SRX5600 网络电缆和收发器规划
SRX5600 防火墙的路由引擎接口电缆和导线规格
表 1 列出了连接到管理端口的电缆和连接到报警继电器触点的电线的规格。
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端口 |
电缆规格 |
最大长度 |
路由引擎插座 |
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路由引擎控制台或辅助接口 |
RS-232 (EIA-232) 串行电缆 |
6 英尺(1.83 米) |
RJ-45 插座 |
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路由引擎以太网接口 |
5 类电缆或同等产品,适用于 100Base-T 操作 |
328 英尺(100 米) |
RJ-45 自动感应 |
我们不再将控制台电缆作为设备包的一部分提供。如果您的设备包装中不包含控制台电缆和适配器,或者您需要不同类型的适配器,您可以单独订购以下产品:
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RJ-45 到 DB-9 适配器 (JNP-CBL-RJ45-DB9)
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RJ-45 转 USB-A 适配器 (JNP-CBL-RJ45-USBA)
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RJ-45 转 USB-C 适配器 (JNP-CBL-RJ45-USBC)
如果您想使用 RJ-45 到 USB-A 或 RJ-45 到 USB-C 适配器,您的 PC 上必须安装 X64(64 位)虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序。请参阅下载驱动程序 https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ 。
用于 SRX5600 防火墙的多模和单模光纤电缆中的信号损耗
多模光纤的直径很大,使得光线能够在内部发生反射(从光纤壁弹回)。使用多模光纤的接口一般将 LED 用作光源。但是,LED 不是相干光源。它们将不同波长的光发射到多模光纤中,而多模光纤会以不同的角度反射这些光。光线沿锯齿形线路在多模光纤中前进,从而引起信号散射。当在光纤核心中穿行的光线到达光纤包层时,就会产生高阶模式损耗 (HOL)。与单模光纤相比,这些因素会共同限制多模光纤的传输距离。
单模光纤的直径过小,光线只能穿过一层在内部反射。使用单模光纤的接口将激光用作光源。激光会生成单一波长的光,它沿直线穿过单模光纤。与多模光纤相比,单模光纤具有更大的带宽,能够携带信号传播更长的距离。因此,它更昂贵。
SRX5600 防火墙光纤电缆中的衰减和散射
光数据链路能否正确发挥作用取决于到达接收器的已调光是否有足够的功率来正确解调。 衰减 是指光信号在传输时功率减少。衰减是由无源介质组件(如电缆、电缆接头和连接器)所造成的。虽然光纤的衰减明显低于其他介质,但在多模和单模光纤传输中都会发生衰减。高效的光数据链路必须具有足够的光,用以克服衰减。
散射 是指信号在时间上的传播。以下两种类型的散射会影响光数据链路:
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色散 - 由于光线的不同速度而导致的信号在时间上的扩散。
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模态色散 — 光纤中不同传播模式引起的信号及时扩散。
对于多模传输而言,模态色散(而非色散或衰减)通常会限制最大比特率和链路长度。对于单模传输而言,模态色散则不是限制因素。但是,如果比特率较高,距离较长,色散(而非模态色散)会限制最大链路长度。
有效的光数据链路必须具有足够的光,以超过接收器在符合规格操作时所需的最小功率。此外,总散射必须小于 Telcordia Technologies 文档 GR-253-CORE(第 4.3 部分)和国际电信同盟 (ITU) 文档 G.957 中为相应链路类型所指定的限制。
当色散达到所允许的最大值时,其所造成的影响可视为功率预算中的功率损失。光功率预算必须考虑到组件衰减、功率损失(包括散射中的损失)以及意外损失安全范围。
计算 SRX5600 防火墙的光纤电缆功率预算
为确保光纤连接有足够的功率来正确运行,您需要计算链路的功率预算,即它可以传输的最大功率。在计算功率预算时,即使实际系统的所有部分并未在最坏情况下运行,您也会使用最坏情况分析来提供误差范围。要计算功率预算 ()PB 的最坏情况估计值,您假设最小发射器功率 (PT) 和最小接收器灵敏度 (PR):
PB = PT – PR
以下假设功率预算方程使用以分贝 (dB) 和 1 毫瓦 (dBm) 为单位的分贝数值:
PB = PT – PR
PB = –15 dBm – (–28 dBm)
PB = 13 分贝
计算 SRX5600 防火墙的光纤电缆功率裕度
计算链路的功率预算后,可以计算功率裕度 (PM),该裕度表示从功率预算 (PB) 中减去衰减或链路损耗 (LL) 后的可用电量。最坏情况估计值假设PM最大LL值:
PM = PB – LL
大于零表示 PM 功率预算足以运行接收器。
可能导致链路损耗的因素包括高阶模式损耗、模态和色散、连接器、接头和光纤衰减。 表 2 列出了以下示例计算中使用的因子的估计损失量。有关设备和其他因素造成的实际信号损耗量的信息,请参阅供应商文档。
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链路损耗系数 |
估计的链路损耗值 |
|---|---|
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高阶模式损耗 |
单模 — 无 多模 - 0.5 dB |
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模态色散和色散 |
单模 — 无 多模 - 无,如果带宽和距离的乘积小于 500 MHz–km |
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连接器 |
0.5 分贝 |
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拼接 |
0.5 分贝 |
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光纤衰减 |
单模 - 0.5 dB/km 多模 - 1 dB/km |
以下示例使用表 2 中的估计值来计算功率预算 (PB) 为 13 dB 的 2 公里长多模链路的链路损耗 (LL):
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2 公里的光纤衰减 @ 1.0 dB/km= 2 dB
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五个连接器的损耗 @ 每个连接器 0.5 dB = 5(0.5 dB) = 2.5 dB
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两个接头的损耗 @ 每个接头 0.5 dB = 2(0.5 dB) = 1 dB
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高阶损耗 = 0.5 dB
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时钟恢复模块 = 1 dB
功率裕度 (PM) 计算如下:
PM = PB – LL
PM = 13 dB – 2 公里 (1.0 dB/km) – 5 (0.5 dB) – 2 (0.5 dB) – 0.5 dB [HOL] – 1 dB [CRM]
PM = 13 分贝 – 2 分贝 – 2.5 分贝 – 1 分贝 – 0.5 分贝 – 1 分贝
PM = 6 分贝
以下功耗预算(PB)为13 dB的8 km长单模链路的 示例计算使用 表2 中的估计值将链路损耗(LL)计算为光纤衰减(8 km @ 0.5 dB/km,或4 dB)和七个连接器的损耗(每个连接器0.5 dB、 或 3.5 dB)。功率裕度 (PM) 计算如下:
PM = PB – LL
PM = 13 dB – 8 公里 (0.5 dB/km) – 7 (0.5 dB)
PM = 13 分贝 – 4 分贝 – 3.5 分贝
PM = 5.5 分贝
在这两个示例中,计算出的功率裕度都大于零,表示链路具有足够的传输功率,并且不超过接收器的最大输入功率。