물리 계층 불일치
죽은 링크 중 상당수는 애초에 만날 일이 없었어야 할, 저마다 멀쩡한 부품 두 개가 원인입니다: 싱글모드 광섬유에 꽂힌 멀티모드 모듈, 같은 색상의 BiDi 모듈 두 개, 평면 포트에 꽂힌 경사 커넥터. 고장 난 곳도, 알람이 뜨는 곳도 없는데 — 링크는 절대 올라오지 않습니다. 이 페이지는 이런 불일치와 각각이 나타나는 방식, 그리고 설치 전에 이를 잡아내는 방법을 정리합니다.
광섬유 종류
| 불일치 | 결과 | 특징 |
|---|---|---|
| 싱글모드 광섬유에 꽂힌 멀티모드 모듈(850 nm) | 9 µm 코어로 빛이 거의 결합되지 않음 | Rx가 바닥값(−40 dBm) 또는 그보다 살짝 위 |
| 멀티모드 광섬유에 꽂힌 싱글모드 모듈(1310/1550) | 짧은 거리에서는 링크가 될 수 있으나 불안정; 모드 잡음과 DMD | 10 m에서는 링크업, 100 m에서는 오류 또는 다운 |
| 50 µm 설비에 연결된 62.5 µm(OM1) 패치 | 접속점에서 한 방향으로 2–4 dB 손실 | Rx 비대칭, 마진이 빠듯한 링크 |
| 10G 이상 SR에서 쓰는 OM1/OM2 | 대역폭 제한 | 1G에서는 동작, 10G에서는 오류, 25G에서는 불통 |
모듈의 길이 필드와 컴플라이언스 코드를 설비와 대조하십시오: SR 모듈은 OM3/OM4 길이(바이트 16–19)를 선언하고, LR 모듈은 km(바이트 14)를 선언합니다(메모리 맵). 광섬유 종류와 색상: 커넥터와 광섬유.
파장
| 불일치 | 결과 | 특징 |
|---|---|---|
| BiDi 쌍 오류 — 양쪽 끝이 같은 색상(−U 두 개 또는 −D 두 개) | 각 송신기가 반대 파장용으로 필터링된 수신기에 물림 | 양쪽 끝 모두 Rx −40 dBm, 광섬유는 정상으로 확인됨 |
| CWDM 모듈이 잘못된 다중화기 포트에 꽂힘 | 다중화기 필터가 해당 채널을 차단 | 그 채널만 불통, 나머지는 정상 |
| 플랜에서 벗어난 채널의 DWDM 튜너블 | 필터링되거나 감쇠됨 | Rx 저하 또는 불통 |
| PON — XGS-PON OLT에 꽂힌 GPON 모듈(또는 그 반대) | 서로 다른 파장 플랜은 절대 만나지 않음 | ONU가 OLT를 인식하지 못함 |
| 장거리 구간에서 1310 대 1550 | 1310은 ~0.35 dB/km, 1550은 ~0.2 dB/km 손실 | 1310 쪽에서 버짓 초과 |
파장은 식별 정보 블록(SFF-8472 바이트 60–61, SFF-8636 186–187)과 Check transceiver 화면에 있습니다 — 라벨을 믿지 말고 직접 읽으십시오. 플랜: 파장 대역과 채널 플랜, PON 파장.
커넥터와 연마
| 불일치 | 결과 | 특징 |
|---|---|---|
| APC(초록)를 UPC(파랑)에 결합 | 경사면과 평면이 맞닿을 수 없음 | 추가 손실 3–10 dB, 단면 손상 가능성; UPC 쪽 반사 손실 상승 |
| MPO 극성 오류(Type A/B/C 혼용) | Tx가 Tx에 물림 | 병렬 광학계에서 양방향 링크 불통, 레인별 Rx가 바닥값 |
| MPO 핀 대 핀 또는 무핀 대 무핀 | 결합 불가/정렬 안 됨 | 기계적 문제 — 또는 막대한 손실 |
| MPO-16 광학계에 연결된 MPO-12 케이블(또는 8심 대 12심) | 레인 매핑 불일치 | 일부 레인 불통 |
| 오염되거나 긁힌 페룰 | 입자당 0.5–2 dB | 마진 부족, 플래핑(링크 플래핑) |
400G DR4/DR8과 InfiniBand NDR은 APC MPO를 사용합니다 — UPC 패치를 섞어 쓰는 것이 설치 초기에 가장 흔한 장애입니다(InfiniBand 광학계).
Tx/Rx 교차
듀플렉스 링크는 양방향 모두 Tx→Rx가 이어져야 합니다. 패치 코드나 패널이 교차되어야 할 자리에 “일자로” 연결되어 있으면 양쪽 끝 모두 LOS가 나타나며, 이때 각 Tx는 서로 상대편 Tx만 비추고 있는 셈입니다. 확인 방법: 한쪽 끝에서 듀플렉스 쌍의 광섬유 두 가닥을 서로 바꿔 봅니다. MPO에서는 이것이 앞서 다룬 극성 문제에 해당합니다.
과도한 광출력
짧은 구간에 쓰인 장거리용 광학 부품도 불일치의 하나입니다: 80 km용 ZX/ER 모듈은 +3…+5 dBm을 송신하는데, 500 m 링크에서는 수신기가 자신의 과입력 한계(보통 −3…0 dBm)를 넘는 신호를 보게 되어 오류가 나거나 링크를 거부합니다. 인라인 감쇠기(5–15 dB)로 해결합니다 — 크기를 정하기 전에 벤치에서 먼저 Rx 파워를 읽어 두십시오(수신기).
포트와 모듈 등급
- 10G 전용 포트에 꽂힌 1G SFP, 또는 1G를 지원하지 않는 포트에 꽂힌 10G SFP+ — 속도와 레이트를 참고하십시오.
- QSFP28 포트에 꽂힌 QSFP+는 호스트가 40G를 지원하면 동작합니다(하위 호환); QSFP+ 포트에 꽂힌 QSFP28은 동작하지 않습니다.
- OSFP와 QSFP-DD는 기계적으로 호환되지 않습니다(폼 팩터).
설치 전에 잡아내기
- CodingBox에서 양쪽 모듈을 모두 읽습니다: 파장, 광섬유 종류/길이, 커넥터 코드(바이트 2/130), 레이트 코드.
- 설비 기록과 대조합니다: 광섬유 종류, 커넥터 연마 방식, 다중화기 채널 플랜.
- 모듈이 벤치를 떠나기 전에 파장과 연마 색상별로 라벨을 붙입니다.
나중에 불일치가 발견됐는데 하드웨어는 맞고 식별 정보만 틀린 경우(예: 다중화기 플랜과 맞지 않는 파장 필드로 코딩된 모듈)라면 EEPROM editor에서 식별 정보를 바로잡으십시오 — 다만 레이저가 실제로 내지 않는 파장을 코딩해서는 안 됩니다.
MPO 극성 방식, Base-8/12/16, 피닝 규칙, 브레이크아웃 제약을 자세히 다룬 자료: 브레이크아웃과 MPO 배선.
62.5를 50 µm에 넣으면 왜 2–4 dB가 손실되고 싱글모드를 멀티모드에 넣으면 왜 모드 잡음이 생기는지 — 모드 필드 지름과 결합 손실: 빛이 전파되는 방식; 설비 장애의 한 유형으로 다루는 불일치: 광섬유 설비 장애.