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精品文檔-下載后可編輯MTP預(yù)連接帶狀光纜的現(xiàn)場(chǎng)鏈路損耗測(cè)試-基礎(chǔ)電子為了滿足系統(tǒng)對(duì)帶寬日益增長(zhǎng)的需求,數(shù)據(jù)中心的主干光纜正在向更高芯數(shù)的方向發(fā)展?,F(xiàn)在很多數(shù)據(jù)中心都在部署使用激光優(yōu)化50μm多模光纖(OM3)的帶狀光纜來(lái)滿足這個(gè)需求,以便在將來(lái)可升級(jí)到更高的數(shù)據(jù)傳輸速率,例如承載100G并行光信號(hào)。此外,因帶狀光纜具有更加緊湊的光纜結(jié)構(gòu)可以滿足高密度連接的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,以便獲得的線槽和空間利用率,很多數(shù)據(jù)中心正在向選用帶狀光纜過(guò)渡。例如一根144芯緊套光纜所占用的有效面積是一根同樣芯數(shù)帶狀光纜的3.5倍。相對(duì)銅纜而言,一根216芯的水平光纜只占用與兩到三根CAT6aUTP銅纜相似的有效面積。
現(xiàn)場(chǎng)鏈路損耗測(cè)試可為帶狀光纜安裝后的性能提供量化的測(cè)量數(shù)據(jù)。安裝后的鏈路測(cè)試之所以被認(rèn)為是重要的測(cè)試,是因?yàn)槠涮峁┒说蕉?,點(diǎn)到點(diǎn)或配線面板到配線面板的光功率損耗測(cè)試。
帶狀光纜的設(shè)計(jì)
當(dāng)在數(shù)據(jù)中心部署24芯以上的主干光纜時(shí),帶狀光纜正成為光纜設(shè)計(jì)的。典型的帶狀光纜由排列在中心束管中的12到216芯光纖構(gòu)成。12芯光纖帶由具有易識(shí)別性且符合TIA-598光纖色譜標(biāo)準(zhǔn)的12芯光纖組成。在室內(nèi)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中,使用特殊的阻燃外護(hù)套可以使光纜設(shè)計(jì)滿足NFPA-262對(duì)帶狀水平光纜和UL-1666對(duì)帶狀垂直光纜的燃燒測(cè)試要求。圖1為典型帶狀光纜的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖1帶狀光纜結(jié)構(gòu)示意圖
帶狀光纜的端接
因受到12芯光纖帶現(xiàn)場(chǎng)端接的限制,長(zhǎng)期以來(lái),設(shè)計(jì)者和安裝人員一直對(duì)在數(shù)據(jù)中心中使用帶狀光纜心存芥蒂。
但隨著諸如帶纖分離工具、帶纖分支組件和可現(xiàn)場(chǎng)安裝的12芯光纖帶連接器等一系列創(chuàng)新性產(chǎn)品的出現(xiàn),現(xiàn)在我們可以使12芯光纖帶與單芯、雙芯連接器(如LC、SC連接器)或MTP連接器很容易連接。MTP連接器是一種類似SC單芯連接器大小的12芯插拔式光纖連接器。不帶導(dǎo)向針的MTP連接器通常用于主干光纜,帶有導(dǎo)向針的MTP連接器主要應(yīng)用于互連跳線、分支跳線或MTP連接器模塊。通過(guò)使用這種高密度連接器可以顯著加速網(wǎng)絡(luò)布線進(jìn)程,錯(cuò)誤化并有效提高光纖配架面板的空間利用率。當(dāng)今,預(yù)連接形式的MTP連接器應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,既有用于與12芯帶纖熔接的尾纖形式,又有用于主干光纜兩端的預(yù)端接形式。我們還可以使用無(wú)需注膠和研磨的現(xiàn)場(chǎng)安裝MTP連接器,5分鐘內(nèi)便可完成12芯帶纖的現(xiàn)場(chǎng)端接。MTP連接器規(guī)格符合TIA/EIA-*-5互連性標(biāo)準(zhǔn)。
帶狀光纜的部署
