DWDM ja 400ZR linkide optilise jõudluse jälgimine
Jul 20, 2026| Enamik halvenenud optilisi linke on lülitil nähtavad nädalaid enne, kui keegi pileti avab. Andmed on juba olemas. Tavaliselt jääb puudu optilise jõudluse jälgimise praktikast, mis muudab lugemise otsuseks.
Me näeme tagajärgi tootmise poolelt, tuludes. Eelmises kvartalis saatis klient tagasi nelikümmend 400G DR4 moodulit, mis teatasid Arista 7060X5 lülitite juhuslikest lingiklappidest. Enne RMA paberimajanduse avamist küsis meie testinsener ühe küsimuse: kas MPO pistikud on enne paigaldamist üle vaadatud? Neil polnud. Käitasime moodulid niikuinii läbi täieliku regressiooni ja tõendite ahel tuli ühemõtteliselt tagasi: puhaste silmade diagrammid, BER alla 1E{10}}13 kõigis neljas rajas, DDM-i näidud nominaalsed. Viga oli tahkete osakeste saastumine kliendi magistraalkaabli{12}}otstes. Nelikümmend moodulit, null defekti ja täielik üleskirjutus on meie tööskiire optiline ühendus andmekeskuses.
Siin ei ole oluline algpõhjus. Kõik selle järelduse saavutamiseks vajalikud näidud olid juba lüliti enda telemeetrias ja eskalatsioon juhtus niikuinii.

Miks andmed olid juba olemas ja keegi ei võtnud nendega midagi ette
Kolm asja peavad olema tõesed, enne kui lugemisest saab tegevus, ja enamikus võrgustikes on vähemalt üks neist vale.
Näit peab olemas olema, mis ei ole sama, mis spetsifikatsioonis olemasolev parameeter. See peab jõudma teie NMS-i, mis sõltub pigem teie platvormist ja tarkvara versioonist kui moodulist. Ja seda tuleb võrrelda millegi tähenduslikuga, mis eeldab pigem teile kuuluvat baasjoont kui konstantset, mille keegi teine valmistamisel kirjutas. Järelevalve disain, mis jätab ükskõik millise kolmest vahele, toodab armatuurlaudu, mitte hoiatusi.
Mooduli-taseme telemeetria on selle üheks sisendiks. DDM, SFF-8472 liides, mis paljastab transiiveri enda mikrokontrolleri temperatuuri, toitepinge, laseri eelpingevoolu ja TX/RX võimsuse, on see, kust suurem osa toorainest pärineb. Kuidas lugeda iga parameetrit, kuidas läve konfiguratsioon praktikas töötab ja millist DDM-i täpsust saab toetada, käsitletakse meie artiklis.DDM-i digitaalse diagnostika jälgimise täielik juhend, ja see artikkel ei korda seda väidet teadlikult.
Eristamine, mida tasub edasi kanda, on lühike. DDM on andmeallikas. Link-taseme optilise jõudluse jälgimise disain on otsustussüsteem.
Mida teie platvorm tegelikult teatab ja mida see vaikselt langeb
Enne häirete kavandamist kontrollige mooduli ja oma seiresüsteemi vahelist teed. See on samm, mida peaaegu keegi ei tee, ja see muudab kehtetuks rohkem seirekavandeid kui ükski läviviga.
Läverikkumiste logimine on standardne illustratsioon. Cisco Catalyst platvormid on aastaid saatnud %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION syslogi sõnumeid, samas kui operaatorid, kes kasutavad NX-OS-i, on dokumenteerinud, et 10G-ER moodulid vananevad allapoole madalat vastuvõtu hoiatusläve ja platvorm jääb täiesti vaikseks. Ainus viis tingimuse nägemiseks oli käivitada liidese transiiveri detailide näitamine ja seda käsitsi lugeda. Pärast seda on olukord pigem muutunud kui püsinud. Alates operatsioonisüsteemist NX-OS 10.6(1)F lisavad Nexus 9000 platvormid mitmekülgset diagnostikaseiret, mis ulatub DOM-i piiridest signaali{15}}müra suhte, FEC-eelse biti veamäära ja laseriga vananemiseni, lugemisliidese Etherneti transiiver vdm (Cisco).

