광섬유 루프백은 광 포트를 다시 켜는 작은 수동 장치로, 전송(TX) 신호를 수신(RX) 측으로 직접 보내 장비가 맨 끝에 원격 장치 없이 자체 광학 장치를 테스트할 수 있도록 합니다. 이는 현장에서 단일 질문에 대답하는 가장 빠른 방법 중 하나입니다. 이 트랜시버 또는 포트가 실제로 전송 및 수신하고 있습니까, 아니면 링크 아래 어딘가에 결함이 있습니까?
이 가이드에서는 루프백의 기능, LC, SC 및 MPO/MTP 유형, 사람들을 가장 자주 당황하게 하는 8/12/24 파이버 MPO 구성, 올바른 것을 선택하는 방법, 잘못된 결과를 생성하는 결함, 루프백 테스트가 끝나는 위치 및 OTDR 및 BERT와 같은 도구가 시작되는 위치에 대해 설명합니다.
광섬유 루프백이란 무엇이며 왜 중요한가요?
루프백 플러그, 루프백 모듈 또는 루프백 어댑터라고도 하는 광섬유 루프백은 인터페이스의 송신 측을 수신 측에 다시 연결하는 수동 광학 구성 요소입니다. 장치가 송신기에서 빛을 발사하면 루프백은 해당 빛을 수신기로 반환하여 광학 경로를 로컬로 닫습니다. 전자 제품도 없고, 전원도 없고, 보조 장치도 없습니다.
이 간단한 트릭은 로컬 인터페이스를 다른 모든 것으로부터 격리시키기 때문에 가치가 있습니다. 루프백을 통해 기술자는 다음을 확인할 수 있습니다.
- 광트랜시버가 자체적으로 전송하고 수신할 수 있는지 여부.
- 스위치, 라우터 또는 라인-카드 포트가 로컬 진단에 나타나는지 여부입니다.
- 장비가 삽입된 모듈을 인식하는지 여부.
- 포트가 라이브 네트워크에 패치되기 전에 로컬 광학 검사가 통과하는지 여부입니다.
- 장애가 로컬 장치 내부에 있는지 아니면 파이버 경로를 따라 더 멀리 있는지 여부.
루프백은 연결상품이 아닙니다. 같지 않은섬유 접속 코드, 두 장치를 연결하는 루프백은 진단용으로만 포트 하나를 다시 접습니다. 링크로 사용하면 아무 쓸모가 없으며 루프백으로 사용되는 패치 코드는 일반적으로 반사와 불안정한 판독값을 추가합니다.

파이버 루프백 작동 방식
대부분의 광 인터페이스에는 별도의 전송 채널과 수신 채널이 있습니다. 일반적으로 TX는 먼 장치에 빛을 보내고 RX는 그 장치에서 돌아오는 빛을 받아들입니다. 루프백 단락은-커넥터 또는 모듈 내부의 해당 경로를 회로화합니다.
- 포트는 TX 광섬유에서 광 신호를 방출합니다.
- 신호 재생성 없이 내부적으로 수동적으로 조명이 켜지는 루프백 경로입니다.
- 신호는 동일한 포트의 RX 광섬유로 반환됩니다.
- 장비 또는 테스트 세트는 반환된 신호(링크 상태, 수신된 광 전력 및 오류 또는 비트{0}}오류 카운터)를 확인합니다.
장치가 자체 전송을 수신하기 때문에 루프백은 정적 측정을 수행하는 대신 실제 TX 및 RX 경로를 실행합니다. 따라서 격리가 강력해집니다. 클린 루프백을 통과한 포트에는 해당 테스트에서 작동하는 로컬 송신기, 수신기 및 인터페이스가 있으며, 이는 즉시 케이블 연결, 패치 패널 또는 맨{1}}원단 장치에 대한 결함 범위를 좁힙니다.
