Planificación de cables y transceptores de red EX4400
Transceptores enchufables y cables compatibles con conmutadores EX4400
Puede encontrar la lista de transceptores y cables admitidos en conmutadores EX4400 e información sobre dichos transceptores y cables en la página Herramienta de compatibilidad de hardware para EX4400.
Le recomendamos que use solo transceptores ópticos, conectores ópticos y cables comprados a Juniper Networks con su dispositivo de Juniper Networks.
Si tiene problemas al ejecutar un dispositivo de Juniper Networks que utiliza un cable o óptico de terceros, el Centro de asistencia técnica de Juniper Networks (JTAC) puede ayudarlo a diagnosticar el origen del problema. Es posible que el ingeniero del JTAC le recomiende que revise la óptica o el cable de terceros y, potencialmente, que lo reemplace por una óptica o cable equivalente de Juniper Networks que esté calificado para el dispositivo.
El Centro de asistencia técnica de Juniper Networks (JTAC) ofrece soporte completo para los módulos ópticos y cables suministrados por Juniper. Sin embargo, el JTAC no proporciona soporte para cables y módulos ópticos de terceros que no estén calificados o no sean suministrados por Juniper Networks. Si tiene problemas para 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, en opinión del JTAC, relacionado con el uso de los módulos o cables ópticos de terceros. Es probable que su ingeniero del JTAC le pida que revise el cable o módulo óptico de terceros y, si es necesario, que lo reemplace por un componente equivalente calificado por Juniper.
El uso de módulos ópticos de terceros con un alto consumo de energía (por ejemplo, ZR coherente o ZR+) 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 del usuario. Juniper Networks no aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por dicho uso.
Los transceptores Gigabit Ethernet instalados en los conmutadores EX4400 admiten la supervisión óptica digital (DOM): puede ver los detalles de diagnóstico de estos transceptores emitiendo el comando show interfaces diagnostics optics
CLI en modo operativo.
Los transceptores admiten DOM incluso si están instalados en puertos configurados como puertos de chasis virtual (VCP).
Información de pines del puerto RJ-45, el puerto SFP, el puerto SFP+, el puerto QSFP+ y el conector QSFP28
En las tablas de este tema se describe la información de pines del conector para los puertos RJ-45, QSFP+, QSFP28, SFP+ y SFP.
Tabla 1: Información de pines del conector del puerto de red Ethernet 10/100/1000BASE-T
Tabla 2: Información de pines del conector del puerto de red SFP
Tabla 3: Información de pines del conector de puerto de red SFP+
Tabla 4: Información de pines de conector de puertos de módulo de red QSFP+ y QSFP28
Anclar |
Señal |
Descripción |
---|---|---|
1 |
TRP1+ |
Par de datos de transmisión/recepción 1 Vport negativo (en modelos PoE) |
2 |
TRP1- |
Par de datos de transmisión/recepción 1 Vport negativo (en modelos PoE) |
3 |
TRP2+ |
Par de datos de transmisión/recepción 2 Vport positivo (en modelos PoE) |
4 |
TRP3+ |
Par de datos de transmisión/recepción 3 |
5 |
TRP3- |
Par de datos de transmisión/recepción 3 |
6 |
TRP2- |
Par de datos de transmisión/recepción 2 Vport positivo (en modelos PoE) |
7 |
TRP4+ |
Par de datos de transmisión/recepción 4 |
8 |
TRP4- |
Par de datos de transmisión/recepción 4 |
Anclar |
Señal |
Descripción |
---|---|---|
1 |
VeeT |
Módulo transmisor de tierra |
2 |
TX_Fault |
Error en el transmisor del módulo |
3 |
TX_Disable |
Transmisor desactivado |
4 |
SDA |
Línea de datos de interfaz serie de 2 hilos |
5 |
SCL- |
Reloj de interfaz serie de 2 hilos |
6 |
MOD_ABS |
Módulo ausente |
7 |
RS |
Seleccionar tarifa |
8 |
RX_LOS |
Indicación de pérdida de señal del receptor |
9 |
Veer |
Tierra del receptor del módulo |
10 |
Veer |
Tierra del receptor del módulo |
11 |
Veer |
Tierra del receptor del módulo |
12 |
RD- |
Salida de datos invertida del receptor |
13 |
RD+ |
Salida de datos no invertida del receptor |
14 |
Veer |
Tierra del receptor del módulo |
15 |
VccR |
Módulo receptor de alimentación de 3,3 V |
16 |
VccT |
Módulo transmisor 3.3 V suministro |
17 |
VeeT |
Módulo transmisor de tierra |
18 |
TD+ |
Entrada de datos no invertida del transmisor |
19 |
TD- |
Entrada de datos invertida del transmisor |
20 |
VeeT |
Módulo transmisor de tierra |
Anclar |
Señal |
Descripción |
---|---|---|
1 |
VeeT |
Módulo transmisor de tierra |
2 |
TX_Fault |
Error en el transmisor del módulo |
3 |
TX_Disable |
Transmisor desactivado |
4 |
SDA |
Línea de datos de interfaz serie de 2 hilos |
5 |
SCL- |
Reloj de interfaz serie de 2 hilos |
6 |
MOD_ABS |
Módulo ausente |
7 |
RS0 |
Seleccionar la velocidad 0, opcionalmente controla el receptor del módulo SFP+ |
8 |
RX_LOS |
Indicación de pérdida de señal del receptor |
9 |
RS1 |
Selección de velocidad 1, opcionalmente controla el transmisor SFP+ |
10 |
Veer |
Tierra del receptor del módulo |
11 |
Veer |
Tierra del receptor del módulo |
12 |
RD- |
Salida de datos invertida del receptor |
13 |
RD+ |
Salida de datos no invertida del receptor |
14 |
Veer |
Tierra del receptor del módulo |
15 |
VccR |
Módulo receptor de alimentación 3.3-V |
16 |
VccT |
Módulo transmisor de alimentación 3.3-V |
17 |
VeeT |
Módulo transmisor de tierra |
18 |
TD+ |
Entrada de datos no invertida del transmisor |
19 |
TD- |
Entrada de datos invertida del transmisor |
20 |
VeeT |
Módulo transmisor de tierra |
Anclar |
Señal |
---|---|
1 |
GND |
2 |
TX2n |
3 |
TX2p |
4 |
GND |
5 |
TX4n |
6 |
TX4p |
7 |
GND |
8 |
ModSelL |
9 |
LPMode_Reset |
10 |
VccRx |
11 |
SCL |
12 |
SDA |
13 |
GND |
14 |
RX3p |
15 |
RX3n |
16 |
GND |
17 |
RX1p |
18 |
RX1n |
19 |
GND |
20 |
GND |
21 |
RX2n |
22 |
RX2p |
23 |
GND |
24 |
RX4n |
25 |
RX4p |
26 |
GND |
27 |
ModPrsL |
28 |
Intl |
29 |
VccTx |
30 |
Vcc1 |
31 |
Reservados |
32 |
GND |
33 |
TX3p |
34 |
TX3n |
35 |
GND |
36 |
TX1p |
37 |
TX1n |
38 |
GND |
Descripción general de los conmutadores de la serie EX: pérdida, atenuación y dispersión de señal de 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 de señal, la atenuación y la dispersión afectan a la transmisión. Los conmutadores de la serie EX utilizan varios tipos de cables de red, incluidos los cables de fibra óptica multimodo y monomodo.
- Pérdida de señal en cable de fibra óptica monomodo y multimodo
- Atenuación y dispersión en cable de fibra óptica
Pérdida de señal en cable de fibra óptica monomodo y multimodo
La fibra multimodo es lo suficientemente grande en diámetro para permitir que los rayos de luz se reflejen internamente (reboten en las paredes de la fibra). Las interfaces con óptica multimodo suelen utilizar indicadores LED como fuentes luminosas. Sin embargo, los LED no son fuentes de luz coherentes. Pulverizan diferentes longitudes de onda de luz en la fibra multimodo, que refleja la luz en diferentes ángulos. Los rayos de luz viajan en líneas irregulares a través de una fibra multimodo, causando dispersión de la señal. Cuando la luz que viaja en el núcleo de fibra irradia hacia la fibra), se produce una pérdida de modo de orden superior (HOL). (El revestimiento consiste en capas de material de menor índice de refracción en estrecho contacto con un material central de mayor índice de refracción). 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 luz se reflejan internamente a través de una sola capa. Las interfaces ópticas monomodo utilizan láseres como fuentes de luz. Los láseres generan una sola longitud de onda de luz, que viaja en línea recta a través de la fibra monomodo. En comparación con la fibra multimodo, la fibra monomodo tiene un ancho de banda más alto y puede transportar señales por distancias más largas. En consecuencia, la fibra monomodo es más cara que la multimodo.
Exceder las distancias máximas de transmisión puede resultar en una pérdida de señal significativa, lo que causa una transmisión no confiable.
Atenuación y dispersión en cable de fibra óptica
Un enlace óptico de datos funciona correctamente siempre que la luz modulada que llega al receptor tenga suficiente potencia para ser demodulada correctamente. Attenuation es la reducción de la intensidad de la señal luminosa durante la transmisión. Los componentes de medios pasivos, como cables, empalmes de cables y conectores, causan atenuación. Aunque la atenuación es significativamente menor para la fibra óptica que para otros medios, todavía ocurre tanto en transmisiones multimodo como monomodo. Un enlace de datos ópticos eficiente debe transmitir suficiente luz para superar la atenuación.
Dispersion es la propagación de la señal con el tiempo. Los siguientes dos tipos de dispersión pueden afectar a la transmisión de señales a través de un vínculo de datos ópticos:
-
Dispersión cromática, que es la propagación de la señal a lo largo del tiempo causada por las diferentes velocidades de los rayos de luz
-
Dispersión modal, que es la propagación de la señal a lo largo del tiempo causada por los diferentes modos de propagación en la fibra
Para la transmisión multimodo, la dispersión modal normalmente limita la velocidad de bits máxima y la longitud de vínculo. La dispersión o atenuación cromática no es un factor.
Para la transmisión monomodo, la dispersión modal no es un factor. Sin embargo, a velocidades de bits más altas y en distancias más largas, la dispersión cromática limita la longitud máxima del enlace.
Un vínculo de datos ópticos eficiente debe tener suficiente luz para exceder 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 enlace en el documento GR-253-CORE (Sección 4.3) de Telcordia Technologies y en el documento G.957 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Cuando la dispersión cromática está al máximo permitido, puede considerar su efecto como una penalización de potencia en el presupuesto de energía. El presupuesto de potencia óptica debe permitir la suma de la atenuación de los componentes, las penalizaciones de potencia (incluidas las de la dispersión) y un margen de seguridad para pérdidas de potencia inesperadas.
Calcular el presupuesto de alimentación del cable de fibra óptica para dispositivos de la serie EX
Para asegurarse de que las conexiones de fibra óptica tengan suficiente energía para un funcionamiento correcto, calcule el presupuesto de energía del enlace al planificar el diseño y las distancias del cable de fibra óptica. Esta planificación le ayuda a garantizar que las conexiones de fibra óptica tengan suficiente potencia para su correcto funcionamiento. El presupuesto de energía es la cantidad máxima de energía que el vínculo puede transmitir. Cuando se calcula el presupuesto de energía, se utiliza un análisis del peor de los casos para proporcionar un margen de error. Se utiliza un análisis del peor de los casos, aunque no todas las partes de un sistema real funcionan en los niveles del peor de los casos.
Para calcular la estimación del peor de los casos para un presupuesto de potencia de cable de fibra óptica (PB) para el vínculo:
Cálculo del margen de potencia del cable de fibra óptica para dispositivos de la serie EX
Antes de calcular el margen de potencia, calcule el presupuesto de energía (consulte Cálculo del presupuesto de alimentación del cable de fibra óptica para dispositivos de la serie EX).
Calcule el margen de potencia del enlace 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 la pérdida del sistema y aún así satisfacer los requisitos mínimos de entrada del receptor para el nivel de rendimiento requerido. El margen de potencia (P M) es la cantidad de energía disponible después de restar la atenuación o pérdida de vínculo (LL) del presupuesto de energía (PB).
Cuando se calcula el margen de potencia, se utiliza un análisis del peor de los casos para proporcionar un margen de error, aunque no todas las partes de un sistema real 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 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 peor de los casos para el margen de potencia (PM) para el enlace: