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martes, 16 de enero de 2024

Conectores y transceptores ópticos de 400G,

 Hay cuatro tipos principales de conectores en el mercado reconocidos y estandarizados por la TIA. Estos conectores tienen más de una fibra y, por lo tanto, deben interconectarse adecuadamente en polaridad en los enlaces para garantizar la conectividad entre transmisores y receptores.


Para abordar los problemas de enrutamiento adecuado de la fibra, TIA ha publicado métodos de conectividad de polaridad en varios documentos.

. El estándar TIA-568-C, denominado ‘Estándar de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales’, define la polaridad A-B para latiguillos dúplex discretos. 

. TIA TSB-5069, un documento llamado 'Polaridad de canal de fibra óptica-dúplex-fibra de fila única y doble' proporciona pautas para la polaridad en los más nuevos sistemas de cableado de fibra óptica que utilizan componentes de conector MPO dúplex, de una y dos filas.

.TIA, la guía TSB-5069 pretende ampliar otro documento de la TIA llamado Fibra óptica ANSI/TIA-568.3-D. Norma de cableado y componentes. 

Finalmente, TIA publicó un documento en 2022, ANSI/TIA-568.3-E, que revisa la TIA-568.3-D incluirá el contenido de TIA-568.3-D-1 Anexo 1: Actualizaciones generales y contenido adicional que el subcomité formulador considere apropiado. 

En total, TIA ha dedicado cuatro documentos que especifica y define la polaridad en el mundo de la fibra óptica, que sigue evolucionando. Con el surgimiento de nuevos conectores para Transceptores VSFF:  QSFP-DD, OSFP y SFP-DD, TIA está trabajando a partir de 2023) en un quinto documento, ANSI/TIA-568.3-E, que abordará nuevos conectores y transceptores que pueden transmitir datos a velocidades de 100G y 400G agregando transiciones MPO U1 y U2.


• ANSI/TIA-568-C.2 se centra en sistemas de cables de par trenzado de cobre balanceado.

• ANSI/TIA-568.3-E es el primer estándar y más genérico que aborda las instalaciones de fibra óptica cableado y componentes. El estándar especifica requisitos para componentes, reglas de conectividad, códigos de colores, etc. Los requisitos de prueba y medición también se incorporan en este estándar

• TIA TSB-5069 proporciona pautas para la polaridad cuando se utiliza una matriz dúplex, de una o dos filas de componentes del conector

• TIA-568.3-E especifica tipos de componentes para definir métodos de conectividad para múltiples dúplex y señales ópticas paralelas




QSFP-DD es el factor de forma más pequeño disponible para transceptores de 400G con mayor densidad de ancho de banda. Esta característica, combinada con la compatibilidad con versiones anteriores de QSFP de menor velocidad y cables enchufables, lo ha hecho popular entre los fabricantes de fibra óptica y los diseñadores de redes.

Los transceptores ópticos de 400G, con conectores MPO conectados a los transceptores y los cables dúplex a las fibras son más usados

 La siguiente figura ilustra los puertos del transceptor cuando se usan con MPO-12, Cables y conectores dúplex MPO-16, y MPO-24.



ANTECEDENTES

Los módulos SFP (Small Form-factor Pluggable) son transceptores intercambiables utilizados en equipos de red (Switchs, routers) para la comunicación de datos a alta velocidad. Existen varios tipos de SFP en el mercado, clasificados principalmente por la velocidad de datos que soportan y el tipo de conexión. 


Tipos de SFP y sus Velocidades:


 1. SFP (1G SFP)    : Velocidad: 1 Gbps (Gigabit por segundo)

 • Distancia: Hasta 80 km con fibra monomodo, hasta 550 m con fibra multimodo

 

2. SFP+                :  Velocidad: 10 Gbps

 • Distancia: Hasta 40 km con fibra monomodo, hasta 300 m con fibra multimodo

 

3. SFP28                :  Velocidad: 25 Gbps

 • Distancia: Hasta 10 km con fibra monomodo, hasta 100 m con fibra multimodo


 4. QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable)    :  Velocidad: 4x1 Gbps (4 Gbps total)

 • Distancia: Variable, dependiendo del tipo de cable y transceptor


 5. QSFP+            :  Velocidad: 4x10 Gbps (40 Gbps total)

 • Distancia: Hasta 10 km con fibra monomodo, hasta 100 m con fibra multimodo


 6. QSFP28            : Velocidad: 4x25 Gbps (100 Gbps total)

 • Distancia: Hasta 10 km con fibra monomodo, hasta 100 m con fibra multimodo

 

7. QSFP-DD (Double Density)    :  Velocidad: 8x25 Gbps (200 Gbps) o 8x50 Gbps (400 Gbps total)

 • Distancia: Variable, dependiendo del tipo de cable y transceptor

 

8. CFP (C Form-factor Pluggable)        :  Velocidad: 100 Gbps

 • Distancia: Hasta 40 km con fibra monomodo


 9. CFP2                        :  Velocidad: 100 Gbps, 200 Gbps

 • Distancia: Hasta 10 km con fibra monomodo, hasta 100 m con fibra multimodo

 

10. CFP4                    :  Velocidad: 100 Gbps

 • Distancia: Hasta 10 km con fibra monomodo, hasta 100 m con fibra multimodo

 

11. XFP                    : Velocidad: 10 Gbps

 • Distancia: Hasta 80 km con fibra monomodo, hasta 300 m con fibra multimodo


Tipos de Conexión:

 • Fibra Monomodo (SMF): Utilizada para largas distancias.

