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NFX250ネットワークケーブルおよびトランシーバの計画

NFX250デバイスでサポートされるプラガブルトランシーバ

NFX250 デバイスのアップリンク モジュール ポートは、SFP および SFP+ トランシーバをサポートしています。このトピックでは、これらのトランシーバでサポートされる光インターフェイスについて説明します。また、SFP トランシーバでサポートされている銅線インターフェイスも一覧表示します。

手記:

ジュニパーネットワークスのデバイスには、ジュニパーネットワークスから購入した光トランシーバと光コネクタのみを使用することをお勧めします。

注意:

ジュニパーネットワークス技術支援センター(JTAC)は、ジュニパーが提供する光モジュールとケーブルを完全にサポートします。ただし、JTACでは、ジュニパーネットワークスが認定または供給していないサードパーティ製の光モジュールおよびケーブルについてはサポートを提供しません。サードパーティー製の光モジュールまたはケーブルを使用しているジュニパー製デバイスの動作で問題が発生した場合、JTACがホスト関連の問題の診断をお手伝いする場合があります。JTACでは、その問題がサードパーティー製の光モジュールまたはケーブルの使用に関連していないとJTACが判断します。JTACエンジニアは、サードパーティー製の光モジュールまたはケーブルを確認し、必要に応じて同等のジュニパー認定コンポーネントと交換するよう要求するでしょう。

消費電力の高いサードパーティ製の光モジュール(コヒーレントZRやZR+など)を使用すると、ホスト機器に熱損傷を与えたり、寿命を縮めたりする可能性があります。サードパーティの光モジュールまたはケーブルの使用によるホスト機器の損傷は、ユーザーの責任です。ジュニパーネットワークスは、そのような使用により生じたいかなる損害についても責任を負いません。

このトピックの表では、SFP トランシーバのシングルモード光ファイバー(SMF)およびマルチモード光ファイバー(MMF)ケーブル、および銅線インターフェイスを介した光インターフェイスのサポートについて説明します。

  • 表 1:NFX250 デバイスのギガビット イーサネット SFP トランシーバの光インターフェイス サポートと銅線インターフェイス サポート。

  • 表 2 — ギガビット イーサネット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート。

表 1:NFX250 デバイスのギガビット イーサネット SFP トランシーバの光インターフェイス サポートと銅線インターフェイス サポート

イーサネット規格

仕様

価値

1000BASE-T

モデル番号

EX-SFP-1GE-T

10/100/1000Mbps

コネクタータイプ

RJ-45

送信機波長

最小起動力

最大起動力

最小受信感度

最大入力電力

コア/クラッディングサイズ

モーダル帯域幅

距離

100 m(328フィート)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-SX

モデル番号

EX-SFP-1GE-SX

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

850 nm

最小起動力

-9.5dBm

最大起動力

-3 dBm

最小受信感度

-21dBm

最大入力電力

0 dBm

ファイバータイプ

MMFの

コア/クラッディングサイズ

62.5/125 μm

62.5/125 μm

50/125 μm

50/125 μm

繊維グレード

FDDI

OM1

OM2の

モーダル帯域幅

160 MHz/km

200 MHz/km

400 MHz/km

500 MHz/km

距離

220メートル(722フィート)

275 m(902フィート)

500メートル(1640フィート)

550メートル(1804フィート)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-SX-ET

モデル番号

EX-SFP-1GE-SX-ET

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

850 nm

最小起動力

-9.5dBm

最大起動力

-3 dBm

最小受信感度

-21dBm

最大入力電力

0 dBm

ファイバータイプ

MMFの

コア/クラッディングサイズ

62.5/125 μm

62.5/125 μm

50/125 μm

50/125 μm

繊維グレード

FDDI

OM1

OM2の

モーダル帯域幅

160 MHz/km

200 MHz/km

400 MHz/km

500 MHz/km

距離

220メートル(722フィート)

275 m(902フィート)

500メートル(1640フィート)

