CodingBox Документация

Трансиверы как активный конец линии: подбор модуля под волокно

Каждая волоконная линия заканчивается трансивером, и у большинства линий других активных элементов нет. Модуль решает мощность ввода, длину волны, чувствительность и перегрузку приёмника, разъём на кроссе и — через свою память — примет ли его хост вообще. Подбор модуля под волокно — самое частое решение по активной инфраструктуре. Эта страница связывает волоконную сторону этого решения с категорией трансиверов: что делает модуль на конце стекла, как подобрать его под тип волокна, расстояние и разъёмы, как прочитать бюджет из его паспорта, что может пойти не так между модулем и инфраструктурой и как его диагностика делает его встроенным прибором линии.

Что делает модуль на конце волокна

ФункцияЧасть модуляЧто решает для линии
Из электричества в светлазер (VCSEL, FP, DFB, EML, перестраиваемый) и драйвермощность ввода, длина волны, ширина спектра — а значит бюджет и штраф дисперсии (Лазеры)
Из света в электричествофотодиод (PIN или APD), трансимпедансный усилительчувствительность и перегрузка (Приёмники)
Ретактирование и эквализацияCDR, DSP, FEC в модулях PAM4 и когерентныхстойкость к дисперсии, PMD и шуму (Модуляция и DSP, CDR)
Диагностикаконтрольные фотодиоды, датчики, таблицы DDMвстроенный измеритель мощности линии (Основы DDM)
Идентификация и управлениеEEPROM по I²C или MDIO, автомат состояний CMIS на 400G+примет ли хост модуль и как его настроит (Инициализация хостом)
Оптический интерфейсрозетка LC или MPO со стабом феррулы или линзовым массивом; UPC или APCкакой патч-корд и полярность должна предъявить инфраструктура (Разъёмы и типы волокна)

Подбор модуля под волокно и расстояние

ИнфраструктураСемейство модулейДлина волны и лазерРазъёмДальность и бюджет
Многомод OM3/OM4, ≤ 100–400 мSR (10/25G), SR4/SR8 (40–400G), SWDM/BiDi-SRVCSEL 850 нм (850–953 нм SWDM на OM5)дуплекс LC; MPO-12/16 для параллельной оптики10G: 300 м OM3, 400 м OM4; 100G SR4: 70/100 м; бюджет 1,9–2,6 дБ
Старый многомод OM1/OM21000BASE-SX; 10G SR с ограничениями; 1000BASE-LX с шнуром согласования мод850 или 1310 нмLC10G SR: 33 м на OM1, 82 м на OM2 (Таблицы дальностей)
Одномод, ≤ 500 м – 2 км400G DR4 (500 м), FR4/FR (2 км), 10G LR-liteDFB 1310 нм, PAM4MPO-12 APC (DR4), LCбюджет 3–4 дБ
Одномод, ≤ 10 кмLR, LR4, LR8DFB 1310 нм или полосы CWDM4/LAN-WDMдуплекс LC UPC6,2 дБ (10G LR), 6,3 дБ (100G LR4)
Одномод, 20–40 кмER, ER4EML 1550 нм или мощные полосы 1310LC11–18 дБ; аттенюатор на коротких линиях
Одномод, 80 км10G ZR; когерентный 400G ZREML 1550 нм; когерентный перестраиваемыйLC23–24 дБ; ZR: 40 км без усиления, 120 км с усилением (Когерентные дальние линии)
Одно волокно вместо двухпары BiDi1270/1330, 1310/1490, 1310/1550, 1490/1550 нмсимплекс LCта же дальность, что у дуплекса; модули должны быть парными
CWDM или DWDM через мультиплексорцветные или перестраиваемые модулисетка CWDM 1271–1611 нм; DWDM C-band 50/100 ГГцLCбюджеты 20–30 дБ через мультиплексор (Трансиверы CWDM, Перестраиваемые трансиверы)
Оптическая распределительная сеть PONмодули OLT классов B+/C+/N1/E1, ONU-стики1490/1310 (GPON), 1577/1270 нм (XGS-PON), пакетные приёмникирозетка SC на OLT; SC/APC в ODNбюджеты классов 28–35 дБ (Трансиверы PON)
Внутри стойки, ≤ 3–7 м; до 100 ммедный DAC; AOCнет; встроенные VCSELинтегрированныйникакой инфраструктуры (Медь и DAC)

Полный список PMD с мощностями ввода и чувствительностями: Справочник PMD Ethernet.

Бюджет со стороны модуля

ПараметрГде искатьТипичноПрименение
Минимальная и максимальная мощность передачипаспорт; живое значение в DDMLR: −8,2 … +0,5 дБм; ER: −4,7 … +4 дБм; ZR: 0 … +4 дБмначало бюджета; проверка перегрузки
Чувствительность приёмникапаспорт (при заданном BER, с FEC или без)LR: −14,4 дБм; ER: −15,8 дБм; ZR: −23 дБм; PON C+: −30 дБмконец бюджета
Перегрузка приёмникапаспорт+0,5 … +3 дБм PIN; −7 … −9 дБм у части APD ER/ZRловушка коротких линий
Допуск по дисперсиипаспортER 800 пс/нм; ZR 1 600 пс/нм; когерент — тысячидальность на старом или нестандартном волокне (Характеризация волокна)
Требуемый FEC хостараздел PMDRS-FEC обязателен для 25G/100G SR/DR/FR, 400G, когерента; опционален на LR4линия без нужного FEC не имеет запаса (FEC и автосогласование)
Длина волны или каналEEPROM (номинальная длина волны, канал DWDM, диапазон перестройки)1310, 1550, CWDM 20 нм, DWDM 50/100 ГГцдолжна совпасть с мультиплексором, партнёром BiDi, планом PON
Тип волокна и паспортные длиныполя длин EEPROM для SMF, OM1–OM4например, SMF 10 км, OM3 300 мпервая проверка против инфраструктуры (Карта памяти)

Разобранные бюджеты, штрафы и политика запаса: Инженерия бюджета линии. Как читать числа из паспорта: Чтение паспорта.

