Ievietošanas zudums nav tikai daži ievietošanas zudumi db. Tas tieši patērē jūsu saites jaudas rezervi. Šī robeža nosaka četras lietas: cik tālu saite var darboties, cik ātri tā var darboties, cik tā ir stabila un cik viegli to uzturēt. Laukā saite parasti pēkšņi neizdodas. Tas jau bija ierobežots, un pietiek ar vēl vienu šķērssavienojumu vai ielāpu, lai sadedzinātu atlikušo brīvo telpu un pārvērstu darbu par periodiskiem trauksmes signāliem, pieaugošām kļūdām vai kritieniem.
Ievietojiet IL sistēmas vienādojumā - kā tas kļūst par biznesa problēmu?
Vienīgā ievietošanas zuduma formula, kas jums nepieciešama
ievietošanas zudumu kalkulators: Saņemtā jauda
Prx=Ptx – ILkopā
Jaudas rezerve
Margin=Prx − RxSensitivity − Reserve
Kad rezerve kļūst maza, saiti var pārspīlēt pāri malai tādi sīki{0}}reālās pasaules traucējumi kā temperatūras svārstības, nelieli līkumi, netīras gala virsmas vai viens atkārtots savienojums.
IL ne tikai samazina jaudu -, bet arī pārvieto kļūdu robežu
Padomājiet par IL kā iespēju, kas tiek pārvērsta par risku:
IL palielinās → saņemtā jauda samazinās → starpība sarūk → pielaide samazinās → kļūdas, atkārtotas pārraides un trauksmes pieaug → lietotāja pieredze pasliktinās
Izvēles dziļums: ātrgaitas{0}}saites bieži parāda klints efektu. Tie izskatās labi, kamēr tā nav, jo, kad rezerve ir zudusi, kļūdu līmenis var strauji pieaugt, nevis pakāpeniski izgāzties.

IL kopējo zaudējumu virsgrāmata, kurā iet katrs ievietošanas zudums db
Uzskatiet kopējos ievietošanas zaudējumus kā virsgrāmatu, kuru varat pārbaudīt. Daži ieraksti ir paredzami un reti mainās. Citi ir mainīgi un uzvedas līdzīgi riskam, tie pārvietojas ar vadāmību, vidi un meistarību. Ja katrai rindas vienībai varat nosaukt nosaukumu, varat tīši noformēt ar rezervi, pārbaudīt ar nolūku un novērst problēmas bez minējumiem.
Praktisks veids, kā par to domāt, ir:
Kopējais IL ir vienāds ar šķiedru ievietošanas zuduma vājināšanos plus savienotāju pāru zudumi plus savienojuma zudumi plus pasīvās ierīces zudumi, plus zudumi, kas saistīti ar izliekumu, plus jūsu rezervētā augstuma telpa.

Šķiedru vājināšanās, garums reizināts ar viļņa garumu
Šķiedru vājināšanās ir visprognozējamākā virsgrāmatas daļa. To galvenokārt nosaka šķiedras veids, maršruta garums un testa viļņa garums. Viena un tā pati instalētā saite var izmērīt dažādus zudumus dažādos viļņu garumos, jo šķiedru fizika un materiāla absorbcija ir atkarīga no viļņa garuma un lieces jutība var mainīties atkarībā no viļņa garuma.
Kas jāuzsver savā rakstā:
- Šo rindas vienību var prognozēt no rasējumiem un šķiedru specifikācijām.
- Tas parasti neizskaidro pēkšņas lauka svārstības, ja vien šķiedra nav fiziski bojāta, maršruts ir mainīts vai mērījumu iestatījums nav mainīts.
Ko pārbaudīt, ja cipariem nav jēgas:
- Jūs pārbaudījāt citā viļņa garumā, nekā tika pieņemts projektēšanas budžetā.
- Šķiedras veids nav tas, kas norādīts uz etiķetes, vai garums neatbilst zīmējumā.
- Zaudējuma slīpums attālumā izskatās neparasts, kas var liecināt par bojājumu vai spriedzi segmentā.
Savienotāju pāri, ātrākais veids, kā zaudēt rezervi
Savienots savienotāju pāris ir vieta, kur pastāv lielākā daļa reālās pasaules mainīguma. Viena un tā pati saite var pāriet vienu dienu un neizdoties nākamajā, jo viena gala virsma maina stāvokli. Netīrumi, eļļas, spirta atliekas vai mikroskopisks skrāpējums var izraisīt izkliedi un savienojuma zudumus, kā arī šo zudumu savienojumus vairākos savienojumos.