我們可以使用下面兩種方法來(lái)部署MTP預(yù)連接帶狀光纜。種方法使用MTP連接器模塊或配線盒。MTP連接器模塊是一種小型化的金屬或塑料配線盒,內(nèi)部封裝一根一端為MTP連接器另一端為單芯連接器(通常為SC或LC)的分支跳線。
分支跳線兩端的連接器在工廠內(nèi)被預(yù)先裝配于模塊前/后面板的適配器中?,F(xiàn)場(chǎng)只需將模塊安裝進(jìn)1U或4U的機(jī)架式配線架即可。這種模塊使得分支的12芯光纖應(yīng)用方便并受到合理保護(hù)。該部署方法特別適用基于成對(duì)光纖的串行傳輸應(yīng)用。位于模塊前面板的單芯連接器可通過(guò)單芯雙工跳線與機(jī)架或機(jī)柜的前面板連接構(gòu)成光纖回路。當(dāng)我們采用這種MTP預(yù)連接帶狀光纜的部署方法,其檢驗(yàn)光學(xué)性能的測(cè)試系統(tǒng)與普通傳統(tǒng)安裝方式的測(cè)試系統(tǒng)一樣簡(jiǎn)單而直接。簡(jiǎn)單的鏈路損耗測(cè)試使用一根參考跳線便可完成。下文中我們將對(duì)由MTP預(yù)連接帶狀光纜和MTP連接器模塊組成的鏈路損耗測(cè)試方法進(jìn)行概述。
第二種方法采用MTP互連來(lái)實(shí)現(xiàn)MTP預(yù)連接帶狀光纜的部署。這種方法是在1U或4U機(jī)架式配線架中裝配帶有MTP適配器的配線面板。MTP預(yù)連接帶狀光纜釋放扭力接入配線架,其預(yù)先端接的MTP連接器接入配線面板的后背板。配線面板的前面板將連接MTP預(yù)連接分支光纜,分支光纜的另一端通常與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或其它配線面板連接。這種MTP預(yù)連接分支光纜是一種帶狀互連光纜,兩端通常端接MTP連接器或其中一端端接單芯連接器。該部署方法特別適用并行光學(xué)傳輸?shù)膽?yīng)用,例如InfiniBand技術(shù)。正是因?yàn)闆](méi)有配備帶有單芯連接器的模塊,這種部署方法才得以成為測(cè)試MTP預(yù)連接帶狀光纜鏈路的測(cè)試方法。這種鏈路損耗測(cè)試方法需要使用三根參考跳線完成測(cè)試。下面我們將繼續(xù)就這種無(wú)模塊配置的MTP預(yù)連接帶狀光纜鏈路損耗測(cè)試方法進(jìn)行說(shuō)明。
現(xiàn)場(chǎng)鏈路損耗測(cè)試方法
在配備模塊的部署方式中,對(duì)MTP預(yù)連接帶狀光纜的測(cè)試需要以下的設(shè)備:
?具有SC接口的光源
?具有SC接口的光功率計(jì)
?SC-SC跳線—三根
?SC適配器—兩個(gè)
(備注:此次舉例說(shuō)明的方法中使用的均為具有SC接口的光源和光功率計(jì),其它接口類型的測(cè)試方法相似。)
在無(wú)配備模塊的部署方式中,對(duì)MTP預(yù)連接帶狀光纜的測(cè)試需要以下的設(shè)備:
?具有SC接口的光源
?具有SC接口的光功率計(jì)
?帶導(dǎo)向針MTP連接器和12個(gè)單芯SC連接器的分支跳線—兩根
?12芯的MTP到MTP(不帶針)跳線—一根
?SC-SC跳線—三根
?MTP適配器—兩個(gè)
?SC適配器—兩個(gè)
(說(shuō)明:此次舉例說(shuō)明的方法中使用的均為具有SC接口的光源和光功率計(jì),其它接口形式的測(cè)試方法相似。)
TIA/EIA強(qiáng)烈建議多模系統(tǒng)測(cè)試時(shí),在光源處將跳線在測(cè)試卷軸上纏繞,以提高測(cè)量的穩(wěn)定性和測(cè)試精度。
步驟一:設(shè)置單根跳線和三根跳線參考值的方法。如圖2所示,使用SC跳線將光源和光功率計(jì)相連。記錄測(cè)試數(shù)據(jù)以便和稍后測(cè)試的數(shù)值進(jìn)行對(duì)比。數(shù)據(jù)記錄完成后,將1#測(cè)試跳線與光功率計(jì)斷開(kāi)。
如圖3所示,將2#SC測(cè)試跳線的一端與1#跳線相連另一端與光功率計(jì)相連。損耗的變化值不應(yīng)該大于測(cè)試跳線兩端連接器的插損值。
如使用單根參考跳線方法通過(guò)模塊測(cè)試串行傳輸信號(hào),在保持兩根測(cè)試跳線的一端分別與光源和光功率計(jì)連接的同時(shí),先斷開(kāi)兩根跳線之間的連接,再將光源和光功率計(jì)分別與被測(cè)鏈路兩端的模塊相連,測(cè)試并記錄鏈路損耗結(jié)果。
如對(duì)無(wú)模塊系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,請(qǐng)使用下文詳述的三根跳線測(cè)試方法繼續(xù)對(duì)測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行配置。
將上一步所述的測(cè)試系統(tǒng)與被測(cè)鏈路之間的連接斷開(kāi)。如圖4所示在1#和2#測(cè)試跳線之間插入3#測(cè)試跳線。此時(shí)從步到這一步的光功率變化表示由三根測(cè)試跳線組成連接的兩個(gè)連接器對(duì)產(chǎn)生的損耗。這個(gè)損耗值不應(yīng)大于光纖跳線出廠的規(guī)格(兩個(gè)連接器對(duì))。測(cè)量值中典型的變化量應(yīng)該近似–1.0dB(18.0dBm–19.0dBm=–1.0dB),兩個(gè)連接器對(duì)每對(duì)0.5dB。如果測(cè)試值大于上述的參考值,清潔連接器后重新測(cè)試。如測(cè)試結(jié)果仍舊較大,逐根更換測(cè)試跳線直到測(cè)試數(shù)據(jù)在合理的范圍內(nèi)。
按下光功率計(jì)的歸零按鈕,功率計(jì)應(yīng)顯示0.0dB。如果沒(méi)有歸零按鈕,則必須將此時(shí)的讀數(shù)記錄下來(lái)并從接下來(lái)的鏈路測(cè)試結(jié)果中減去。
步驟二:確認(rèn)需要使用的所有MTP測(cè)試跳線。先將3#SC測(cè)試跳線從測(cè)試系統(tǒng)中移除,然后將一根12芯SC到帶針MTP跳線的藍(lán)色SC分支與光源端的SC跳線相連,另一根12芯SC到帶針MTP跳線的藍(lán)色SC分支與光功率計(jì)端的SC跳線相連,如圖5所示。再將兩端都不帶針的MTP到MTP測(cè)試跳線連接到測(cè)試系統(tǒng)中。為確保標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試跳線具有正確的極性,在設(shè)置每個(gè)測(cè)試通道時(shí)必須連接相同色標(biāo)或編碼的跳線分支。
這時(shí)光功率計(jì)應(yīng)該顯示一個(gè)1.5dB的負(fù)值。不要將光功率計(jì)歸零。根據(jù)MTP跳線出廠時(shí)的規(guī)格,一個(gè)MTP連接器對(duì)的連接損耗值是0.75dB,測(cè)試系統(tǒng)中MTP跳線的兩個(gè)連接器對(duì)的連接損耗值應(yīng)為1.5dB。斷開(kāi)帶針MTP跳線的藍(lán)色SC分支,從橙色開(kāi)始依次按照顏色順序測(cè)試其它分支,確保測(cè)試中使用的全部連接器性能都符合規(guī)格要求。12個(gè)SC分支性能確認(rèn)后,將不帶針的MTP到MTP跳線從測(cè)試系統(tǒng)中拿掉。這時(shí)我們就完成了對(duì)整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的確認(rèn),可以開(kāi)始對(duì)安裝系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試了。
步驟三:測(cè)試。如圖6所示,不要斷開(kāi)連接光源和光功率計(jì)的單芯跳線,每個(gè)
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