Перейти к содержимому

Rx power что это

  • автор:

What is RX and TX signal?

Tx and Rx Levels. The Tx level is the power in decibels per milliwatt (dBm) at which a modem transmits its signal. The Rx level is the power in dBm of the received signal. The server modems normally transmit at -13 dBm by default. Ideally, the Rx level should be in the range of -18 to -25 dBm.

What is RX and TX bitrate?

RX Bitrate Displays the amount of receive (RX) data transmitted per second. TX Bitrate Displays the amount of transmit (TX) data transmitted per second. MIMO Displays the number of TX and RX MIMO (Multiple Input, Multiple Output) streams used by the client.

What is TX RX rate Mbps?

Tx/Rx rate – displays the transmit/receive data rates (in Mbps). Tx data – displays the amount of transmitted data. Rx data – displays the amount of received data. Tx packets – displays the number of transmitted packets.

What is RX power dBm?

The RX Power(dBM) field in the command output indicates the receive power of the optical module, and the TX Power(dBM) field indicates the transmit power.

What is Tx and Rx antenna?

The Rx/Tx system has been designed with 14 dB of gain and high isolation between transmission and reception ports. The antenna structure is based on two microstrip patch arrays, one of them for the transmitter mode and the other one for the receiver. Each patch is excited by a slot antenna coupled to a microstrip line.

What is Tx and Rx in Ethernet?

One pair is used solely for Transmitting signals (TX). One pair is used solely for Receiving signals (RX).

What does Rx rate mean?

The TX/RX rate is the rate that “the radios talk to each other” ! It is NOT the same as the speed of the data (Ethernet throughput) that you have going through the connection.

What is a good TX rate?

For example, 80 – 35 = 45 is excellent SNR. Lower than 25 results in poor (slow) connections. Transmission (Tx) rate – your speed to the router (circled in the screenshot). We’d expect this to be at least 200 mbps.

How do I increase my TX WIFI rate?
  1. Use a wireless range extender. While this may not speed up the connection, it can boost the signal into the dead spots of your house or office.
  2. Add access points.
  3. Speed up the data stream.
  4. Update routers, gateways, and devices to the latest Wi-Fi 6 standard.
How do I know if SFP is working?

The Fluke Networks fiber testers can be used to measure the light that is being put out by and SFP. To start, put your CertiFiber™ Pro into “Power Meter” mode. From the home screen, select the TOOLS menu and then the second option, if your CertiFiber module is attached, will be POWER METER.

What is a Rx antenna?

The airborne antenna (RX) receives the signal being sent by the transmitting antenna, and because the 2.4 Ghz signal is line of sight we need to be aware of any part of the aircraft that can obstruct the signal coming from the TX.

Характеристики WiFi оборудования

Подробно о характеристиках WiFi оборудования

Для многих, кто только начинает свое знакомство с WiFi, технические параметры беспроводного оборудования могут казаться не совсем понятными. Особенно, если спецификация — на английском языке, как в случае MikroTik, Ubiquiti и других вендоров.

Попробуем рассмотреть некоторые наиболее важные параметры — что они означают, на что влияют, в каких случаях и на какие нужно обращать внимание.

Мощность передатчика (Tx Power, Output Power)

Разные единицы измерения. Некоторые производители указывают мощность в mW, некоторые — в dBm. Перевести dBm в mW и наоборот, не забивая себе голову формулами перерасчета, можно с помощью нашего калькулятора.

Стоит заметить, что зависимость между этими двумя представлениями мощности — нелинейная. Это легко увидеть при сравнении готовых значений в таблице соответствий, которая расположена на той же странице, где и вышеприведенный калькулятор:

  • Увеличение мощности на 3 dBm дает прирост в мВт в 2 раза.
  • Увеличение мощности на 10dBm дает прирост в мВт в 10 раз.
  • Увеличение мощности на 20dBm дает прирост в мВт в 100 раз.

Т. е., уменьшив или увеличив мощность в настройках «всего лишь» на 3 дБм, мы фактически понижаем или повышаем ее в 2 раза.

Чем больше, тем лучше? Теоретически, существует прямая зависимость — чем больше мощность, тем лучше, дальше «бьет» сигнал, тем больше пропускная способность (объем передаваемых данных). Для магистральных каналов точка-точка с направленными антеннами, поднимаемых на открытых пространствах, это действует. Однако во многих других случаях не все так прямолинейно.

  • Помехи в городе. Выкрученная на максимум мощность может скорее повредить, чем помочь в городских условиях. Слишком сильный сигнал, переотражаясь от многочисленных препятствий, создает массу помех, и в итоге сводит на нет все преимущества большой мощности.
  • Засорение эфира. Неоправданно мощный сигнал «забивает» канал передачи и создает помехи для других участников WiFi-движения.
  • Синхронизация с маломощными устройствами. Снижать TX Power может быть необходимо п ри соединении с маломощными устройствами. Для хорошего качества соединения, особенно двусторонне ёмкого трафика, такого как интерактивные приложения, онлайн-игры и т. д. нужно добиваться симметрии скорости для входящих и исходящих данных. Если же разница в мощности сигнала между передающим и принимающим устройствами будет значительна, это скажется на соединении не лучшим образом.

Мощности должно быть ровно столько, сколько необходимо. Даже при настройке точек доступа советуется сначала сбросить мощность до минимума и постепенно повышать, добиваясь наилучшего качества сигнала. При этом помните о нелинейной зависимости между мощностью, выраженной в дБм и фактической энергетической мощностью, о чем мы говорили в начале статьи.

Важно также учитывать, что дальность и скорость зависят не только от мощности, но и от КУ (коэффициента усиления) антенны, чувствительности приемника и т. д.

Чувствительность приемника (Sensitivity, Rx Power)

Чувствительность приемника WiFi — это минимальный уровень входящего сигнала, который способно принять устройство. От этой величины зависит, насколько слабые сигналы приемник сможет расшифровать (демодулировать).

Соответственно этому можно подобрать оборудование для условий, в которых вы хотите поднять беспроводное соединение.

«Слабый» в данном случае не обязательно — «недостаточно мощный». Слабым сигнал может быть как в результате естественного затухания при передаче на дальнее расстояние (чем дальше от источника — тем слабее уровень сигнала), поглощения преградами, так и в результате плохого (низкого) соотношения сигнал/шум. Последнее важно, так как высокий уровень шума заглушает, искажает основной сигнал, вплоть до того, что принимающее устройство не сможет его «выделить» из общего потока и расшифровать.

Чувствительность (RX Power) — это второй важный фактор, влияющий на дальность связи и скорость передачи. Чем абсолютное значение чувствительности больше, тем лучше (например, чувствительность в -60 dbm хуже, чем -90 dBm).

Почему чувствительность отображается со знаком минус? Чувствительность определяется подобно мощности в dBm, но со знаком минус. Причина этого — в определении dBm как единицы измерения. Это относительная величина, и отправной точкой для нее служит 1 мВт. 0 дБм = 1 мВт. Причем соотношения и шкала этих величин устроены своеобразным образом: при увеличении мощности в мВт в несколько раз, мощность в дБм растет на несколько единиц (аналогично мощности).

  • Мощность радиопередатчиков больше, чем 1 мВт, поэтому выражается в положительных величинах.
  • Чувствительность радиопередатчиков, или точнее — уровень входящего сигнала, всегда намного меньше 1 мВт, поэтому ее принято выражать в отрицательных величинах.

Представлять чувствительность в в мВт просто-напросто неудобно, так как там будут фигурировать такие цифры, как 0.00000005 мВт, к примеру. А при выражении чувствительности в dBm мы видим более понятные -73 dbm, -60dBm.

Чувствительность и мощность

Чувствительность — неоднозначный параметр в характеристиках точек доступа, роутеров, и т. п. (впрочем, как и мощность, на самом деле). В реальности он зависит от скорости передачи сигнала и в характеристиках оборудования обычно указан не одной цифрой, а целой таблицей:

Чувствительность принимающей антенны

На скриншоте из спецификации Nanobeam M5-300 перечислены различные параметры передачи сигнала WiFi (MCS0, MCS1 и т. д.) и то, какую мощность и чувствительность сигнала показывает устройство с ними.

Здесь мы упираемся в еще один вопрос — что означают все эти аббревиатуры ( MCS0, MCS1, 64-QAM и т. д.) в спецификациях , и как нам все-таки с их помощью определить чувствительность точки?

Что такое MCS (Modulation and Coding Scheme)?

MCS в переводе с английского расшифровывается как «модуляции и схемы кодирования». В обиходе его иногда называют просто «модуляции», хотя в отношении MCS это не совсем верно.

Что такое модуляция

Что такое модуляция? Для согласования пространственных потоков между различными устройствами и повышения эффективности передачи в радиотехнике уже довольно давно используются модуляции сигнала. Модуляция — это когда на несущую частоту накладывается сигнал с информацией, видоизмененный определенным образом (шифрование, изменение амплитуды, фазы и т. д.).

В результате получается модулированный сигнал. Со временем изобретаются все новые, более эффективные методы модуляции.

Но MCS-индекс, который устанавливается стандартами IEEE, означает не просто модуляцию сигнала, а совокупность параметров его передачи:

  • тип модуляции,
  • скорость кодирования информации,
  • количество использованных при передаче пространственных потоков (антенн),
  • ширину канала при передаче,
  • длительность защитного интервала.

Например, если мы выберем из вышеприведенной спецификации лучшее сочетание мощности (26 dBm) и чувствительности (-96 dBm) — это MCS0.

  • 1 антенна (1 пространственный поток)
  • Скорость передачи от 6,5 Мбит/сек на канале 20 МГц до 15 Мбит/сек на канале 40 МГц.

Например, в той же спецификации на Nanobeam возьмем MCS15: мощность 23 dBm, чувствительность -75 dBm. В таблице этому индексу соответствует 2 пространственных потока (2 антенны) и скорость от 130 Мбит/сек на канале 20 МГц до 300 Мбит/сек на 40 МГц.

Собственно, именно на этих параметрах (2 антенны, 20 МГц, 130/144.4 Мбит/сек) в большинстве случаев и работает Nanobeam (MCS15 в поле Max Tx Rate в AirOS обычно выставлено по умолчанию).

Таким образом, стандартная, то есть используемая чаще всего, чувствительность Nanobeam M5-300: -75 dBm.

Однако следует учесть то, что иногда нужнее как раз не высокая скорость, а стабильность линка, или дальность, в этих случаях в настройках можно изменить модуляцию на MCS0 и другие низкие канальные скорости.

Таблицу MCS-индексов (или таблицу скоростей, как ее иногда называют) также используют для обратного поиска: просчитывают, какой скорости можно добиться на определенной мощности и чувствительности Wi-Fi оборудования.

Ширина полосы (Channel Sizes)

В WiFi для передачи данных используется разделение всей частоты на каналы. Это позволяет упорядочить распределение радиочастотного эфира между разными устройствами — каждое оборудование может выбрать для работы менее зашумленный канал.

Упрощенно такое разделение можно сравнить с шоссе. Представьте, что было бы, если вся дорога была одной сплошной полосой (пусть даже односторонней) с потоком машин. А вот 3-4 полосы уже вносят определенный порядок в движение.

Складываем и делим. Стандартная ширина канала в WiFi — 20 МГц. Начиная с 802.11n была предложена и регламентирована возможность объединения каналов. Берем 2 канала по 20 МГц и получаем 1 на 40 МГц. Для чего? Для увеличения скорости и пропускной способности. Шире полоса — больше данных можно передать.

Объединение каналов

Недостаток широких каналов: больше помех и меньшее расстояние передачи данных.