Kāpēc savienotāju zudumi ir tik dažādi:
- Gala virsmas stāvoklis: piesārņojums, skrāpējumi, bedres, skaidas, atlikumi
- Ģeometrija un izlīdzināšana: uzgaļa koncentriskums, gala virsmas izliekums, pulēšanas kvalitāte
- Adaptera stāvoklis: izlīdzināšanas uzmavas nodilums, putekļi ieslodzīti uzmavā, slikta atkārtojamība
- Plākstera auklas kvalitāte: šķiedras ģeometrijas konsistence, deformācijas samazināšana, pulēšanas konsistence
Daudzpakāpju lāpīšanas slēptās izmaksas:
Katrs papildu krustojums pievieno jaunu pāri, un katrs savienotais pāris ir nākotnes neveiksmes iespēja. Pat ja vidējais zudums izskatās labi, izkliede un novirze palielinās, kas nozīmē biežākas kļūdas pēc parastajām kustībām un izmaiņām.
Darbojami rakstīšanas punkti:
Uztveriet savienotājus kā galveno prioritāti gan projektēšanā, gan problēmu novēršanā.
Svins ar pārbaudes tīras pārbaudes darbplūsmu kā neapspriežamu noteikumu.
Samaziniet nevajadzīgu pāru skaitu. Ja nevarat, standartizējiet vadus un adapterus un kontrolējiet vadību.
Savienojumi un mehāniskie savienojumi, vēlāk grūti salabot
Savienojuma zudums parasti ir stabils, ja tas izdarīts pareizi, bet nepielūdzams, ja tas ir izdarīts slikti. Slikts savienojums nedarbojas kā netīrs savienotājs, ko var notīrīt dažu minūšu laikā. Tas bieži vien ir jāpārstrādā, un āra tīklos tas var kļūt par ilgtermiņa uzticamības risku.
Biežākie savienojuma zuduma un ilgstošas nestabilitātes cēloņi:
- Kodola nobīde sliktas izlīdzināšanas vai sliktas šķelšanās kvalitātes dēļ
- Neoptimāli saplūšanas parametri, kas rada vājas locītavas vai lielu zudumu
- Sasprindzinājums savienojuma tuvumā no stingras maršrutēšanas vai sliktas savienojuma aizsardzības
- Āra slēgšanā, ūdens iekļūšanas, termiskā cikla vai sliktas šķiedras pārvaldības gadījumā, kas savienojuma tuvumā rada mikrolīkumus
Kā likt šai sadaļai justies kā ekspertam:
Paskaidrojiet, ka savienojumi ir atkarīgi no izgatavošanas, nevis tikai no komponentiem.
Uzsveriet, ka slēgšana un deformācijas pārvaldība ir daļa no savienojuma kvalitātes, nevis pārdomas.
Novietojiet salaidumus kā zemu dispersiju, ja tas tiek darīts pareizi, un augstas izmaksas, ja tās tiek veiktas nepareizi.
Ar līkumu saistītie zaudējumi, bieži sastopams periodisku problēmu cēlonis
Izliekuma zudums ir tas, no kurienes rodas daudzi noslēpumaini gadījumi, jo tie var būt neregulāri un atkarīgi no atrašanās vietas.
Divas uzvedības ir svarīgas:
Makrolīkumi ir acīmredzami līkumi, kas izstaro gaismu no kodola, kad rādiuss ir pārāk stingrs.
Mikrolīkumi ir nelieli spiediena punkti un deformācijas, ko izraisa saites, paplātes saspiešana, durvju eņģes, nevienmērīgs maršruts vai ar temperatūru saistīta kustība.
Kāpēc tas notiek pat tad, ja kabelis neizskatās strauji saliekts:
Jūs varat palikt virs vizuālā minimālā rādiusa un joprojām izveidot mikrolīkumus, izmantojot saspiešanu vai atkārtotu stresu. Stingra kaklasaite, asa paplātes mala vai durvis, kas aizveras saišķī, var radīt zaudējumus bez dramatiskām sašķiebšanās.
Darbības norādes, kuras varat iekļaut:
Ja saite mainās, pieskaroties, saliekot vai kad durvis aizveras, vispirms ir aizdomas par mikrolīkumiem un savienotājiem.
Liekšanas problēmas dažos viļņu garumos bieži parādās spēcīgāk nekā citos, tāpēc vairāku viļņu garumu pārbaude var atklāt modeli.
Labojums ir mehānisks: maršrutēšana, deformācijas samazināšana, piesaistes metode un lieces rādiusa disciplīna.
Pasīvās ierīces, strukturālie zaudējumi, kas var radīt vai sabojāt budžetu
Pasīvās ierīces ir strukturāli rezerves patērētāji. PON gadījumā sadalītāji parasti dominē zaudējumu virsgrāmatā. Citos tīklos WDM filtri, krāni un fiksētie vājinātāji var mierīgi noņemt dažus pēdējos dB brīvās telpas, kas, jūsuprāt, ir jūsu dizainā.
