エンタープライズと データセンターにおける ファイバー T i e r 2 テストの進歩

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1 エンタープライズとデータセンターにおけるファイバー Tier2 テストの進歩 企業に導入される光ファイバーの大幅な増加に伴い 敷設面積の縮小 敷設時間の短縮を目的として 多芯ファイバー (MPO) コネクタや シンプレックス デュプレックス および MPO 間インターフェイスなどのファイバー配線が進化してきています シングルモード / マルチモードファイバーの両環境におけるデータレートが高速化しているため それらのより複雑なリンクを効果的に評価およびトラブルシューティングする 適切なテストの重要性も増してきています 要件の厳しさが増すことにより 技術者にとってはテスト効率と確度を高める一方で テストを簡素化するという課題が生まれています マルチモードファイ バーの敷設は 光源デバイス出力状態 ( コア径に対する伝送光フィル状態 ) によるテストの不正確さが原因で シングルモードに比べてより困難になります ネットワークは高速化し続けており このため端面を汚れがない状態に維持することの重要性も増大しています このアプリケーションノートでは 検査につ いて具体的には取り上げていませんが あらゆるコネクタ端面を正しい方法で検査しクリーニングすることは重要なことであり 本書でカバーするすべての トピックの前提条件になります 詳細は IEC または を参照してください テスト改善の課題 企業とデータセンターへのファイバー敷設で今日最も重要な Tier2 テスト課題は 以下のように要約できます 1. マルチモードファイバーリンクの正確な評価 2. 多芯ファイバー相互接続テスト時間の短縮 4. MPO ブレークアウトカセットの効果的なトラブルシューティング以下では これらの課題を 1 つ 1 つ詳しく見ていきます ホワイトペーパー

2 Encircled Flux (EF) 要件は TIA B (IEC ed.2の採用 ) に定義されており TIA-568-C.0-2 (2012 年 8 月 ) ISO/IEC と ISO/IEC で参照されています この仕様準拠が必要な企業は 全てのマルチモード光減衰テストに Encircled Flux (EF) ラウンチ条件の適用が必要です これには セクション減衰 (db/km) リンク損失 (db) コネクターとスプライス損失 (db) の測定が含まれます 損失の許容量が 2dB しかない高速 (10Gb/s 以上 ) ネットワークでは EF 準拠が最重要です 図 1. マルチモード時のフィル状態 1. マルチモードファイバーリンクの正確な評価 近年徐々に改良されて来ているものの この課題は 1980 年代初期にマルチモードファイバー敷設が始まって以来ずっと残されています この課題は 適切 なマルチモードフィル条件を実現することが常に困難であったという事実から来ています ( 図 1 を参照 ) 正しいフィル条件とは 伝送光がファイバーコアを 完全に満たすことですが 光がファイバーコアをはみ出してはいけません アンダーフィル時の光損失テストでは損失値が過小評価される一方 オーバー フィルでは損失値が過大評価されます 2012 年以来 マルチモードファイバーにおける最適なフィル条件を確立するための規格手法として Encircled Flux(EF) が採用されています この手法によ り ファイバーリンクのより正確な損失値を評価できるようになっています これはまた ファイバーのイベント ( スプライス コネクタ 曲げ ) に対して で信頼できる挿入損失値を容易に評価できる唯一の方法でもあります しかしながら EF の採用は同時にそれ自身の課題ももたらしています 複雑さが増し 導入先での現実的な用途がありません 今日の殆どのテスターにおい て EF 基準 ( 光損失テストセットと OTDR) を満たすには トランスミッターと被試験ファイバーとの間に外部 EF モードコンディショナーを置く必要があります 挿入損失テストの場合は 外部モードコンディショナーをリファレンステストデバイスの一部として リファレンスを取る必要があります 2. 多芯ファイバー接続テスト時間の短縮 ファイバー本数の大幅な増加に伴い それらケーブルの相互接続分野では MPO 多芯ファイバー接続が高速データセンターにおける事実上の業界標準と なっています MPO ファイバーリンクのテストは これまでファンアウトケーブルを用いて手動で行なわれてきました ファンアウトケーブルは 一方がシンプ レックス接続で他方が MPO 多芯ファイバー接続のケーブルです テスターはファンアウトケーブルの各シンプレックスファイバーに 1 つずつアクセスして各ファイバーリンクをテストします これは 12 芯ファイバー MPO 環 境において 各芯が順番にテストポートに接続する必要があることを意味します 手動テストは 12 芯ファイバー (MPO) リンク 1 つあたり通常 40 分かかりま す 1 MPO ファイバーリンク数が多数に上る場合 テストに要する時間は膨大になります 例えば 12 芯ファイバー MPO を 48 本テストした場合は 合計で 32 時間 ( 48 [MPO の本数 ] x 40 [ 分 /MPO] = 1,920 分すなわち 32 時間 ) もかかります OTDR 結果の解釈は経験豊かなユーザーにとっても難しく 経験の少ないユーザーには非常に困難な仕事です セットアップやテスト実施 結果の評価 レポート作成といったスキルが必要になります OTDR 測定エラーのおよそ 50% は以下が原因です y 測定範囲 波長 振幅 表示解像度 平均化時間の設定の誤り y 不適切な結果の解釈 このため 課題は大半のテスト設定を自動化し 結果表示を簡素化して 経験レベルを問わずどのような技術者でも効果的に使用できるようにすることです OTDR 2 エンタープライズとデータセンターにおけるファイバー Tier2 テストの進歩

3 4. MPO ブレークアウトカセットの効果的なトラブルシューティング MPO からブレークアウトシンプレックスまたはデュプレックスコネクタへの変換を必要とする送受信機器では 依然 シンプレックスおよびデュプレックス接続が支配的です 今日最も一般的に使用されているのは MPO ブレークアウトカセットを使用した方式です この接続方式では カセット は一方の側が多芯 MPOコネクタ もう一方の側がシンプレックスコネクタになっており 個々のファイバーは定義された極性順でカセット内で接続されます こうしたカセットは 1) 各カセット内のコネクタ数 2) 光接続間のカセット内のファイバーが短いことが原因で問題になることがあります カセット内の問題を特定のコネクタに切り分けるには 非常に短い減衰デッドゾーン (1m 程度 ) の高分解能 OTDR が必要です 課題をまとめて解決 図 2. MPO ブレークアウトカセット 本書では VIAVI Solutions がいかにしてこれらの課題に取り組み ファイバー敷設効率を改善したかを記述しています また これらの改善を融合し 確度と効率を高めることでさらに優れた価値を提供する VIAVI の最新のテストソリューションも紹介します これは 今日の高速なデータセンターファイバー配備ではかつてないほど重要性を増しています 1. マルチモードファイバーリンクの正確な評価今日 VIAVI は 2 つのオプションでこれらの改良を実現しています a. EFモードコンディショナー装置 - テスト時に OTDR ( または他の計測器 ) と被試験ファイバー間に挿入できます この装置は テスト信号が被試験ファイバーに入る前にラウンチ信号を EF に準拠するよう調整します ( 本書後出の図 6 を参照 ) 外部モードコンディショナーと対にすることで MTS 2000/4000 ではどの 50um マルチモードテスト光源も 新しい EF 規格に適合したテスト結果を提供できます b. VIAVI EVO-A モジュール - EF 適合のための MTS 8000 ( v2) および 6000A v2 プラットフォーム用モジュールです 外部 EF モードコンディショナーの必要がなくなるため テスト構成が簡素化され EF 適合で提供される損失確度が確実に改善されます ( 本書後出の図 7 を参照 ) 2. マルチファイバー接続テスト時間の短縮 VIAVI では エンタープライズテスト製品群の付属品として 1x12 芯ファイバー MPO 光スイッチを用意しています このスイッチは OTDR と MPO テストアクセスポイント間にインラインで配置します 具体的には OTDR モジュールは 50um パッチコードを通してスイッチのシンプレックス側に接続されます スイッチの MPO 側は MPO テストアクセスポートに MPO - MPO 10m パッチコードで接続されます 光スイッチは マイクロ USB 接続で OTDR から簡単に制御できます 光スイッチをインライン実装することで テスト時間を半分以上短縮できることが実際のテスト結果から明らかになっています 40 分かかっていた 12 芯ファイバー MPO リンクのテストは このスイッチによって 20 分以下に短縮されました この時間短縮効果は 特に大量の MPO をテストする場合に大幅な時間削減をもたらします もう一つの利点は テスト中のケーブル挿抜の繰り返しが排除されるため テストコードの摩耗率が 1/12(12 芯ファイバー MPO を使用する場合 ) に低下することです 図 3. OTDR 光スイッチインターフェイス Enterprise Smart Link Mapper (Enterprise-SLM) は VIAVI SLM スマートテストファミリーの新製品です これは 特にエンタープライズおよびデータセンター用途向けに設計されています OTDR 結果がシンプルなリンク結線図に変換されます リンクの健全性は合否表示で評価されます 不合格は強調表示され 測定値と考えられる原因が明確に表示されます Enterprise-SLM によって 事実上 OTDR トレースを表示する必要はなくなります 事前に定義されたセットアップ設定を管理部門で読み込んでおき 現場の技術者は使用シナリオに沿って簡単にテストを実施出来ます このため技術者の間でテストに一貫性を持たせることができ 技術者のスキルレベルを問わず作業を実施出来ます 図 4. E-SLM インターフェイス 3 エンタープライズとデータセンターにおけるファイバー Tier2 テストの進歩

4 4. MPO ブレークアウトカセットの効果的なトラブルシューティング MPO ブレークアウトカセット内のファイバー長は 1m 以下です 従来の OTDR には カセット内の 両コネクタのテストに必要なデッドゾーン性能がありません VIAVI EVO-A 高分解能 OTDR は MPO ブレークアウトカセットのトラブルシューティングと検証に必要な性能を備えています EVO-A モジュールは MTS 6000A v2 および 8000 v2 シリーズのメインフレームに対応しています エンタープライズとデータセンターのテスト効率を改善 上記のソリューションは個別でもエンタープライズおよびデータセンターでのテストに大幅な改善を提 供しますが これらソリューションを組み合わせることで さらに劇的な時間短縮と確度/性能の向上を 達成することができます MPO データリンクの基本テストでは 下図に示すように VIAVI MTS 2000 にインラインの EF モードコン ディショナーと外部光スイッチを組み合わせることで MPO リンクをより迅速かつ正確にテストすることが 図5. 分解能の比較 一般的な OTDR 対 EVO-A できます 被試験リンクの直前と直後にはラウンチファイバーおよびレシーブファイバーが使用され MPO 接続状態も評価できるようになっています より高度な例として 下図に示すように VIAVI MTS 6000A V2 に EF 準拠の EVO-A OTDR モジュールを装備し MPO 光スイッチと組み合わせることも出来 ます リンクの両側では ファンアウトのラウンチおよびレシーブファイバーを使用しています この組み合わせにより リンクと MPO ブレークアウトカセット 内の 2 つの接続の両方をテストできます 前述の通り より高い分解能と優れたデッドゾーン性能 および光スイッチでの効率の改善の組み合わせにより 最も要求の厳しい高速データセンターにおいてもクラス最高のソリューションを提供します 図6. 高速テストのための MPO リンクテストの構成 図7. ブレークアウトカセットによる高分解能リンクテスト構成 図8. 高分解能リンクテストと従来の OTDR ビュー 4 エンタープライズとデータセンターにおけるファイバー Tier2 テストの進歩

5 上記の例を見ると E-SLM を使用して測定データを変換することでリンク条件を明確かつ簡潔に評価できることがわかります アラーム 距離 m 障害検出 m コネクタ損失が高すぎる 図 9. MPO カセットを用いた高分解能リンクテスト (Enterprise SLM 使用 ) まとめ 本書で取り上げた大幅な測定手法の改善により 高速なデータセンター環境で効果的なファイバーテストを実現できます 機器を組み合わせることで より高い生産性をもたらし 研修を容易にし 更に用途を広げることもできます VIAVI Solutionsは あらゆるレベルの企業およびデータセンターに対し より速く より使いやすく よりスマートなソリューションを提供することで業界革新をリードし続けています 参考資料 1 MPO の手動テスト OTDR テスト推定所要時間 a. 初期 OTDR 準備 (OTDR 出力の検査 / クリーニング アクセスコネクタのテスト インストール ):4 分 b. 1 本目のファイバー準備 ( テストコードおよびファンアウトアクセスコネクタの検査 / クリーニングと接続 :2 分 c. 20 秒テストを実行 平均 850nm と 1300nm 1 分 d. 12 芯ファイバーリボン上の残りの 11 芯に対して b と c を繰り返す 3 x 11 = 33 分計算 :a + ( b+c)+ d 4 + ( 2+1)+ 33 = 40 分 MPO テスト合計時間下記の注も参照してください 注 : ファイバー本数とデータ速度の増加に関するデータを示す記事へのリンクを以下に示します この記事の記載内容または統計を参考にしてください 構造化配線に対する影響データセンター内の従来の構造化配線は 終端済みの 12~144 本のファイバーで構成される MTP アセンブリの使用によるインフラストラクチャ設計に基づいています 増大する帯域幅ニーズと変化するテクノロジーおよびアーキテクチャに対応すべく ファイバーの高密度化も加速し シングルランでファイバーを最大 288 本 さらに高密度分野では 576 本までの高密度接続が要求されています 東京都新宿区西新宿 新宿スクエアタワー 7F 電話 : ファックス : support.japan@viavisolutions.com 2017 VIAVI Solutions Inc. この文書に記載されている製品仕様および内容は予告なく変更されることがあります fibertier2-wp-fit-nse-ja viavisolutions.jp

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