파이버 루프백 유형 및 커넥터 옵션
대부분의 루프백은 TX가 RX로 피드백되도록 종료된 작고 견고한 하우징 내부에 라우팅된 짧은 단순 광섬유입니다. 커넥터 유형, 광케이블 모드, 광택 및 다중-광섬유 버전 - 광케이블 개수의 경우 -로 분류됩니다. 아래 표에는 일반적인 제품군이 요약되어 있습니다.
| 루프백 유형 | 커넥터 | 일반적인 사용 | 메모 |
|---|---|---|---|
| LC/SC 루프백 | LC, SC | 이중 트랜시버 및 포트 테스트(1G, 10G, 25G) | 소형, 저손실, 단일 모드 또는 다중 모드 |
| MPO / MTP 루프백 | 8개, 12개 또는 24개의 섬유 | 병렬 광학: 40G / 100G 이상 | 극성, 섬유 수 및 고정 모든 문제 |
| FC / ST / E2000 루프백 | FC, 세인트, E2000 | 레거시 공장, 실험실 및 장비 테스트 | 커넥터를 정확하게 일치시키고 광택을 내세요. |
| 맞춤형/감쇠 루프백 | 다양한 | OEM 테스트 장비, 장거리-광학 장치 | 수신기 보호를 위한 감쇠 내장- |

LC 및 SC 루프백
LC 이중 포트가 SFP, SFP+ 및 기타 여러 광학 장치를 지배하기 때문에 LC는 가장 일반적인 루프백입니다. LC 루프백은 단일-레인 이중 모듈로 들어가고 단일 모드 및 다중 모드에서 사용할 수 있으며 단일 모드 버전에서는 UPC 또는 APC 마무리가 가능합니다. SC 루프백은 통신, FTTx, 미디어{4}}변환기 및 레거시 장비에서 여전히 발견되는 SC 인터페이스에서 동일한 작업을 수행합니다. 이 둘은 서로 바꿔 사용할 수 없습니다. 실용적인LC와 SC 커넥터의 차이점크기와 래치 설계가 중요하며 루프백의 커넥터는 포트와 정확히 일치해야 합니다.
MPO / MTP 루프백
MPO 및 MTP 루프백은 병렬 광학 인터페이스를 위한 다중-광섬유 모듈입니다.- 하나의 TX---RX 쌍 대신 여러 전송 레인을 하나의 커넥터 내부의 일치하는 수신 레인으로 다시 라우팅하므로 광섬유 수, 극성 및 고정이 정확해야 합니다. 목적에 맞게-지어진MPO/MTP 광섬유 루프백 모듈해당 내부 매핑을 처리합니다. 잘못된 구성의 일반 플러그는 완벽하게 건강한 트랜시버에 장애를 일으킬 수 있습니다. 구성은 다음 섹션에서 자세히 설명합니다.
FC, ST 및 E2000 루프백
이는 오래된 인프라, 실험실 시스템 및 테스트 장비에 나타납니다. 레거시 장비의 경우 커넥터, 광택 및 광섬유 유형을 정확하게 일치시키십시오. - 인터페이스나 광택이 다르면 기계적으로 유사한 커넥터로는 충분하지 않습니다.
MPO/MTP 루프백 구성: 8, 12 및 24 파이버
MPO 루프백은 광섬유 위치를 미러링하여 작동합니다. 하나의 전송 위치를 떠나는 빛은 트랜시버가 예상하는 수신 위치에 도달해야 합니다. 매핑은 TIA-568.3-D에 정의된 Type B MPO 케이블링에 사용되는 것과 동일한 역방향 논리를 따르며 커넥터 인터페이스 자체는 IEC 61754-7에서 Type MPO로 표준화되었습니다.

12-광섬유 MPO 루프백
12개 파이버 루프백에서는 모든 위치가 중심선을 따라 쌍을 이룹니다.1~12, 2~11, 3~10, 4~9, 5~8, 6~7. 이 전체 미러는 각 전송 파이버를 해당 수신 파이버로 반환합니다.
8-광섬유 MPO 루프백
40GBASE-SR4 및 100GBASE-SR4와 같은 8개의-광섬유 병렬 광학 장치는 4개의 전송 레인과 4개의 수신 레인을 사용합니다. - 총 8개의 활성 광섬유는 다음 항목에 지정되어 있습니다.IEEE 802.3 병렬-광학 표준. 8-광섬유 루프백은 이러한 4개의 활성 전송 위치를 4개의 활성 수신 위치로 미러링합니다. 옵틱이 12위치 페룰을 사용하는 경우 사용하지 않은 4개의 광케이블이 어레이 중앙에 위치하여 어두운 상태를 유지합니다. 루프백은 단순히 열어 둡니다. 활성 레인 매핑이 잘못되어 모듈이 정상임에도 불구하고 링크가 다운됩니다.
24-광섬유 MPO 루프백
24-파이버 루프백은 12개의 두 행에 동일한 직선/역 극성 원칙을 적용하여 각 전송 위치를 일치하는 수신 위치로 되돌립니다. 이는 최고 밀도 병렬 애플리케이션에 사용됩니다.
성별 및 고정
MPO 루프백은 다음과 같아야 합니다.이성연결되는 포트: 한쪽 페룰의 가이드 핀이 다른 쪽 구멍에 안착되어야 하므로 두 페룰을 모두 고정하거나 고정 해제할 수 없습니다. 장비 및 트랜시버 MPO 포트는 일반적으로 고정되어 있으므로(수) 루프백은 일반적으로 고정되지 않은(암) -으로 제공되지만 주문하기 전에 포트를 확인하십시오. Type A, B, C와 같은 극성 용어가 익숙하지 않은 경우 먼저 해결하세요. 이 개요MPO 극성 방법(A, B 및 C)커넥터 전체에서 위치가 어떻게 매핑되는지 설명합니다.
현장 참고: 40G 또는 100G SR4 포트가 새로운- MPO 루프백과 함께 '다운'을 보고하는 경우 원인은 데드 포트보다 극성이나 성별 불일치가 훨씬 더 많습니다. 트랜시버를 비난하기 전에 루프백 성별과 차선 매핑을 확인하십시오.
단일 모드 대 다중 모드 루프백(및 폴란드어)
파이버 모드는 절대 틀릴 수 없는 결정입니다. 단일 모드 루프백은 단일 모드 광학 및 OS2 광섬유에 속합니다. 다중 모드 루프백은 OM3 또는 OM4 다중 모드 광학 장치에 속합니다. 10GBASE-SR 모듈에는 다중 모드 LC 루프백이 필요한 반면, 10GBASE-LR 모듈에는 단일 모드 모듈이 필요합니다. 둘 다 동일한 LC 커넥터를 수용하더라도 마찬가지입니다. 커넥터 피팅은 모드가 올바른지 - 실제적인 차이점에 대해 아무 것도 알려주지 않습니다.단일모드 및 다중모드 광섬유파장과 도달 범위를 제어하며 불일치로 인해 과도한 손실, 불안정한 판독 또는 잘못된 실패가 발생합니다.
폴란드어도 중요합니다. 단일 모드 커넥터에서 UPC(파란색)와 APC(녹색)는 호환되지 않습니다. - 절대 UPC를 APC에 결합하지 마십시오. 끝-면 형상 불일치로 인해 성능이 저하되고 페룰이 손상될 수 있습니다. 테스트 전에 커넥터, 광섬유 모드 및 광택을 일치시키십시오.

광케이블 루프백 테스트의 장점과 한계
루프백은 빠르고 수동적이며 저렴하고 원격 엔드포인트가 필요하지 않기 때문에 툴킷에서 그 자리를 차지합니다. 이를 통해 포트의 실제 전송-및-수신 경로를 연습할 수 있습니다. 이는 정적 손실 판독보다 기능 검사에 더 가깝고 벤치 QC, 번인-및 필드 오류-격리를 빠르게 수행합니다.
그들의 한계도 마찬가지로 중요합니다. 루프백은 때때로 "종단-대-" 테스트로 설명되지만 엄밀히 말하면 루프백은현지의인터페이스 - 스스로 통신하는 트랜시버와 포트 - 두 사이트 사이의 전체 링크가 아닙니다. 케이블이 끊어진 부분을 찾을 수 없으며 부하가 걸린 상태에서 지속적인 데이터 무결성을 입증할 수도 없습니다. 고전력-장거리-도달 광학 장치는 또 다른 주의 사항을 추가합니다. 길이가 거의 -0인- 루프백은 수신기를 최대 입력을 초과하여 오류를 유발할 수 있습니다. 이것이 바로 장거리-도달 모듈이 감쇠된 루프백으로 테스트되는 이유입니다. 로컬 검사 이상의 경우 루프백은 다른 방법을 대체하는 대신 다른 방법과 함께 작동합니다.
일반적인 결함과 이를 방지하는 방법
더티 엔드 페이스
오염은 광학 테스트 실패의 가장 빈번한 원인입니다. 더스트 캡을 너무 일찍 당기거나 더러운 환경에 노출되면 잔해물이 남게 되어 빛이 산란되고 손실이 발생하며 결합 포트로 옮겨질 수 있습니다. 내시경으로 검사하고 적절한 섬유 도구나 보푸라기가 없는-물티슈와 이소프로필 알코올로 청소한 후 다시 검사하세요.- 종이 타월, 면모 또는 일반 면봉은 절대 사용하지 마세요. 통과/실패 종료-면 기준은 다음에 정의되어 있습니다.IEC 61300-3-35, 그리고 이 가이드는커넥터 끝면 검사 및 청소워크플로를 다룹니다.
기계적 손상
커넥터에 무리한 힘을 가하거나 단면이 보이지 않는 상태에서 삽입과 제거를 반복하면 페룰이 손상되고 처음에는 작동하더라도 작동하지 않을 수 있습니다. 커넥터 키를 정렬하고 힘을 가하지 않고 루프백을 축 방향으로 장착합니다. MPO 모듈에서 삽입 및 제거 시 부트 또는 파이버 -가 아닌 커넥터 본체 -를 잡으십시오.
매크로벤드 손실
꽉 구부리면 신호가 감쇠됩니다. 많은 패치 및 루프백 리드에 대한 케이블의 최소 굴곡 반경 -을 준수하십시오. 이는 외부 직경 -의 대략 10~20배이며, 케이블을 잡아당기거나 밀지 마십시오. 케이블이 긁히거나 파손될 수 있습니다.
삽입 손실 및 반사 손실 드리프트
예상보다-높은-삽입 손실이 있는 지점은 결함이 있는 커넥터나 케이블입니다. 불량한 반사 손실은 일반적으로 끝면이 오염되거나 일치하지 않음을 의미합니다. 삽입 손실이 낮고 반사 손실이 적절한 고품질 루프백을 사용하고 주기적으로 확인하여 루프백이 결과에 오류를 유발하지 않도록 하십시오.
파이버 루프백 vs OTDR vs BERT
루프백은 각각 명확한 경계가 있는 여러 도구 중 하나입니다. 혼란스러운 것은 좋은 테스트 데이터가 얼마나 잘못 읽혀지는가입니다.
| 도구 | 기능 | 언제 사용하는가 |
|---|---|---|
| 파이버 루프백 | 로컬 인터페이스를 테스트하기 위해 TX를 RX로 반환합니다. | 트랜시버, 포트 및 장비 진단 |
| OTDR | 광섬유를 따라 결함을 찾고 이벤트를 측정합니다. | 케이블-경로 문제 해결 및 링크 특성화 |
| 버트 | 부하가 걸린 상태에서 시간 경과에 따른 비트 오류를 측정합니다. | 데이터-무결성 및 성능 검증 |
간단하게 말하면 루프백은 로컬 포트를 확인하고OTDR광섬유 경로를 특성화하고 끊어진 부분을 정확히 찾아내고, BERT는 링크가 데이터를 깨끗하게 전달하는지 확인합니다. 루프백을 통과했지만 패치 후 실패하는 포트는 트랜시버를 계속 교체하라는 신호가 아니라 OTDR에 도달하라는 신호입니다.
올바른 광섬유 루프백을 선택하는 방법
주문하거나 테스트하기 전에 결과에 영향을 미치는 모든 축의 인터페이스에 루프백을 연결하십시오.
- 커넥터 유형- LC, SC, FC, ST 또는 MPO/MTP(포트와 정확히 일치함)
- 파이버 모드- SM 광학 장치의 경우 단일 모드, MM 광학 장치의 경우 다중 모드(OM3/OM4)입니다.
- 광택- 싱글모드의 UPC 또는 APC; 절대 둘을 섞지 마세요.
- MPO 섬유 개수 및 매핑활성 레인이 올바르게 미러링된 광학 장치에 맞게 - 8, 12 또는 24입니다.
- MPO 성별- 항구 반대편; 구매하기 전에 고정된 것과 고정되지 않은 것을 확인하세요.
- 감쇠- 단거리 광학 장치의 경우 일반-, 수신기 과부하를 방지하기 위한 장거리- 모듈의 정격 값입니다.
- 광학 품질- 삽입 손실이 낮고 반사 손실이 양호하므로 루프백 자체가 변수가 아닙니다.
광섬유 루프백에 대한 FAQ
Q: 광섬유 루프백의 목적은 무엇입니까?
A: 포트의 전송 측에서 수신 측으로 광 신호를 반환하므로 원격 장치 없이 트랜시버, 포트 또는 인터페이스를 로컬로 테스트할 수 있습니다. 주로 트랜시버 점검, 포트 진단, 시운전 및 오류 격리에 사용됩니다.
Q: 어떤 유형의 파이버 루프백을 사용할 수 있습니까?
A: LC, SC, FC, ST, E2000 및 MPO/MTP(싱글모드 및 멀티모드 모두), 싱글모드 버전에서는 UPC 또는 APC 광택이 제공됩니다. LC, SC 및 MPO/MTP는 트랜시버 테스트에 가장 많이 사용되는 것입니다.
Q: MPO 루프백은 어떻게 사용됩니까?
답변: 활성 전송 레인을 일치하는 수신 레인으로 다시 미러링하여 40GBASE-SR4 및 100GBASE-SR4와 같은 병렬{0}}광학 인터페이스를 테스트합니다. 광섬유 수, 극성, 매핑 및 성별이 모두 광학 장치와 일치해야 하므로 MPO 루프백이 LC 또는 SC보다 구성-에 더 민감합니다.
Q: 다중 모드 트랜시버에서 단일 모드 루프백을 사용할 수 있습니까?
A: 아니요. 물리적으로 결합되지만 광학적 동작이 잘못되어 결과가 의미가 없습니다. 매번 광섬유 모드를 광학에 맞추고 광택도 일치시킵니다.
Q: 감쇠 루프백이 필요합니까?
A: 속도가 아니라 광학 장치의 도달 범위에 따라 다릅니다. 짧은-거리 광학 장치(SR, SR4)는 일반적으로 일반 루프백을 통해 통과합니다. 장거리- 도달 범위의 광학 장치(ER, ZR, LR4)는 일반적으로 감쇠 루프백이 필요합니다. 짧은 루프백으로 인해 수신기가 최대 입력을 초과할 수 있기 때문입니다. 감쇠 크기를 조정하여 수신 전력이 수신기의 작동 범위 내에 들어가도록 합니다.
Q: 루프백 테스트가 실패하는 이유는 무엇입니까?
A: 대략적인 가능성 순서: 더러운 끝면, 잘못된 루프백 유형 또는 광케이블 모드, MPO 극성, 매핑 또는 성별 오류, UPC/APC 불일치, 장거리-거리 광학 장치의 감쇠 누락, 관리상 다운된 포트 또는 잘못된 모드, 그 다음에는 결함이 있는 트랜시버 또는 포트입니다.
Q: 광섬유 루프백 커넥터를 어떻게 청소합니까?
A: 먼저 검사한 다음 적절한 섬유{0}}청소 도구나 보푸라기가 없는 물티슈와 이소프로필 알코올로 청소하고 결합하기 전에 다시 검사하세요.{2}} 섬유질과 잔여물이 남을 수 있는 종이 타월, 면모 또는 일반 면봉을 사용하지 마십시오.
Q: 파이버 루프백이 OTDR이나 BERT보다 낫습니까?
A: 더 좋지는 않습니다. - 다릅니다. 루프백은 로컬 인터페이스를 확인하고, OTDR은 케이블을 따라 결함을 찾고, BERT는 부하 시 데이터 품질을 검증합니다. 이는 전체 테스트 작업 흐름에서 서로를 보완합니다.
Q: 루프백이 케이블의 파손된 부분을 찾을 수 있습니까?
A: 아니요. 파이버 실행이 아닌 로컬 인터페이스를 테스트합니다. 링크를 따라 중단 또는 측정 이벤트를 찾으려면 OTDR을 사용하십시오.
결론
광섬유 루프백은 원격 엔드포인트 없이 로컬 광학 인터페이스를 빠르게 입증하는 소형 수동 도구로, 트랜시버 QC, 포트 진단 및 빠른 오류 격리에 이상적입니다. 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 커넥터, 광케이블 모드 및 광택을 일치시키고 MPO/MTP의 경우 광케이블 수, 극성, 레인 매핑 및 성별도 일치시킵니다. 끝면을 깨끗하게 유지하고, 장거리 광학 장치에 정격 감쇠 루프백을 사용하고, 경계를 기억하세요. 루프백은 포트를 확인하고, OTDR은 케이블 특성을 지정하고, BERT는 데이터를 검증합니다.