Kāpēc tiem ir lielāka nozīme pie malas klints:
Ja jūsu atlikušā rezerve ir maza, neliels savienotāja zuduma pieaugums, papildu ielāps vai nedaudz sliktāks ports var novirzīt saiti no stabilas uz neveiksmi. Pasīvām ierīcēm papildus to nominālvērtībām ir arī portu un portu atšķirības un praktiskie uzstādīšanas zudumi.
Ko aptvert, lai izklausītos pēc inženiera, nevis brošūras:
Zaudējums ir ne tikai ierīces nominālā vērtība. Iekļaujiet portu variācijas, savienotāju saskarnes un instalēšanas realitāti.
Sadalītās arhitektūrās topoloģijas lēmums ir rezerves lēmums. Sadalīšanas attiecību maiņa vai pieskārienu pievienošana vēlāk nav maza izmaiņa.
Darbības ziņā katrs papildu pasīvais elements samazina jūsu turpmāko pārmaiņu toleranci.

Projektēšanas posms -, kā saites budžetā ierakstīt IL

Ievades dati, kas jums jāapkopo
A. Optikas parametri
Minimālā pārraides jauda
Uztvērēja jutība
Uztvērēja pārslodzes ierobežojums
Digitālās diagnostikas pieejamība Tx un Rx jaudas nolasīšanai
B. Šķiedra un viļņa garums
Šķiedras veids: OS2, OM3, OM4, OM5
Darba viļņa garums: 850, 1310, 1550 vai CWDM un DWDM joslas
Maršruta garums: mugurkaula garums plus statīva līmeņa džemperi un atslābums, ne tikai zīmēšanas attālums
C. Topoloģija un komponenti
Cik krustu savieno un lāpīšanas slāņu
Cik daudz pārojās ceļā
Cik salaidumu vai mehānisko savienojumu un kur tie atrodas
Jebkuras pasīvās ierīces: sadalītājs, WDM, uzraudzības krāns, fiksēts vājinātājs, MPO modulis
D. Inženiertehniskā rezerve
Rezervē nākotnes izmaiņām, novecošanai, piesārņojuma riskam un mainīgumam
Pieņemšanas stratēģija: vienvirziena vai divvirzienu pārbaude neatkarīgi no tā, vai izsekojamībai ir nepieciešamas 2. līmeņa pēdas
Saistiet budžeta darbības, kuras varat veikt kā aizpildīšanas veidni
1. darbība: uzzīmējiet ceļu un saskaitiet virsgrāmatas vienumus
Kartējiet Tx ar Rx un atzīmējiet katru savienotāju pāri, savienojumu, pasīvo ierīci un šķiedras segmenta garumu
Atzīmējiet budžetam un testa plānam izmantoto viļņa garumu
2. darbība. Katram numuram piešķiriet avotu
Projekta specifikācija robežvērtībām un testa metodei
Komponentu datu lapas pasīvo ierīču zudumiem un portu izmaiņām
Jūsu iekšējā pieredzes bibliotēka tipiskiem savienotāju pāru zudumiem un savienojuma zudumu diapazoniem
Lauka ierobežojumi, kas veicina mainīgumu, piemēram, līkuma rādiuss un ielāpu politika
3. darbība. Aprēķiniet kopējos zaudējumus un rezervi, pēc tam iestatiet sasniedzamo slieksni
Kopējais ievietošanas zudums optiskajā šķiedrā ir vienāds ar šķiedru vājinājumu plus savienotāja pāra zudums plus savienojuma zudums plus pasīvās ierīces zudums plus ar izliekumu saistītie zudumi plus rezerve
Marža ir vienāda ar pieejamo jaudas budžetu mīnus kopējais ievietošanas zudums optiskajā šķiedrā
Izvadiet divus nodevumus
Skaidrs akceptēšanas zaudējuma ierobežojums
Sarindots riska saraksts ar mezgliem, kas, visticamāk, sadedzinās rezervi kustību laikā, pievienojot un mainot
Budžeta domāšana trīs izplatītiem scenārijiem
Neliels attālums, daudzi lēcieni datu centros
Attālums ir mazs, savienojumu skaits ir kaujas lauks
Kontrolējiet savienotos pārus, gala virsmas stāvokli, adaptera kvalitāti un maiņas disciplīnu
Budžets mainīgumam, ne tikai vidējiem rādītājiem
Tālsatiksmes pilsētiņa un celtniecības saites
Dominē garuma un viļņa garuma izvēle
Koncentrējieties uz maršruta precizitāti, atslābuma politiku, savienojuma kvalitāti un ilgtermiņa mehāniskās slodzes punktiem
PON
Sadalītā arhitektūra nosaka griestus
Sadalījuma attiecība un sadalījuma inscenējums nosaka, vai dizains ir ar augstumu vai dzīvo uz klints
Ja jums ir ierobežots budžets, viens papildu plākstera vads var pārvērst stabilu pakalpojumu plaši izplatītos trauksmes signālos
Piegāde un pieņemšana - pārvēršot IL no teorijas par piegādājamiem pierādījumiem

Pieņemšanas mērķi, kas jums jāpierāda
Ievietošanas zudums no gala līdz beigām atbilst ierobežojumamko jūsu dizains un specifikācijas nosaka neveiksmei.
