Nella comunicazione ottica, i collegamenti ottici duplex e paralleli sono due delle strutture di cablaggio più comunemente utilizzate. Questo post discuterà alcune soluzioni di connettività specifiche che utilizzano moduli in fibra ottica duplex a 2 fibre e 8 fibre / 20 fibre parallele.
Un collegamento duplex viene realizzato utilizzando due fibre. Il connettore più comunemente utilizzato è il duplex LC. Lo standard TIA definisce due tipi di cavi patch in fibra duplex terminati con connettore LC duplex per completare una connessione duplex in fibra end-to-end: cavo patch A-to-A (una versione incrociata) e cavo patch A-to-B (un versione diritta). In questo articolo i cavi duplex da LC a LC che utilizziamo sono tutti cavi patch A-to-B. Significa che il segnale ottico verrà trasmesso sul connettore B e ricevuto sul connettore A.
Figura 1: due tipi di cavi patch in fibra
Un collegamento parallelo si ottiene combinando due o più canali. È possibile ottenere collegamenti ottici paralleli utilizzando otto fibre (4 fibre per Tx e 4 fibre per Rx), venti fibre (10 fibre per Tx e 10 fibre per Rx) o ventiquattro fibre (12 fibre per Tx e 12 fibre per Rx ). Per realizzare un collegamento ottico a 8 fibre, il cablaggio standard è un trunk a 12 fibre con un connettore MTP (connettore a 12 fibre). Segue lo schema di polarità di tipo B. Il tipo di connettore e l'allineamento delle fibre sono mostrati in figura 2.
Figura 2: trasmissione ottica parallela in fibra (8 fibre)
Per realizzare un collegamento ottico parallelo a 20 fibre, viene utilizzato un connettore MTP parallelo a 24 fibre. La figura 3 mostra l'allineamento delle fibre e il tipo di connettore.
In questa parte discuteremo gli elementi necessari per collegare due ricetrasmettitori duplex. Questi protocolli duplex a 2 fibre includono ma non sono limitati a: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 40GBASE-BiDi, 40GBASE-LR4, 40GBASE-LRL4, 40GBASE-UNIV, 40GBASE-FR, 100GBASE-LR4, 100GBASE- ER4, 100GBASE-CWDM4, 100GBASE-BiDi, 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, 16GFC, 32GFC.
Quando si collegano direttamente due ricetrasmettitori SFP + duplex, è necessario un cavo patch di tipo A-B. Si consiglia di utilizzare questo tipo di connettività diretta solo all'interno di una data fila di rack / armadi. La Figura 4 mostra due SFP + collegati da un cavo patch LC a LC duplex.
Figura 4: connettività diretta da 2 a 2 fibre
La figura seguente è un'interconnessione per due ricetrasmettitori duplex. Un cavo trunk MTP a 8 fibre è distribuito con moduli breakout MTP-LC a 8 fibre collegati all'estremità del trunk. Va notato che la polarità deve essere mantenuta durante la trasmissione. E i connettori fissati dovrebbero essere distribuiti con i dispositivi non appuntati. Il cablaggio strutturato consente spostamenti, aggiunte e modifiche (MAC) più semplici. La figura 5 illustra questa soluzione.
Figura 5: interconnessione da 2 a 2 fibre (1)
Articolo | Descrizione |
1 | Cavo duplex da LC a LC(SMF / MMF) |
2 | Da MTP-8 a modulo breakout LC duplex (bloccato) |
3 | Cavo trunk MTP a 8 fibre (non appuntato) |
La Figura 6 è anche una soluzione di interconnessione per ricetrasmettitori SFP +, ma sul lato destro vengono invece utilizzati un cavo di cablaggio da MTP a 4 x LC a 8 fibre e un pannello adattatore MTP. Questa soluzione funziona al meglio quando è richiesta la connettività per uno switch con un numero elevato di porte.
Figura 6: interconnessione da 2 a 2 fibre (2)
Articolo | Descrizione |
1 | Cavo duplex da LC a LC(SMF / MMF) |
2 | Da MTP-8 a modulo breakout LC duplex (bloccato) |
3 | Cavo trunk MTP a 8 fibre (non appuntato) |
4 | Pannello adattatore MTP 96 fibre (8 porte) |
5 | Cavo a 8 fibre da MTP (non bloccato) a duplex 4 x LC |
Questa soluzione è un cross-connect duplex. Consentirà di eseguire tutte le patch nell'area di distribuzione principale (MDA) con la massima flessibilità per la connessione da porta a porta. La Figura 7 illustra la soluzione di connessione incrociata per la connettività duplex.
Figura 7: collegamento incrociato da 2 a 2 fibre
Articolo | Descrizione |
1 | Cavo duplex da LC a LC (SMF / MMF) |
2 | Da MTP-8 a modulo breakout LC duplex (bloccato) |
3 | Cavo trunk MTP a 8 fibre(non appuntato) |
In questa parte verranno illustrati gli elementi necessari per collegare due ricetrasmettitori paralleli (8 o 20 fibre). Questi protocolli includono ma non sono limitati a: 40GBASE-SR4, 40GBASE-xSR4 / cSR4 / eSR4, 40GBASE-PLR4, 40GBASE-PSM4, 100GBASE-SR4, 100GBASE-eSR4, 100GBASE-PSM4, 100GBASE-SR10.
Quando si collegano direttamente due ricetrasmettitori QSFP + o QSFP 28, è necessario un cavo trunk MTP a 8 fibre. Per collegare direttamente due ricetrasmettitori CFP, è necessario un cavo trunk MTP a 24 fibre.
La Figura 9 mostra una soluzione di interconnessione per due moduli CFP (20 fibre). Per suddividere i CFP per trasmettere il segnale attraverso un'infrastruttura a 8 fibre, è necessario un cablaggio breakout 1 x 3 (da MTP a 24 fibre a tre MTP a 8 fibre). Per ottenere un'interconnessione per due ottiche a 8 fibre, possiamo sostituire il cablaggio breakout con un trunk MTP a 8 fibre (bloccato) e il trunk MTP a 24 fibre con un trunk MTP (non bloccato).
Figura 9: interconnessione da 20 a 20 fibre
Articolo | Descrizione |
1 | Cavo cablaggio breakout 1 × 3 MTP (da MTP a 24 fibre a tre MTP a 8 fibre) (bloccato) |
2 | Pannello adattatore MTP 96 fibre (8 porte) |
3 | Cavo trunk MTP a 24 fibre, tre gambe a 8 fibre(non appuntato) |
Questo post fornisce una breve introduzione al significato di collegamento ottico duplex e parallelo e presenta alcune soluzioni di connettività per due ottiche duplex o due ottiche parallele. Vengono elencati anche gli elementi corrispondenti utilizzati in ciascuna soluzione. La distanza di trasmissione e l'ambiente di lavoro devono essere presi in considerazione quando si applica ciascuna soluzione di cablaggio. Le soluzioni di connettività parallela a duplex saranno discusse nel prossimo post.