• Giga@hdv-tech.com
  • 24 órás online szolgáltatás:
    • 7189078c
    • sns03
    • 6660e33e
    • youtube 拷贝
    • instagram

    Az optikai szálas adó-vevők telepítése és használata során felmerült problémák és megoldások

    Feladás időpontja: 2020. május 19

    Az optikai szálas adó-vevők telepítése és használata során felmerült problémák és megoldások

    Az első lépés: először nézze meg, hogy az optikai adó-vevő vagy optikai modul jelzőfénye és a csavart érpárú port jelzőlámpája világít-e?

    1. Ha az A adó-vevő optikai port (FX) jelzőfénye világít, és a B adó-vevő optikai port (FX) jelzője nem világít, akkor a hiba az A adó-vevő oldalán van: az egyik lehetőség: A adó-vevő (TX) optikai átvitel A port rossz, mert a B adó-vevő optikai portja (RX) nem veszi az optikai jelet; egy másik lehetőség: probléma van az A adó-vevő (TX) optikai átviteli portjának ezzel a szálas kapcsolatával, például elromlott az optikai jumper.

    2. Ha az adó-vevő FX jelzőfénye nem világít, győződjön meg arról, hogy a szálas kapcsolat keresztkötésű? A szálas jumper egyik vége párhuzamos üzemmódban van csatlakoztatva; a másik vége kereszt üzemmódban van csatlakoztatva.

    3. A csavart érpár (TP) jelzőfénye nem világít, kérjük, győződjön meg arról, hogy a csavart érpár csatlakozása hibás, vagy rossz a kapcsolat? Kérjük, használjon folytonosság-ellenőrzőt az észleléshez (egyes adó-vevők csavart érpárjának jelzőjének azonban meg kell várnia az optikai szál láncát. Az út csatlakoztatása után világít).

    4. Egyes adó-vevők két RJ45 porttal rendelkeznek: (ToHUB) azt jelzi, hogy a csatlakozó vezeték akapcsolóegy egyenes vonal; (ToNode) azt jelzi, hogy a csatlakozási vonal akapcsolóegy crossover vonal.

    5. Néhány hajgenerátor rendelkezik MPR-velkapcsolóoldalán: ez azt jelenti, hogy a csatlakozási vonal akapcsolóegy közvetlen módszer; DTEkapcsoló: a csatlakozási vonal akapcsolóegy cross-over módszer.

    2. lépés: Elemezze és ítélje meg, hogy van-e probléma az üvegszálas jumperekkel és az optikai kábelekkel?

    1. Optikai szálas csatlakozás be- és kikapcsolása: használjon lézeres zseblámpát, napfényt stb., hogy megvilágítsa a szál jumper egyik végét; nézd meg, hogy van-e látható fény a másik végén? Ha látható fény, az azt jelzi, hogy a száláthidaló nem sérült.

    2. Optikai kábel csatlakoztatásának és leválasztásának észlelése: használjon lézeres zseblámpát, napfényt, világító testet az optikai kábel csatlakozójának vagy csatlakozójának egyik végének megvilágításához; nézd meg, hogy van-e látható fény a másik végén? Ha látható fény, az azt jelzi, hogy az optikai kábel nem szakadt meg.

    3. lépés: Rossz a fél/teljes duplex módszer?

    Néhány adó-vevő rendelkezik FDX-szelkapcsolókoldalán: full duplex; HDXkapcsolók: félduplex.

    4. lépés: Tesztelje optikai teljesítménymérővel

    Az optikai adó-vevő vagy optikai modul fényereje normál körülmények között: többmódusú: -10db-18db között; egymódusú 20 km: -8db–15db között; egymódusú 60 km: -5db–12db ; Ha az optikai szálas adó-vevő fényereje: -30db és 45db között van, akkor megállapítható, hogy probléma van ezzel az adó-vevővel

    1

    Az optikai szálas adó-vevő figyelmet igénylő ügyek

    Az egyszerűség kedvéért érdemesebb egy ránézésre jól látható kérdés-felelet stílust használni.

    1. Maga az optikai adó-vevő támogatja-e a full-duplex és a half-duplex üzemmódot?

    Egyes piacon lévő chipek jelenleg csak a full-duplex környezetet tudják használni, és nem támogatják a félduplexet. Például, ha más márkákhoz kapcsolódnakkapcsolók(KAPCSOLÓ) vagy hub sets (HUB), és fél-duplex módot használ, biztosan komoly konfliktusokat és csomagvesztést okoz.

    2. Tesztelte a kapcsolatot más szálas adó-vevőkkel?

    Jelenleg egyre több száloptikai adó-vevő van a piacon. Ha a különböző márkájú adó-vevők kompatibilitását nem tesztelik előzetesen, az szintén csomagvesztést, hosszú átviteli időt, gyors és lassú átvitelt okoz.

    3. Létezik biztonsági eszköz a csomagvesztés megakadályozására?

    A költségek csökkentése érdekében egyes gyártók regiszteres adatátviteli módot alkalmaznak a költségek csökkentése érdekében. Ennek a módszernek a legnagyobb hátránya, hogy az átvitel instabil és csomagvesztés. A legjobb a puffervonal kialakítása, amely biztonságos. Kerülje el az adatcsomagok elvesztését.

    4. Hőmérséklet alkalmazkodóképesség?

    Maga az optikai szálas adó-vevő nagy hőt termel a használat során. Ha a hőmérséklet túl magas (legfeljebb 50 °C), akkor az optikai szálas adó-vevő megfelelően működik-e, és érdemes megfontolni a vásárlót!

    5. Megfelel az IEEE802.3u szabványnak?

    Ha az optikai szálas adó-vevő megfelel az IEEE802.3 szabványnak, azaz a késleltetési idő 46 bitre van szabályozva, ha meghaladja a 46 bitet, az azt jelenti, hogy az optikai szálas adó-vevő átviteli távolsága lerövidül.

    2

    Optikai adó-vevők gyakori hibaproblémáinak összefoglalása és megoldásai

    Sokféle optikai adó-vevő létezik, de a hibadiagnosztika módszere alapvetően ugyanaz. Összefoglalva, a száloptikai adó-vevőkben előforduló hibák a következők:

    1. A Tápellátás jelzőfény nem világít, a tápegység hibás;

    2. A Link jelzőfény nem világít, és a hiba a következő lehet:

    a. Ellenőrizze, hogy nem szakadt-e meg az optikai szál vezetéke

    b. Ellenőrizze, hogy a szálkábel-veszteség túl nagy-e, és nem haladja-e meg a berendezés vételi hatótávolságát

    c. Ellenőrizze, hogy az üvegszálas interfész megfelelően van-e csatlakoztatva, a helyi TX csatlakozik-e a távoli RX-hez, és a távoli TX csatlakozik-e a helyi RX-hez.

    d. Ellenőrizze, hogy az optikai szál csatlakozója sértetlenül van-e behelyezve a készülék interfészébe, hogy a jumper típusa egyezik-e az eszköz interfészével, az eszköz típusa egyezik-e az optikai szállal, és hogy az eszköz átviteli hossza megegyezik-e a távolsággal.

    3. Az áramköri kapcsolat jelzőfénye nem világít, és a hiba a következő lehet:

    a. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem szakadt-e meg;

    b. Ellenőrizze, hogy a kapcsolat típusa megegyezik-e: hálózati kártyák ésrouterekhasználjon keresztirányú kábeleket, éskapcsolók, a hubok és más eszközök egyenes kábeleket használnak;

    c. Ellenőrizze, hogy az eszköz átviteli sebessége megegyezik-e;

    4. A hálózati csomagvesztés súlyos, és a lehetséges hibák a következők:

    a. Az adó-vevő elektromos portja nem egyezik a hálózati eszköz interfészével vagy az eszköz interfész duplex üzemmódjával mindkét végén.

    b. Ha probléma van a csavart érpárral és az RJ-45 fejjel, ellenőrizze

    c. Optikai szál csatlakozási probléma, hogy a jumper egy vonalban van-e az eszköz interfészével, és hogy a pigtail megfelel-e a jumper és a csatoló típusának.

    5. A szálas adó-vevő csatlakoztatása után a két vége nem tud kommunikálni

    a Az optikai szál megfordul, és a TX-hez és RX-hez csatlakoztatott optikai szálak felcserélődnek

    b. Az RJ45 interfész nincs megfelelően csatlakoztatva a külső eszközhöz (figyelje meg az átvezetést és az illesztést)

    Az optikai szál interfész (kerámia érvéghüvely) nem egyezik. Ez a hiba elsősorban a fotoelektromos kölcsönös vezérlésű 100M adó-vevőben nyilvánul meg. A fotoelektromos kölcsönös vezérlésű adó-vevőnek nincs hatása.

    6. On-off jelenség

    a. Előfordulhat, hogy az optikai út csillapítása túl nagy. Ekkor optikai teljesítménymérővel mérhető a vevőoldal optikai teljesítménye. Ha közel van a vételi érzékenységi tartományhoz, akkor alapvetően az 1-2 dB tartományon belüli optikai úthibaként értékelhető.

    b. Akapcsolóaz adó-vevőhöz csatlakoztatott hibás lehet. Ebben az időben akapcsolóPC-re cseréljük, vagyis a két adó-vevő közvetlenül csatlakozik a PC-hez, a két vége pedig PING-gel van párosítva.

    c. Lehet, hogy az adó-vevő hibás. Ekkor csatlakoztassa az adó-vevő két végét a számítógéphez (ne menjen át akapcsoló). Miután a két végnek nincs problémája a PING-gel, vigyen át egy nagyobb fájlt (100M) egyik végéről a másik végére. Figyeljük meg a sebességét, ha nagyon lassú a sebesség (200M alatti fájlátvitelnél több mint 15 perc), akkor az alapvetően adó-vevő hibának tekinthető.

    d. A kommunikáció egy idő után megszakad, azaz a kommunikáció meghiúsul, és újraindítás után visszaáll a normál kerékvágásba.

    Ezt a jelenséget általában az okozzakapcsoló. AkapcsolóCRC hibaérzékelést és hossz-ellenőrzést végez az összes fogadott adaton, és ellenőrzi, hogy a rendszer rossz csomagot dob-e el, és a megfelelő csomagot továbbítja-e. Egyes csomagok azonban, amelyek ebben a folyamatban hibásak, nem észlelhetők a CRC hibaészlelésben és hosszban. ellenőrzés. Az ilyen csomagok nem kerülnek kiküldésre vagy eldobásra a továbbítási folyamat során, hanem a dinamikus gyorsítótárban halmozódnak fel. A (pufferben) soha nem küldhető ki. Ha a puffer megtelik, az akapcsolólezuhanni. Mivel az adó-vevő újraindítása vagy akapcsolóEbben az időben visszaállíthatja a kommunikációt a normál állapotba, a felhasználók általában úgy gondolják, hogy ez az adó-vevő problémája.

    8. Adó-vevő vizsgálati módszer

    Ha úgy találja, hogy probléma van az adó-vevő csatlakozásával, kérjük, tesztelje a következő módszereket, hogy megtudja a hiba okát

    a. Közel-végi teszt:

    A két végén lévő számítógépek tudnak pingelni, ha lehet pingelni, az bizonyítja, hogy az optikai adó-vevővel nincs gond. Ha a közelvégi teszt nem kommunikál, az szálas adó-vevő hibának tekinthető.

    b Távoli teszt:

    A két végén lévő számítógépek PING-hez vannak párosítva. Ha a PING nem elérhető, ellenőriznie kell, hogy az optikai út kapcsolat normális-e, és hogy az optikai szálas adó-vevő adási és vételi teljesítménye a megengedett tartományon belül van-e. Ha pingelni lehet, az bizonyítja, hogy az optikai kapcsolat normális. Megállapítható, hogy a hiba akapcsoló.

    c. Távoli teszt a hibapont meghatározásához:

    Először csatlakoztassa az egyik végét akapcsolóa két végét pedig a PING. Ha nincs hiba, akkor azt a másik hibájaként lehet megítélnikapcsoló.

    A gyakori hibákat az alábbiakban kérdések és válaszok segítségével elemezzük

    A napi karbantartási és felhasználói problémáknak megfelelően ezeket egyenként foglalom össze kérdés-válasz formájában, remélve, hogy némi segítséget tudok hozni a karbantartóknak, a hibajelenség szerint a hiba okának megállapításához, a hiba pontos meghatározásához pont, és „javítsa ki a gyógyszert”.

    1. K: Milyen kapcsolatot használ a rendszer, ha az adó-vevő RJ45 portja más berendezéshez csatlakozik?

    Válasz: Az adó-vevő RJ45 portja kereszt-csavart érpár segítségével csatlakozik a PC hálózati kártyához (DTE adatvégberendezéshez), és csatlakozik a HUB ill.KAPCSOLÓ(DCE adatkommunikációs berendezés) párhuzamos csavart érpár használatával.

    2. K: Mi az oka annak, hogy a TxLink jelzőfény nem világít?

    Válasz: 1. Rossz csavart érpár van csatlakoztatva; 2. A sodrott érpárú kristályfej nem érintkezik megfelelően a készülékkel vagy magának a sodrott érpárnak a minősége; 3. A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva.

    3. K: Mi az oka annak, hogy a TxLink jelzőfény nem villog, hanem égve marad, miután a szál normálisan csatlakoztatva van?