Katrs nozīmīgs notikums ir izskaidrojamsun atbilst izveidotajai topoloģijai, tostarp savienotāju pāriem, savienojumiem un pasīvām ierīcēm.
Gala sejas stāvoklis ir pieņemams, jo netīrs vai bojāts interfeiss var padarīt testu nederīgu un radīt viltus kļūmes vai viltus izturēt.
1. līmenis ar OLTS, kā to izdarīt bez apdegumiem
Apzināti izvēlieties atsauces metodi
Izmantojiet viena džempera atsauci, ja standarts un jūsu pieņemšanas definīcija dažus plākstera vadus uzskata par pastāvīgās saites daļu.
Izmantojiet divu džemperu atsauci, ja vēlaties, lai pārbaudē tiktu iekļauta instalētā saite, vienlaikus izslēdzot lielāko daļu testa vada zuduma.
Izmantojiet trīs džemperu atsauci, ja jums ir nepieciešama maksimāla kontrole pār atsauces nosacījumiem un savienotāju iekļaušanu un vēlaties veikt atkārtojamus salīdzinājumus starp komandām.
Izmantojiet divvirzienu testēšanu, ja jums rūp reāla piegāde
Viens virziens var paslēpt asimetriju no savienotāja kvalitātes, sprieguma vai savienojumiem.
Divi virzienu rezultāti palīdz noskaidrot no virziena atkarīgās problēmas un samazina argumentus par to, vai skaitlis ir reāls.
Multirežīmiem ir nepieciešami konsekventi palaišanas apstākļi
Vairāku režīmu zudumu rezultāti ir jutīgi pret palaišanas apstākļiem. Ja palaišana netiek kontrolēta, jūs varat iegūt klasisko problēmu, kur saite šodien pāriet un rīt neizdodas ar dažādiem testētājiem vai vadiem.
Standartizējiet vadus, atsauces iestatījumus un procedūras, lai jūsu 1. līmeņa numuri būtu atkārtojami.
Praktisks noteikums: neuztveriet OLTS kā vienu mērījumu. Uztveriet to kā kontrolētu procesu ar dokumentētu atsauci, vadiem un tīrību.
2. līmenis ar OTDR, kā to uzrakstīt kā ekspertam
Kas OTDR ir lielisks
Noskaidrojiet, kur rodas zaudējumi, nevis tikai to, cik lielu zaudējumu jums ir
Notikumu identificēšana, piemēram, savienotāji, salaidumi, līkumi un pārrāvumi
Izsekojamības veidošana attiecībā uz meistarību un ilgtermiņa kvalitātes ierakstiem
Ar ko OTDR nav izcils
Ievietošanas zudumu pieņemšanas nomaiņa no gala līdz galam
OTDR mēra atpakaļizkliedi un atstarojumu, un tā notikumu interpretācija ir atkarīga no iestatīšanas, impulsa platuma, vidējās vērtības, indeksa iestatījumiem un mirušajām zonām. Šie faktori var likt tam nepiekrist patiesam jaudas mērījumam no gala līdz beigām.
Ierobežojumi, kas jums jānorāda brīdinājuma lodziņā
Mirušās zonas var paslēpt notikumus tuvu galiem vai spēcīgu atstarojošu savienotāju tuvumā
Beigu savienotāja notikumi var tikt izkropļoti, ja nav pareizi palaišanas un saņemšanas šķiedras
Ļoti īsas saites ir grūti tīri atrisināt, un tās ir viegli nepareizi interpretēt, ja piespiedāt OTDR izlaiduma neveiksmes domāšanas veidu
Operāciju skats - IL patiesais kaitējums ir tendences un priekšrocības{1}}stāvokļa uzvedība

Pārejiet no vienreizējas{0}}pieņemšanas uz veselības pārvaldības saiti
Pieņemšana sniedz jums momentuzņēmumu. Darbībām ir nepieciešams bāzlīnija un tendence.
Nodošanas brīdī izveidojiet bāzes līniju
Ierakstiet piegādāto{0}}līdz-iestarpinājuma zudumu katrai jums svarīgajai šķiedrai un viļņa garumam
Ja iespējams, ierakstiet uztvērēja jaudas rādījumus, lai vēlāk būtu tiešs atskaites punkts
Saglabājiet testa kontekstu, tostarp atsauces metodi, testa auklas un piezīmes par tīrību, lai rezultāti būtu salīdzināmi
Atkārtoti pārbaudiet stratēģiju, kas atbilst tam, kā tīkli faktiski neizdodas
Obligāta atkārtota pārbaude pēc jebkuras pārvietošanas, pievienošanas vai maiņas
Plānotas izlases atkārtotas pārbaudes, pamatojoties uz kritiskumu, nevis tikai kalendāru
Dodiet priekšroku saitēm ar zemu rezervi, augstu ielāpu aktivitāti vai zināmiem mehāniskās slodzes punktiem
Mērķis ir vienkāršs: jūs vēlaties zināt, kad saite virzās uz klinti, pirms lietotāji to sajūt.
Mainīt kontroli - katru MAC izdevumu rezervi
Katrs pievienotais krustojuma{0}}savienojuma vai plākstera vads efektīvi pievieno vēl vismaz vienu savienoto pāri. Pat tad, ja šķiet, ka vidējie zaudējumi ir mazi, mainība un risks palielinās, un jūsu atlikušās iespējas samazinās.
Ko īsti nozīmē viena savienotāju pāra pievienošana
Lielāks kopējais zaudējums
Vairāk atšķirību no tīrības un pārošanās atkārtojamības
Lielāka intermitējošas uzvedības iespējamība pēc apstrādes
Ievietojiet budžetu un atkārtoti pārbaudiet izmaiņu pieprasījumu
Pieprasīt ātru budžeta delta aprēķinu ierosinātajām izmaiņām
Pieprasīt atkārtotu{0}}pārbaudi pēc izmaiņu 1. līmeņa un 2. līmeņa tikai tad, ja tiek novērstas problēmas vai ja izmaiņas ir pakļautas lielam riskam
Ja rezerve jau ir ierobežota, pirms izmaiņu apstiprināšanas veiciet alternatīva dizaina pārskatīšanu
Mainīt ietekmes kontrolsarakstu
Cik jauni pārotie pāri ir pievienoti
Vai maršruts rada jaunus līkuma rādiusa riskus vai saspiešanas punktus
Vai ir pievienotas jaunas pasīvās ierīces vai tiek mainītas sadalīšanas attiecības
Vai mainās jebkādi gala{0}}seju veidi un vai pārošanās veidi ir saderīgi
Vai atlikušā rezerve joprojām pārsniedz jūsu darbības minimumu
Kas veiks pēc{0}}izmaiņu tīrīšanu un verifikāciju
Kādi testi tiks pievienoti izmaiņu ierakstam
Trauksmes un simptomu kartēšana
| Simptoms | Ko tas parasti nozīmē | Visticamāk, cēloņi vispirms jāpārbauda |
|---|---|---|
| Rx jauda samazinās | Uztvērēju sasniedz mazāka optiskā jauda | Netīras gala virsmas, slikts plākstera vads, jauns pāris, ciešs līkums |
| Saites atloki | Saite darbojas uz malas klints | Mikrolīkumi, intermitējoša savienotāja kontakts, sasprindzināts ielāps, bojāts adapteris |
| Kļūdas palielinās, retranslācijas pieaug | Jūs zaudējat toleranci, pirms pazaudējat saiti | Piesārņojums, savienotāja ģeometrijas problēmas, savienojuma pasliktināšanās, pasīvās ierīces porta izmaiņas |
| Ātruma samazināšanas vai FEC brīdinājumi | Sistēma ir tirdzniecības veiktspēja, lai paliktu dzīvs | Zema robeža no pievienotās lāpīšanas, sadalītāja zuduma, viļņu garuma neatbilstības, pakāpeniska novirze |
Darbības noteikums: uztveriet šos simptomus kā "maržas brīdinājumus". Sāciet ar saskarnēm, tad mehāniku, tad pasīvām ierīcēm un tikai tad aizdomājieties par pašu šķiedru
Problēmu novēršana - pārvērst "lielos zaudējumus" par lēmumu koku

Vispirms klasificējiet neveiksmi
Pirms pieskaraties instrumentiem, klasificējiet uzvedību. Jūsu pirmās divas minūtes izlemiet, vai atrisināt šo problēmu desmit minūtēs vai desmit stundās.
Pēkšņs pieaugumspēc būvniecības,{0}}pārlāpīšanas vai izmaiņām
Iespējams, traucēta saskarne, nepareizs ielāps, jaunizveidots līkums vai bojāts ielāpu vads.
Lēns pieaugumsnedēļu vai mēnešu laikā
Iespējama piesārņojuma uzkrāšanās, pakāpeniska mehāniskā spriedze, novecojoši adapteri vai degradējoša savienojuma vide.
Intermitējoša uzvedībakas nāk un iet
Iespējami mikrolīkumi, nestabils savienotāja kontakts, spriedzes kustība vai ar temperatūru{0}}saistītas mehāniskas izmaiņas.
Ātrākā septiņu{0}}soļu secība
Pārbaudiet DOM un uztvērēja jaudu
Ja Rx jauda samazinās un korelē ar trauksmēm vai kļūdām, jūs skatāties uz optiskās robežas problēmu, nevis loģisku.
Pārbaudiet gala virsmas, notīriet un pēc tam{0}}pārbaudiet vēlreiz
Neizlaidiet galīgo pārbaudi. Tīrīšana bez pārbaudes ir veids, kā radīt nepatiesu pārliecību.
Vispirms nomainiet lētākos mainīgos
Nomainiet plākstera vadu. Pārvietojieties uz zināmu-labu portu. Tas ātri izolē visbiežāk sastopamos kļūmju avotus.
Palaidiet OLTS, lai apstiprinātu zaudējumu no beigām{0}}līdz{1}}beigām attiecībā pret ierobežojumu
OLTS atbild uz pieņemšanas jautājumu: vai kopējais zaudējums ir ārpus robežām vai nē.
Izmantojiet OTDR, lai noteiktu, kur atrodas zaudējums
Nosakiet, vai dominējošais zudums ir savienotājā, savienojumā, pasīvā ierīcē vai ar līkumu{0}}saistītā vietā.
Pārbaudiet maršrutēšanas un stresa punktus
Meklējiet saliekuma-rādiusa pārkāpumus, ciešas saites, paplātes saspiešanu, durvju saspiešanas punktus un jebkuru vietu, kur kabelis var kustēties vai tikt saspiests.
Pārejiet uz koriģējošu pārstrādi
Atkārtoti-pārslēdziet savienotājus, nomainiet adapterus, atkārtoti-savienojiet vai nomainiet aizdomīgo pasīvo ierīci tikai pēc tam, kad iepriekšējās darbības norāda uz atrašanās vietu un mehānismu.
Kad novērst punktu problēmu, salīdzinot ar topoloģijas pārprojektēšanu
Labojiet to, ja tā ir problēma
Tīrīšana atjauno veiktspēju
Slikts plākstera vads vai adapteris ir izolēts
Viens savienotāja vai savienojuma notikums dominē pār zaudējumiem, un to var pārstrādāt
Pārveidojiet, ja tas ir strukturāls
Ceļā ir pārāk daudz pāru pāru jūsu rezervei
Sadalītā arhitektūra ir pārāk agresīva optikas klasei
Budžets bija ierobežots jau no pirmās dienas, un darbības izmaiņas stumj to pāri kraujai
Īkšķis: ja jūs atkārtoti "labojat" vienu un to pašu saiti pēc parastajām kustībām un izmaiņām, jums nav slikta komponenta. Jums ir arhitektūra ar nepietiekamu rezervi.
Gadījuma izpēte: 37 km DCI saite, kas pārslīdēja, jo viena{1}}paneļa savienojums lēnām sabojājās

Scenārijs
Aptuveni 37 km garā metro datu centra savienojuma saite sāka parādīt periodisku augšup un lejup. Standarta tīkla rīki parādīja tikai to, ka saite plīvo, nevis kāpēc. Pilnīga fiziskā pārbaude no beigām-līdz-beigām nebija praktiska.
Simptomi
Saites statuss ir pārslēgts uz augšu uz leju un atpakaļ
Trauksmes tiek iedarbinātas katra atloka laikā
Liekais ceļš novērsa tūlītēju ietekmi uz klientiem, taču operāciju komanda uztvēra plivināšanu kā priekšteci lielākam pārtraukumam un iespējamu SLA vai ieņēmumu risku, ja tas netiek atrisināts.
Kas vispirms tika izslēgts
Klients pārbaudīja raidītāja viļņa garuma novirzi un raidītāja jaudas svārstības un neatrada nekādas problēmas. Parastā OTDR pārbaude arī neuzrādīja acīmredzamus pastāvīgus defektus, piemēram, skaidru līkumu vai sliktu savienojumu.
Diagnostikas pieeja un kāpēc tā strādāja
Viņi izmantoja attālo šķiedru pārbaudes sistēmu un zibspuldzes uzraudzības režīmu, kas paraugu ņem daudz ātrāk nekā parastā OTDR uzraudzība. Sistēma izveidoja saites bāzes līniju, pēc tam nepārtraukti salīdzināja dzīvās pēdas ar bāzes līniju.
Galvenā detaļa: uzraudzībā tika izmantots U-joslas viļņa garums diapazonā no 1625 līdz 1675 nm, lai tā varētu iegūt pēdas uz aktīvās apgaismotās šķiedras, nepārtraucot tiešos satiksmes viļņu garumus.
