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Planification du câble réseau et de l’émetteur-récepteur MX480

Calculer le budget énergétique et la marge énergétique des câbles à fibre optique

Utilisez les informations de cette rubrique et les spécifications de votre interface optique pour calculer le budget énergétique et la marge de puissance des câbles à fibre optique.

Conseil :

Vous pouvez utiliser la page Outil de compatibilité matérielle pour trouver des informations sur les émetteurs-récepteurs enfichables pris en charge sur votre équipement Juniper Networks.

Pour calculer le budget et la marge énergétiques, effectuez les tâches suivantes :

Calculer le budget énergétique des câbles à fibre optique

Pour vous assurer que les connexions à fibre optique ont une puissance suffisante pour fonctionner correctement, vous devez calculer le budget énergétique de la liaison (PB), qui est la quantité maximale d'énergie qu'elle peut transmettre. Lorsque vous calculez le budget énergétique, vous utilisez une analyse du pire des cas pour fournir une marge d’erreur, même si toutes les parties d’un système réel ne fonctionnent pas aux niveaux les plus défavorables. Pour calculer l’estimation la plus défavorable de PB, vous supposez une puissance minimale de l’émetteur (PT) et une sensibilité minimale du récepteur (PR) :

PB = PT – PR

L’équation hypothétique du budget d’énergie suivante utilise des valeurs mesurées en décibels (dB) et en décibels par rapport à un milliwatt (dBm) :

PB = PT – PR

PB = –15 dBm – (–28 dBm)

PB = 13 dB

Comment calculer la marge de puissance pour les câbles à fibre optique

Après avoir calculé le PB d'une liaison, vous pouvez calculer la marge de puissance (PM), qui représente la quantité d'énergie disponible après avoir soustrait l'atténuation ou l'affaiblissement de la liaison (LL) du PB. Une estimation du pire cas de PM suppose une LL maximale :

PM = PB – LL

PM supérieur à zéro indique que le budget d’alimentation est suffisant pour faire fonctionner le récepteur.

Les facteurs pouvant causer une perte de liaison comprennent les pertes de mode d’ordre supérieur, la dispersion modale et chromatique, les connecteurs, les épissures et l’atténuation de la fibre. Le tableau 1 présente une estimation du montant des pertes pour les facteurs utilisés dans les exemples de calculs suivants. Pour plus d’informations sur la quantité réelle de perte de signal causée par l’équipement et d’autres facteurs, reportez-vous à la documentation du fournisseur.

Tableau 1 : Valeurs estimées des facteurs causant la perte de liaison

Facteur de perte de liaison

Valeur estimée de perte de liaison

Pertes de mode d’ordre supérieur

Mode unique : aucun

Multimode : 0,5 dB

Dispersion modale et chromatique

Mode unique : aucun

Multimode : aucun, si le produit de la bande passante et de la distance est inférieur à 500 MHz-km

Connecteur défectueux

0,5 dB

Épissure

0,5 dB

Atténuation de la fibre

Mode unique : 0,5 dB/km

Multimode : 1 dB/km

L’exemple de calcul suivant pour une liaison multimode de 2 km de long avec un PB de 13 dB utilise les valeurs estimées du Tableau 1. Cet exemple calcule LL comme étant la somme de l’atténuation de la fibre (2 km @ 1 dB/km, ou 2 dB) et de l’affaiblissement pour cinq connecteurs (0,5 dB par connecteur, ou 2,5 dB) et deux épissures (0,5 dB par épissure, ou 1 dB), ainsi que des affaiblissements de mode d’ordre supérieur (0,5 dB). Le PM est calculé comme suit :

PM = PB – LL

PM = 13 dB – 2 km (1 dB/km) – 5 (0,5 dB) – 2 (0,5 dB) – 0,5 dB

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

PM = 7 dB

L’exemple de calcul suivant pour une liaison monomode de 8 km de long avec un PB de 13 dB utilise les valeurs estimées du Tableau 1. Cet exemple calcule LL comme étant la somme de l’atténuation de la fibre (8 km @ 0,5 dB/km, ou 4 dB) et de l’affaiblissement pour sept connecteurs (0,5 dB par connecteur, ou 3,5 dB). Le PM est calculé comme suit :

PM = PB – LL

PM = 13 dB – 8 km (0,5 dB/km) – 7 (0,5 dB)

PM = 13 dB – 4 dB – 3,5 dB

PM = 5,5 dB

Dans les deux exemples, le PM calculé est supérieur à zéro, ce qui indique que la liaison a une puissance suffisante pour la transmission et ne dépasse pas la puissance d’entrée maximale du récepteur.

Comprendre la perte, l’atténuation et la dispersion du signal des câbles à fibre optique

Pour déterminer le budget et la marge de puissance nécessaires aux connexions à fibre optique, vous devez comprendre comment la perte, l’atténuation et la dispersion du signal affectent la transmission. Le routeur MX10008 utilise différents types de câbles réseau, notamment des câbles à fibre optique multimode et monomode.

