A száloptikai hurok visszacsatolása egy kis passzív eszköz, amely visszafordítja magára az optikai portot, és az adási (TX) jelet egyenesen a vételi (RX) oldalra küldi, így a berendezés tesztelheti saját optikáját távoli eszköz nélkül. Ez az egyik leggyorsabb módja egyetlen kérdés megválaszolásának a helyszínen: ez az adó-vevő vagy port valóban ad és fogad, vagy a hiba valahol a linken van?
Ez az útmutató elmagyarázza, mit csinál a loopback, az LC, SC és MPO/MTP típusokat, a 8/12/24 szálas MPO konfigurációkat, amelyek leggyakrabban megzavarják az embereket, hogyan válasszuk ki a megfelelőt, a félrevezető eredményeket adó hibákat, és hol ér véget a visszahurkolási tesztelés, és hol kezdődnek az olyan eszközök, mint az OTDR és a BERT.
Mi az a száloptikai hurok, és miért számít?
A száloptikai visszacsatolás, más néven visszacsatolási csatlakozó, visszahurkolt modul vagy visszacsatolási adapter, egy passzív optikai komponens, amely az interfész adási oldalát visszaköti a vételi oldalával. Amikor az eszköz fényt bocsát ki az adójából, a loopback visszaadja ezt a fényt a vevőjének, helyileg lezárva az optikai utat. Nincs elektronika, nincs áram, nincs második eszköz.
Ez az egyszerű trükk azért értékes, mert elszigeteli a helyi felületet minden mástól. A visszahurkolással a technikus megerősítheti:
- Egy optikai adó-vevő képes-e önállóan küldeni és fogadni.
- Függetlenül attól, hogy a kapcsoló, az útválasztó vagy a vonalkártya{0}}portja megjelenik-e a helyi diagnosztikában.
- A berendezés felismeri-e a behelyezett modult.
- Megfelel-e egy helyi optikai ellenőrzés, mielőtt a portot egy élő hálózatba javítják.
- Függetlenül attól, hogy a hiba a helyi eszköz belsejében vagy a szálútvonalon belül van-e.
A loopback nem kapcsolódási termék. Ellentétbenfiber patch zsinórok, amelyek két eszközt kapcsolnak össze, a loopback visszahajt egy portot önmagára, csak diagnosztika céljából. Hivatkozásként használva semmi hasznot nem hoz, és a visszacsatolásként üzembe helyezett patch zsinór általában tükröződéseket és instabil leolvasásokat ad.

Hogyan működik a Fiber Loopback
A legtöbb optikai interfésznek külön adási és vételi csatornája van. Általában a TX fényt küld egy távoli eszközre, és az RX fogadja vissza az onnan érkező fényt. A visszahurkolt rövidzárlat-elvezeti a csatlakozón vagy a modulon belüli útvonalat:
- A port optikai jelet bocsát ki a TX szál(ok)ról.
- A visszahurkolt útvonalak belülről, passzívan világítanak, jelregenerálás nélkül.
- A jel ugyanannak a portnak az RX szálára (szálaira) tér vissza.
- A berendezés vagy a tesztkészlet ellenőrzi a visszaadott jelet: a kapcsolat állapotát, a vett optikai teljesítményt és az esetleges hiba- vagy bit{0}}hibaszámlálókat.
Mivel az eszköz saját adást kap, a visszahurkolási folyamat a valódi TX és RX útvonalat gyakorolja, nem pedig statikus mérést végez. Ez erőssé teszi az elkülönítést: a tiszta hurkon áthaladó portnak van egy működő helyi adója, vevője és interfésze a teszt alatt, amely azonnal leszűkíti a hibát a kábelezésre, a javítópanelre vagy a távoli{1}}eszközre.
Fiber Loopback típusok és csatlakozóopciók
A legtöbb loopback egy rövid szimplex szál, amely egy kompakt, robusztus házban van elhelyezve, és úgy végződik, hogy a TX visszacsatoljon az RX-hez. A csatlakozó típusa, szálas üzemmódja, fényezése és - többszálas változata szerint - szálszám szerint vannak osztályozva. Az alábbi táblázat összefoglalja a közös családokat.
| Loopback típus | Csatlakozó(k) | Tipikus használat | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| LC / SC loopback | LC, SC | Duplex adó-vevő és port tesztelése (1G, 10G, 25G) | Kompakt, alacsony veszteségű, egy- vagy többmódusú |
| MPO / MTP loopback | 8, 12 vagy 24 szál | Párhuzamos optika: 40G / 100G és tovább | A polaritás, a szálak száma és a rögzítés minden fontos |
| FC / ST / E2000 loopback | FC, ST, E2000 | Legacy üzem, labor és műszer tesztelése | Pontosan illeszkedjen a csatlakozóhoz és a polírozáshoz |
| Egyedi / csillapított visszacsatolás | Különféle | OEM tesztberendezések, hosszú{0}}hatótávolságú optika | Beépített{0}}csillapítás a vevő védelmére |

LC és SC Loopback
Az LC a leggyakoribb visszacsatolás, mivel az LC duplex portok uralják az SFP, SFP+ és sok más optikát. Az LC loopback egyetlen-sávos duplex modulba kerül, és elérhető egymódusú és többmódusú, UPC vagy APC polírozással az egymódusú változatokon. Az SC visszacsatolások ugyanazt a munkát végzik el a távközlési, FTTx-es, média-átalakítókban és a régi eszközökben továbbra is megtalálható SC-interfészeken. A kettő nem felcserélhető; a gyakorlatikülönbség az LC és SC csatlakozók közöttmérete és reteszelő kialakítása, és a visszahurkolt csatlakozónak pontosan meg kell egyeznie a porttal.
MPO / MTP hurkok
Az MPO és MTP loopback több{0}}szálas modulok párhuzamos-optikai interfészekhez. Egy TX-–-RX pár helyett több adási sávot irányítanak vissza a megfelelő vételi sávokhoz egy csatlakozón belül, ezért a szálak számának, polaritásának és rögzítésének megfelelőnek kell lennie. Célra-építettMPO/MTP fiber loopback modulkezeli a belső leképezést; a rossz sémával rendelkező általános csatlakozó tönkreteszi a tökéletesen egészséges adó-vevőt. A konfigurációkat részletesen a következő részben tárgyaljuk.
FC, ST és E2000 visszahurkolások
Ezek a régebbi infrastruktúrában, laboratóriumi rendszerekben és vizsgálóműszerekben jelennek meg. Hagyományos berendezés esetén pontosan egyeztesse meg a csatlakozót, a polírozást és a száltípust - a mechanikailag hasonló csatlakozó nem elegendő, ha az interfész vagy a polírozás különbözik.
MPO / MTP Loopback konfigurációk: 8, 12 és 24 Fiber
Az MPO loopback a szálak pozícióit tükrözi: az egyik adási pozíciót elhagyó fénynek az adó-vevő által elvárt vételi pozícióba kell kerülnie. A leképezés ugyanazt a megfordítási logikát követi, amelyet a TIA-568.3-D szabványban meghatározott B típusú MPO kábelezés használ, és maga a csatlakozó interfész az IEC 61754-7 szabványban MPO típusúként van szabványosítva.

12-szálas MPO Loopback
A 12 szálas visszahurkoltságban minden pozíció párosítva van a középvonalon keresztül:1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8 és 6-7. Ez a teljes tükör minden adószálat visszaküld a megfelelő vevőszálra.
8-szálas MPO Loopback
AzIEEE 802.3 párhuzamos{1}}optikai szabványok. A 8-szálas visszahurok tükrözi ezt a négy aktív adási pozíciót a négy aktív vételi pozícióra. Ha az optika 12 pozíciós érvéghüvelyt használ, a négy nem használt szál a tömb közepén helyezkedik el, és sötét marad; a loopback egyszerűen nyitva hagyja őket. Hibás az aktív sáv leképezése, és a link lejelenti, bár a modul rendben van.
24-szálas MPO Loopback
A 24-szálas visszahurok ugyanazt az egyenes/fordított polaritási elvet alkalmazza két tizenkettes sorban, minden adási pozíciót visszaadva a megfelelő vételi pozícióba. Ezeket a legnagyobb sűrűségű párhuzamos alkalmazásokhoz használják.
Nem és rögzítés
Az MPO loopbacknek aellenkező neműahhoz a porthoz, amelybe csatlakozik: az egyik érvéghüvely vezetőcsapjainak bele kell illeszkedniük a másik nyílásaiba, így a kettőt nem lehet rögzíteni, vagy mindkettőt nem lehet kicsavarni. A berendezések és az adó-vevő MPO-portjai általában rögzítve vannak (dugasz), így a visszahurkolásokat általában rögzítés nélkül szállítják (anya) -, de rendelés előtt ellenőrizze a portot. Ha az A, B és C típusú polaritási kifejezések ismeretlenek, először rendezze őket; ezt az áttekintéstMPO polaritási módszerek (A, B és C)elmagyarázza, hogyan jelennek meg a pozíciók egy csatlakozón.
Megjegyzés mezőben: amikor egy 40G vagy 100G SR4 port „leállást” jelez egy vadonatúj MPO loopback esetén, az ok sokkal gyakrabban a polaritás vagy a nemek közötti eltérés, mint a holt port. Mielőtt elítélné az adó-vevőt, ellenőrizze a visszacsatolási nemet és a sávleképezést.
Singlemode vs Multimode Loopback (és lengyel)
A szálas mód az a döntés, amelyet nem téveszthet el. Az egymódusú visszacsatolás az egymódusú optikához és az OS2 szálhoz tartozik; a többmódusú loopback az OM3 vagy OM4 többmódusú optikákhoz tartozik. Egy 10 GBASE-SR modulhoz többmódusú LC loopback, míg a 10 GBASE-LR modulhoz egymódusú kell, még akkor is, ha mindkettő ugyanazt az LC-csatlakozót fogadja. A csatlakozó illesztése semmit sem mond arról, hogy a mód megfelelő-e - a gyakorlati különbségek közöttegymódusú és többmódusú szálszabályozza a hullámhosszt és az elérést, és az eltérés túlzott veszteséget, instabil leolvasást vagy téves hibát okoz.
A lengyel ügyek is. Az egymódusú csatlakozókon a UPC (kék) és az APC (zöld) nem kompatibilis - soha ne párosítsa a UPC-t az APC-vel, mivel a vég-felület geometriai eltérése rontja a teljesítményt, és károsíthatja a hüvelyt. Bármilyen vizsgálat előtt párosítsa össze a csatlakozót, a szálas módot és a polírozást.

A Fiber Loopback tesztelés előnyei és korlátai
A visszahurkolások azért nyerik el a helyüket az eszközkészletben, mert gyorsak, passzívak, olcsók és nem igényelnek távoli végpontot. Lehetővé teszik egy port tényleges adási-és-vételi útvonalának gyakorlását, amely közelebb áll a működési ellenőrzéshez, mint a statikus veszteség leolvasásához, és gyorssá teszik a próbapadi minőségellenőrzést, az égési-beégést és a terepi hibák-leválasztását.
A határaik ugyanolyan fontosak. A visszahurkolást néha „végtől-végig-végig” tesztelésként írják le, de szigorúan ellenőrzi ahelyiinterfész - az adó-vevő és a port egymással beszélnek - nem a teljes kapcsolat két webhely között. Nem tudja megtalálni a kábelszakadást, és nem tudja bizonyítani az adatok tartós sértetlenségét terhelés alatt. A nagy-teljesítményű, hosszú elérésű-optika még egy figyelmeztetést ad: a közel-nulla-hosszú hurok túlhajthatja a vevőt a maximális bemenetén, és hibákat okozhat, ezért a hosszú-elérésű modulokat csillapított visszahurkolással tesztelik. A helyi ellenőrzésen túlmenően a loopback más módszerek mellett működik, nem pedig helyettesíti azokat.
Gyakori hibák és azok elkerülése
Dirty End Face
A szennyeződés a sikertelen optikai tesztek leggyakoribb oka. A túl korán lehúzott porvédő sapkát vagy piszkos környezetnek való kitettséget olyan törmelék hagy maga után, amely szétszórja a fényt, növeli a veszteséget, és átkerülhet a párosítónyílásba. Vizsgálja meg távcsővel, tisztítsa meg megfelelő szálas eszközökkel vagy szöszmentes törlőkendővel és izopropil-alkohollal, majd újra-ellenőrizze - soha ne használjon papírtörlőt, vattát vagy közönséges pálcikát. A sikeres/nem teljesített végfelület-feltételei a következőkben vannak meghatározvaIEC 61300-3-35, és ezt az útmutatóta csatlakozók végfelületeinek ellenőrzése és tisztításalefedi a munkafolyamatot.
Mechanikai sérülés
A csatlakozó erőltetése vagy többszöri behelyezése és eltávolítása, ha nem látja a végfelületet, megsérti a érvéghüvelyeket, és akkor is meghibásodhat, ha először működik. Igazítsa be a csatlakozókulcsot, és erőltetés nélkül helyezze vissza a hurkot axiálisan. Az MPO-modulok behelyezésekor és eltávolításakor a csatlakozótestet - tartsa, ne a csomagtartót vagy a szálat -.
Macrobend veszteség
A szűk hajlítások gyengítik a jelet. Tartsa be a kábel minimális hajlítási sugarát - sok patch és loopback vezeték esetében, ez nagyjából 10-20-szorosa a külső átmérőnek -, és soha ne rántsa meg vagy nyomja meg a kábelt, ami megkarcolhatja vagy eltörheti a szálat.
Beillesztési veszteség és visszatérési veszteség eltolódása
A vártnál-nagyobb-behelyezési veszteség pont a hibás csatlakozóra vagy kábelre; a rossz megtérülési veszteség általában szennyezett vagy nem illeszkedő homlokfelületet jelent. Használjon alacsony beillesztési veszteséggel és megfelelő visszatérési veszteséggel járó minőségi visszacsatolást, és rendszeresen ellenőrizze őket, hogy a visszacsatolás ne okozzon hibát az eredményekben.
Fibre Loopback vs OTDR vs BERT
A loopback egy eszköz a több közül, amelyek mindegyikének világos határai vannak. Megzavarja őket, hogy a jó tesztadatokat milyen félreolvassák.
| Eszköz | Mit csinál | Mikor kell használni |
|---|---|---|
| Fiber loopback | Visszaadja a TX-et az RX-nek a helyi interfész teszteléséhez | Adó-vevő, port és berendezés diagnosztika |
| OTDR | Megkeresi a hibákat és méri az eseményeket a szál mentén | Kábel{0}}útvonal-hibaelhárítás és linkjellemzés |
| BERT | Méri a bithibákat terhelés alatt | Az adatok-integritásának és teljesítményének ellenőrzése |
Egyszerűen fogalmazva: a loopback megerősíti a helyi portot, anOTDRjellemzi a szál útvonalát, és pontosan meghatározza a töréseket, a BERT pedig ellenőrzi, hogy a kapcsolat tisztán hordozza-e az adatokat. Az a port, amely átengedi a visszahurkolást, de a javítás után meghibásodik, arra szolgál, hogy elérje az OTDR-t, nem pedig az adó-vevők folyamatos cseréjét.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő Fiber Loopback-et
Rendelés vagy tesztelés előtt minden, az eredményt befolyásoló tengelyen illessze a visszahurkolást az interfészhez:
- Csatlakozó típusa- LC, SC, FC, ST vagy MPO/MTP, pontosan megegyezik a porttal.
- Fiber mód- egymódusú SM optikához, többmódusú (OM3/OM4) MM optikához.
- lengyel- UPC vagy APC egymódusú üzemmódban; soha ne keverjük a kettőt.
- MPO szálak száma és feltérképezése- 8, 12 vagy 24 az optikának megfelelően, az aktív sávok megfelelően tükrözve.
- - a kikötővel szemben; vásárlás előtt erősítse meg a rögzített és a feloldott értékeket.
- Csillapítás- plain for short-reach optics, névleges érték a long-reach modulokhoz a vevő túlterhelésének elkerülése érdekében.
- Optikai minőség- alacsony beillesztési veszteség és jó visszatérési veszteség, így maga a visszahurok nem a változó.
GYIK a Fiber Optic Loopbackekről
K: Mi a célja az optikai visszacsatolásnak?
V: Optikai jelet ad vissza a port adási oldaláról a vevőoldalra, így az adó-vevő, port vagy interfész helyben, távoli eszköz nélkül tesztelhető. Főleg adó-vevő ellenőrzésére, portdiagnosztikára, üzembe helyezésre és hibaleválasztásra használják.
K: Milyen típusú optikai visszacsatolás érhető el?
V: LC, SC, FC, ST, E2000 és MPO/MTP, egymódusú és többmódusú, valamint UPC vagy APC polírozással az egymódusú változatokon. Az LC, SC és MPO/MTP a leginkább használt adó-vevő tesztelés.
K: Hogyan használható az MPO loopback?
V: A párhuzamos{0}}optikai interfészek, például a 40GBASE-SR4 és a 100GBASE-SR4 tesztelése az aktív átviteli sávok visszatükrözésével a megfelelő vételi sávokra. A szálak számának, polaritásának, leképezésének és nemének meg kell egyeznie az optikával, ami miatt az MPO visszahurkolások érzékenyebbek a konfigurációra{8}}, mint az LC vagy SC.
K: Használhatok egymódusú loopback-et többmódusú adó-vevőn?
V: Nem. Fizikailag párosul, de az optikai viselkedés hibás, és az eredmény értelmetlen. Minden alkalommal illessze a szálas módot az optikához, és illessze a fényezést is.
K: Szükségem van csillapított visszahurkolásra?
V: Ez az optika hatótávolságától függ, nem a sebességétől. A rövid -hatótávolságú optikák (SR, SR4) általában sima visszahurkolással haladnak át. A hosszú-kinyúlású optikáknak (ER, ZR, LR4) általában csillapított visszahurkolásra van szükségük, mert a rövid visszacsatolás túlhajthatja a vevőt a maximális bemenetén. Mérje meg a csillapítást úgy, hogy a kapott teljesítmény a vevő kezelőablakban kerüljön le.
K: Miért sikertelen a visszahurkolt tesztem?
V: Nagyjából a valószínűség szerint: szennyezett végfelület, rossz visszacsatolási típus vagy szálas mód, MPO polaritás, leképezési vagy nemi hiba, UPC/APC eltérés, hiányzó csillapítás a hosszú{0}}elérésű optikán, adminisztratív módon leállt vagy rossz módban maradt port, és csak ezután hibás adó-vevő vagy port.
K: Hogyan tisztíthatom meg a visszacsatoló szálas csatlakozót?
V: Először vizsgálja meg, majd tisztítsa meg megfelelő rost-tisztítószerszámokkal vagy szösz{1}}mentes törlőkendővel és izopropil-alkohollal, majd párosítás előtt{2}}vizsgálja meg újra. Ne használjon papírtörlőt, vattát vagy közönséges vattapamacsot, amelyek rostokat és maradványokat hagynak hátra.
K: Jobb-e az üvegszál visszacsatolása, mint az OTDR vagy a BERT?
V: Nem jobb - más. A loopback ellenőrzi a helyi interfészt, az OTDR megkeresi a hibákat a kábel mentén, a BERT pedig terhelés alatt ellenőrzi az adatminőséget. Egy teljes tesztmunkafolyamatban kiegészítik egymást.
K: Találhat-e egy huroktörést a kábelben?
V: Nem. A helyi interfészt teszteli, nem az üvegszálas futást. Ha meg szeretne keresni egy szünetet, vagy mérni szeretné az eseményeket egy hivatkozás mentén, használjon OTDR-t.
Következtetés
Az optikai visszacsatolás egy kicsi, passzív eszköz, amely gyorsan és távoli végpont nélkül bizonyítja a helyi optikai interfészt, ami ideálissá teszi az adó-vevő QC-hez, portdiagnosztikához és gyors hibaleválasztáshoz. Ahhoz, hogy megbízható eredményt érjen el, párosítsa össze a csatlakozót, a szálmódot és a polírozást, az MPO/MTP esetében pedig a szálak számát, polaritását, sávleképezését és nemét. Tartsa tisztán a végfelületeket, használjon névleges csillapított visszacsatolást a hosszú-kinyúlású optikán, és ne feledje a határt: a visszacsatolás megerősíti a portot, egy OTDR jellemzi a kábelt, a BERT pedig érvényesíti az adatokat.