Konstatējums: zaudējumi bija pārejoši, atkārtojami un{0}}atkarīgi no atrašanās vietas
Kad notika atloks, uzraudzība ģenerēja trauksmi un fiksēja pārejošus pārmērīgus zudumus OTDR izsekošanas failā. Tas precīzi noteica notikuma vietu aptuveni 26 km attālumā no saites sākuma.
Izmantojot maršrutu kartes un saišu dizaina dokumentus, komanda to sašaurināja līdz vienam{0}}paneļa savienojumam netālu no metro līnijas. Garāmbraucošo vilcienu radītā vibrācija pakāpeniski pasliktināja savienojumu, radot īslaicīgus pārtraukumus, vilcieniem braucot garām.
Pamatcēlonis vienā teikumā
Atsevišķs ielāpu{0}}paneļa savienojums kļuva mehāniski jutīgs un periodiski nepareizi izlīdzināts, radot īsu-ilguma vājināšanas notikumus, kas patērēja atlikušo rezervi un izraisīja plivināšanu.
Kāpēc šis ir ielikšanas{0}}zaudējumu stāsts, nevis tikai "vainas" stāsts
Šis gadījums parāda atšķirību, ko jūsu lasītāji bieži nepalaiž garām: saitei var būt normāla,{0}}kura lielāko daļu laika ir paredzēta zaudējumiem, taču tā joprojām neizdodas, jo pārejoši pārmērīgi zaudējumi īslaicīgi palielina zaudējumus virs bāzes līnijas. Tieši tā tiek sadedzināta rezerve reālajā pasaulē.
Tas arī atbilst tam, ko uzsver datu{0}}centra atteices izpēte: vislielākā-riska zona bieži ir savienotāju un ielāpu apgabals, kur apstrāde un manipulācijas izraisa piesārņojumu un gala -sejas bojājumus, un kur darbības laikā parādās problēmas.
Korektīva darbība
Izlabojiet vai atkārtoti{0}}pārtrauciet identificētā ielāpu{1}}paneļa savienojumu
Stabilizējiet šī paneļa mehānisko stāvokli, lai vibrācija nevarētu pārvērsties savienotāja kustībā
Pēc remonta{0}}atjaunojiet OTDR izsekošanu un pārbaudiet, vai netiek novēroti turpmāki pārejoši notikumi
Profilakse un dizaina paņēmiens
Uztveriet augstas{0}}vibrācijas vai koplietojamo-iekārtu zonas kā riska pavairotājus un, ja iespējams, neizvietojiet tajās kritiskos ielāpu punktus. VIAVI Solutions Inc.
Augstu{0}}izmaiņu vidē nepaļaujieties uz vidējo savienotāja zudumu. Lauka uzvedību nosaka mainīgums, piesārņojums un nejaušības{2}}pārošanās efekti, īpaši ar daudzšķiedru savienojumu.
Pievienojiet darbības noteikumu: plivināšana ir brīdinājums par malu. Ja jūs tikai "nepārejat uz lieko ceļu un ignorējat to", jūs pārvēršat savu lieko ceļu par nākamo neveiksmes punktu.
FAQ
Q: 1) Kāpēc viena un tā pati saite var parādīt atšķirīgu IL abos virzienos?
A: Jo abi virzieni reālajā pasaulē nav ideāli simetriski. Dažādas savienotāju galu virsmas, adaptera uzmavas, plākstera vadi vai savienojuma asimetrija var radīt virziena{1}}atkarīgus zudumus. Palaišanas nosacījumi un atsauces iestatīšana var arī novirzīt vienu virzienu vairāk nekā otru. Ja delta ir atkārtojama, uzskatiet to par saskarnes kvalitātes signālu, nevis "mērīšanas troksni".
Q:2) Kāpēc OLTS var izturēt, kamēr OTDR izsekošana parāda daudzus tapas?
A: Jo viņi mēra dažādas lietas. OLTS ir jaudas mērījums no gala-līdz-galam, kas atbild par izturētiem/neatbilstošiem kopējiem zaudējumiem. OTDR parāda pārdomas un notikumu vietas; smailes bieži ir atstarojoši savienotāji, kas ne vienmēr ir lieli{4}}zaudējumu gadījumi. Jums var būt izsekojums ar daudzām atstarošanas virsotnēm un joprojām ir pieņemams kopējais IL.
Q:3) Kāpēc, mainot testētājus, vairāku režīmu saites bieži maina rezultātus?
A: Daudzrežīmu zudums ir jutīgs pret palaišanas apstākļiem. Dažādi avoti, vadi, modālais sadalījums vai atsauces metodes var mainīt izmērīto IL pat tajā pašā fiziskajā saitē. Konsekventi testa vadi, konsekventa atsauce un kontrolēti palaišanas apstākļi padara rezultātus atkārtojamus.
