ເຄື່ອງຮັບສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງສາມາດປະສົມປະສານລະບົບສາຍເຄເບີນທີ່ອີງໃສ່ທອງແດງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເຂົ້າໃນລະບົບສາຍສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.ໂດຍປົກກະຕິ, ພວກເຂົາສາມາດປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າເປັນສັນຍານ optical (ແລະໃນທາງກັບກັນ) ເພື່ອຂະຫຍາຍໄລຍະການສົ່ງຕໍ່.ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການນໍາໃຊ້ transceivers ໃຍແກ້ວນໍາແສງໃນເຄືອຂ່າຍແລະຢ່າງຖືກຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍເຊັ່ນ: ສະຫຼັບ, ໂມດູນ optical, ແລະອື່ນໆ?ບົດຄວາມນີ້ຈະລາຍລະອຽດມັນສໍາລັບທ່ານ.
ວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ?
ໃນມື້ນີ້, ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງການກວດສອບຄວາມປອດໄພ, ເຄືອຂ່າຍວິສາຫະກິດ, LANs ວິທະຍາເຂດ, ແລະອື່ນໆ. ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ມີຂະຫນາດນ້ອຍແລະໃຊ້ເວລາພື້ນທີ່ຫນ້ອຍ, ສະນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນ closets ສາຍ, enclosures, ແລະອື່ນໆ. ພື້ນທີ່ມີຈໍາກັດ.ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ transceivers ໃຍແກ້ວນໍາແສງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນສໍາຄັນຄືກັນ.ຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ.
ໃຊ້ຢ່າງດຽວ
ໂດຍປົກກະຕິ, ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ, ແຕ່ບາງຄັ້ງພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສາຍທອງແດງກັບອຸປະກອນໄຟເບີ optic.ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ມີ 1 ພອດ SFP ແລະ 1 ພອດ RJ45 ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສອງສະວິດອີເທີເນັດ.ພອດ SFP ໃນເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດ SFP ໃນສະວິດ A. , ພອດ RJ45 ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດໄຟຟ້າໃນສະວິດ B. ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ໃຊ້ສາຍ UTP (ສາຍເຄືອຂ່າຍຂ້າງເທິງ Cat5) ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພອດ RJ45 ຂອງສະວິດ B ກັບສາຍ optical.
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດໄຟຟ້າຢູ່ໃນຕົວຮັບສັນຍານເສັ້ນໄຍ.
2. ໃສ່ໂມດູນແສງ SFP ເຂົ້າໄປໃນພອດ SFP ເທິງເຄື່ອງຮັບສັນຍານແສງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ໂມດູນແສງ SFP ອື່ນໆ.
ໂມດູນຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນພອດ SFP ຂອງສະຫຼັບ A.
3. ສຽບ jumper ເສັ້ນໄຍ optical ເຂົ້າໄປໃນ transceiver optical ແລະໂມດູນ optical SFP ສຸດ switch A.
ຄູ່ຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍສາຍທອງແດງສອງອັນຮ່ວມກັນເພື່ອຂະຫຍາຍໄລຍະການສົ່ງ.ນີ້ຍັງເປັນສະຖານະການທົ່ວໄປສໍາລັບການນໍາໃຊ້ transceivers ໃຍແກ້ວນໍາແສງໃນເຄືອຂ່າຍ.ຂັ້ນຕອນໃນການນໍາໃຊ້ຄູ່ຂອງ transceivers ເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ມີສະຫຼັບເຄືອຂ່າຍ, ໂມດູນ optical, ສາຍ patch ເສັ້ນໄຍແລະສາຍທອງແດງມີດັ່ງນີ້:
1. ໃຊ້ສາຍ UTP (ສາຍເຄືອຂ່າຍຂ້າງເທິງ Cat5) ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພອດໄຟຟ້າຂອງສະວິດ A ກັບເສັ້ນໄຍ optical ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ.
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດ RJ45 ຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ.
2. ໃສ່ໂມດູນແສງ SFP ໜ່ວຍໜຶ່ງເຂົ້າໄປໃນພອດ SFP ຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານແສງທາງຊ້າຍ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ອີກອັນໜຶ່ງ.
ໂມດູນ optical SFP ຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນພອດ SFP ຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ຢູ່ເບື້ອງຂວາ.
3. ໃຊ້ jumper ເສັ້ນໄຍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ທັງສອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ.
4. ໃຊ້ສາຍ UTP ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພອດ RJ45 ຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ຢູ່ເບື້ອງຂວາກັບພອດໄຟຟ້າຂອງສະວິດ B.
ຫມາຍເຫດ: ໂມດູນ optical ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປິດເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ເມື່ອໃສ່ໂມດູນ optical ເຂົ້າໄປໃນພອດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນສັງເກດວ່າເມື່ອເອົາໂມດູນ optical ອອກ, jumper ເສັ້ນໄຍຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍອອກກ່ອນ;jumper ເສັ້ນໄຍຖືກໃສ່ຫຼັງຈາກໂມດູນ optical ຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນ transceiver optical.
ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວ
Optical transceivers ແມ່ນອຸປະກອນ plug-and-play, ແລະຍັງມີບາງປັດໃຈທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນກັບອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ.ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລືອກສະຖານທີ່ຮາບພຽງ, ປອດໄພເພື່ອນຳໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ແລະຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ອຍຊ່ອງຫວ່າງບາງບ່ອນຢູ່ຮອບຕົວຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງເພື່ອລະບາຍອາກາດ.
ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຂອງໂມດູນ optical ທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນ transceivers optical ຄວນຄືກັນ.ນັ້ນແມ່ນ, ຖ້າຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຂອງໂມດູນ optical ຢູ່ສົ້ນຫນຶ່ງຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານເສັ້ນໄຍ optical ແມ່ນ 1310nm ຫຼື 850nm, ຄວາມຍາວຂອງ wavelength ຂອງໂມດູນ optical ຢູ່ປາຍອື່ນໆຂອງ transceiver ເສັ້ນໄຍ optical ກໍ່ຄວນຈະຄືກັນ.ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມໄວຂອງ optical transceiver ແລະໂມດູນ optical ຍັງຕ້ອງຄືກັນ: ໂມດູນ optical gigabit ຕ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ gigabit optical transceiver.ນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້, ປະເພດຂອງໂມດູນ optical ໃນ transceivers ໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ໃຊ້ເປັນຄູ່ກໍ່ຄວນຈະຄືກັນ.
jumper ເຂົ້າໄປໃນຕົວຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງຕ້ອງກົງກັບພອດຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ.ປົກກະຕິແລ້ວ, SC fiber optic jumper ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງເສັ້ນໄຍ optic ກັບພອດ SC, ໃນຂະນະທີ່ jumper ເສັ້ນໄຍ optic LC ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນພອດ SFP / SFP+.
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນວ່າ transceiver ໃຍແກ້ວນໍາແສງສະຫນັບສະຫນູນລະບົບສາຍສົ່ງ full-duplex ຫຼື half-duplex.ຖ້າເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ຮອງຮັບ full-duplex ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດ ຫຼື hub ທີ່ຮອງຮັບໂໝດ half-duplex, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍແພັກເກັດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ເຫມາະສົມ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.ຕົວກໍານົດການອາດຈະແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ transceivers ໃຍແກ້ວນໍາແສງ.
ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາແລະແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ transceiver ເສັ້ນໄຍແສງ?
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ.ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງຖືກນໍາໄປໃຊ້ກັບເຄືອຂ່າຍ, ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງສາມາດລົບລ້າງແລະແກ້ໄຂໄດ້ຈາກຫົກດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:
1. ໄຟຕົວຊີ້ວັດພະລັງງານຖືກປິດ, ແລະເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ບໍ່ສາມາດສື່ສານໄດ້.
ການແກ້ໄຂ:
ກວດສອບວ່າສາຍໄຟໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງສາຍສົ່ງໄຟເບີ optic.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນອື່ນກັບປລັກສຽບໄຟຟ້າ ແລະກວດເບິ່ງວ່າເຕົ້າສຽບໄຟຟ້າມີພະລັງງານ.
ລອງໃຊ້ອະແດັບເຕີພະລັງງານອື່ນຂອງປະເພດດຽວກັນທີ່ກົງກັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ.
ກວດເບິ່ງວ່າແຮງດັນຂອງການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດປົກກະຕິ.
2. ຕົວຊີ້ວັດ SYS ຢູ່ໃນເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ບໍ່ສະຫວ່າງຂຶ້ນ.
ການແກ້ໄຂ:
ໂດຍປົກກະຕິ, ແສງ SYS ທີ່ບໍ່ສະຫວ່າງຢູ່ໃນເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງຊີ້ບອກວ່າອົງປະກອບພາຍໃນຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍຫຼືບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ທ່ານສາມາດລອງຣີສະຕາດອຸປະກອນໄດ້.ຖ້າການສະຫນອງພະລັງງານບໍ່ເຮັດວຽກ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
3. ຕົວຊີ້ວັດ SYS ໃນເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ຄົງກະພິບ.
ການແກ້ໄຂ:
ເກີດຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນໃນເຄື່ອງ.ທ່ານສາມາດລອງຣີສະຕາດອຸປະກອນໄດ້.ຖ້າອັນນັ້ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ຖອດອອກ ແລະຕິດຕັ້ງໂມດູນແສງ SFP ຄືນໃໝ່, ຫຼືລອງໃຊ້ໂມດູນແສງ SFP ແທນ.ຫຼືກວດເບິ່ງວ່າ SFP optical module ກົງກັບ optical transceiver.
4. ເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງພອດ RJ45 ເທິງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ແລະອຸປະກອນ terminal ແມ່ນຊ້າ.
ການແກ້ໄຂ:
ອາດຈະມີໂໝດສອງບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງຜອດຕົວຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນຳແສງ ແລະພອດອຸປະກອນທ້າຍ.ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອພອດ RJ45 ທີ່ມີການເຈລະຈາອັດຕະໂນມັດຖືກໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນທີ່ມີຮູບແບບ duplex ຄົງທີ່ແມ່ນເຕັມ duplex.ໃນກໍລະນີນີ້, ພຽງແຕ່ປັບຮູບແບບ duplex ໃນພອດອຸປະກອນທ້າຍແລະພອດເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງເພື່ອໃຫ້ທັງສອງພອດໃຊ້ໂຫມດ duplex ດຽວກັນ.
5. ບໍ່ມີການສື່ສານລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ.
ການແກ້ໄຂ:
ປາຍ TX ແລະ RX ຂອງ jumper ເສັ້ນໄຍແມ່ນປີ້ນກັບກັນ, ຫຼືພອດ RJ45 ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນອຸປະກອນ (ກະລຸນາເອົາໃຈໃສ່ກັບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສາຍກົງຜ່ານສາຍແລະສາຍ crossover).
6. ປະກົດການເປີດແລະປິດ
ການແກ້ໄຂ:
ມັນອາດຈະເປັນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງເສັ້ນທາງ optical ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ.ໃນເວລານີ້, ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ optical ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກພະລັງງານ optical ຂອງຈຸດຮັບ.ຖ້າມັນຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ຮັບ, ມັນສາມາດຖືກຕັດສິນໂດຍພື້ນຖານວ່າເສັ້ນທາງ optical ມີຄວາມຜິດຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ 1-2dB.
ມັນອາດຈະເປັນວ່າສະຫຼັບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ແມ່ນມີຄວາມຜິດ.ໃນເວລານີ້, ທົດແທນການສະຫຼັບກັບ PC, ນັ້ນແມ່ນ, ສອງ transceivers optical ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ PC, ແລະທັງສອງປາຍແມ່ນ pinged.
ມັນອາດຈະເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ.ໃນເວລານີ້, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທັງສອງສົ້ນຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງກັບ PC (ບໍ່ຜ່ານສະວິດ).ຫຼັງຈາກທັງສອງປາຍບໍ່ມີບັນຫາກັບ PING, ໂອນໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ (100M) ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຈາກປາຍຫນຶ່ງໄປຫາອີກ, ແລະສັງເກດມັນ.ຖ້າຄວາມໄວຊ້າຫຼາຍ (ໄຟລ໌ຕ່ໍາກວ່າ 200M ຖືກສົ່ງຕໍ່ຫຼາຍກວ່າ 15 ນາທີ), ມັນສາມາດຖືກຕັດສິນໂດຍພື້ນຖານວ່າ transceiver ເສັ້ນໄຍ optical ມີຄວາມຜິດ.
ສະຫຼຸບ
ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ optical ສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກມັນແມ່ນພື້ນຖານດຽວກັນ.ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງເທິງ, ຂໍ້ຄວນລະວັງແລະການແກ້ໄຂຄວາມຜິດທົ່ວໄປແມ່ນພຽງແຕ່ການອ້າງອິງສໍາລັບວິທີການນໍາໃຊ້ transceivers fiber optic ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ.ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການເປັນມືອາຊີບ.
ເວລາປະກາດ: 17-03-2022