Puerto SFP del Viavi T-BERD 5800: LED Signal Present apagado y RDI-L en un circuito SDH
Trabajo de puesta en servicio en campo sobre circuitos SDH, y el tester me ha estado dando guerra por el lado óptico últimamente. Mismo equipo que ha andado bien por años, así que antes de agendar una visita de servicio quiero un chequeo de sanidad sobre el orden en que debería ir trabajando.
- Viavi T-BERD/MTS-5800 con el puerto SFP ocupado, módulo genérico
- circuito SDH del cliente, monomodo, parcheado a través de dos ODF
- loop puesto en el otro extremo por el equipo de transporte
Primer sitio: el LED Signal Present nunca se pone verde una vez que me parcheo al circuito.
Signal Present off
Pattern Sync off
Segundo sitio: la señal sube bien, y luego una alarma RDI-L se queda en la pantalla y no se limpia. En un tercer circuito me sale AIS-P levantado con Path Pointer Present apagado, y los ajustes del path pointer siguen subiendo sin parar.
Lo que he hecho hasta ahora:
- cambié el SFP por uno de repuesto del kit, sin cambios en ninguno de los dos sitios
- reasenté los conectores en el tester y en el ODF
- revisé de nuevo la configuración del payload contra la hoja de orden
¿Cuál es el orden correcto de verificaciones aquí, y en qué punto el módulo realmente se vuelve el sospechoso?
Comments 5
Primero: ¿cómo estás parcheando, directo del tester al ODF o a través de un jumper que llevas en el kit? Y el loop que puso el equipo de transporte, ¿está realmente confirmado en su sitio, no solo prometido por teléfono? Para el circuito AIS-P eso importa tanto como cualquier cosa que esté haciendo el tester.
Aquí tienes tres fallas separadas que estás tratando como una sola pregunta, y tienen tres causas distintas. La del Signal Present apagado es la más fácil de acotar, así que empieza por ahí y dinos qué hebra de tu jumper cae dónde.
Tómalas de una en una, porque la propia lista de resolución de problemas del tester da una causa distinta para cada una.
LED Signal Present no verde: revisa el cableado antes que nada más. Tx y Rx invertidos es por mucho la razón más común, y es fácil que pase cuando te estás parcheando al bastidor de otro.
RDI-L: eso es que tu nivel de transmisión es demasiado alto para lo que estás alimentando. Pon un atenuador en el lado Tx del módulo, antes de que la señal llegue al circuito, y se estabiliza. Un tramo corto con casi nada de pérdida en la ruta te va a hacer esto siempre.
Path Pointer Present apagado con AIS-P levantado: o ese loop no está realmente puesto, o no es alcanzable desde donde estás, o el tipo de payload está mal, concatenado seleccionado en un circuito canalizado, o al revés.
Los ajustes de puntero que siguen incrementando son un problema de reloj más que óptico. Pon la fuente de reloj en Recovered y se detienen.
Nada de eso es el módulo. Una vez que el patrón esté corriendo con Pattern Sync en verde, evalúa el circuito por la tasa de error de bit/TSE contra tu umbral durante toda la duración prevista, no por cómo se ve la pantalla en el primer minuto.
Fue Tx/Rx en el primer sitio. El jumper armado en ese ODF estaba cableado al revés del que normalmente llevo, así que estaba metiendo mi transmisor al transmisor del otro extremo. Cambié las hebras de mi lado y Signal Present se puso verde de inmediato.
El atenuador explica también el sitio del RDI-L, ese es un tramo corto con casi nada de pérdida y yo no tenía nada en línea. Voy a armar un par de pads para el kit para dejar de caer en eso.
Sigo trabajando el circuito de AIS-P con el equipo de transporte, el tipo de payload parece ser el sospechoso probable ahí.
La polaridad muerde más fuerte cuando el banco y el campo no coinciden.
Tuvimos una Turbo Chain de switches Moxa EDS con SFP monomodo que subían al instante en el banco, jumpers cortos, sin drama, y luego se negaron a encender un solo LED de enlace una vez que se empalmó la fibra de campo instalada, y ese cable había pasado su prueba de aceptación. Las hebras estaban cruzadas, así que cada transmisor estaba alimentando al transmisor del otro extremo. Cambiamos el par y todos los enlaces subieron.
El banco lo esconde porque un latiguillo de fábrica es pasante por construcción, así que la polaridad solo se vuelve visible una vez que el tramo instalado está en la ruta. Ahora dos cosas más entran en la misma revisión. Primero el modo: un módulo monomodo frente a vidrio multimodo se ve idéntico desde el panel frontal, LED apagado y nada más con qué trabajar. Luego la potencia: lee el Rx contra el presupuesto del módulo en vez de tomar la prueba de continuidad como prueba, porque un tramo instalado fácilmente puede ser más largo de lo que una pieza de corto alcance va a aguantar.
Agrego una cosa a la parte de polaridad, porque también atrapa a la gente del lado del switch. La señal clásica son contadores asimétricos: Rx subiendo mientras Tx se queda en cero, o el otro extremo no viendo nada en absoluto, significa que la transmisión de un lado está cayendo en otro sitio distinto del receptor previsto.
show interface countersnormalmente lo resuelve más rápido que sacar un medidor de potencia del estuche.En óptica paralela se pone peor. La polaridad MPO/MTP viene en tipos A, B y C, y conectores que se ven idénticos no son intercambiables. Misma clase de falla que tu jumper dúplex, solo que con otro sombrero.