Q: 4) Kad jums ir nepieciešams 2. līmeņa OTDR, nevis tikai 1. līmeņa OLTS?
A: Izmantojiet 2. līmeni, ja jums ir nepieciešams noteikt zaudējumu atrašanās vietu, nevis tikai kopējo zaudējumu apjomu. Tipiski aktivizētāji ir: OLTS neizdodas, saite ir neregulāra, jums ir nepieciešama apstrādes izsekojamība, jums ir aizdomas par izliekumu vai sliktu savienojumu, vai arī jums ir jādokumentē notikumi ilgstošai apkopei.
Q:5) Mēs iztīrījām un atkārtoti{1}}pārbaudījām, kāpēc zaudējumi joprojām ir lieli?
A: Tā kā piesārņojums ir tikai viens atteices veids. Lieli zudumi var saglabāties bojātas gala virsmas, nodilušu vai piesārņotu adapteru izlīdzināšanas uzmavu, sliktas savienotāja ģeometrijas, slikta plākstera vada, vāja gala, lieces sprieguma punkta vai pasīvās ierīces porta ar lielu ievietošanas zudumu dēļ. Ja tīrīšana nepārvieto numuru, izolējiet ar mijmaiņas testiem un pēc tam atrodiet, izmantojot OTDR.
Q:6) Kāpēc īsās saites ir grūtāk pārbaudīt un vieglāk nepareizi novērtēt?
A: Īsās saites pastiprina iestatīšanas kļūdas. Mērījumos var dominēt atsauces vadi, savienotāju iekļaušana, palaišanas un saņemšanas šķiedru izvēle, kā arī OTDR mirušās zonas. Saites vietā varat viegli “izmērīt testa iestatījumus”. Īsās saites prasa disciplinētu atsauci un rūpīgu interpretāciju.
Q:7) Vai jūs varat sajaukt UPC un APC savienotājus?
A: Nejauciet tos. Tās ir dažādas gala{1}}sejas ģeometrijas. Sajaukšana parasti rada sliktu pārošanos, lielu ievietošanas zudumu un lielu atstarošanu, kā arī var fiziski sabojāt savienotāja gala virsmas. Uztveriet to kā stingru likumu ielāpu politikā.
Q: 8. Kad ir jānomaina plākstera vads, nevis adapteris, nevis atkārtota-pārtraukšana?
A: Vispirms nomainiet plākstera vadu, kad problēma parādās pēc apstrādes, vai vada nomaiņa maina rezultātu.
Nomainiet adapteri, ja vairāki zināmi{0}}labi vadi uzrāda nevienmērīgu zudumu vienā pieslēgvietā vai uzmava ir nodilusi vai piesārņota.
Atkārtoti-pārtrauciet darbību, ja gala virsma ir bojāta, ģeometrija neatbilst specifikācijai vai saglabājas lieli zaudējumi maiņas un tīrīšanas laikā.
Q: 9) Kāds ir praktisks veids, kā izlemt, vai problēma ir "strukturāla" vai "slikta vieta"?
A: Ja dominē viens notikums un zaudējumi dramatiski mainās pēc tīrīšanas/maiņas šajā brīdī, tā ir punktu problēma. Ja visur esat tuvu ierobežojumam un nelielas izmaiņas turpina izraisīt kļūmes, tas ir strukturāls: pārāk daudz pāru, pārāk agresīva šķelšanās arhitektūra vai nepietiekams-budžets.
Q:10) Vai man ir jāuzticas OTDR IL numuriem, lai tos pieņemtu?
A: Izmantojiet OTDR galvenokārt atrašanās vietas un notikumu analīzei. Izmantojiet OLTS, lai -līdz-beigtu pieņemšanas zudumu. OTDR var novērtēt notikumu zudumu, taču tā precizitāte lielā mērā ir atkarīga no iestatīšanas un interpretācijas, jo īpaši tuvu galiem un īsām saitēm.
Q: 11) Kāpēc saites "darbojas labi" un pēc tam pēkšņi neizdodas bez pakāpeniska brīdinājuma?
A: Ātrgaitas{0}}optika bieži darbojas ar malas klinti. Samazinoties starpībai, kļūdu līmenis var strauji pieaugt, nevis vienmērīgi pasliktināties. Tāpēc tendenču uzraudzībai un pēc-izmaiņu-pārbaudei ir nozīme pat tad, ja saite izskatās stabila.
Q: 12) Atšķirība starp ievietošanas zudumu un atgriešanās zudumu?
A: Ievietošanas zudums ir signāla jaudas zudums caur šķiedras saiti vai komponentu, mērot dB. Zemāks ir labāks.
Atdeves zudums ir tas, cik daudz gaismas tiek atstarots atpakaļ pret avotu nesakritības vai sliktas saskarnes dēļ, mērot dB. Jo augstāks ir labāks.