Pange tähele selles dokumentatsioonis sisalduvat tähist, sest ülejäänud see artikkel pöördub selle juurde tagasi. Cisco kirjutab, et VDM-i kaudu saadaolevad jälgitavad tüübid sõltuvad moodulist. Sama lüliti, sama tarkvara, erinev optika, erinev nähtavus.
Seega ei kuulu andmekeskuse optilise transiiveri jõudluse jälgimine ostetud lülitile. See on platvormi, tarkvara väljalaske ja installitud optika spetsiifilise kombinatsiooni omadus ning kontroll, mis tuvastab, et see on pigem mehaaniline kui teoreetiline: pange sama optika igasse platvormi-ja -vabastage paar, mida tegelikult käitate, väljastage transiiveri üksikasjad ja VDM-käsud ning registreerige, millised väljad täidetakse uuesti. Pool tundi tööd kombinatsiooni kohta ja see on ainus versioon sellest vastusest, mis kehtib teie kinnisvara kohta.
Kolm rikkerežiimi peavad selle auditi halvasti üle elama.
| Pime punkt | Mida armatuurlaud näitab | Kuidas seda kontrollida | Esimene tegevus |
|---|---|---|---|
| Platvorm ei tõsta läve häireid | Mitte midagi: vaikus loetakse terviseks | Summutage sihilikult hooldus{0}}akna linki ja jälgige, kas häire saabub | Kontrollige NOS-i väljalaskemärkmeid DOM-i/VDM-i toe osas, seejärel küsige ja hinnake selle asemel NMS-i lävesid |
| Vastuvõtu võimsus on liiga kõrge | Vigade loendur suureneb, samas kui optiline võimsus tundub mugav | Võrrelge vastuvõtja ülekoormuspiiranguga, mitte madala lävega | Lisage sumbumine või liikuge õigesti sobitatud katvusklassi |
| Küsitluste esemed | Äkilised ebausutavad hüpped või väärtused, mis hüppavad ja naasevad | Vähendage küsitlusintervalli ja vaadake, kas sündmused kaovad | Enne skaleerimise kogumist määrake jätkusuutlik intervall |
Teine rida väärib esiletõstmist, sest seda jäetakse nii järjekindlalt kõrvale. Pika-ulatusega optika lühikesel paigal viib vastuvõtja üle küllastumiseni ja tekitab vigu, mis näevad välja identsed loenduri tasemel sumbumisega. Mõlemad moodulid töötavad täpselt nii, nagu ette nähtud, mistõttu nende asendamine ei muuda midagi.
Kolmas on{0}}enesest põhjustatud ja on kasvanud koos voogesituse telemeetria kasutuselevõtuga. Mooduli telemeetria loetakse läbi I2C siini, mis pole kunagi loodud kõrgsageduslikuks-pollimiseks, ja agressiivsed kogumisintervallid põhjustavad registri lugemise ajalõppe, mis tagastavad tegelikest sündmustest eristamatud väärtused. Oleme täpselt sellele jälginud äkilisi temperatuuri hüppeid juurutustes, kus SNMP-küsitlus on läbi viidud, ilma et nende taga poleks ühtegi termilist sündmust. Käsitlege oma kogumisteed jälgitava komponendina.
Kas saate ühilduva mooduli aruandeid numbreid usaldada?
Seda küsivad insenerid üksteiselt ja harva tarnijalt, seega vastame sellele otse, mitte ootame seda.
