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Planejamento de cabos e transceptores de rede QFX5120

Transceptores conectáveis e cabos de conexão direta suportados em switches QFX5120

Os switches QFX5120 oferecem suporte a transceptores SFP, SFP+, SFP28, QSFP+e QSFP28. Eles também oferecem suporte a cabos de conexão direta. Você pode encontrar a lista de transceptores suportados em switches QFX5120 e informações sobre esses transceptores nas páginas a seguir:

Nota:

Recomendamos que você use apenas transceptores ópticos e conectores ópticos comprados da Juniper Networks com seu dispositivo Juniper Networks.

CUIDADO:

O Centro de Assistência Técnica (JTAC) da Juniper Networks oferece suporte completo para módulos e cabos ópticos fornecidos pela Juniper. No entanto, a JTAC não oferece suporte para módulos e cabos ópticos de terceiros que não são qualificados ou fornecidos pela Juniper Networks. Se você enfrentar um problema na execução de um dispositivo Juniper que usa módulos ou cabos ópticos de terceiros, o JTAC pode ajudá-lo a diagnosticar problemas relacionados ao host se o problema observado não estiver, na opinião do JTAC, relacionado ao uso de módulos ópticos ou cabos de terceiros. Seu engenheiro JTAC provavelmente solicitará que você verifique o módulo óptico ou cabo de terceiros e, se necessário, o substitua por um componente equivalente qualificado pela Juniper.

O uso de módulos ópticos de terceiros com alto consumo de energia (por exemplo, ZR coerente ou ZR+) pode potencialmente causar danos térmicos ou reduzir a vida útil do equipamento de host. Qualquer dano ao equipamento de host devido ao uso de módulos ou cabos ópticos de terceiros é responsabilidade dos usuários. A Juniper Networks não aceitará nenhuma responsabilidade por quaisquer danos causados por esse uso.

Os transceptores Gigabit Ethernet instalados em switches QFX5120 oferecem suporte ao monitoramento óptico digital (DOM): Você pode visualizar os detalhes de diagnóstico desses transceptores emitindo o comando show interfaces diagnosticsCLI do modo operacional.

Especificações de cabo para transceptores QSFP+ e QSFP28 em switches QFX5120

Os transceptores QSFP+ e 100GbE QSFP28 de 40GbE usados em switches QFX5120 usam cabos de fibra multimoda de 12 fitas com conectores MPO/UP, MPO/UPC ou soquetes MPO/APC. A fibra pode ser OM3 ou OM4. Não vendemos esses cabos.

CUIDADO:

Para manter as aprovações da agência, use apenas um cabo protegido e devidamente construído.

Ponta:

Garanta que você peça cabos com a polaridade correta. Os fornecedores referem-se a esses cabos de uso como chave até a chave para cima, prendendo-se para travar, Tipo B ou Método B. Se você estiver usando painéis de correção entre duas portas QSFP+, garanta que a polaridade adequada seja mantida através da usina de cabos.

A Tabela 1 descreve os sinais em cada fibra. A Tabela 2 mostra as conexões de pino a pino para uma polaridade adequada.

Tabela 1: Sinais de cabo QSFP+ e QSFP28 MPO

Fibra

Sinal

1

Tx0 (Transmissão)

2

Tx1 (Transmissão)

3

Tx2 (Transmissão)

4

Tx3 (Transmissão)

5

Utilizadas

6

Utilizadas

7

Utilizadas

8

Utilizadas

9

Rx3 (Receber)

10

Rx2 (Receber)

11

Rx1 (Receber)

12

Rx0 (Receber)

Tabela 2: Pinouts de cabos de fibra óptica QSFP+ e QSFP28 MPO

Pino

Pino

1

12

2

11

3

10

4

9

5

8

6

7

7

6

8

5

9

4

10

3

11

2

12

1

Como calcular o orçamento de energia de cabos de fibra óptica para switches da Série QFX

Calcule o orçamento de energia do link de dados de fibra óptica ao planejar o layout e as distâncias dos cabos de fibra óptica para garantir que as conexões de fibra óptica tenham energia suficiente para a operação correta. O orçamento de energia é a quantidade máxima de energia que o enlace pode transmitir. Quando você calcula o orçamento de energia, você usa uma análise de pior caso para fornecer uma margem de erro, mesmo que todas as partes de um sistema real não operem nos piores níveis.

Para calcular a pior estimativa para o orçamento de energia de cabo de fibra óptica (PB) para o enlace:

  1. Determine valores para a potência mínima do transmissor (PT) do enlace e a sensibilidade mínima do receptor (PR). Por exemplo, aqui, (PT) e (PR) são medidos em decibéis, e os decibéis são mencionados a 1 miliwatt (dBm):

    PT = –15 dBm

    PR = –28 dBm

    Nota:

    Veja as especificações do transmissor e do receptor para encontrar a potência mínima do transmissor e a sensibilidade mínima do receptor.

  2. Calcule o orçamento de energia (PB) subtraindo (PR) de (PT):

    –15 dBm – (-28 dBm) = 13 dBm

Como calcular a margem de energia do cabo de fibra óptica para switches da Série QFX

Antes de calcular a margem de energia, calcule o orçamento de energia. Veja como calcular o orçamento de energia de cabo de fibra óptica para switches da Série QFX.

Calcule a margem de energia do link de dados de fibra óptica ao planejar o layout e as distâncias dos cabos de fibra óptica para garantir que as conexões de fibra óptica tenham energia de sinal suficiente para superar as perdas do sistema e ainda satisfazer os requisitos mínimos de entrada do receptor para o nível de desempenho necessário. A margem de energia (PM ) é a quantidade de energia disponível após a atenuação ou perda de enlace (LL) ser subtraída do orçamento de energia (PB).

Quando você calcula a margem de energia, você usa uma análise de pior caso para fornecer uma margem de erro, mesmo que todas as partes de um sistema real não operem nos piores níveis. Uma margem de energia (PM ) superior a zero indica que o orçamento de energia é suficiente para operar o receptor e que ele não excede a potência máxima de entrada do receptor. Isso significa que o enlace funcionará. Uma margem de energia (PM) zero ou negativa indica energia insuficiente para operar o receptor. Veja a especificação do receptor para encontrar a potência máxima de entrada do receptor.

Para calcular a pior estimativa para a margem de energia (PM) para o enlace:

  1. Determine o valor máximo para perda de enlace (LL) adicionando valores estimados para fatores de perda de enlace aplicáveis; por exemplo, use os valores de amostra para vários fatores conforme fornecido na Tabela 3 (aqui, o enlace tem 2 km de comprimento e multimode, e a margem de energia (PM) é de 13 dBm).
    Tabela 3: Valores estimados para fatores que causam perda de enlace

    Fator de perda de link

    Valor estimado de perda de enlace

    Valores de cálculo de perda de link de amostra

    Perdas de modo de ordem superior

    Multimode — 0,5 dBm

    0,5 dBm

    Modo único — Nenhum

    0 dBm

    Dispersão modal e cromática

    Multimode — Nenhum, se a soma da largura de banda e distância for inferior a 500 MHz/km

    0 dBm

    Modo único — Nenhum

    0 dBm

    Conector

    0,5 dBm

    Este exemplo pressupõe cinco conectores. Perda para cinco conectores: 5 (0,5 dBm) = 2,5 dBm.

    Splice

    0,5 dBm

    Este exemplo pressupõe duas emendas. Perda para duas emendas: 2 (0,5 dBm) = 1 dBm.

    Atenuação de fibra

    Multimode — 1 dBm/km

    Este exemplo pressupõe que o enlace tem 2 km de comprimento. Atenuação de fibra para 2 km: 2 km (1 dBm/km) = 2 dBm.

    Modo único — 0,5 dBm/km

    Este exemplo pressupõe que o enlace tem 2 km de comprimento. Atenuação de fibra para 2 km: 2 km (0,5 dBm/km) = 1 dBm.

    Módulo de recuperação de relógio (CRM)

    1 dBm

    1 dBm

    Nota:

    Para obter informações sobre a quantidade real de perda de sinal causada por equipamentos e outros fatores, consulte a documentação do seu fornecedor para esse equipamento.

  2. Calcule o (PM) subtraindo (LL) a partir de (PB):

    PB– LL = PM

    13 dBm – 0,5  dBm [HOL] – 5 x (0,5  dBm) – 2 (0,5 dBm) – 2 km (1,0 dBm/km) – 1 dB [CRM] = PM

    13 dB m – 0,5 dBm – 2,5  dBm – 1 dBm – 2 dBm – 1 dBm = PM

    PM = 6 dBm

    A margem de energia calculada é superior a zero, indicando que o enlace tem energia suficiente para transmissão. Além disso, o valor da margem de energia não excede a potência máxima de entrada do receptor.

    Consulte as especificações do receptor para encontrar a potência máxima de entrada do receptor.