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Especificaciones del transceptor y cable PTX10004

Revise las características de los cables de fibra óptica y planifique el presupuesto de energía y el margen de potencia de los cables de fibra óptica conectados al dispositivo mediante la información de los temas siguientes.

Soporte de cable y transceptor óptico PTX10004

Puede encontrar información acerca de los transceptores conectables compatibles con el dispositivo de Juniper Networks mediante la herramienta de compatibilidad de hardware. Además del tipo de transceptor y conector, se documentan las características ópticas y de cable, cuando corresponda, para cada transceptor. La herramienta de compatibilidad de hardware le permite buscar por producto, mostrando todos los transceptores compatibles con ese dispositivo o categoría por velocidad o tipo de interfaz. La lista de transceptores compatibles con la PTX10004 se encuentra en https://pathfinder.juniper.net/hct/product/#prd=PTX10004.

PRECAUCIÓN:

El Centro de asistencia técnica de Juniper Networks (JTAC) ofrece soporte completo para los cables y módulos ópticos suministrados por Juniper. Sin embargo, el JTAC no proporciona soporte para cables y módulos ópticos de terceros que no estén calificados o suministrados por Juniper Networks. Si enfrenta un problema al ejecutar un dispositivo Juniper que utiliza cables o módulos ópticos de terceros, el JTAC puede ayudarlo a diagnosticar problemas relacionados con el host si, en opinión del JTAC, el problema observado no está relacionado, en opinión del JTAC, con el uso de los cables o módulos ópticos de terceros. Es probable que su ingeniero del JTAC le solicite que revise el cable o el módulo óptico de terceros y, si es necesario, lo reemplace por un componente equivalente calificado por Juniper.

El uso de módulos ópticos de terceros con alto consumo de energía (por ejemplo, ZR o ZR+ coherentes) puede causar daños térmicos o reducir la vida útil del equipo host. Cualquier daño al equipo host debido al uso de módulos ópticos o cables de terceros es responsabilidad de los usuarios. Juniper Networks no aceptará responsabilidad alguna por ningún daño causado debido a dicho uso.

Especificaciones del cable PTX10004 para conexiones de consola y administración

En la tabla 1 se enumeran las especificaciones de los cables que conectan el enrutador PTX10004 a un dispositivo de administración.

Nota:

El PTX10004 se puede configurar con puertos de administración conectables de factor de forma pequeño (SFP) que admiten transceptores 1000BASE-SX.

Tabla 1: Especificaciones de cable para conexiones de consola y administración para los enrutadores PTX10004

Puerto en enrutador PTX10004

Especificación del cable

Longitud máxima

Receptáculo del dispositivo

Puerto de la consola

Cable serie RS-232 (EIA-232)

2,13 metros

RJ-45

Puerto de administración

Cable de categoría 5 o equivalente adecuado para el funcionamiento con 1000BASE-T

100 metros

RJ-45

Puerto de administración (

JNP10K-
RE3-E o

JNP10K-RE3-E-LT,

SFP-1G-LX-C 10 km Fibra monomodo LC
SFP-1G-SX-C 550 metros Fibra multimodo LC
SFP-1GE-SX-IT 500 metros Fibra multimodo LC
SFP-1G-T-C 100 metros RJ-45
Nota:

Ya no incluimos el cable de consola RJ-45 con el adaptador DB-9 como parte del paquete del dispositivo. Si el cable y el adaptador de la consola no están incluidos en el paquete del dispositivo, o si necesita un tipo diferente de adaptador, puede pedir lo siguiente por separado:

  • Adaptador de RJ-45 a DB-9 (JNP-CBL-RJ45-DB9)

  • Adaptador RJ-45 a USB-A (JNP-CBL-RJ45-USBA)

  • Adaptador RJ-45 a USB-C (JNP-CBL-RJ45-USBC)

Si desea usar un adaptador de RJ-45 a USB-A o de RJ-45 a USB-C, debe tener instalado en el PC el controlador de puerto COM virtual (VCP) X64 (64 bits). Consulte https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ descargar el controlador.

Cable de fibra óptica PTX10004 Pérdida, atenuación y dispersión de la señal del cable de fibra óptica

Para determinar el presupuesto de potencia y el margen de potencia necesarios para las conexiones de fibra óptica, debe comprender cómo la pérdida, atenuación y dispersión de la señal afectan la transmisión. El enrutador PTX10004 utiliza varios tipos de cables de red, incluyendo cables de fibra óptica monomodo y multimodo.

Pérdida de señal en cables de fibra óptica monomodo único y multimodo

La fibra multimodo tiene el diámetro suficiente para permitir que se reflejen de forma interna los rayos de luz (que reboten fuera de las paredes de la fibra). Las interfaces ópticas multimodo suelen usar indicadores LED como fuentes luminosas. Sin embargo, los LED no son fuentes de luz coherentes. Producen diferentes longitudes de onda de luz en la fibra multimodo múltiple, lo que refleja la luz en distintos ángulos. Los rayos de luz viajan en líneas irregulares a través de una fibra multimodo, lo que provoca dispersión de la señal. Cuando la luz que viaja por el núcleo de la fibra se irradia hacia el revestimiento de la fibra (capas de material de menor índice de refracción en estrecho contacto con un material de núcleo de mayor índice de refracción), se produce la pérdida del modo de orden superior. Juntos, estos factores reducen la distancia de transmisión de la fibra multimodo en comparación con la de la fibra monomodo.

La fibra monomodo tiene un diámetro tan pequeño que los rayos de la luz se reflejan de forma interna por una sola capa. Las interfaces ópticas monomodo utilizan indicadores LED como fuentes luminosas. Los lásers generan una sola longitud de onda de luz que viaja en línea recta a través de la fibra monomodo. En comparación con la multimodo, la de fibra monomodo tiene un ancho de banda más alto y puede transportar señales por distancias más largas. En consecuencia, es más caro.

Para obtener información sobre la distancia máxima de transmisión y el rango de longitud de onda admitido para los tipos de cables de fibra óptica monomodo y multimodo que están conectados a la serie PTX, consulte Herramienta de compatibilidad de hardware. El exceder las distancias máximas de transmisión puede tener como resultado pérdida de señal significativa, lo que produce una transmisión no confiable.

Atenuación y dispersión en cables de fibra óptica

Un vínculo de datos ópticos funciona correctamente si la luz modulada que llega al receptor tiene suficiente potencia para desmodularse correctamente. La atenuación es la reducción de la intensidad de la señal luminosa durante la transmisión. Los componentes de medios pasivos, como cables, empalmes de cable y conectores, provocan atenuación. Aunque la atenuación es significativamente menor en la fibra óptica que en otros medios, igual se produce tanto en las transmisiones de multimodo como en las de monomodo. Un vínculo de datos ópticos eficiente debe transmitir luz suficiente para superar la atenuación.

Dispersion es la propagación de la señal con el paso del tiempo. Los siguientes dos tipos de dispersión pueden afectar a la transmisión de señal a través de un vínculo de datos ópticos:

  • Dispersión cromática, que es causada por las diferentes velocidades de los rayos de luz.

  • Dispersión modal, causada por los diferentes modos de propagación en la fibra.

En la transmisión multimodo, la dispersión modal, y no la dispersión ni atenuación cromáticas, por lo general, limita la velocidad de bits máxima y la longitud de vínculo. Para la transmisión monomodo, la dispersión modal no es un factor. Sin embargo, en las velocidades de bits superiores y en distancias más largas, la dispersión cromática limita la longitud máxima de la conexión.

Un vínculo de datos ópticos eficiente debe tener luz suficiente como para superar la potencia mínima que el receptor requiere para funcionar dentro de sus especificaciones. Además, la dispersión total debe estar dentro de los límites especificados para el tipo de vínculo en el documento GR-253-CORE (sección 4.3) de Telcordia Technologies y en el documento G.957 de la Unión Internacional de telecomunicaciones (ITU).

Si la dispersión cromática está al máximo permitido, su efecto puede considerarse como una penalización de potencia en el presupuesto de alimentación. El presupuesto de potencia óptica debe permitir la atenuación de los componentes, la reducción de potencia (incluida la de la dispersión) y un margen de seguridad para pérdidas inesperadas.

Calcule el presupuesto de alimentación del cable de fibra óptica para un enrutador de la serie QFX

Calcule el presupuesto de energía del vínculo al planificar el diseño y las distancias del cable de fibra óptica para asegurarse de que las conexiones de fibra óptica tengan suficiente potencia para un funcionamiento correcto. El presupuesto de energía es la cantidad máxima de energía que puede transmitir el vínculo. Cuando calcula el presupuesto de energía, utiliza un análisis del peor de los casos para proporcionar un margen de error, aunque todas las partes de un sistema real no funcionen en los niveles del peor de los casos.

Para calcular la estimación del caso más desfavorable para el presupuesto de potencia del cable de fibra óptica (PB) para el vínculo:

  1. Determine los valores de la potencia mínima del transmisor (PT) y la sensibilidad mínima del receptor (PR) del vínculo. Por ejemplo, aquí (PT) y (PR) se miden en decibelios, y los decibelios se refieren a 1 milivatio (dBm):

    PT = –15 dBm

    P R = –28 dBm

    Nota:

    Consulte las especificaciones de su transmisor y receptor para encontrar la potencia mínima del transmisor y la sensibilidad mínima del receptor.

  2. Calcule el presupuesto de potencia (PB) restando (PR) de (PT):

    –15 dBm – (–28 dBm) = 13 dBm

Calcule el margen de alimentación del cable de fibra óptica para un enrutador de la serie QFX

Antes de empezar a calcular el margen de potencia, calcule el presupuesto de alimentación.

Calcule el margen de potencia del vínculo al planificar el diseño y las distancias del cable de fibra óptica para asegurarse de que las conexiones de fibra óptica tengan suficiente potencia de señal para superar las pérdidas del sistema y aún así satisfacer los requisitos mínimos de entrada del receptor para el nivel de rendimiento requerido. El margen de potencia (PM ) es la cantidad de potencia disponible después de restar la atenuación o pérdida de enlace (LL) del presupuesto de potencia (PB).

Cuando calcula el margen de potencia, utiliza un análisis del peor de los casos para proporcionar un margen de error, aunque todas las partes de un sistema real no funcionen en los niveles del peor de los casos. Un margen de potencia (PM ) mayor que cero indica que el presupuesto de potencia es suficiente para operar el receptor y que no excede la potencia máxima de entrada del receptor. Esto significa que el enlace funcionará. A (PM) que es cero o negativo indica una potencia insuficiente para operar el receptor. Consulte las especificaciones de su receptor para encontrar la potencia máxima de entrada del receptor.

Para calcular la estimación del caso más desfavorable para el margen de potencia (PM) para el vínculo:

  1. Determinar el valor máximo de LL sumando los valores estimados de los factores de pérdida de enlace aplicables; por ejemplo, utilice los valores de muestra para varios factores como se indica en el Cuadro 2 (aquí, el enlace tiene 2 km de longitud y es multimodo, y el (PB) es de 13 dBm).
    Cuadro 2: Valores estimados de los factores causantes de la pérdida del enlace

    Factor de pérdida de vínculo

    Valor estimado de pérdida de vínculo

    Ejemplos de valores de cálculo de pérdida de vínculo

    Pérdidas en modo de orden superior

    Multimodo: 0,5 dBm

    0,5 dBm

    Modo único: ninguno

    0 dBm

    Dispersión modal y cromática

    Multimodo: ninguno, si el producto del ancho de banda y la distancia es inferior a 500 MHz/km

    0 dBm

    Modo único: ninguno

    0 dBm

    Conector

    0,5 dBm

    En este ejemplo se supone cinco conectores. Pérdida para cinco conectores: 5 (0,5 dBm) = 2,5 dBm.

    Empalme

    0,5 dBm

    En este ejemplo se supone dos empalmes. Pérdida para dos empalmes: 2 (0,5 dBm) = 1 dBm.

    Atenuación de la fibra

    Multimodo: 1 dBm/km

    En este ejemplo, se supone que el vínculo tiene una longitud de 2 km. Atenuación de la fibra para 2 km: 2 km (1 dBm/km) = 2 dBm.

    Modo único: 0,5 dBm/km

    En este ejemplo, se supone que el vínculo tiene una longitud de 2 km. Atenuación de la fibra para 2 km: 2 km (0,5 dBm/km) = 1 dBm.

    Módulo de recuperación de reloj (CRM)

    1 dBm

    1 dBm

    Nota:

    Para obtener información sobre la cantidad real de pérdida de señal causada por el equipo y otros factores, consulte la documentación del proveedor de ese equipo.

  2. Calcule el (PM) restando (LL) de (PB):

    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

    El margen de potencia calculado es mayor que cero, lo que indica que el vínculo tiene suficiente potencia para la transmisión. Además, el valor del margen de potencia no supera la potencia máxima de entrada del receptor. Consulte las especificaciones de su receptor para encontrar la potencia máxima de entrada del receptor.