Optilise jõudluse jälgimise parameetrid on täpselt nii head, kuivõrd nendest aruandlus annab, ja SFF-8472 määratleb, mida teatatakse, mitte aga seda, kui täpselt iga tarnija seda mõõdab. Meie enda optilise võimsuse näitude tootmisstandard on ±1,5 dB ja kalibreerimisandmed on saadaval nõudmisel. See arv ei ole turundusnumber. See seab iga teie kavandatava alarmi alla kõva põranda, millele järgmine jaotis tugineb.
Kaks punast lippu tähistavad mooduleid, mille telemeetriat ei tohiks üldse usaldada. Näidud on külmutatud usutavale-välimusele, mis ei liigu kunagi sõltumata lingitingimustest, ja tarnija OUI väljad, mis loevad kõiki nulle. Kumbki tähendab, et jälgite konstanti, mitte linki.
Kahe juhtumit eraldav kontroll võtab sissetuleval kontrollimisel SKU kohta umbes viis minutit. Salvestage testlülitis algtaseme näidud, sisestage vastuvõtuteele kalibreeritud 3 dB summuti ja kinnitage, et teatatud RX-i võimsus langeb ligikaudu 3 dB võrra. Moodulil, mis ei reageeri või reageerib ebausutavalt palju, on kalibreerimisprobleem, millest peate teadma enne, kui see on sajas pordis, mitte pärast seda.
Optilise võimsuse seirelävede määramine dBm-des mõõtepõranda suhtes
±1,5 dB täpsusega lingi mõlemas otsas ei ole iga häireriba, mis on kitsam kui umbes 3 dB, statistiliselt mõõtmismürast eristatav. See on füüsiline korrus iga läve all, mida te kunagi seadistate, ja see on põhjus, miks meeskonnad, kes seavad pingeid, lõpevad häiretormidega ja lülitavad seejärel kontrolli välja, mis on halvim võimalik tulemus, sest selle aluseks olev vaatlus oli tavaliselt õigustatud.
Sellest korrusest ülespoole töötades on stabiilse siseühenduse mõistlik lähtepunkt hoiatus, mis on 3 dB allpool mõõdetud -pordi baasjoont ja sekkumispäästik 5 dB allpool, kusjuures tehase lävi jääb allapoole tagasilöögitõkkena. Need kaks numbrit on kasutuselevõtu lähtepunkt, mitte standard. SFF, ITU-T ega ükski MSA ei ole neid määranud ning enne poliitikaks muutumist tuleb need kontrollida teie enda lingieelarve, ajaloolise dispersiooni ja hooldusakna alusel. Eeldatavad vastuvõtuaknad muutuvad ka ulatuse klassi ja lainepikkuse järgi, mida tasub meie märkusega võrrelda850nm, 1310nm ja 1550nm valikenne baasjoone kinnitamist.

Siin on oluline teine parandus, sest laialdaselt korratud väide on vale. Tehase hoiatus- ja häireläve loetakse{1}}ainult hostile käitusajal, seega ei saa operaator neid CLI-st redigeerida. Need ei ole põhimõtteliselt muutumatud. Klientidele, kes juurutavad DWDM-i või muudesse suure -sisestus-kaoga keskkondadesse, programmeerime enne saatmist kohandatud hoiatus- ja häireläved kliendi lingieelarvega, mis on puhtaim saadaolev lahendus, kui üldine ümbrik on juurutamiseks kasutu. Eristatakse seda, mida saate toimingutes muuta ja mida saab tootmisel täpsustada.
See valem sobib stabiilse siseruumide kanga jaoks. See ei ela kontakti kahe teise juurutustüübiga ja erinevus on olulisem kui numbrid ise. Metroo-DWDM-vahemikus, mille rajal on EDFA-d, liigub baasjoon ise alati, kui võimendus pärast kanali lisamist uuesti tasakaalustatakse, nii et staatiline nihe genereerib valepositiivseid tulemusi iga kord, kui liinisüsteem ümber konfigureeritakse; lähtejoon tuleb muudatusprotseduuri osana-taastada, mitte seda üle pärida. 5G esiühendusrõngal kasutadestööstuslik{0}}temperatuuroptikavälikappides võtavad voolurajad vastu päevase soojustsükli ja piisavalt tihe nihe, et andmehallis oleks kasulik, annab häire igal pärastlõunal; kasutatav signaal on päevase tsükli ümbrik, võrreldud nädalast nädalasse, mitte ükski näit. Kolmas juhtum,-rack DAC-i ja AOC-i läbimurre, ei vaja sellest peaaegu midagi, kuna puudub mõistlik optiline eelarve, mis kuluks üle kolme meetri.
Muutuste määr ületab absoluutväärtust
Kell 02:00 käivitub ühes pordis RX-i toitealarm. Valvel oleval inseneril on kaks võimalust: tõmmata moodul ja lasta varuosa, mis võtab üheksakümmend sekundit, või teha kindlaks, mis muutus, mis võtab tund aega. Põhjus, miks teine variant pidevalt kaotab, on see, et keegi ei kirjutanud eelmisel kuul kirja, kuidas link välja nägi.
Meie enda tagastusandmed näitavad, mis see maksab. Aasta jooksul töödeldud 340 optilise mooduli RMA piletist saabus 68, mis kirjeldasid madalat RX-i võimsust, ja pärast stendi testimist osutus vähem kui 20% tegelik vastuvõtja rike. Ülejäänu tuleneb pistiku saastumisest, liigsest painderaadiusest või konfiguratsioonist, millest igaüks oleks tabanud viie{5}}minutilist kontrolli kliendi saidil. Umbes viiskümmend moodulit ületasid kaks korda piiri, et tõestada, et nad töötavad.
Kalle on see, mis neid juhtumeid eraldab, sest absoluutnäit näitab teile lingi olekut, samas kui muutuse määr ütleb teile, millist mehhanismi kõigepealt testida.
| Muutuse ajaskaala | Esimesed hüpoteesid, mida testida | Avamistegevus |
|---|---|---|
| Sekundid, järsk langus | Kiu katkestus, ühenduse katkemine, pordi sündmus | Füüsilise tee kontrollimine, mitte diagnoos |
| Minutid, vahelduv kõikumine | Lahtine pistik, vibratsioon, marginaalne iste | Asetage uuesti kohale ja kontrollige; korreleeruvad läheduses toimuva mehaanilise tööga |
| Päevadest nädalateni, pidev lagunemine | Saaste koguneb{0}}pindadele | Enne millegi väljavahetamist kontrollige ja puhastage |
| Kuud, aeglane monotoonne triiv | Termiline vananemine, fotodioodide triiv, laseri kasutusea-lõpp- | Planeerige plaanipärane asendus, mitte vahejuhtum |
Enne riistvara puudutamist lugege mõlemad otsad läbi.
See juhend sisaldab ühte tingimust, mis väärib märkimist, kuna see on osa, mis vaikselt ebaõnnestub. Kahe-otsaga võrdlus on mõttekas ainult siis, kui mõlemad moodulid on kalibreeritud võrreldava täpsusega. Segamajad, kus üks ots on esimese osapoole optika ja teine on iseloomustamata ühilduv seade, võivad tekitada 2–3 dB näilise asümmeetria, mis on täielikult mõõtmiste artefakt ja meeskonnad ajavad seda päevade kaupa taga. Enne kui usaldate seda kahtlustatavale lingile, määrake võrdluse lähtepunkt teadaolevale-heale lingile. Üksikasjalik kohalik -versus{10}}kaugotsuste loogika asub varem lingitud DDM-i juhendis.
Kui algpõhjus on makropain või saastunud lapppaneel, ühendub asendusmoodul sageli, sest värske vastuvõtja kannab karbist välja veidi suuremat tundlikkuse varu ja ebaõnnestub nädalaid hiljem uuesti, kui see on oma tööpunkti asunud. Sumbumine ei olnud kunagi moodulis.
OSNR-i jälgimise parimad tavad võimendatud DWDM-linkide kohta
Võimendatud DWDM-linkide puhul ei suuda ainuüksi vastuvõtuvõimsus eraldada signaali kogunenud ASE-mürast, seega on OSNR ja eel{0}FEC BER pigem vajalikud kui valikulised. Komplikatsioon seisneb selles, et standardne OSNR-i mõõtmise meetod lakkas kaasaegsetes võrkudes töötamast, samas kui suur hulk operatiivseid dokumente jätkas selle õpetamist.
Klassikaline interpolatsioonimeetod, mis on raamitud IEC ja ITU{0}}T G.697 terminites, hindab müra alammäära külgnevate kanalite vahelise spektrivahe põhjal. Kaks muudatust murdsid selle. Kanalivahesid pingutati seni, kuni puhast vahet enam ei eksisteeri, ja rea ROADM-i filtreerimine eraldab müra kanalite keskpunktis, nii et interpoleeritud põrand on tegelikust madalam ja mõõdetud OSNR on parem kui link tegelikult on (Optica kirjastusgrupp). Polarisatsiooni-nulleerimise tehnikad, mis on välja töötatud järglasena, eeldavad üht-polarisatsioonisignaali ja polarisatsioonimultipleksimisega lüüakse. Signaali sisse/välja meetod jääb kehtima ja jääb kasutuskõlbmatuks, kuna katkestab mõõdetava kanali. Kanali-põhine-kanali võimsuse ja lainepikkuse planeerimine mõjutab seda kõike, mida käsitleme oma artiklis eraldiDWDM lainepikkuse planeerimise juhend.

Kui mõõdate endiselt laaditud koherentset linki klassikalise interpolatsioonimeetodiga, on number enne lugemist vale. Ei ole ebatäpne: vale ja vale meelitavas suunas. Meetod peab järgima tööd ja seal on viis erinevat tööd.
| Olukord | Eelistatud meetod | Miks |
|---|---|---|
| Labori või{0}}ühe kanali pingiviit | Müra võrdlusallikas kalibreeritud sumbumisega | Täielik kontroll mürataseme üle, põllul pole saavutatav |
| Tootmis- või kasutuselevõtukatse | Traditsiooniline OSA mõõtmine laadimata kanalil | Spektraalne tühimik on endiselt olemas, enne kui süsteem on täitunud |
| -Teeninduses olev OSNR-i mõõtmine laaditud sidusal lingil | Spektri korrelatsioon koherentse{0}}võimelise OSA või koherentse vastuvõtja telemeetria puhul | Mitte{0}}invasiivne transpordiliikluses; talub polarisatsiooni multipleksimist |
| Pidev trendi jälgimine | Pre-FEC BER ja ESNR DSP-lt | Juba teatatud, instrumendi lisakulu null |
| Kahjustuse tuvastamine rajal | OCM ja OSA plus line{0}}süsteemiandmed koos OTDR-iga kiutehase jaoks | Tuvastab, kus, mida ükski vastuvõtja{0}}poolne mõõdik teha ei saa |
Viimases reas lähevad kaks terminit segamini. Optilise kanali monitori ja optilise jõudluse monitori kasutatakse sageli müüja materjalides vaheldumisi, kuid need ei ole sama ulatusega: OCM on seade, mis annab teavet kanali võimsuse ja lainepikkuse kohta kogu spektri ulatuses, samas kui optilise jõudluse jälgimine on tava, mis kasutab seda väljundit koos vastuvõtja{2}}külgmiste mõõdikutega ja muudab kombinatsiooni otsuseks. Esimese ostmine ei anna teist.
Pideva teenuse-marginaali jälgimiseks sidusatel linkidel peaks eelnev Post-FEC-loendurid loevad nulli kuni veerise ammendumiseni; pre-FEC BER liigub suurusjärgus, samal ajal kui iga kliendi-näidik jääb roheliseks. Mida see intervall teile ei anna, on kaasaskantav lävi. Pre-FEC väärtus, mis peaks toimingu käivitama, sõltub FEC-skeemist, modulatsioonivormingust ja müüja DSP-rakendusest, seega tuleb seda iseloomustada platvormide kaupa, mitte nende vahel kopeerida.
Selle telemeetriaklassi pehmete rikete ennustamine toetab suunda. Mudelid, mis on treenitud 756 valgusraja ja 2,72 miljoni telemeetriakirjega, ennustavad tõrkeaega--keskmise absoluutveaga 73,2 sekundit (Teaduslikud aruanded). Võrdlusaluse nelja tõrkeklassi ei ole avaldatud kokkuvõttes loetletud, seega veenduge, et need hõlmavad teile olulisi režiime, enne kui käsitlete seda arvu oma võrku ülekantavana. Ülekantav osa on aluseks: ennustav signaal seisis kogu aeg tavalises telemeetrias.
Telemeetria on nüüd hanke spetsifikatsioon
Esitage esmalt järeldus, sest see on üks asi selles artiklis, mis muudab ostutellimuse sisu. Milliseid parameetreid saate 18 kuu pärast lugeda, otsustatakse mooduli valikul, mitte NMS-i konfigureerimisel.
Arhitektuur muudab selle konkreetseks. Klassikalise transpordi korral edastab ruuter liikluse transponderi liinikaardile ning transponder ja liinisüsteem edastavad OSNR-i, kanali võimsuse, hajumise ja FEC-statistika ülespoole. IPoDWDM eemaldab selle riiuli: 400ZR või OpenZR+ koherentne moodul läheb otse ruuteri porti ja valgustab passiivsete filtrite kaudu oma lainepikkust. Capexi ja võimu argumendid on tõelised ja hästi harjutatud. Vähem räägitud sellest, et kaduma läinud liinikaart oli ühtlasi ka instrument. 400ZR pistikühenduste optilise jõudluse jälgimine jookseb nüüd läbi mooduli enda: võrgu OS loeb FEC-i -järgseid ja -järgseid FEC-loendureid ning edastab ja võtab vastu optilist võimsust ning voogesitab need OpenConfigi telemeetria kaudu gNMI kaudu.
Pange kaks tööstusharu väidet kõrvuti, sest kattumine on kogu argument. Cisco andmekeskuse{1}}lülitusdokumentatsioonis öeldakse, et saadaolevad VDM-i vaadeldavad tüübid sõltuvad moodulist. IPoDWDM-platvormi dokumentatsioon ütleb, et saadaolevad parameetrid sõltuvad koherentsest optikast. Tööstuse kaks omavahel mitteseotud nurka, üks määraja. Moodul on muutunud mõõteriistaks ja instrumente täpsustatakse, mitte eeldatakse.
Mis tähendab, et kaks optikat suudavad rahuldada OIF 400ZR koostalitlusvõimet ja avaldada CMIS-i kaudu oluliselt erinevat telemeetriat: erinev loenduri detailsus, erinev histogrammi tugi, erinev käitumine kõrge{1}}määraga küsitluste korral. MSA määrab, kas tarnijate vahel tekib seos. See ei ütle midagi selle kohta, kas näete selle sisse hiljem. Kodeerimine ja platvormi{5}}tuvastuskäitumine järgivad sama loogikat, mida käsitleme oma märkusestransiiveri kodeerimine ja ühilduvus.
Kvalifikatsiooni kontroll-loend, mis leiab selle enne ostutellimust, mitte pärast:
| Kontrollitav üksus | Miks see on oluline | Kontrollitud kuidas |
|---|---|---|
| Enne-FEC ja pärast-FEC BER eksponeeritud | Ainus varajase{0}}hoiatuse mõõdik sidusal lingil | Lugege oma hostist, mitte andmelehelt |
| ESNR või Q{0}}tegur on saadaval | Eristab müra akumuleerumist mittelineaarsusest | Hosti CLI või telemeetria tellimus |
| Optiline võimsus-raja kohta, mitte ainult agregaat | Üks halvenenud sõidurada põhjustab vahelduvaid CRC-vigu, kui link on endiselt avatud | Võrrelge koormuse all{0}}rajajaotust |
| Alarmide detailsus ja lävi seatud | Määrab, kas NMS saab üldse tegutseda | Kontrollige teatatud lävetabelit |
| Minimaalne jätkusuutlik küsitlusintervall | Kaitseb varem kirjeldatud I2C artefaktide eest | Vähendage intervalli, kuni ilmuvad esemed |
| Käitumine teie käitatavates NOS-i sihtväljaannetes | Tugi erineb versiooniti, mitte ainult platvormi lõikes | Testige iga kinnisvara väljalaske kohta |
Käitame seda kontrollnimekirja ise Cisco Nexus 93600CD, Arista 7060X5 ja Juniper QFX5220 jaoks enne400G või koherentne ühendatav moodullaevad, sest vastus on pigem hosti ja optiliste kombinatsioonide maatriks, mitte kummagi omadus eraldi. Andmeleht ei ütle teile, millised väljad millisel kolmest platvormist säilivad.
Kolmekümne{0}}päevane optilise jõudluse jälgimise baasjoon
Esimese mooduli-telemeetria baastaseme saab tavaliselt luua ilma midagi ostmata. OSNR-i valideerimine, kanali võimsuse mõõtmine ja rikete lokaliseerimine võivad siiski nõuda OCM-i, OSA-d või liini{2}}süsteemiandmeid ning neid ei asenda ükski mooduli telemeetria.
Esimene kuni kolmas päev on puhas kogumine. Küsige iga optilise pordi jaoks kõiki saadaolevaid parameetreid konservatiivse intervalliga, aeglasemalt, kui arvate, et ülaltoodud siini põhjustel vajate, ja salvestage häireolekute asemel töötlemata väärtused. Eeldage, et iga partii peotäis porte loeb esimese 48 tunni jooksul väljaspool oma lõplikku lähtejoont, kuni moodulid saavutavad termilise tasakaalu, ja eeldage, et vähemalt üks näiv kõrvalekalle saja pordi kohta on lugemise ajalõpp, mitte optiline sündmus. Kumbki pole viga. Neljandal kuni seitsmendal päeval muudetakse kogumine baasjooneks: visake see settimisaken ära, visake ära pordid, millel on ilmsed-olemasolevad vead, ja registreerige pordi keskmine mediaan, mitte keskmine, sest käputäis ajalõppusid tõmbab keskmise halvasti.
Teisel nädalal konfigureeritakse teine häirekiht vastavalt pordi -põhiväärtustele, kasutades nihkeid, mis on piiratud mõõtmise-täpsuse alammääraga ja kohandatud vastavalt kasutatavale juurutusstsenaariumile. Kolmas nädal lisab kalle reeglid, mille enamik meeskondi vahele jätab, ja see osa, mis maksab: veereva akna muudatuste kiiruse hoiatus püüab kinni saaste- ja vananemismehhanismid, millele ükski staatiline lävi ei sütti, sest need tõrked veedavad nädalaid vastuvõetavas vahemikus, enne kui sealt lahkuvad.
Neljas nädal on kinnitamine ja see pole valikuline. Halvendage tahtlikult labori- või hooldusakna-linki, kus plaastrijuhtmel olevast summutist piisab, ja veenduge, et teie platvorm, teie poller ja NMS tekitavad tegelikult häire, mille te arvate, et olete seadistanud.
Üks struktuurne hoiatus selle kohta, mida see protseduur võib anda ja mida mitte. See annab teile lähtetaseme pordi kohta. See ei anna teile host-optilist telemeetria maatriksit, mille väljade kaarti iga moodulitüüp teie pärandvara igal NOS-i väljalaskel tegelikult paljastab, ja seda maatriksit ei saa tuletada andmelehtedest ega ühegi müüja dokumentatsioonist, kuna see on kombinatsioonide omadus. Selle loomine tähendab näidismoodulite panemist igasse hosti ja käivitatavasse väljalasesse ning ilmuva salvestamist. See on nädal tööd ja see on artefakt, mis muudab kõik ülaltoodud toimivaks.
Kolmkümmend päeva loob ka toimimise lähtetaseme, mitte vananemise lähtetaseme. Laseri nihke triiv muutub loetavaks ainult kvartalite jooksul, mistõttu on mooduli katsearuande joonisel näidatud -ühiku põletus- rohkem väärt kui miski kuu jooksul mõõdetav: see annab teile kõvera lähtepunkti, mitte hetktõmmise selle pooleldi. Salvestame iga mooduli kallutatava voolu baasjoone põletamise ajal-ja saadame selle arvu sel põhjusel koos tellimusega.
Korduma kippuvad küsimused
Milliseid parameetreid optilise jõudluse jälgimine hõlmab?
Mooduli-taseme näidud, mis tähendab RX-i ja TX-i optilist võimsust, laseri eelpingevoolu, stantsi temperatuuri ja toitepinget SFF-8472 või CMIS-registritest, pluss lingi-taseme mõõdikud, sealhulgas OSNR, FEC-eelne BER ja tugiplatvormidel ESNR-i ja laseri vananemisandmed.
Kas optilise transiiveri häireläve saab muuta?
Mitte hosti poolt käitusajal, kuna väärtusi loetakse -ainult mooduli mälust; neid saab enne tarnimist eelprogrammeerida-kliendi lingieelarvega ja NMS-is saab alati ehitada teise häirekihi vastavalt mõõdetud algväärtustele.
Kuidas ma tean, kas ühilduva mooduli DDM näidud on täpsed?
Sisestage vastuvõtuteele kalibreeritud 3 dB atenuaator ja kinnitage, et teatatud RX-i võimsus langeb ligikaudu 3 dB võrra; külmutatud näidud või kõik -null tarnija OUI väljad näitavad telemeetriat, mida ei tohiks usaldada.
Miks ei saa reaalajas sidusate linkide puhul kasutada traditsioonilist OSNR-i mõõtmist?
Kitsas kanalite vahe ja -reasisene ROADM-i filtreerimine eemaldavad spektraallünga, millest interpolatsioon sõltub, polarisatsiooni multipleksimine alistab polarisatsiooni-nulleerimise tehnikad ja interpoleerimise jätkamine laetud lingil annab tulemuseks paisutatud arvu, mis on pigem vale roheline tuli kui ebatäpne.
Mis muutub optilise jõudluse jälgimises 400ZR ja IPoDWDM-iga?
Transponderi eemaldamine eemaldab instrumendi, nii et ühendatav seade muutub telemeetria allikaks ja selle aruandlusvõime tuleb enne ostmist teie hostplatvormil ja tarkvara väljalasel kvalifitseerida.
Kõik ülaltoodud oleneb näitudest, mida saate usaldada moodulitelt, mille lähtetaseme te juba teate. Iga moodul, mille me ehitame, on varustatud katsearuandes olevate põlemis-arvudega ning tasuta näidised võimaldavad teil kontrollida telemeetria käitumist, ulatust ja platvormi tuvastamist teie enda lülitites, mis on ühtlasi viis, kuidas alustada ülalkirjeldatud hosti{2}}optilise maatriksi loomist. Saatke osade loend koos käitatavate lülitusplatvormide ja NOS-i väljalasetegameie päringuvormi kauduja me kinnitame, milliseid parameetreid iga moodul teie konkreetsetes hostides avaldab.


