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发布时间: 2020 - 01 - 07
光纤作为重要的网络线缆,用量越来越大,尤其是在数据中心。光纤的传输速率也是越来越高,为此,从2017年11月开始,ISO标准组织建议多模光纤至少采用OM3及以上类型,单模采用OS1a及以上类型。当多模光纤的传输速率达到万兆或更高速率时,我们在测试光纤的时候,是否遇到这些情况:1、使用不同品牌的OLTS仪表,测量出来的结果相差很大?2、同一条链路,不同的时间测量的结果也迥然不同?为什么会出现这种情况呢?这里就涉及到万兆光纤测试仪如何选择的问题了,或者说,万兆光纤测试仪到底有些什么样的特点。其实,答案很简单:那就是万兆光纤测试仪在测试多模时,必须符合环形通量(Encircle Flux)的要求。EF 合规标准,起初是在 TIA-TSB-4979 中引入的,即现场环形通量启动条件实施的实际问题。目的是降低不同制造商测试设备链路损耗测量中的测量不确定性。在ANSI/TIA-568.3-D 和 ISO/IEC 11801:2011 版本 2.2 中要求光纤测试设备符合 LED(发光二极管)环形通量 (EF) 标准。为什么会有这些新的要求呢,主要是因为万兆以及更高速率的光纤,多数采用抗弯曲光纤(BIMMF),这是一种折射率渐变的光纤,可以有效减少模式色散,因而可以在高速传输时获得更长的传输距离。这样一来,对传输的OLTS测试仪表来说,会导致高达40%的测量不确定性。所以,对于万光多模光纤的测量,仪表必须符合EF的标准。福禄克的CertiFiber Pro光纤损耗测试仪,是完全EF兼容的仪表,是光纤损耗测试和光纤布线系统验收的好帮手。咨询热线:1860-194-3390关于云乔科技云乔科技(北京)有限公司是新成立的一家专注于网络和应用性能监测的公司,创始团队均为从事网络测试行业十余年的资深专家。公司提供完整的网络测试解决方案,包括:福禄克线缆分析仪,综合布线验收解决方案,万兆光纤测试仪,...
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发布时间: 2019 - 05 - 16
多光纤推接连接器,简称 MPO,是由多个光纤构成的光纤连接器。虽然将 MPO 定义为超过 2 根光纤的阵列式连接器,但通常为 8、12 或 24 根光纤,面向常见数据库和 LAN 应用。另外还有其他光纤数量,例如 32、48、60 甚至 72 根光纤,但这些通常是大型光学交换机中使用的专业超高密度多光纤阵列。您也会看到术语 MTP 连接器与 MPO 连接器交换使用的情况。术语 MTP 是 US Conec 提供的 MPO 连接器的注册商标。MTP 连接器与 MPO 标准完全兼容,被 US Conec 描述为专为提高性能而使用更严格的容差设计的 MPO。在本文中,我们仅讨论 MPO 连接器,这是因为 MTP 也被视为 MPO 连接器。认证和标准和其他标准连接器接口一样,MPO 连接器制造商必须遵守互匹配性标准。对于 MPO 连接器,这包括 IEC 61754-7 和 EIA/TIA-604-5 (FOCSI 5) 标准,它们说明了连接器的物理属性,例如公和母接头针和导孔尺寸。这些标准保证了所有兼容的插头和适配器都能相互匹配并达到特定的性能水平。除互匹配性之外,MPO 连接器还必须满足 IEC PAS 61755-3-31 光纤接口标准规定的特定端面几何参数。这包括阵列中以及相邻光纤的抛光角、光纤突出高度和大光纤高度差。连接器的整体性能很大程度上取决于对这些机械特征的控制。例如,如果超过光纤高度差且阵列中的光纤高度不同,则部分光纤无法正确地对接。这会大幅影响插入损耗和回波损耗。使用和应用多年来,MPO 连接器一直被数据中心中的双工 10 Gig 光纤应用用于部署交换机之间的预接即插即用主干电缆,这样可以节省通道空间并简化线缆管理,同时提高部署速度。在这些 10 Gig 应用中,两端均使用 MPO 的 12 光纤或 24 光纤主干线形成了永久主干链路,然后在接线板通过 MPO-L...
来源: 互联网
发布时间: 2019 - 05 - 16
光时域反射计 (OTDR) 是很多企业用于认证新光纤链路性能及检测现有光纤链路问题的重要仪器。认证新链路您的网络健康状况取决于您的网络基础设施质量。这种质量始于承包商或者系统集成商对光纤布线基础设施安装正确的完整认证。要保护关键业务应用,保持光纤线路的可靠性是必要的基础。作为网络管理员,了解如何从线缆投入中取得性能以及如何在发生问题时迅速解决问题是非常重要的。大部分客户熟悉基本认证 - 有时称为 1 级光纤认证 – 即测量衰减(插入损耗)、长度和极性。此测试要确保光纤链路显示的损耗低于受测应用可承受的较大损耗预计。简单的光源/功率计或更复杂的自动光纤损耗测试套件可以执行此功能。高级或第 2 级光纤认证增加了端到端的光时域反射计 (OTDR),对 1 级测试进行了补充。OTDR 迹线是光纤沿长度衰减的特征图形,您可以通过检查 OTDR 迹线中的不一致之处来深入观察链路组件(光缆、接头和拼接处)性能和安装质量。较高级的装置可以便于理解单个组件以及链路的事件图和损耗值。OTDR 迹线有助于将执行仅包含损耗/长度(1 级)测试时通常不会暴露出来的单个事件特征化。只有通过完整的光纤认证,安装人员才能够全面地了解光纤安装,网络拥有者才能够证明安装的质量是否令人满意。此光纤测试用于认证安装的工艺和质量符合当前并且适应未来应用的设计与担保规格。双向测试2 级 (OTDR) 测试的双向光纤链路测试不仅是工业标准和大部分制造商在保修时所需要的,也是了解链路的实际整体损耗的唯一方式。这是因为光纤连接器和拼接的损耗测量以及整体链路的损耗测量,都取决于测试方向。在一个方向上的光纤链路测试可以提供与反方向光纤链路测试相反的结果。因为从两端测试需要大量时间和成本,所以技师为了尽量节省时间,经常会先在一端测试所有链路,然后再去另一端。遗憾的是这种方法行不通。为了准确地测量两个方向的光纤链路,在两次测试期间...
