ACTUALIZACION DE ESTANDARES Y NUEVOS PARAMETROS Fibra Cobre

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1 ACTUALIZACION DE ESTANDARES Y NUEVOS PARAMETROS Fibra Cobre

2 RESUMEN ESTÁNDARES Fiber Basics Region Channel / Link / Component - Requirements Field Testing Requirements International ISO/IEC AMD2 (2009) Information technology Generic cabling for customer premises ISI/IEC Generic Cabling for Industrial premises ISO/IEC Generic Cabling for Data center premises ISO/IEC Generic cabling for homes ISO/IEC (June 2006) Information technology Implementation and operation of customer premises cabling Part 3: Testing of optical fiber cabling. Europe USA EN x Family Amd AB:2010 Information technology - Generic cabling systems Part 1: General requirements Part 2: Office premises Part 3: Industrial premises Part 4: Homes Part 5: Data Centers ANSI/TIA-568-C Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises C.1 Commercial Building. C.2 Balanced Twisted-Pair Components Standards C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard EN 50346:2002 A2:2009 Information technology - Cabling installation Testing of installed cabling. (Refers to for all technical details) ANSI/TIA B-2002, Optical Fibers Part 1-40: Measurement Methods and Test Procedures Attenuation ANSI/TIA/EIA , Measurement of Splice or Connector Loss and Reflectance Using an OTDR

3 Límites Basados en Estándares Type λ (nm) Loss-Limit Units / Comment Applications IEEE 802.3: 10GBASE-SR/SW db requires OF-300 IEEE 802.3: 10GBASE-LR/LW db requires OF-2000 ISO/IEC : 1000BASE-SX db requires OF-500.the transmission path has to comply with the application or channel requirements List is not complete! Channels consists of 1 or more links + equip. /patch cords Links Component Requirement for Field Testing ISO/IEC only ISO/IEC : 1000BASE-LX db requires OF db requires OF-2000 ISO/IEC : 100BASE-FX db requires OF-2000 ISO/IEC : Fibre Channel db requires OF-500 Mbit/s e, db requires OF-2000 OF-300 / OF-500 / OF / 3.25 / 8.5 Multi M. (max.300m/500m/2000m) / 2.25 / 4.5 OF-300 / OF-500 / OF / 2.0 / 3.5 db Single M. (max. 300m/500m/2000m) / 2.0 / 3.5 The loss limit is dependent on λ, length and connector/splice count. (min. 3 Components) OM1/ -2/ -3/ Fiber db / km OS1 / OS2 both 1.0 / 0.4 Splice all all 0.3 db / Splice Connector all both 0.75/0.5/ % / 95% / 50% TRC (Test Reference Cord) 850/ & Random Link Ends 1310/ db / Connection TRC & TRC 850/ (periodic Check) 1310/ db / Connection

4 Aplicaciones de Fibra 40/100 GbE 40GBASE-SR4 40GBASE-LR4 40GBASE-FR Mulitimode Single Mode Source 4 x 10Gb VCSEL 4 x 10Gb Laser 1 x 40Gb Laser 100GBASE-SR10 100GBASE-LR4 100GBASE-ER4 Optics Parallel Multimode Simplex Single Mode Connnector Source MPO 10 x 10Gb VCSEL LC 4 (or x 10Gb similar) Laser 1 x 40Gb Laser Wavelenght Optics 850 nm Parallel nm Simplex Gb) Fiber Connnector OM3 OM4 MPO OS2 LC OS2 (or similar) Max Distance Wavelenght 100 m m nm 10, m nm (DWDM) 2,000m 1550 nm (DWDM) Loss Budget 1,9 db 1,53 db 6.7 db 4.0 db Fiber OM3 OM4 OS2 OS2 Max Distance 100 m 150 m 10,000 m 40,000m Loss Budget 1,9 db 1,53 db 8.3 db 18 db

5

6 COMO REDUCIMOS LA INCERTIDUMBRE EN LAS MEDIDAS Y EN LA CERTIFICACION DE FIBRA? FUENTE DE LUZ Y MEDIDOR DE POTENCIA CONECTORES DE REFERENCIA METODO DE TOMA REFERENCIA???

