Большинство коммутаторов в качестве абонентских портов используют медные порты.
Данные порты используются для подключения конечных абонентов к сети.
Медные порты используют коннекторы rj45, с дальгностью передачи до 100м.
Например:
В в данном коммутаторе есть ещё и другая группа портов (справа), которые называются портами uplink, и используются для подключения к другим сетевым устройствам.
Конечно аплинки могут быть и медными, и оптическими во вшитом виде.
Но предсказать заранее, какой приёмо-передатчик нам поднадобится, мы не можем. Поскольку тип приёмо-передатчика зависит от среды(кабеля), и может быть медным или оптикой для одномодового кабеля, многомодового. В дополнение для разных расстояний используются также разные приёмо-передатчики.
Выход из ситуации придумали очень простой: универсальный порт под сменные приёмо-передатчики.
Этот сменный приёмо-передатчик и есть модуль SFP, SFP+, XFP.
Модули SFP, SFP+, XFP используются как в коммутаторах, так и в маршрутизаторах, и в серверах.
Для скоростей 1Гбит чаще всего, подобные универсальные порты встречаются в виде двух типов GBIC и SFP:
GBIC (GigaBit Interface Converter)
SFP (Small Form-factor Pluggable)
Два типа портов могут обеспечивать одинаковую скорость (1Gbit) и расстояние передачи данных в приложениях Gigabit, но для одного и того же количества портов SFP необходимо меньше места, чем для портов GBIC. Поскольку оба вида портов имеют равную функциональность, благодаря своей компактности SFP-порт постепенно заменил более старый GBIC в сетях Gigabit для экономии места и затрат.
Для скоростей 10Gbit наиболее популярны интерфейсы SFP+ и XFP:
SFP+ по размерам совпадает с SFP, и позволяет более плотную компоновку.
Но, при передаче на большие расстояния (80км), лучше использовать XFP, т.к. он более массивный и лучше отводит тепло.
Обычные оптические модули для приёма и передачи используют два волокна.
Таким образом, для приёма и передачи таких модулей, требуется два волокна.
WDM (Wavelength Division Multiplexing) - технология, позволяющая в одном оптическом волокне передавать несколько потоков оптических сигналов. Каждый поток передаётся на своей длине волны.
Принцип работы основан на разном коэффициенте преломления для разной длины волны:
Модули WDM ещё называют "одноглазыми" или "циклопы", и позволяют экономить на количестве волокон, поскольку используют лишь одно волокно.
Модули всегда устанавливаются парами, и с разных сторон передатчик и приёмник должны работать на соответствующих длинах волн.
Обычно и покупаются такие модули также парами.
Для разных расстояний и для разных скоростей в WDM используются разные длины волн:
Скорость 1G, дальность 40км и менее | 1310 и 1550 | Наиболее дешевые лазеры, самые массовые. Также на этих волнах наилучшее затухание |
Скорость 1G, дальность от 40км | 1550 и 1490 | На больших расстояниях используются длины волн в окне прозрачности 1550нм, т.к. там самое низкое затухание |
Скорость 10G | 1270 и 1330 | Используются длины волн в окне прозрачности 1310нм, так как там почти отсутствует дисперсия света |
В оптическом волокне существует три окна прозрачности, которые находятся рядом с 850 нм, 1310 нм и 1550 нм. В этих окнах наилучшие показатели затухания.
1310 и 1550 являются пиками 2-го и 3-го окна. Это самые выгодные длины волн, и лазеры под них производятся наиболее массово.
Для того, чтобы понять какой модуль перед нами, проще всего занести информацию о марке и модели с этикетки трансивера в поисковую интернет систему и получить полное техническое описание устройства.
В настоящее время многомод используется всё реже.
Волокна делятся на два типа:
В рамках многомодовых волокон свет может распространяться на расстояние до двух километров. Данный вид оптических волокон используется для локальных подключений, где расстояние между конечными точками не превышает 300 метров. На основе многомодового волокна построены трансиверы типа AOC, а также системы уплотнения SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing).
Одномодовое волокно более популярно в современных телекоммуникациях, так как позволяет передавать данные на расстояния до 160 километров, а также строить протяженные системы уплотнения DWDM.
Это то место, куда вы будете подключать оптический патчкорд. На оптических модулях сейчас используются преимущественно два типа раъемов — SC и LC. Грубо и жаргонно — большой и мелкий квадраты. Понятно, что имея в наличии патчкорд с разъемом SC, вы не подсоедините его к разъему LC. Нужно либо менять патчкорд, либо ставить переходник-адаптер. В большинстве случаев SFP-модули имеют разъем LC, в то время как X2/XENPAK — SC. Выше на изображениях уже были модули с различными разъемами.
Оптические патчкорды, они же оптические шнуры. Нас будут интересовать следующие характеристики:
В основном можно встретить следующее обозначение шнуров:
ШО-2SM-SC/UPC-SC/UPC-3.0.: Шнур Оптический Дуплексный Одномодовый (Single-Mode) с разъемами SC и полировкой UPC с одной стороны и SC-UPC с другой длиной 3.0 метра.
ШО-SM-LC/APC-SC/APC-15.0 — одномодовый симплекс шнур с разъемами LC-SC и гравировкой APC длиной 15 метров.
Наружный диаметр
Иногда в характеристике шнура можно встретить его наружный диаметр.
Одноволоконный кабель имеет наружный диаметр 2,0 мм или 3,0 мм, оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.
Например:
ШО-2SM-2.0-LC/UPC-LC/UPC, 1м Duplex
ШО-2SM-3.0-LC/UPC-LC/UPC, 1м дуплекс
Эти два шнура имеют аналогичные характеристики, но наружный диаметр 2,0 мм и 3,0 мм соответственно: Оптический Дуплексный Одномодовый (Single-Mode) с разъемами LC и полировкой UPC с обоих сторон.
Потери при изгибе
Иногда в характеристике шнура можно встретить потери при изгибе, например:
Патчкорд оптический LC/UPC SM G.657.A1 Duplex 3 метра
В основном можно встретить два стандарта потерь при изгибе: G.652 и G.657. G.657 лучше, его можно изгибать на радиус 7,5 мм
show interfaces diagnostics optics ge-0/0/12 Physical interface: ge-0/0/12 Laser bias current : 15.040 mA Laser output power : 0.1530 mW / -8.15 dBm Module temperature : 25 degrees C / 77 degrees F Module voltage : 3.3140 V Receiver signal average optical power : 0.0180 mW / -17.45 dBm
Laser bias current - Displays the magnitude of the laser bias power setting current, in milliamperes. The laser bias provides direct modulation of laser diodes and modulates currents.
Laser output power - Displays the laser output power, in milliwatts (mW) and decibels referred to 1.0 mW (dBm).
Laser bias current high warning threshold : 70.000 mA
Laser bias current low warning threshold : 3.000 mA
Laser output power high warning threshold : 1.2580 mW / 1.00 dBm
Laser output power low warning threshold : 0.0790 mW / -11.02 dBm
Module temperature high warning threshold : 95 degrees C / 203 degrees F
Module temperature low warning threshold : -42 degrees C / -44 degrees F
Module voltage high warning threshold : 3.500 V
Module voltage low warning threshold : 3.050 V
Laser rx power high warning threshold : 0.5012 mW / -3.00 dBm
Laser rx power low warning threshold : 0.0032 mW / -24.95 dBm
#sh int gi0/1 transceiver detail #show idprom interface te0/2
Комментарии
Все самое нужное в одном
Все самое нужное в одном месте! Спасибо!
Добавить комментарий