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发布时间: 2020 - 01 - 21
尽管大部分企业数据中心使用的是12至144芯光缆,但云端和主机托管数据中心的光缆芯数却多很多——通常从864到1728不等。在大部分人看来,这些光缆显得非常粗笨,但在那些拥有数十万台服务器并需要承载高流量负荷的超大规模数据中心(例如亚马逊、谷歌、微软和脸书),3456和5184芯光缆也并非罕见。而且,不论你是否相信,光纤芯的数量仍然在增长。目前已有光纤生产商推出了6912芯光缆,而7776芯光缆也将很快面市。如此多数量的光纤集中在一根光缆中,这不仅会增加光缆的整体尺寸,也让测试变得难以想象。我们在此讨论的并不是简单的一级插入损耗测试。大型数据中心使用的大芯数光缆为单模带状光纤,通常使用OTDR设备进行二级测试。新旧规格一网打尽尽管大部分企业数据中心使用的是12至144芯光缆,但云端和主机托管数据中心的光缆芯数却多很多——通常从864到1728不等。在大部分人看来,这些光缆显得非常粗笨,但在那些拥有数十万台服务器并需要承载高流量负荷的超大规模数据中心(例如亚马逊、谷歌、微软和脸书),3456和5184芯光缆也并非罕见。而且,不论你是否相信,光纤芯的数量仍然在增长。目前已有光纤生产商推出了6912芯光缆,而7776芯光缆也将很快面市。如此多数量的光纤集中在一根光缆中,这不仅会增加光缆的整体尺寸,也让测试变得难以想象。我们在此讨论的并不是简单的一级插入损耗测试。大型数据中心使用的大芯数光缆为单模带状光纤,通常使用OTDR设备进行二级测试。新旧规格一网打尽在对6912芯光缆进行测试的时候,OTDR (光时域反射仪)的跟踪速度和效率就变得前所未有的重要了。试想一下,如果两台OTDR的单次跟踪时间相差5秒,那么6912根光纤的测试时间相差几乎可达到10个小时。福禄克网络推出的OptiFiber® Pro OTDR测试仪具有更高的动态范围,并支持自动设置和跟踪分析,可带来更快的...
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发布时间: 2019 - 05 - 15
光纤布线是当今数据通信网络的核心。光纤是当今主要的介质类型,广泛用于关键任务数据中心链路、建筑物内的网络架构以及校园网络远程连接。随着人们对网络速度和带宽要求的不断提升,链路长度和光损耗的极限值日益缩小,因此光纤布线的认证比以往更为重要。检查光缆的光损耗利用 FI-7000 Fibre Optic Inspector 进行线缆认证 长久以来,为了确保光束正确通过,需要检查和清洁光纤。随着链路的数据传输速率日益提高,要求损耗也要不断降低,因此,尽管光纤检查和光纤接头清洁并不新鲜,但其重要性却与日俱增。由于对整体光损耗的容许误差越来越小,适配器的衰减值肯定比以往要求更小。通过在安装或移动、更改时正确检查并在必要时清洁光纤,可以实现这一目标。在光束离开一个端面进入适配器内另一端面的过程中,有两种类型的问题可能造成损耗:污染和损坏。油污和水凝胶堵塞是光纤连接器端接面污染的常见形式。只要接触金属套圈,就会在端面立即留下人体油污,一旦连接,就会导致过量的衰减。灰尘和细小的带静电微粒在空气中漂浮,有可能吸附到任何暴露尾端上。正在建造或改造的设施中尤其可能出现这种情况。缓冲液凝胶和润滑油在新安装过程中很容易溢出到端面上。光缆损坏包括刮痕、凹陷、裂缝或碎裂。这些端面表面缺陷可能是由于端接不当或连接污染造成的。如果决定首先完成每个连接然后仅检查发生故障的连接,这种方法很危险,因为受污染端面的实际连接可能导致永久性损坏。这种永久性损坏要求进行更加昂贵耗时的重新端接或以预先端接的链路进行更换。在光缆布线的开始阶段,需要使用台式立体显微镜检查光纤端面。随着时间的推移,人们设计出了更小的便携式显微镜来轻松地测试光缆。显微镜可分为两种基本类型:光学显微镜和视频显微镜。光学显微镜结合了物镜透镜和目镜透镜,因此可以直接通过设备检查端面。视频显微镜包含光学探头和用于查看探头图像的显示屏。探头设计得很小,使其可...
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