7 FUENTE DE LUZ La fuente de luz debe ser estable en el tiempo. Estabilidad fuente de luz Máximo desvío en test < 0.01dB

8 FUENTE DE LUZ ANSI/TIA B especifica que la fuente debe tener un ancho espectral entre los 30 nanometros y los 60 nm. Laser VCSEL LED

9 El parámetro que interesa es la linearidad Las especificaciones actuales muestran una No-linearidad menor de 0.3 db (0.02 db es ya un valor despreciable) MEDIDOR DE POTENCIA

10 Es importante que disponga de adaptadores intercambiables (ICA) : MEDIDOR DE POTENCIA

11 CONECTORES DE REFERENCIA La mayor fuente de pérdidas de inserción para un conector es el desalineamiento que puede provocar una pérdida de retorno. La fibra no está muy centrada en la ferrule. Posibles escenarios de enfrentamiento : 1. Norte / Sur : 0.6 db 2. Sur / Norte : 0.6 db 3. Norte / Norte :0.1dB 4. Sur / Sur : 0.1dB 5. Centro/Centro : 0.1 db 6. Centro / Norte : 0.3dB 7. Centro / Sur : 0.3dB

12 1 Latiguillo Método B 2 Latiguillos Método A 3 latiguillos Método C Cords /Ref. Method Reg. Patch Cords Test Reference Cords METODO DE REFERENCIA #1 #1 #1 #2 #3 #2 1 latiguillo 2 latiguillos 3 latiguillos Zona sin Pérdidas negativas Riesgo alto de pérdidas negativas!

13 Qué pieza nos falta? EF se aprobó en Octubre de 2010 con la publicación del estándar Mediciones FUENTE DE LUZ Y MEDIDOR DE POTENCIA METODO DE TOMA REFERENCIA CONECTORES DE REFERENCIA??? Encircled Flux también es el método de prueba que se especifica en el estándar IEEE 802.3ba para for 40 Gb/s Ethernet (40GBASE- SR4) y 100 Gb/s Ethernet (100GBASE-SR10). de pérdida de potencia óptica en fibra multimodo (ANSI/TIA B) En la publicación de la ISO am1 Ed1 basada en la revision of ISO/IEC Ed1., uno de los temas principales fue la introducción del IEC , Procedimiento de pruebas de subsistemas de comunicaciones de fibra óptica Part e4-1: Cable plant and links Multimode fiber-optic cable plant attenuation measurement, en el que se constata que con el fin de que la medida tenga una mayor repetibilidad y menor incertidumbre se utilicen técnicas basadas en EF para fibra multimodo.

14 Encircled Flux Reduciendo la incertidumbre Encircled Flux (EF) es una manera de definir las condiciones de lanzamiento, es la pieza final del puzzle para reducir la incertidumbre de la medida en el campo La incertidumbre es la principal enemiga de los presupuestos pequeños de fibra! REDUCE LA INCERTIDUMBRE EN LA MEDIDA DE UN 40% A UN 10%

15 Es Necesario Encircled Flux (EF)? Requerido en las siguientes Normativas: ANSI/TIA-568-C ISO/IEC 11801:2010 ISO/IEC :2014 EN :2011 Los proyectos están empezando a requerir EF. Es importante no quedarse atrás Over-filled (Pessimistic result) Under-filled (Optimistic result) Encircled Flux (Correct result)

16 CONCLUSIONES

17 CONCLUSIONES Evitar los métodos de referencia de más de 1 latiguillo Usar Conectores Intercambiables solo en el medidor NO usar Fuentes VCSEL y usar fuentes compatibles LED EF Usar TRC y verificar los latiguillos de referencia

18 NORMA IEC La norma requiere la certificación Pasa/Falla automática del estado de la conexión Debe añadirse a los informes de certificación Si no lo hacemos NO SE CUMPLE CON NORMA y nos arriesgamos a que el USUARIO FINAL PUEDE RECHAZAR LA CERTIFICACION.

19 NORMA IEC Test según el estándar de la industria IEC No más confusión sobre si la fibra está bién o mal. Elimina la subjetividad humana en la medida Guarda las vistas durante el proceso de certificación. Reduce los tiempos de inspección de la fibra

20 NORMA IEC Acorde al estándar IEC Cuantitativamente comprueba la calidad de la cara final de la fibra PC. Adesivo Categoriza los defectos en 2 grupos Rasguños: fallos lineales permanentes sobre la superficie. Defectos: Todos los fallos no lineales detectables, que suelen poder limpiarse. Obtiene resultados Pasa/Falla basado en el número de rasguños y defectos detectados para cada región de la fibra. Nucleo Revestimiento Contacto/Recubrimiento/búfer

21 NORMA IEC IEC Especificación multimodo UPC Revestimiento Conectores pulido PC, fibra multimodo Nombre de la zona Rasguños Defectos Nucleo Sin límites <= 3 um 0 > 3 um 2 <= 3 um Ninguno > 3 um Sin límite< 2 um Sin límite<= 5 um 5 de 2 um a 5 um 0 > 5 um None > 5 um Adhesivo Sin límite Sin límite Contacto Sin Límite No >= 10 um EL ESTANDAR REQUIERE QUE SEA AUTOMATICO

22 Cumplen las herramientas existentes la normativa actual? Tienen el PASA/FALLA automático? Pueden almacenar los resultados? NO NO

23 Recomendación de un microscopio que ayude al instalador y al usuario final (Mejores prácticas) 1) Cumplimiento con normativa (PASA FALLA + INFORME) 2) Ayuda a localizar fallos 3) Consolidación de los informes con Tier 1 y Tier 2 de fibra óptica 4) Consolidación con los informes de cobre (entorno Empresa)

24 FI-7000 FiberInspector Pro certificacion pasa/falla automatizada en 2 segundos sobre el extremo de la fibra. Indicación gráfica de las áreas con problemas debido a la contaminación, rasguños, agujeros, etc Certifica según el estándar IEC Elimina la subjetividad humana en la medida y análisis del extremo de la fibra. Guarda las vistas durante el proceso de certificación.

25 Estándares de Cobre... Que ocurre si.. Que ocurre si. El apantallamiento es flotante TCL & EL-TCTL es pobre Desequilibrio de resistencias es pobre entonces podría ocurrir que La EMI y la atenuación por Alien Crosstalk sufriese de más 10G o incluso los servicios de 1G estan bajo riesgo. Transmisión de datos por PoE, bajo riesgo

26 Shield Integrity Opinions Opinión A: Incluso si el apantallamiento está abierto en ambos extremos, se cumple con los requerimientos de 10GBASE-T 1.) Experimentos preuban ambas cosas (ambas opiniones) 2.)EL EMI empeora significativamente Opinión B: Si el apantallamiento está abierto en ambos extremos, NO se cumple con los requerimientos de 10GBASE-T

27 En el pasado: Los testers de campo no podían verificar otra cosa que continuidad DC. La continuidad DC se da por conectividad a tierra Cualquier apantallamiento abierto no puede ser detectado Shield Integrity

28 Shield Test Re-Engineered Ejemplo: 15m de enlace no hay continuidad de apantallamiento desde el extremo izquierdo.

29 Power Over Ethernet PoE Nuevos estándares WLAN IEEE n (450Mb/s) and IEEE ac (300, 450, 867 y Mb/s ) demandan enlaces 1000Base-T o mejores 1000Base-T usa 4 pares de cobre Duplex wire pairs / POE comparte 4 pares with dataf Phantom Power Feeding en IEEE 802.3af (15Wat) & IEEE 802.3at (25.5/51Wat) define una mayor demanda de requerimiento para el equilibrio DC en el canal.

30 SOLUCION : MEDIDA DE DESEQULIBRIO DE RESISTENCIA Especificado en los siguientes estándares : estándar ISO/IEC 11801:2010. ANSI/TIA-568-C.2. IEEE 802.3af y IEEE 802.3at. PoE

31 Resistance Unbalance PoE Diferencia en la resistencias en el par. Ejemplo: 1.87 Ω 1.85 Ω Resistencia= 3.7 Ω Resistance Unbalance = 0.02 Ω

32 PoE Con medir solo resistencia no vemos el posible problema pero si hacemos las pruebas de desequilibrio de resistencias :

33 ISO AMD.1 Normative Requirements PoE

34 EJEMPLO 1 (TCL) Problema: La mayoría de los enlaces no corren en 1000Base-T Pruebas realizadas 1. El cableado es acorde a los requerimientos estándar de enlace permanente Clase-E A / Cat.6A 2. El cableado excede los parámetros de la categoría la Cat.5E/Class-D con margen. 3. Los experimentos basados en un solo enlace excluyen el Alien Crosstalk o los problemas de EMI. 4. Sin problemas en lás perdidas de inserción. Evidencia: El cableado no cumple con los requerimientos de TCL

35 Ejemplo 2: BUENA vs. MALA BOBINA DE CABLEADO Se instalaron 18km de cable de idéntico tipo y marca El 30% de los enlaces no soportabana 1000BASE-T Bobina #1 Bobina #2

36 TCL (Transverse Conversion Loss) Transverse Conversion Loss es la relación al final del par de cable (en db) frente al voltaje en modo común aplicado a la entrada y el voltaje aplicado en modo diferencial a la entrada. El valor TCL muestran como están balanceadas las impedancias de los pares. Differential Signal Applied Common Mode Voltage Measured

37 Normativ Requirements Resistance Unbalance y TCL/ELTCL son pruebas obligatorias a pasar por parte del fabricante (Conformance Testing) Testear el apantallamiento es obligatorio en instalaciones! Pero un inspección visual es gastar tiempo y una alternativa no muy eficiente, pero la única en el pasado

38 Live Demo

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