 • Fibra Multimodo (MMF): Utilizada para distancias cortas.

 • Cobre (RJ45): Utilizada para conexiones de hasta 100 metros.

Cada tipo de SFP se utiliza en diferentes aplicaciones dependiendo de los requerimientos de velocidad, distancia y tipo de medio (fibra o cobre).




Fibra óptica: Limpieza de conectores exterior - IEC- 61300-3-25: 2009

Los acoplamientos de conectores debe efectuar con los extremos en buen estado, Un acoplamiento con conectores sucio genera mucha pérdida óptica y reflectancia


Causas de fallas en las redes ópticas

1- La contaminación de los conectores en la primera causa de fallas

2- Mal pulido de la férula del conector.

3- Errores al colocar etiquetas en el cable

4- Daño en el cuerpo del conector óptico.

5- Daño en la cara del extremo de la férula


INSPECCIÓN DE CONECTORES

La  inspección del estado de los conectores debe realizarse con una sonda de inspección de fibra (FIP)


La FIP debe está conectado a un equipo de procesamiento de las imágenes que tenga un software evaluador según la norma IEC -61300-3-25, para que certifique el buen estado del conectores luego de evaluar el tamaño y cantidad de suciedad y rayaduras en las 4 áreas de análisis del extremo de la férula del conector


SOFTWARE EVALUADOR CON IEC-61300-3-35

La norma de evaluaciones  de conectores de fibra óptica, IEC61300-3-35: 2009, establece diversos requisitos según el tipo de fibra óptica ( multimodo o monomodo) y el tipo de pulido del conector

FIBRA MONOMODO

. Conector con pulido 

UPC (azul) : No permite ninguna rayadura en el núcleo

 APC (verde): Permite rayaduras menores a 4 um


. Conector con pulido SPC




FIBRA MULTIMODO

Permite rayaduras menores a 3 um , sin limite de cantidad


PROCESO DE LIMPIEZA DE CONECTORES

La limpieza húmeda generalmente se realiza aplicando alcohol isopropilo al 99,9%. en situaciones en las que la contaminación en los conectores no se puede limpiar con la limpieza en seco.

Esto suele ocurrir cuando hay contaminantes en la cara del extremo de un conector, porque se dejó sin limpiar durante un largo período de tiempo.

 La limpieza húmeda debe ser mixta, se realiza limpiando completamente la cara del extremo del conector con limpieza húmeda, seguido de una limpieza final en seco para eliminar los residuos de alcohol isopropílico.

El proceso de inspección y limpieza sigue el siguiente flujo





 LIMPIEZA DE CONECTORES MULTIFIBRA MPO

A diferencia de los conectores unifibra, la limpieza de la superficie total de un conector multifibra como el conector MPO también es fundamental para una conexión adecuada. 

El conjunto de fibras del MPO se presenta sobre una superficie plana que entra en contacto cuando se acoplan. Cualquier contaminante alrededor de las fibras ópticas y el pasador(pin) de alineación, evita el contacto total de los dos conectores. Esto crea un espacio de aire que aumenta la pérdida óptica del conector. 

Herramientas de limpieza MPO convencionales como el limpiador tipo lapicero elimina los contaminantes alrededor del conjunto de fibras ópticas. Sin embargo, el espacio alrededor de los pasadores (pin) de alineación sigue contaminado.

Para ello se requiere de un nuevo tipo de herramienta de limpieza MPO como SENKO Smart Cleaner que contiene una almohadilla que puede eliminar eficazmente el aceite, el polvo y las partículas de suciedad del pasador.


 Se inserta el conector MPO al limpiador donde se adhiere cualquier contaminante, eliminando así cualquier tipo de partículas.






Fibra óptica: Limpieza de conectores interiores de los SFP

A diferencia de los conectores de fibra óptica SC o LC, los transmisores y receptores utilizados en los SFP (Small Form Factor Pluggable) no son tan fáciles para limpiar e inspeccionar. 

El uso de limpiadores de conectores externos,  puede dañar el conector. La mayoría de los transmisores delos SFP utilizan el subconjunto óptico del transmisor (TOSA - Transmitter Optical Sub-Assembly) y el subconjunto óptico del receptor Subconjunto (ROSA - Receiver Optical Sub-Assembly).

Los transmisores TOSA del SFP tienen un conector SC o LC trozo dentro del cañón. Cuando se ve con una sonda de inspección de fibra (FIP), el conector dentro del TOSA se verá similar a un estándar conector estándar. Como resultado, el método de limpieza de un TOSA de SFP es idéntico a cualquier conector SC o LC estándar.


Los receptores ROSA del SFP tienen una lente interna. Cuando se inspecciona con un FIP, la imagen del interior del SFP parece deformada debido al diseño interno de la lente. Para evitar dañar la lente del SFP, no se puede usar los métodos de limpieza estándar

Se recomienda el siguiente método de limpieza:

• Utilice aire comprimido para eliminar el polvo y los residuos del conector.

• Utilice un hisopo sin pelusa del tamaño correcto para limpiar. Los puntos principales al limpiar son:

    - El hisopo sin pelusa sólo debe girarse en el sentido de las agujas del reloj.

    - El hisopo sin pelusa no se debe empujar con demasiada fuerza hacia la lente.

    - No se deben utilizar disolventes como el alcohol isopropílico.

- También se pueden utilizar limpiadores con base adhesiva como  alternativa al hisopo sin pelusa


• Inspeccione el SFP para garantizar su limpieza. Esto requiere experiencia para comprender cuándo la superficie de la lente es el punto focal cuando es visto a través de un FIP. La función de enfoque automático en un FIP no funcionará

• Repita el proceso de limpieza según sea necesario


 Fuente: Senko

viernes, 12 de enero de 2024

El conector de fibra óptica CS de doble de densidad que el LC

 El conector  CS  de Senko, supera la doble densidad que el LC, establece un nuevo estándar en conectividad óptica.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CS:

- Rendimiento de grado de telecomunicaciones: CS cumple con los altos estándares establecidos por conectores más grandes como SC, a pesar de su tamaño en miniatura.

- Duplica la densidad de LC: A pesar de su tamaño compacto, el conector CS cuenta con más del doble de densidad que LC, proporcionando hasta 360f por 1RU


- Diseño robusto: Si bien es de tamaño pequeño, el conector CS no compromete el rendimiento mecánico. Sus materiales robustos garantizan resistencia y fiabilidad.

- Fiabilidad probada: SENKO está posicionando el conector CS para satisfacer las exigentes necesidades de la industria de las telecomunicaciones, donde la fiabilidad probada y el rendimiento óptico no son negociables.

- Densidad optimizada y facilidad de manejo: Con densidad optimizada y fácil manejo, el conector CS cambia las reglas del juego para las industrias que buscan rendimiento sin sacrificar la comodidad.


miércoles, 7 de junio de 2023

Conectores multifibra VSFF MMC

 US Conec y Sumitomo Electric anuncian una asociación para producir e implementar soluciones de conectores multifibra de factor de forma muy pequeño MMC


Sumitomo Electric Industries, Ltd. y US Conec, Ltd. han firmado un acuerdo de licencia para fabricar conjuntamente conectores MMC y componentes de casquillos TMT para soluciones de cableado multifibra de alta densidad y próxima generación. 

El conector MMC de US Conec combina una férula multifibra de huella reducida con una huella de conector de factor de forma muy pequeño (VSFF-Very Small Factor form), que es 1/3 del tamaño del formato MPO. 

Los conectores MMC están destinados a programas activos de cableado de centros de datos a hiperescala y, dice Sumitomo, garantizan una cadena de suministro robusta para las arquitecturas de enlaces ópticos emergentes y futuras. Las implementaciones iniciales incluyen conectores MMC de baja pérdida y monomodo 24F.

Sumitomo dice que las arquitecturas de enlace de próxima generación que emplean 400G y más exigen soluciones de cableado de fibra óptica de mayor densidad que no se pueden cumplir con la tecnología MPO existente. 

El formato del conector VSFF MMC resuelve estos desafíos de densidad y facilita el diseño y la implementación del centro de datos con un rendimiento óptico de baja pérdida, el uso de la estructura de alineación de férula MT para la compatibilidad con versiones anteriores, la gestión simplificada de polaridad y género, y el soporte de futuras tecnologías de cableado de fibra óptica. .

“US Conec es líder en el desarrollo de conectividad multifibra VSFF de próxima generación, y nos complace asociarnos con ellos para ofrecer soluciones de conectividad utilizando su conector MMC, que es indispensable para construir centros de datos de próxima generación. 

Aprovecharemos nuestra tecnología de moldeo de precisión para producir y vender soluciones utilizando la conectividad MMC para ayudar a los clientes a superar sus desafíos para ahorrar espacio y reducir el tiempo de instalación, contribuyendo así a la realización de una sociedad de la información avanzada”, dijo Yoshiyuki Suetsugu, subdirector general de Info -Unidad de negocio de comunicaciones de Sumitomo Electric.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Sumitomo Electric en soluciones de conectividad de alta densidad de última generación con la plataforma de conectores MMC. Su larga historia como principal fabricante de férulas MT convierte a Sumitomo Electric en un excelente socio de segunda fuente para férulas TMT y componentes de conectores MMC. 

La combinación de la experiencia comprobada en componentes de alto rendimiento de Sumitomo Electric con la tecnología de cable de última generación ayudará a garantizar una cadena de suministro sólida para las redes de fibra óptica emergentes construidas con soluciones de cableado innovadoras basadas en MMC”, dijo Joe Graham, presidente de EE.UU. Conec.