮັບອາດຈະເປັນ -40dB ຫຼືຄ່າຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ.

b ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ optical ເພື່ອທົດສອບວ່າພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບແລະປ່ອຍອອກມາແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດການຮັບປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ optical ກັບໂມດູນ optical ໄລຍະໄກທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ຄ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມຄວນຈະມີເສັ້ນໄຍ optical ຖືກ looped ໂດຍກົງເພື່ອທົດສອບໂມດູນ optical ໄລຍະໄກທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ເຄື່ອງ attenuator optical ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະລັງງານ optical ທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃນຂອບເຂດການຮັບກ່ອນທີ່ການທົດສອບ loopback ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

f. ເມື່ອນໍາໃຊ້ໂມດູນ optical ໄລຍະໄກ, ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຕ້ອງມີຂອບທີ່ແນ່ນອນ. ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງແມ່ນສະຫງວນໄວ້ຫຼາຍກ່ວາ 3dB ເມື່ອທຽບກັບຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ຮັບ. ຖ້າມັນບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ, ຕ້ອງເພີ່ມເຄື່ອງ attenuator.

g. ໂມດູນ optical ໄລຍະໄກສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລະບົບສາຍສົ່ງ 10 ກິໂລແມັດໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໂມດູນທີ່ສູງກວ່າ 40 ກິໂລແມັດຈະມີການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງແລະບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໄດ້, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນງ່າຍທີ່ຈະເຜົາໄຫມ້ ROSA.

 


ເວລາປະກາດ: 17-03-2021