    Válasz: 1. Az átviteli távolság általában túl hosszú; 2. Kompatibilitás a hálózati kártyával (a számítógéphez csatlakoztatva).

    4. K: Mi az oka annak, hogy az FxLink jelzőfény nem világít?

    Az üvegszálas kábel helytelenül van csatlakoztatva, a helyes csatlakozási mód a TX-RX, RX-TX, vagy a szálas mód rossz;

    Az átviteli távolság túl hosszú, vagy a közbenső veszteség túl nagy, és meghaladja a termék névleges veszteségét. A megoldás az, hogy intézkedéseket kell hozni a közbenső veszteség csökkentésére, vagy hosszabb átviteli távolságú adó-vevőre cserélni.

    Az optikai szálas adó-vevő működési hőmérséklete túl magas.

    5. K: Mi az oka annak, hogy az FxLink jelzőfény nem villog, hanem égve marad, miután a szál normálisan csatlakoztatva van?

    Válasz: Ezt a hibát általában az okozza, hogy az átviteli távolság túl hosszú, vagy a közbenső veszteség túl nagy, meghaladja a termék névleges veszteségét. A megoldás az, hogy minimalizáljuk a közbenső veszteséget, vagy helyettesítsük egy hosszabb átviteli távolságú adó-vevővel.

    6. K: Mi a teendő, ha az öt jelzőfény mind világít, vagy a visszajelző normális, de nem tud továbbítani?

    Válasz: Normál esetben kikapcsolhatja a tápfeszültséget, és újraindíthatja a normál üzemmódban.

    7. K: Mekkora az adó-vevő környezeti hőmérséklete?

    Válasz: Az optikai szál modult nagymértékben befolyásolja a környezeti hőmérséklet. Bár beépített automatikus erősítő áramkörrel rendelkezik, egy bizonyos tartomány túllépése után az optikai modul átvitt optikai teljesítményét befolyásolja és csökkenti, ezáltal gyengül az optikai hálózati jel minősége és csomagvesztést okoz. az optikai kapcsolat leválasztása; (általában az optikai szál modul működési hőmérséklete elérheti a 70 ℃-ot). amely meghaladja az optikai adó-vevő kerethosszának felső határát, és eldobja, ami a nagy vagy sikertelen csomagvesztési arányt tükrözi.

    A maximális átviteli egység, az általános IP-csomag overhead 18 bájt, az MTU pedig 1500 bájt; most a csúcskategóriás kommunikációs berendezések gyártói belső hálózati protokollokkal rendelkeznek, általában külön csomagmódszert használnak, növelik az IP-csomagok többletterhelését, ha az adatok 1500 szóból állnak. Az IP-csomag után az IP-csomag mérete meghaladja a 18-at és el kell dobni) , hogy a vonalon továbbított csomag mérete elérje a hálózati eszköz kerethosszának korlátját. 1522 bájtnyi csomag VLANtag van hozzáadva.

    9. K: Miután a ház egy ideig működik, miért nem működnek megfelelően egyes kártyák?

    Válasz: A korai alváz tápegység átveszi a relé üzemmódot. A fő probléma az elégtelen tápellátási tartalék és a nagy vonalvesztés. Miután a ház egy ideig működik, egyes kártyák nem működnek megfelelően. Amikor néhány kártyát kihúz, a többi kártya normálisan működik. Miután az alváz hosszú ideig működik, a csatlakozó oxidációja nagy csatlakozóveszteséget okoz. Ez a tápegység meghaladja az előírásokat. A szükséges hatótávolság a vázkártya rendellenes működését okozhatja. A nagy teljesítményű Schottky-diódák az alváz teljesítményének leválasztására és védelmére szolgálnakkapcsoló, javítja a csatlakozó formáját, és csökkenti a vezérlőáramkör és a csatlakozó által okozott tápfeszültség-esést. Ezzel egyidejűleg megnő a tápfeszültség redundanciája, ami valóban kényelmessé és biztonságossá teszi a tartalék tápegységet, és alkalmasabbá teszi a hosszú távú, megszakítás nélküli munkavégzés követelményeire.

    10. K: Milyen funkciója van az adó-vevőn található link riasztásnak?

    Válasz: Az adó-vevő link riasztás funkcióval rendelkezik (linkloss). Amikor egy szálat leválasztják, az automatikusan visszacsatol az elektromos portra (azaz az elektromos porton lévő jelzőfény is kialszik). Ha akapcsolórendelkezik hálózatkezeléssel, ez tükröződni fog akapcsolóazonnal. Hálózatkezelő szoftver.



    web聊天