Существует также обратная модификация каналов производителями: уменьшение их ширины: 5, 10 МГц. Узкие каналы дают большую дальность передачи, но меньшую скорость.

Модифицированная ширина канала (уменьшенная или увеличенная) и есть ширина полосы.

На что влияет: на пропускную способность и «дальнобойность» сигнала, наличие нескольких полос — на возможность тонкой подстройки этих характеристик.

Усиление антенны (Gain)

Это еще один важный параметр, который влияет на дальность сигнала и пропускную способность.

Под усилением антенны WiFi не следует понимать то, что она добавит вашему сигналу мощности. Антенна — пассивное устройство, не потребляющее электроэнергию, и не может «добавлять мощность» хотя бы по закону сохранения энергии.

Коэффициент усиления (КУ) — это относительная величина, которая измеряется в изотропных децибелах (dBi). За отправную точку для расчета этого коэффициента (тех самых цифр, которые мы видим в графе «Усиление антенны» в технических характеристиках) берется виртуальная (несуществующая) эталонная изотропная антенна.

Каким же образом антенна может усиливать сигнал?

Возьмем для примера фонарик с возможностью изменения фокусировки луча.

Усиление антенны на примере фонарика

Широкий луч будет освещать большую площадь, но недалеко.

Узкий луч будет освещать меньшую площадь, но «достанет» дальше.

Примерно так же работает и усиление антенны.

Посмотрим на примере диаграммы направленности.

Диаграмма направленности (ДН) — графическое отображение распространения мощности сигнала WiFi от источника. По радиусу диаграммы откладывается значение усиления антенны. Поскольку луч распространяется в пространстве и горизонтально, и вертикально, то и диаграммы направленности делаются в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной.

ДН эталонной (несуществующей) изотропной антенны:

Как видите, здесь излучение идет во все стороны, и в горизонтальной плоскости, и в вертикальной. В трехмерном виде это выглядит примерно так:

Диаграмма направленности эталонной антенны 3D

В реальных же антеннах — направленных, секторных и даже всенаправленных — антенна перераспределяет сигнал, «фокусирует» его.

Диаграмма всенаправленной антенны.

На рисунке — ДН антенны Omni (поляризация антенны двойная, поэтому представлены «срезы» горизонтальной и вертикальной плоскостей обеих поляризаций).

В вертикальной плоскости (Elevation) диаграмма всенаправленной антенны «сжалась», сузилась. Перераспределенная энергия пошла на усиление сигнала в горизонтальной плоскости, антенна «добавила» мощности в одном направлении, «забрав» его у другого.

Именно поэтому всенаправленные антенны чаще всего имеют самое маленькое усиление, а направленные — самое большое (больше потенциала для перераспределения сигнала).

Конечно, усиление антенны неравномерно на всей площади покрытия. Если в параметрах направленной антенны указано, например, 20 dBi, то это усиление относится только к главному лепестку антенны, не к боковым. Существуют формулы расчета усиления, и, соответственно, мощности в любой точке диаграммы направленности, но мы не будем здесь на них останавливаться.

Так на сколько увеличилась мощность благодаря усилению антенны? Несмотря на то, что мощность и усиление антенны выражаются, казалось бы, разными величинами (dBm и dBi), на самом деле и то, и то — децибелы, просто отсчет ведется от разных опорных точек. Децибелы можно спокойно складывать и вычитать между собой, собственно, в этом их прелесть.

Поэтому, зная мощность передатчика (в dBm) и коэффициент усиления антенны (в dBi), можно рассчитать какой стала мощность после усиления (по главному лепестку диаграммы направленности). Складываем мощность (например 23 dBm) и усиление (например, 30 dBi) и получаем 53 dBm.

Переведя dBm в мВт, видим, что мощность возросла с 200 мВт (23 дБм) почти до 200 Вт!

Угол антенны, ширина луча (Beamwidth, degree)

Угол антенны или ширина луча — характеристика, которая важна для правильного подбора оборудования для различных целей (создание Wi-Fi моста, установка базовой станции и т. д.).

К примеру, для базовой станции не используется оборудование с узконаправленным лучом, а для моста (бридж) наоборот, такие точки доступа, как PowerBeam M5-300, будут наиболее эффективны.

Иногда ширину луча или угол антенны называют также диаграммой направленности, хотя, на наш взгляд, это не совсем верно, или же углом диаграммы направленности, что более соответствует действительности.

Не следует путать этот параметр с углом наклона антенны, ниже на изображении видна разница между этими двумя понятиями.

Сигнал WiFi распространяется не прямой линией, а лучом. Соответственно, если сделать срез такого луча, мы получим его геометрическое представление. Примерно так, как на картинке.

Ширина луча, угол антенны визуально

Угол антенны определяется в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. В технических характеристиках это может обозначаться как Azimuth (по горизонтали, грубо говоря распространение сигнала относительно стоящего на земле человека вправо и влево) и Elevation (по вертикали, распространение сигнала WiFi вверх и вниз). Эти характеристики также могут приводиться отдельно для горизонтальной (H-pol) и вертикальной (V-pol) поляризации антенны.

Соответственно, при подборе оборудования необходимо учитывать угол антенны в обеих плоскостях. Например, довольно часто всенаправленные антенны имеют угол 360° в горизонтальной плоскости и очень узкий (7°, к примеру, у AMO-5G13) в вертикальной.

Это означает, что если по горизонтали клиентское оборудование можно располагать где угодно, и оно будет в зоне покрытия WiFi, то по вертикали нужно будет поднять его на определенную высоту, чтобы попасть в зону действия сигнала.

Как определить угол антенны (ширину луча) по диаграмме. Если угол антенны (ширина луча) не указана в технических характеристиках, ее можно определить по все той же диаграмме направленности. Шириной луча будет являться угол, построенный с помощью трех точек:

  • центра диаграммы,
  • 2-х точек пересечения линии диаграммы антенны (лепестков) с условной окружностью на уровне -3 dBi. Почему именно 3 dBi — не будем вдаваться, это принятая величина половинной мощности.

Понятнее будет, если увидеть это в графическом отображении.

Например, возьмем, ДН Mikrotik SXT ac.

Диаграмма направленности RBSXTG-5HPACD

Диаграммы направленности от MikroTik хороши тем, что угол антенны (ширина луча) там уже прорисован (синие линии).

На остальных такой угол можно прочертить и измерить самим (школа, уроки геометрии, транспортир :))

Виды антенн в зависимости от ширины луча (угла). Как уже упоминалось, антенны бывают всенаправленными, секторными и направленными. Определяет это угол антенны — т. е ширина луча сигнала WiFi — в горизонтальной плоскости.

  • Всенаправленные антенны имеют угол луча 360°
  • Секторные — чаще всего 60 ° , 90 ° , 120 ° и др., они делят общую окружность на равные сектора.
  • Узконаправленные — 3 ° , 5 ° , 8 ° и т. д.

Надеемся, что информация была вам полезной :).

Об остальных параметрах (поляризация антенны, MIMO, и т. д.) — в следующей статье.

Rx Power vs. OSNR and Q Factor in Optical Link

In the world of optical communication, there are various metrics that are used to evaluate the performance of optical links. The most common metrics used are Rx power, OSNR, and Q factor. These metrics provide a way to determine the signal quality of an optical link, which is essential for ensuring reliable and high-speed communication. In this article, we will explore the differences between Rx power, OSNR, and Q factor, and how they are used to evaluate optical link performance.

Introduction

Optical communication has become a critical technology for data transmission over long distances. The optical link’s performance determines the quality of the data transmission, and therefore it is essential to understand how to evaluate this performance. Rx power, OSNR, and Q factor are metrics that can be used to evaluate the optical link’s performance. In this article, we will examine these metrics and how they are used in the optical communication industry.

Understanding Rx Power

Rx power is a measure of the received optical power at the receiver. It is usually measured in decibels (dBm) and is a crucial metric in optical communication. The Rx power level determines the signal strength of the transmitted signal and is essential for ensuring that the signal is not lost in transmission. The Rx power level must be kept within a certain range to ensure reliable communication. If the Rx power level is too low, then the signal will be lost in noise, and if it is too high, then the receiver may be damaged.

Factors Affecting Rx Power

Several factors can affect the Rx power level, including:

  • The distance between the transmitter and the receiver
  • The attenuation of the fiber
  • The quality of the connectors and splices
  • The type of fiber used
  • The wavelength of the transmitted signal

Understanding OSNR

OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio) is another critical metric used in optical communication. It is the ratio of the optical signal power to the noise power in the optical signal. OSNR is usually measured in decibels (dB) and is a measure of the quality of the signal. The higher the OSNR, the better the signal quality, and the more reliable the communication.

Factors Affecting OSNR

Several factors can affect the OSNR, including:

  • The level of optical power in the signal
  • The level of noise in the signal
  • The bandwidth of the signal
  • The type of modulation used
  • The quality of the optical components used

Understanding Q Factor

Q factor is a metric used to evaluate the quality of a digital signal. It is a measure of the signal-to-noise ratio (SNR) of a signal after passing through a filter. The Q factor is a measure of the quality of the signal at the receiver. A higher Q factor indicates a higher signal quality and more reliable communication.

Factors Affecting Q Factor

Several factors can affect the Q factor, including:

  • The level of optical power in the signal
  • The level of noise in the signal
  • The bandwidth of the signal
  • The type of modulation used
  • The quality of the optical components used
  • The length of the fiber

Rx Power vs. OSNR vs. Q Factor

All three metrics are essential in evaluating the performance of optical links, and they are interdependent. The Rx power level affects the OSNR and Q factor, and a change in one metric can affect the others. For example, if the Rx power level is too high, it can increase the noise in the signal, which will lower the OSNR and Q factor. Similarly, if the OSNR is low, it can reduce the Q factor.

Conclusion

In conclusion, Rx power, OSNR, and Q factor are crucial metrics used in evaluating the performance of optical links. Rx power measures the signal strength at the receiver, while OSNR measures the signal quality and Q factor measures the quality of the digital signal. These metrics are interdependent, and changes in one metric can affect the others. Therefore, it is essential to maintain the optimal levels of these metrics to ensure reliable and high-speed communication.

  1. What is the optimal range for Rx power in optical communication?

The optimal range for Rx power in optical communication is between -6dBm to -17dBm.

  1. Can OSNR be improved by increasing the optical power?

No, increasing the optical power can actually decrease the OSNR by increasing the noise in the signal.

  1. What is the ideal Q factor for reliable communication?

The ideal Q factor for reliable communication is above 10.

  1. What is the difference between OSNR and Q factor?

OSNR measures the ratio of the signal power to noise power, while Q factor measures the signal-to-noise ratio after passing through a filter.

  1. How can I improve the performance of my optical link?

You can improve the performance of your optical link by optimizing the levels of Rx power, OSNR, and Q factor, and ensuring the quality of the optical components used.

Знакомство оптической мощности TX/RX на оптических портах

Image from FS Community media library

Оптическая мощность TX и RX имеет жизненно важное значение для обеспечения нормальной передачи модулей. Но что вы знаете об оптической мощности TX/RX? А как проверить оптическую мощность оптического модуля? Найдите ответы в этой статье.

Что такое оптическая мощностьTX/RX модуля?

Мощность передатчика (TX) относится к выходной оптической мощности модуля на передающей стороне, а мощность приемника (RX) означает входную оптическую мощность на приёмной стороне. Оба они являются важными параметрами, влияющими на дальность передачи сигнала. Как правило, только когда мощность передатчика и приёмника находится в пределах пороговых значений, можно гарантировать расстояние передачи или качество модулей. Однако оптические модули с разными длинами волн, скоростями передачи и расстояниями передачи имеют различную передаваемую и принимаемую оптическую мощность. Например, на следующем рисунке показана мощность передатчика и приёмника модулей 1G SFP с разными расстояниями передачи и длинами волн.

Параметр Расстояние передачи Длина волны TX мощность RX мощность
1G SFP модуль 500m 850nm -9.5 dBm

Как измерить оптическую мощность TX/RX модуля?

Для модуля с высокой доступностью и надежностью мощность передатчика и приёмника должна быть в пределах нормального диапазона. Но как проверить, находятся ли мощность передатчика и приёмника модуля в пределах нормы?

Вообще говоря, клиенты могут напрямую контролировать мощность передатчика и приёмника модуля через функцию DDM (Digital Diagnostic Monitoring). Однако, если что-то случилось с информацией DDM или DDM не поддерживается модулем, рекомендуется сначала устранить неполадки оптического модуля, а затем решить проблемы. После этого вы можете получить оптическую мощность TX/RX модулей.

Кроме того, использование измерителя оптической мощности является еще одним способом для измерения оптической мощности передатчика и приёмника модулей.

Сначала вставьте 10GBASE-LR SFP+ модуль в SFP+ порт коммутатора 10G.

Затем подключите оптический модуль к измерителю оптической мощности с использованием LC-FC одномодовых оптических патч-кордов.

Наконец, нажмите коммутатор параметра оптической мощности и нажмите клавишу «λ» для модуляции длины волны 10GBASE-LR SFP+ модуля (то есть, чтобы модулировать длину волны на 1310 нм). После завершения, число отображается на экране является передаваемой оптической мощностью модулей. Кроме того, мощность передатчика эквивалентна принимаемой оптической мощности модуля на другой стороне по короткой линии связи.

Рисунок 1: оптическая мощность TX/RX модуля, проверенная измерителем оптической мощности

1. Если мощность передатчика или мощность приемника меньше -30 дБм (включая -30 дБм), это часто происходит потому, что настоящие сигналы не были отправлены или приняты модулями.

2. Если мощность приемника меньше -14 дБм (включая -14 дБм), возможно что-то происходится с оптическими патч-кордами, например, плохие разъёмы и загрязненная торцевая поверхность, что приводит к чрезмерным потерям сигнала.

Как устранить проблемы с оптической мощностью модулей?

Когда что-то случилость с оптической мощностью оптических модулей, например большая/малая оптическая мощность, нестабильная оптическая мощность, низкий коэффициент подавления боковых мод и т. д., что влияет на производительность и дальность передачи модулей. Так почему же возникают эти нежелательные явления? Должно быть что-то случилость с аппаратным обеспечением оптических модулей, и проблемы представлены ниже:

Передаваемый компонент TOSA (Transmitter Optical Sub Assembly) имеет плохую производительность.

Компоненты PD и PIN TOSA не сварены прочно.

LD+ и LD- PINs на TOSA не приварены прочно.

Плохая работа чипа модуля.

Компоненты (например, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности или магнитные шарики) под штифтам чипа памяти отсутствуют или работают с плохой производительностью.

Оптическая мощность не соответствует сопротивлению.

Если вышеупомянутые нежелательные ситуации возникают в оптических модулях, рекомендуется напрямую связаться с поставщиком трансивера для возврата или гарантии.

Вывод

Одним словом, мощность передатчика и мощность приемника — один из важных параметров, обеспечивающих качество связи оптических трансиверов. Очень важно сохранять оптическую мощность в пределах нормы. Конечно оптическая мощность — не единственный параметр, который необходимо учитывать, коэффициент ослабления, OMA, частота ошибок по битам, длина волны и т. д. также имеют важнее значение для модулей. Чтобы узнать больше о тестированиях модулей, обратитесь к разделу Как проверить мощность оптического сигнала SFP модуля?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *