SFP RX LOS vs TX 오류 이는 구체적인 원인을 파악하기 위한 문제 해결 질문이며, 동일한 오류에 대한 두 가지 명칭이 아닙니다. RX LOS는 로컬 모듈이 수신 신호 손실 상태를 보고하고 있음을 의미합니다. TX Fault는 로컬 모듈이 송신기 측에서 문제가 발생했음을 보고하고 있음을 의미합니다.

두 상태 중 어느 하나만으로는 전체 트랜시버에 문제가 있다는 것을 증명할 수 없습니다. 상태를 보고하는 쪽부터 시작하여, 문제가 발생한 방향을 파악한 다음, 해당 방향의 부품을 한 번에 하나씩 테스트하십시오.

이 가이드에서는 일반적인 점대점 광 이더넷 SFP 및 SFP+ 링크. 정확한 라벨, 극성 및 상태 표시는 모듈과 호스트에 따라 다를 수 있으므로, 실제 하드웨어에 대해서는 해당 설명서를 참조하십시오.

sfp rx los 대 tx 오류 히어로

SFP 수신 LOS 대 송신 오류: 단 1분의 차이

장치 A와 장치 B 사이에 간단한 이중 통신 링크가 설정되어 있다고 가정합시다.

장치 B에 표시된 상태모듈이 보고하는 내용먼저 검토해야 할 사항이것이 증명하지 못하는 것
RX LOS 신호 발생B의 수신기가 정상적인 수신 신호를 감지하지 못합니다.송신기 → A-B 간 광섬유 경로 → B 수신기B의 수신기는 분명히 고장 난 것 같습니다.
TX 오류 발생B 모듈에서 로컬 송신기 오류가 보고되었습니다.B 호스트 전원/제어 → B 모듈 송신기B-to-A 광섬유가 끊어졌습니다.
두 사람 모두 다음과 같이 주장했다.B에는 로컬 송신(TX) 오류가 발생했으며, 정상적인 수신 신호도 감지되지 않습니다.지시 사항을 각각 처리한 다음, 공유 전력, 구성 및 모듈 상태를 확인하십시오.단 하나의 섬유 절단만으로도 모든 증상을 설명할 수 있다
둘 다 확인되지 않았지만, 링크가 작동하지 않습니다.이 두 가지 상태 신호는 원인을 파악하는 데 도움이 되지 않습니다.PMD, 전송 속도, FEC, 호스트 모드, 코딩, 극성 및 피어 상태물리적 및 전기적 구성이 호환됩니다

현재 SNIA SFF-8419 사양 지도 Tx_Fault 모듈의 송신기 오류 출력으로서 그리고 Rx_LOS 수신 측의 신호 손실 표시로 사용됩니다. 이더넷에서는 수신 신호가 다음과 같이 표시될 수도 있습니다. 신호 감지. 따라서 진행자는 동일한 근본적인 상황을 긍정적이거나 부정적인 표현으로 나타낼 수 있는데, 예를 들어 다음과 같이 RX LOS: 예 또는 신호 감지: 없음.

익숙하지 않은 것을 RX 오류 플랫폼 설명서에 해당 라벨이 RX LOS, 낮은 수신 전력, PCS 오류, 또는 그 외의 복합적인 상태를 의미하는지 명시될 때까지는 이 라벨을 그대로 두십시오.

RX LOS가 접근 방향으로 다시 향하고 있다

장치 B에서 RX LOS 신호가 발생하면, B로 들어와야 할 광학 방향부터 시작하십시오:

A 송신(TX) → A 커넥터 → 광섬유 경로 → B 커넥터 → B 수신(RX)

가능한 원인으로는 A 측 송신기의 작동 중지 또는 고장, 듀플렉스 극성 반전, 커넥터 분리 또는 오염, 과도한 경로 손실, 잘못된 광섬유 유형, 호환되지 않는 파장 또는 PMD, 잘못된 BiDi A/B 쌍, 또는 B 측 수신기의 문제 등이 있습니다. RX LOS는 문제의 범위를 좁혀줄 뿐, 특정 고장 난 부품을 정확히 지목하지는 않습니다.

반대 방향은 별도로 확인해 보세요. A는 B로부터 평소와 같이 데이터를 수신하고 있지만, B는 A로부터 아무것도 수신하지 못할 수도 있습니다. ‘링크 다운’ 아이콘 하나만 표시되면 이러한 방향상의 차이가 종종 간과되기 쉽습니다.

듀플렉스 링크의 경우, 각 송신기가 반대편 수신기에 신호를 전달하는지 확인하십시오. 단일 광섬유 BiDi의 경우, 송신 및 수신 파장이 서로 보완적인지 확인하십시오. 두 모듈이 모두 같은 방향을 향하는 경우는 일반적인 쌍이 아닙니다.

TX 오류는 송신기 측에서 국부적으로 발생합니다.

장치 B에서 TX 오류가 발생하면, 먼저 B의 모듈과 해당 호스트가 송신기에 전원을 공급하고 제어하는 방식에 주목하십시오. 호스트가 의도적으로 TX 비활성화 신호를 보냈는지, 초기화 후 진단 데이터가 정상인지, 그리고 해당 모듈의 전압, 온도 또는 기타 송신기 경고 값에 이상이 있는지 확인하십시오.

TX Disable과 TX Fault는 서로 다른 신호입니다. TX Disable은 송신기를 끄는 호스트-모듈 간 제어 신호입니다. TX Fault는 모듈-호스트 간 상태 신호입니다. 송신기가 비활성화된 경우, 송신기 고장이 발생했음을 입증하지 못한 채도 원격 측에서 RX LOS를 보고할 수 있습니다.

DDM을 사용할 수 있는 경우, TX 오류를 동일한 타임스탬프의 온도, 공급 전압, TX 바이어스 및 TX 출력 전력과 비교하십시오. LuLeey’s SFP TX 바이어스 전류 안내서 편향 경고, 송신 전력 저하, 송신 오류가 함께 나타날 때, 이 세 가지가 개별적인 수치 하나보다 더 많은 정보를 제공한다는 이유를 설명합니다.

플래그를 지우기 위해 운영 중인 모듈을 반복적으로 재설정하거나 핫 플러그하지 마십시오. 호스트 및 모듈 관련 절차를 따르고, 원본 증거 자료를 보존하며, 승인된 유지보수 시간대를 활용하십시오.

RX LOS는 RX 전원 경보와 다릅니다.

SFF-8472 Rev 12.5a 온도, 전압, 송신 바이어스, 송신 전력 및 수신 광전력에 대한 선택적 경보 및 경고 플래그와 별도로 디지털 송신(TX) 오류 및 수신(RX) LOS 상태를 정의합니다. 또한 소프트 모니터링을 선택 사항으로 제공합니다.

이러한 구분은 중요합니다:

  • RX LOS 신호 상태를 나타내는 표시입니다.
  • RX 전원 부족 경고 모니터링된 값을 설정된 경고 임계값과 비교합니다.
  • RX 전원 저전압 경보 더 심각한 임계값 표시기입니다.
  • 표시된 dBm 값은 모듈별 정확도와 보고 방식에 따라 산출된 샘플링 진단 측정값입니다.

임계값과 동작 방식이 반드시 동일할 필요는 없다. 모듈은 수신된 전력을 보고하더라도, 선택된 PMD 및 전송 속도에 대해 허용 가능한 신호를 인식하지 못할 수도 있다. 반대로, 호스트는 내부적으로 물리 상태 핀을 사용하더라도 소프트 RX LOS를 노출하지 않을 수도 있다.

LuLeey’s를 사용하세요 DDM/DOM 현장 안내서 전체 스냅샷을 수집하려면, 동일한 방향에 대해 로컬 송신(TX) 전력과 원격 수신(RX) 전력을 비교하고, 해당 모듈의 정확한 최소 및 최대 작동 한계값을 사용하십시오. 보편적으로 “적절한” dBm 값이라는 것은 없습니다.

sfp 수신(RX), 송신(TX), 오류 처리 워크플로우

제어된 RX LOS 및 TX 오류 처리 워크플로우

1. 정확한 설정을 기록하십시오.

호스트 모델 및 포트, 펌웨어 및 드라이버 버전, 모듈 부품 번호 및 리비전, 코딩, 광학 PMD, 구성되거나 협상된 전송 속도, FEC 및 포트 모드를 모두 저장하십시오. 동시에 양쪽 끝단의 상태, DDM 값, 링크 이벤트 및 오류 카운터를 기록하십시오.

SFP, SFP+ 또는 SFP28 라벨은 호환성을 보장하는 것이 아닙니다. 물리적 호환성, 호스트 SerDes 모드, 모듈 코딩, 실제 작동 속도 및 사용 가능한 처리량은 각각 별개의 요소입니다.

2. 라벨과 주를 확인하십시오

다음에 대한 정확한 플랫폼 정의를 읽어보세요. RX LOS, 신호 감지, RX 오류, TX 오류 그리고 TX 비활성화. 모듈이 시작 후 유효한 데이터를 반환할 때까지 기다린 다음, 두 번째 판독을 통해 상태가 안정적으로 유지되는지 확인하십시오.

~라고 가정하지 마십시오. 1 항상 ‘건강함’을 의미하거나, 대시보드의 녹색 아이콘이 실제 상태보다 우선시됨을 의미합니다.

3. 양방향 모두 지도에 표시하기

링크를 두 개의 경로로 작성하세요:

  • A 송신 → B 수신
  • B 송신 → A 수신

B에 RX LOS가 발생하면 첫 번째 경로를 확인하십시오. B에 TX 오류가 발생하고 A에 RX LOS가 발생하면, 두 관측값은 B 송신 → A 수신 방향성을 명확히 하여 B의 송신 측을 더 유력한 원인으로 지목합니다. 다만 호스트 전원 문제, TX 비활성화 또는 두 번째 결함 가능성은 여전히 배제하지 않고 있습니다.

4. 광학적 일치 여부 확인

전송 속도와 PMD, 광섬유 종류, 파장, 커넥터 계열 및 연마 상태, 이중극성 또는 BiDi 페어링, 그리고 각 방향의 수신 전력 범위를 확인하십시오. 단순히 호환되는 커넥터일 뿐으로는 충분하지 않습니다.

네트워크 소유자가 승인한 절차에 따라 접근 가능한 커넥터를 점검하고 청소하십시오. 해당 광섬유 협회 커넥터 가이드 오염이 어떻게 손실과 반사율을 유발하며, 결합된 페룰 간에 전파될 수 있는지를 설명합니다. 절대로 광섬유나 광 포트를 직접 들여다보지 마십시오. 적절한 파워 미터와 영상 검사 방법을 사용하십시오.

5. 구성 요소 하나를 분리한다

승인된 유지보수 시간 동안, 정상 작동이 확인되고 사양이 올바른 패치 케이블 또는 모듈로 교체한 후 동일한 관찰을 반복하십시오. 오류가 지원되는 포트 간에 특정 모듈 하나에서만 발생하는 경우, 해당 모듈에 문제가 있다는 가설이 더욱 확고해집니다. RX LOS 오류가 특정 광섬유 방향에서만 발생하는 경우, 해당 경로를 점검하십시오. 특정 호스트 포트에서만 발생하는 경우, 해당 호스트와 구성을 조사하십시오.

로컬 루프백을 사용하면 로컬 경로를 단축할 수 있지만, 이는 PMD, 광섬유, 커넥터 및 수신기 전력이 일치한 경우에만 가능합니다. LuLeey의 파이버 루프백 테스트 가이드 다음과 같은 한계를 설명합니다. 성공적인 루프는 전송 트렁크나 원격 피어를 테스트하지 않으며, 수동형 셀프 루프는 보완 파장을 사용하는 양방향(BiDi) 광학 소자에 대한 유효한 일반 테스트가 아닙니다.

6. 상태뿐만 아니라 트래픽도 검증하십시오

상태가 해제된 후, 양방향 모두에서 안정적인 링크 상태, 실제 전송 속도 및 새로운 카운터 증분을 확인하십시오. RX LOS가 해제되었다는 것은 단지 해당 손실 표시가 발생하지 않았음을 의미할 뿐입니다. 이는 이더넷 프레임이 오류가 없거나 예상된 처리량을 보장한다는 것을 증명하지는 않습니다.

링크 상태는 정상이지만 FCS/CRC 오류가 증가하는 경우, LuLeey의 방법을 계속 진행하십시오. SFP CRC 문제 해결 체크리스트.

피해야 할 흔한 실수들

  • B가 RX LOS를 보고했다는 이유만으로 B의 수신기를 교체하는 것
  • TX Disable를 TX 오류의 증거로 간주
  • 한 광학 방향에 대한 로컬 TX 및 로컬 RX 값 읽기
  • 광학 부품과 패치 케이블을 모두 한 번에 교체하기
  • 정확한 데이터 시트 대신 일반적인 파장이나 dBm 기준을 사용하는 것
  • 트래픽과 카운터를 확인하지 않고 알람이 해제되면 성공으로 판정하기
  • 호스트 SerDes, 전송 속도, FEC, 코딩, 펌웨어 또는 포트 설정을 무시함

이 워크플로는 PON 등록 가이드가 아닙니다. 2.5G PON ONU 스틱에는 ONU 로직이 포함되어 있어 호스트 동작이 다르게 나타날 수 있습니다. 1G/10G SFP+ 호스트는 스틱과 호스트 모두가 호환되는 1G 모드를 지원하는 경우에만 1G 속도로 이 장치를 연결할 수 있습니다. 일부 SFP+ 포트는 적절한 칩셋/PHY, 펌웨어 또는 드라이버, 포트 설정, 모듈 코딩 및 스틱 호스트 모드가 갖춰져야만 2.5G를 지원할 수 있습니다.

LuLeey 장비의 적용 분야

통제된 국소 다중 모드 테스트를 위해, LuLeey의 LC/UPC OM3 광섬유 루프백 이 페이지에는 50/125 µm 멀티모드 경로, LC/UPC 인터페이스, 0.2 dB 이하의 삽입 손실이 명시되어 있습니다. 이러한 사양만으로는 이 제품이 범용적으로 사용될 수 있는 것은 아닙니다. 이 수치는 최대 손실 값일 뿐, 보장된 보호 감쇠량이 아니므로, 짧은 루프를 구성하기 전에 정확한 PMD 및 수신기의 최대 입력값을 확인해야 합니다.

교체 또는 호환성 확인을 위해 LuLeey에 호스트 모델, 모듈 라벨 및 리비전, 펌웨어, 포트 모드, 광섬유 및 커넥터 세부 정보, 양쪽 끝단의 TX Fault/RX LOS/TX Disable 상태, 전체 DDM 스냅샷, 링크 이벤트 타임스탬프 및 카운터 델타를 모두 보내주십시오.

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