Perte de signal dans les câbles à fibre optique multimode et monomode

La fibre multimode a un diamètre suffisamment grand pour permettre aux rayons de lumière de se réfléchir à l’intérieur (rebondir sur les parois de la fibre). Les interfaces avec des modules optiques multimodes utilisent généralement des LED comme sources lumineuses. Cependant, les LED ne sont pas des sources lumineuses cohérentes. Ils pulvérisent différentes longueurs d’onde de lumière dans la fibre multimode, qui réfléchissent la lumière sous différents angles. Les rayons lumineux voyagent en lignes irrégulières à travers une fibre multimode, provoquant une dispersion du signal. Lorsque la lumière se déplaçant dans le noyau de la fibre rayonne dans la gaine de fibre (couches de matériau à faible indice de réfraction en contact étroit avec un matériau à noyau à indice de réfraction plus élevé), une perte de mode d’ordre supérieur se produit. Ensemble, ces facteurs réduisent la distance de transmission de la fibre multimode par rapport à celle de la fibre monomode.

La fibre monomode a un diamètre si petit que les rayons de lumière se réfléchissent à l’intérieur à travers une seule couche. Les interfaces avec optique monomode utilisent des lasers comme sources lumineuses. Les lasers génèrent une seule longueur d’onde de lumière, qui se déplace en ligne droite à travers la fibre monomode. Par rapport à la fibre multimode, la fibre monomode a une bande passante plus élevée et peut transporter des signaux sur de plus longues distances. Il est par conséquent plus cher.

Atténuation et dispersion dans les câbles à fibre optique

Une liaison optique de données fonctionne correctement à condition que la lumière modulée atteignant le récepteur ait suffisamment de puissance pour être démodulée correctement. L’atténuation est la réduction de l’intensité du signal lumineux pendant la transmission. Les composants de supports passifs tels que les câbles, les épissures de câbles et les connecteurs provoquent une atténuation. Bien que l’atténuation soit nettement plus faible pour la fibre optique que pour les autres supports, elle se produit toujours en transmission multimode et monomode. Une liaison de données optique efficace doit transmettre suffisamment de lumière pour surmonter l’atténuation.

Dispersion est la propagation du signal dans le temps. Les deux types de dispersion suivants peuvent affecter la transmission du signal via une liaison de données optique :

  • La dispersion chromatique, qui est la propagation du signal dans le temps causée par les différentes vitesses des rayons lumineux.

  • La dispersion modale, qui est l’étalement du signal dans le temps causé par les différents modes de propagation dans la fibre.

Pour la transmission multimode, la dispersion modale, plutôt que la dispersion ou l’atténuation chromatique, limite généralement le débit binaire maximal et la longueur de la liaison. Pour la transmission monomode, la dispersion modale n’est pas un facteur. Cependant, à des débits binaires plus élevés et sur de plus longues distances, la dispersion chromatique limite la longueur maximale de la liaison.

Une liaison de données optique efficace doit avoir suffisamment de lumière pour dépasser la puissance minimale requise par le récepteur pour fonctionner conformément à ses spécifications. En outre, la dispersion totale doit se situer dans les limites spécifiées pour le type de liaison dans le document GR-253-CORE (Section 4.3) de Telcordia Technologies et le document G.957 de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Lorsque la dispersion chromatique est au maximum autorisé, son effet peut être considéré comme une pénalité de puissance dans le budget de puissance. Le budget de puissance optique doit tenir compte de la somme de l’atténuation des composants, des pénalités de puissance (y compris celles dues à la dispersion) et d’une marge de sécurité pour les pertes inattendues.

Spécifications des câbles et des câbles d’interface du moteur de routage pour les routeurs MX Series

Le Tableau 2 répertorie les spécifications des câbles qui se connectent aux ports de gestion et des fils qui se connectent aux contacts du relais d’alarme.

Remarque :

Dans les routeurs où le moteur de routage (RE) et la carte de contrôle (CB) sont intégrés dans une seule carte, une CB-RE est connue sous le nom de carte de routage et de carte de contrôle (RCB). La RCB est une FRU unique qui fournit des fonctionnalités RE et CB.

Tableau 2 : spécifications des câbles et des câbles pour les interfaces de gestion et d’alarme des moteurs de routage et des modules RCB

Port

Spécification du câble

Longueur maximale

Prise de routeur

Console du moteur de routage ou interface auxiliaire

Câble série RS-232 (EIA-232)

1,83 m

Prise RJ-45

Interface Ethernet du moteur de routage

Câble de catégorie 5 ou équivalent adapté au fonctionnement 100Base-T

100 m

Détection automatique RJ-45

Contacts du relais d’alarme

Fil de calibre compris entre 28 AWG et 14 AWG (0,08 et 2,08 mm2)

Aucun

Remarque :

Nous n’incluons plus le câble de console RJ-45 avec l’adaptateur DB-9 dans le package de l’appareil. Si le câble et l’adaptateur de console ne sont pas inclus dans l’emballage de votre appareil, ou si vous avez besoin d’un autre type d’adaptateur, vous pouvez commander séparément les éléments suivants :

  • Adaptateur RJ-45 vers DB-9 (JNP-CBL-RJ45-DB9)

  • Adaptateur RJ-45 vers USB-A (JNP-CBL-RJ45-USBA)

  • Adaptateur RJ-45 vers USB-C (JNP-CBL-RJ45-USBC)

Si vous souhaitez utiliser un adaptateur RJ-45 vers USB-A ou RJ-45 vers USB-C, vous devez avoir installé le pilote de port Virtual COM (VCP) X64 (64 bits) sur votre PC. Voir, https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ pour télécharger le pilote.