550メートル(1804フィート)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-1GE-LX

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

1310nm

最小起動力

-9.5dBm

最大起動力

-3 dBm

最小受信感度

-25dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

10km(6.2マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-BX-U

モデル番号

EX-SFP-GE10KT13R14

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1310nm

受信波長

1490nm

最小起動力

-9dBm

最大起動力

-3 dBm

最小受信感度

-30dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

10km(6.2マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-BX-D

モデル番号

EX-SFP-GE10KT14R13

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1490nm

受信波長

1310nm

最小起動力

-9dBm

最大起動力

-3 dBm

最小受信感度

-30dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

10km(6.2マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-BX-U

モデル番号

EX-SFP-GE10KT13R15

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1310nm

受信波長

1550nm

最小起動力

-9dBm

最大起動力

-3 dBm

最小受信感度

-21dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

10km(6.2マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-BX-D

モデル番号

EX-SFP-GE10KT15R13

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1550nm

受信波長

1310nm

最小起動力

-9dBm

最大起動力

-3 dBm

最小受信感度

-21dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

10km(6.2マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-BX-U

モデル番号

EX-SFP-GE40KT13R15

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1310nm

受信波長

1550nm

最小起動力

-6.5dBm

最大起動力

2 dBm

最小受信感度

-23dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

40km(24.8マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-BX-D

モデル番号

EX-SFP-GE40KT15R13

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1550nm

受信波長

1310nm

最小起動力

-6.5dBm

最大起動力

2 dBm

最小受信感度

-23dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

40km(24.8マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-1GE-LX40K

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1310nm

最小起動力

-14dBm

最大起動力

-8 dBm

最小受信感度

-45dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

40km(24.8マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LH(または 1000BASE-ZX)

モデル番号

EX-SFP-1GE-LH

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

1550nm

最小起動力

-2 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-25dBm

最大入力電力

-3 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

70km(43.5マイル)

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1470

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1470nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1490

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1490nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1510

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1510nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1530

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1530nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1550

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1550nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1570

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1570nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1590

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1590nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

1000BASE-LX

モデル番号

EX-SFP-GE80KCW1610

1000Mbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

送信機波長

1610nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-32dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

表 2:NFX250 デバイスのギガビット イーサネット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート

イーサネット規格

仕様

価値

10GBASE-USR

モデル番号

EX-SFP-10GE-USR

10Gbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

850 nm

最小起動力

-7.3dBm

最大起動力

-1.3dBm

最小受信感度

-11.1dBm

最大入力電力

-1.0dBm

ファイバータイプ

MMFの

コア/クラッディングサイズ

62.5/125 μm

50/125 μm

50/125 μm

繊維グレード

OM1

OM3の

OM3の

モーダル帯域幅

200 MHz/km

500 MHz/km

1500 MHz/km

距離

10 m(32.8フィート)

30メートル(98.4フィート)

100 m(328フィート)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

10GBASE-SR

モデル番号

EX-SFP-10GE-SR

10Gbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

850 nm

最小起動力

-7.3dBm

最大起動力

-1 dBm

最小受信感度

-9.9dBm

最大入力電力

-1 dBm

ファイバータイプ

MMFの

コア/クラッディングサイズ

62.5/125 μm

62.5/125 μm

50/125 μm

50/125 μm

50/125 μm

繊維グレード

FDDI

OM1

OM2の

OM3の

モーダル帯域幅

160 MHz/km

200 MHz/km

400 MHz/km

500 MHz/km

1500 MHz/km

距離

26メートル(85フィート)

33メートル(108フィート)

66 m(216フィート)

82 メートル (269 フィート)

300メートル(984フィート)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

10GBASE-LR

モデル番号

EX-SFP-10GE-LR

10Gbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

1310nm

最小起動力

-8.2 dBm

最大起動力

0.5 dBm

最小受信感度

-18 dBm

最大入力電力

0.5 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

10km(6.2マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

10GBASE-ER

モデル番号

EX-SFP-10GE-ER

10Gbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

1550nm

最小起動力

-4.7 dBm

最大起動力

4 dBm

最小受信感度

-11.3dBm

最大入力電力

-1 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

40km(24.8マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

10GBASE-ZR

モデル番号

EX-SFP-10GE-ZR

10Gbps

コネクタータイプ

LCの

ファイバー数

デュアル

送信機波長

1550nm

最小起動力

0 dBm

最大起動力

5 dBm

最小受信感度

-20dBm

最大入力電力

-8 dBm

ファイバータイプ

SMFの

コア/クラッディングサイズ

9/125 μm

モーダル帯域幅

距離

80km(49.7マイル)

DOM サポート

利用できる

必要なソフトウェア

NFX250デバイス向けJunos OS、リリース15.1X53-D40以降

バーチャルシャーシ構成のサポート

はい

NFX250デバイス向けSFP+ダイレクトアタッチケーブル

SFP+(Small Form-factor Pluggable Plus Transceiver)ダイレクト アタッチ カッパー(DAC)ケーブルは、Twinax ケーブルとも呼ばれ、サーバーとスイッチ間のラック内接続に適しています。最大23フィート(7 m)の短距離に適しており、ラック内および隣接するラック間のコスト効率の高いネットワーク接続に最適です。

このトピックでは、以下について説明します。

ケーブルの仕様

NFX250デバイスは、SFP+パッシブDACケーブルをサポートします。パッシブ Twinax ケーブルは、アクティブな電子部品のないストレート ケーブルです。NFX250デバイスは、長さ1m、3m、5mのSFP+パッシブDACケーブルをサポートします。

手記:

お使いのジュニパーネットワークスのデバイスには、ジュニパーネットワークスから購入したSFP+ DACケーブルのみを使用することをお勧めします。

注意:

ジュニパーネットワークス技術支援センター(JTAC)は、ジュニパーが提供する光モジュールとケーブルを完全にサポートします。ただし、JTACでは、ジュニパーネットワークスが認定または供給していないサードパーティ製の光モジュールおよびケーブルについてはサポートを提供しません。サードパーティー製の光モジュールまたはケーブルを使用しているジュニパー製デバイスの動作で問題が発生した場合、JTACがホスト関連の問題の診断をお手伝いする場合があります。JTACでは、その問題がサードパーティー製の光モジュールまたはケーブルの使用に関連していないとJTACが判断します。JTACエンジニアは、サードパーティー製の光モジュールまたはケーブルを確認し、必要に応じて同等のジュニパー認定コンポーネントと交換するよう要求するでしょう。

消費電力の高いサードパーティ製の光モジュール(コヒーレントZRやZR+など)を使用すると、ホスト機器に熱損傷を与えたり、寿命を縮めたりする可能性があります。サードパーティの光モジュールまたはケーブルの使用によるホスト機器の損傷は、ユーザーの責任です。ジュニパーネットワークスは、そのような使用により生じたいかなる損害についても責任を負いません。

ケーブルはホットリムーブとホットインサートが可能で、スイッチの電源を切ったり、スイッチの機能を中断したりすることなく、ケーブルの取り外しや交換ができます。ケーブルは、ケーブルの両端にある 2 つの SFP+ ポートに直接接続する低電圧ケーブル アセンブリで構成されています。このケーブルは、双方向通信に高性能な統合二重シリアルデータリンクを使用し、最大10Gbpsのデータレートに対応するように設計されています。

表 3 にケーブルの仕様を示します。

表 3:SFP+ ダイレクト アタッチ銅線ケーブルの仕様

モデル番号

仕様

価値

EX-SFP-10GE-DAC-1M

10Gbps 全二重シリアル伝送

コネクタータイプ

SFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブリ

電源電圧

3.3V

消費電力(エンドあたり)

0.57W

保管時温度

–40 から 85 °C

ケーブルタイプ

Twinax

電線サイズAWG

30 AWG

最小ケーブル曲げ半径

1インチ(2.54 cm)

ケーブル特性インピーダンス

100オーム

ペア間のクロストーク

2%(最大)

時間遅延

1.31 nsec/フィート

長さ

1 m (3.3 フィート)

EX-SFP-10GE-DAC-3M

10Gbps 全二重シリアル伝送

コネクタータイプ

SFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブリ

電源電圧

3.3V

消費電力(エンドあたり)

0.57W

保管時温度

–40 から 85 °C

ケーブルタイプ

Twinax

電線サイズAWG

30 AWG

最小ケーブル曲げ半径

1インチ(2.54 cm)

ケーブル特性インピーダンス

100オーム

ペア間のクロストーク

2%(最大)

時間遅延

1.31 nsec/フィート

長さ

3 m (9.9 フィート)

EX-SFP-10GE-DAC-5M

10Gbps 全二重シリアル伝送

コネクタータイプ

SFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブリ

電源電圧

3.3V

消費電力(エンドあたり)

0.57W

保管時温度

–40 から 85 °C

ケーブルタイプ

Twinax

電線サイズAWG

24 AWG

最小ケーブル曲げ半径

1インチ(2.54 cm)

ケーブル特性インピーダンス

100オーム

ペア間のクロストーク

2%(最大)

時間遅延

1.31 nsec/フィート

長さ

5メートル(16.4フィート)

これらのケーブルでサポートされている規格

ケーブルは、次の規格に準拠しています。

NFX250デバイスについて 光ファイバー ケーブルの信号損失、減衰、分散

光ファイバー接続に必要な電力バジェットと電力マージンを決定するには、信号損失、減衰、分散が伝送にどのように影響するかを理解する必要があります。NFX250デバイスは、マルチモードやシングルモードの光ファイバーケーブルなど、さまざまなタイプのネットワークケーブルを使用します。

マルチモードおよびシングルモード光ファイバー ケーブルの信号損失

マルチモード光ファイバーは、直径が十分に大きいため、光線が内部で反射します(ファイバーの壁に当たって跳ね返る)。一般的に、マルチモード光ファイバーのインターフェイスには、光源として LED が使用されています。ただし、LEDはコヒーレントな光源ではありません。さまざまな波長の光をマルチモード光ファイバーに送り込むため、光はさまざまな角度で反射します。光はマルチモード光ファイバー内をジグザグに進み、それが信号分散の原因となります。ファイバーコア内を進む光がファイバークラッド(高屈折率のコア材料と密着する低屈折率材料の層)に放射されると、高次モード損失が発生します。これらの要因が相まって、マルチモード光ファイバーの伝送距離はシングルモード光ファイバーの伝送距離よりも短くなります。

シングルモード光ファイバーは直径が小さく、光線は 1 つのレイヤーを通してのみ内部反射します。シングルモード光ファイバーのインターフェイスには、光源としてレーザーが使用されています。レーザーが生成する光の波長は単一であり、光はシングルモード光ファイバー内を直線状に進みます。シングルモード光ファイバーは、マルチモード光ファイバーよりも帯域幅が広く、信号の伝搬距離が長くなります。その結果、より高価になります。

NFX250デバイスに接続されたシングルモードおよびマルチモード光ファイバーケーブルのタイプの最大伝送距離とサポートされている波長範囲については、 NFX250デバイスでサポートされているプラガブルトランシーバを参照してください。最大伝送距離を超えると、著しい信号損失が発生する場合があり、伝送の信頼性が低下します。

光ファイバー ケーブル内の減衰と分散

受信機に到達する変調光に、正しく復調するのに十分な強度があれば、光データリンクは正しく機能します。 減衰 は、伝送中の光信号の強度の低下です。ケーブル、ケーブル スプライス、コネクターなどのパッシブ メディア コンポーネントは、減衰を引き起こします。光ファイバーは他のメディアよりも減衰が著しく低下しますが、それでもマルチモードおよびシングルモード両方の伝送で減衰が発生します。効率的な光データ リンクを実現するには、減衰を克服するのに十分な光を伝送する必要があります。

Dispersion は、時間の経過に伴う信号の拡散です。次の 2 種類の分散が、光データ リンクを介した信号伝送に影響を与える可能性があります。

  • 色分散は、光線の速度の違いによって引き起こされる時間の経過に伴う信号の拡散です。

  • モード分散は、ファイバーの伝搬モードが異なることで生じる、時間の経過に伴う信号の拡散です。

マルチモード伝送の場合、通常、色分散や減衰ではなく、モード分散が最大ビット レートとリンクの長さを制限します。シングルモード伝送の場合、モード分散は要因となりません。ただし、ビット レートが高くなり、距離が長くなると、色分散によって最大リンク長が制限されます。

効率的な光データ リンクを実現するには、受信機が仕様通りに動作する上で最低限必要とする強度を超えた光が必要です。さらに、総分散は、Telcordia Technologies ドキュメント GR-253-CORE(Section 4.3)および ITU(International Telecommunications Union)ドキュメント G.957 がそのタイプのリンクに関して指定している制限内に収まっている必要があります。

色分散が許容限度に達した場合、その影響はパワー バジェット内のパワー ペナルティーと見なすことができます。光パワー バジェットでは、コンポーネント減衰、パワー ペナルティー(分散によるペナルティーを含む)、予期しない損失に対する安全マージンの合計を考慮する必要があります。

NFX250デバイスの光ファイバー ケーブル電力予算の計算

光ファイバーケーブルのレイアウトと距離を計画する際には、リンクのパワーバジェットを計算して、光ファイバー接続が正しく動作するのに十分な電力があることを確認します。パワーバジェットは、リンクが送信できる最大電力量です。電力バジェットを計算するときは、実際のシステムのすべての部分がワーストケースのレベルで動作するわけではない場合でも、ワーストケース分析を使用して許容誤差を提供します。

リンクの光ファイバー ケーブル電力予算(PB)のワーストケースの見積もりを計算するには、次の手順に従います。

  1. リンクの最小送信電力(PT)と最小受信感度(PR)の値を決定します。例えば、ここで、(PT)及び(PR)はデシベルで測定され、デシベルは1ミリワット(dBm)を基準とする。

    PT = -15 dBm

    PR = -28 dBm

    手記:

    送信機と受信機の仕様を参照して、送信機の最小電力と最小受信機感度を確認してください。

  2. (P T)から(PR)を引いて、電力予算(PB)を計算します。

    -15 dBm –(-28 dBm)= 13 dBm

NFX250 デバイスの光ファイバー ケーブルの電力マージンの計算

検出力余裕の計算を始める前に、以下を行います。

光ファイバーケーブルのレイアウトと距離を計画する際には、リンクの電力マージンを計算して、光ファイバー接続にシステム損失を克服するのに十分な信号強度があり、なおかつ必要なパフォーマンスレベルに対する受信機の最小入力要件を満たしていることを確認します。電力マージン(PM )は、減衰またはリンク損失(LL)をパワー バジェット(PB)から差し引いた後に使用可能な電力量です。

検出力余裕を計算するときは、実際のシステムのすべての部分がワーストケースの水準で動作しない場合でも、ワーストケース分析を使用して誤差の許容範囲を提供します。電力マージン(PM)が0より大きい場合は、電力バジェットが受信機を動作させるのに十分であり、受信機の最大入力電力を超えていないことを示します。これは、リンクが機能することを意味します。ゼロまたは負のA(PM)は、受信機を動作させるための電力が不足していることを示します。レシーバーの最大入力電力を確認するには、レシーバーの仕様を参照してください。

リンクの電力マージン(PM)のワーストケースの推定値を計算するには、次のようにします。

  1. 該当するリンク損失係数の推定値を加算して、リンク損失(LL)の最大値を決定します。たとえば、 表 4 に示すさまざまな要因のサンプル値を使用します(ここでは、リンクの長さは 2 km でマルチモード、(PB)は 13 dBm です)。
    表 4:リンク損失を発生させる要因の推定値

    リンク損失係数

    推定リンク損失値

    リンク損失(LL)計算値の例

    高次モード損失

    マルチモード:0.5 dBm

    0.5 dBm

    シングルモード—なし

    0 dBm

    モード分散と色分散

    マルチモード—帯域幅と距離の積が 500 MHz/km 未満の場合はなし

    0 dBm

    シングルモード—なし

    0 dBm

    コネクタ

    0.5 dBm

    この例では、5 つのコネクタを想定しています。5 つのコネクタの損失: 5 (0.5 dBm) = 2.5 dBm。

    スプライス

    0.5 dBm

    この例では、2つのスプライスを前提としています。2 つのスプライスの損失:2(0.5 dBm)= 1 dBm。

    ファイバーの減衰

    マルチモード:1 dBm/km

    この例では、リンクの長さが 2 km であると想定しています。2 km のファイバー減衰:2 km(1 dBm/km)= 2 dBm。

    シングルモード:0.5 dBm/km

    この例では、リンクの長さが 2 km であると想定しています。2 km のファイバー減衰:2 km(0.5 dBm/km)= 1 dBm。

    クロック・リカバリ・モジュール(CRM)

    1 dBm

    1 dBm

    手記:

    機器やその他の要因によって実際に発生する信号損失量については、その機器のベンダーのマニュアルを参照してください。

  2. (PB)から(LL)を引いて(PM)を計算します。

    PB– LL = PM

    13 dBm – 0.5 dBm [HOL] – 5 (0.5 dBm) – 2 (0.5 dBm) – 2 km (1.0 dBm/km) – 1 dB [CRM] = PM

    13 dBm – 0.5 dBm – 2.5 dBm – 1 dBm – 2 dBm – 1 dBm = PM

    PM = 6 dBm

    計算された電力マージンが 0 より大きい場合は、リンクに送信に十分な電力があることを示しています。また、電力マージン値は、レシーバーの最大入力電力を超えません。受信機の最大入力電力については、受信機の仕様を参照してください。