Разъём, полировка и полярность у модуля

Розетка модуляПатч-корд к модулюПравило
Дуплекс LC, UPC (почти все SFP/QSFP-LR/ER/ZR)LC/UPCникогда не вставлять феррулу APC в розетку UPC — потери и повреждение; переход APC–UPC делается гибридным патч-кордом на кроссе
Симплекс LC (BiDi)симплекс LC/UPCодно волокно; длина волны Tx одного модуля = длина волны Rx другого
MPO-12/16, UPC (многомод SR4/SR8)MPO/UPC, полярность типа B для параллельной оптикиключ вверх/вниз и наличие штырей по паспорту (Breakout и кабелирование MPO)
MPO-12 APC (одномод DR4/DR8)MPO/APC зелёныйAPC по умолчанию в одномодовой параллельной оптике
SC (модули OLT PON)SC/UPC к модулю, SC/APC в ODNODN на APC ради ORL ≥ 32 дБ (Отражения и обратные потери)
Пылезащитный колпачокна розетке всегда, когда шнур не вставлен; инспектировать розетку как любой торец (Инспекция и чистка торцов)

Совместимость с хостом

Инфраструктуре всё равно, кто сделал модуль; хосту — нет. Вендорское кодирование в EEPROM, настройки скорости и FEC, автосогласование и запуск по CMIS решают, понесёт ли трафик исправный модуль на исправном волокне. Категория трансиверов разбирает это подробно: Вендор-лок, Сторонняя оптика, Проверка оптики, Рецепты настройки портов, Проблемы CMIS.

Модуль как прибор линии

Значение DDMЧто говорит о линииПодробно
Мощность Txчто реально входит в волокно; сравнить с диапазоном паспортаПараметры
Мощность Rxчто приходит; дальний Tx минус ближний Rx — потери инфраструктурыМощность Rx и бюджет линии
Ток смещения лазерастарение лазера, если растёт при постоянной мощности TxТок смещения и старение лазера
Температура, напряжениеохлаждение хоста и качество питанияТемпература и напряжение
Пороги аварий и предупрежденийсобственные пределы модуля, по которым хост поднимает аварииПороги и аварии
VDM (400G+, когерент)BER до FEC, хроматическая дисперсия, DGD, OSNR — волокно глазами DSPVDM и метрики FEC
Точность±3 дБ по норме, ±1–2 дБ типично по абсолюту; ±0,1 дБ относительно — годится для трендов, не для сертификацииТочность и пределы

Типичные несовпадения модуля и инфраструктуры

НесовпадениеСимптомЛечение
Модуль SR (850 нм) на одномодовом волокненет линка или линк на несколько метровмодуль LR или правильное волокно
Модуль LR (1310 нм) на многомодовом волокнеработает на коротких участках с модовым шумом и ошибками CRCмодуль SR; только для 1000BASE-LX — шнур согласования мод
10G SR на OM1/OM2 дальше 33/82 мперебои линка, ошибкиOM3/OM4 или одномодовый LR
Шнур UPC в инфраструктуру APC или наоборот3–5 дБ потерь, отражения, повреждённые торцыгибридный шнур, совпадающая полировка (Физические несовпадения)
Модули BiDi с одинаковой длиной волны Tx на обоих концахнет линкапара 1270 с 1330, 1310 с 1490
Модули DWDM на разных каналахнет линка при нормальной мощноститот же канал или перестройка (Перестраиваемые трансиверы)
ER или ZR на линии 2 кмперегрузка приёмника, ошибки при большой мощностиаттенюатор 5–10 дБ
Несовпадение скорости или FEC на хостемодуль опознан, линк лежитскорость и FEC по PMD (Проблемы скорости)
Неверная полярность MPOчасть полос лежит, часть подняташнур типа B, проверить наличие штырей
Класс OLT PON ниже потерь ODNдальние ONU отваливаютсякласс C+ или меньшее деление (Проблемы PON)
Модуль коммерческого температурного диапазона в уличном шкафуаварии по температуре, уход лазера летомпромышленный модуль (I-temp) (Температурные классы)

Жизненный цикл и среда

АспектРекомендация
Температурный классC-temp 0 … +70 °C для стоек в помещениях; I-temp −40 … +85 °C для уличных шкафов, контейнеров и опор
Класс мощностимодули 400G+ потребляют 8–25 Вт; клетка хоста и обдув должны быть на это рассчитаны (Мощность и потребление)
Старениелазеры 10–20 лет; менять по росту тока смещения или падению мощности, а не по возрасту
Поколениясъёмные модули меняются каждые 5–7 лет со шагом скорости; волокно остаётся
Запас5–10 % на тип, проверенные на столе, в антистатических пакетах с колпачками (Безопасность и обращение)

В CodingBox

CodingBox читает идентификацию модуля, длину волны, код разъёма, паспортные длины волокна и живой DDM до встречи модуля с инфраструктурой, так что таблицу подбора выше можно сверить с модулем в руках: LR это или SR, 1310 или 1550, LC UPC или MPO APC, рассчитан ли на расстояние, передаёт ли в своём классе — и удовлетворит ли его кодирование хост (Check transceiver, База кодов, DDM в приложении).