
যেকোন ইনস্টলেশন সাইটে যান এবং আপনি অবশেষে একই অভিযোগ শুনতে পাবেন: রানটি 100 মিটারের নিচে ভাল, গতির জন্য তারের রেট দেওয়া হয়েছে, সুইচ পোর্টগুলি সঠিক - এবং তবুও সার্টিফিকেশন রিপোর্ট ব্যর্থ হিসাবে ফিরে আসে, অথবা অপটিক্যাল লিঙ্কটি লোডের অধীনে প্রতি কয়েক মিনিটে নেমে যায়। বিক্রেতা প্যামফলেট বলেছেন এটি কাজ করা উচিত। তাহলে কেন এটা হয়নি?
সৎ উত্তর যেফাইবার অপটিক বনাম তামার তারশুরু করা ভুল প্রশ্ন। উভয় মিডিয়া একটি সংকেত বহন করবে। একটি নির্দিষ্ট ইথারনেট লিঙ্ক আসলে - 1G, 10G, বা - এর বাইরে কাজ করে কিনা তা নির্ধারণ করে তা হল ভৌত-স্তর বাজেট: অ্যাটেন্যুয়েশন, ক্রসস্টালক, রিটার্ন লস এবং নয়েজ মার্জিনের জন্য পরিমাপযোগ্য dB মানগুলির একটি সেট৷ যদি এই নম্বরগুলি বন্ধ না হয়, তারের বা ট্রান্সসিভারের কোনও পছন্দ লিঙ্কটি সংরক্ষণ করবে না। যদি তারা পর্যাপ্ত হেডরুমের সাথে বন্ধ করে দেয়, তাহলে উভয় মাধ্যমই নির্দোষভাবে বিতরণ করতে পারে।
এই নির্দেশিকাটি প্রকৌশলী, ইনস্টলার এবং নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেটরদের জন্য লেখা হয়েছে যারা ইতিমধ্যেই Cat6A এবং OS2 কী তা জানেন এবং কেবলের ভিতরে আসলে কী ঘটছে, একটি সার্টিফিকেশন রিপোর্ট বা ট্রান্সসিভার ডেটাশিট কীভাবে পড়তে হয় এবং কেন দুটি "অভিন্ন" লিঙ্ক ক্ষেত্রটিতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আচরণ করতে পারে তা বুঝতে চায়।
কিভাবে তামা এবং ফাইবার শারীরিক স্তরে একটি সংকেত বহন করে
তামা এবং ফাইবারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য "বৈদ্যুতিক বনাম অপটিক্যাল" - নয় যেটি পাঠ্যপুস্তকের ফ্রেমিং, এবং এটি আপনাকে একটি লিঙ্কের আকার দিতে সাহায্য করে না। দরকারী পার্থক্য হলকিভাবে প্রতিটি মাধ্যম ব্যর্থ হয়আপনি ফ্রিকোয়েন্সি, দূরত্ব, বা পরিবেশগত চাপ ধাক্কা হিসাবে.

কপার: ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্রেসের অধীনে ভারসাম্যযুক্ত ডিফারেনশিয়াল জোড়া
একটি ইথারনেট কপার চ্যানেল প্রতিটি সংকেতকে পাকানো জোড়ার দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে ভোল্টেজের পার্থক্য হিসাবে প্রেরণ করে। বাঁকানো প্রসাধনী নয় - এটি সম্পূর্ণ কারণ মাধ্যমটি গিগাবিট গতিতে কাজ করে৷ প্রতিটি টুইস্ট দুটি কন্ডাক্টরকে যেকোনো বাহ্যিক শব্দের উৎসের সাথে সমানভাবে যুক্ত করে, তাই সাধারণ-মোড হস্তক্ষেপ রিসিভারে বাতিল করে। মোচড়ের হার যত শক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রত্যাখ্যান তত ভাল।
আপনি যে মূল্য প্রদান করেন তা হল প্রতিটি প্যারামিটার ফ্রিকোয়েন্সি-নির্ভর হয়ে ওঠে। ইথারনেটের হার বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে (Cat5e 100 MHz এ চলে গেছে, Cat6 এটিকে দ্বিগুণ করেছে 250 MHz, Cat6A আবার 500 MHz এ), তিনটি প্রতিবন্ধকতা একই সাথে খারাপ হয়েছে: সন্নিবেশের ক্ষতি বেড়েছে, কাছাকাছি- ক্রসস্টালকের কাছাকাছি (পরবর্তী) যোগ করা হয়েছে, আরও আক্রমনাত্মকভাবে সংযোগকারী জোড়ার মধ্যে শক্তির প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। ট্রান্সমিটার ক্যাবল ক্যাটাগরি নম্বরিং মূলত একটি ফ্রিকোয়েন্সি রেটিং - উচ্চতর বিভাগগুলি উচ্চতর অপারেটিং ব্যান্ডগুলিতে এই তিনটি দুর্বলতা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷
ফাইবার: মোট অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সঙ্গে কোন বৈদ্যুতিক শব্দ মেঝে
একটি ফাইবার স্ট্র্যান্ড একটি হালকা স্পন্দনকে একটি গ্লাস কোরে সীমিত রাখে এবং এটিকে কিছুটা কম প্রতিসরাঙ্কের ক্ল্যাডিং দিয়ে ঘিরে রাখে। আলো যা একটি অগভীর যথেষ্ট কোণে সীমারেখায় আঘাত করে তা মূল - মোট অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে - প্রতিফলিত হয় এবং একটি নির্দেশিত তরঙ্গ হিসাবে ফাইবারের দৈর্ঘ্য প্রচার করে। কারণ বাহক একটি ফোটন ফ্লাক্স, ইলেকট্রন কারেন্ট নয়, ফাইবারের কোনো বৈদ্যুতিক শব্দ তল নেই, কোনো ইএমআই সংবেদনশীলতা নেই এবং ডিফারেনশিয়াল সিগন্যালিংয়ের প্রয়োজন নেই।
ফাইবারের সীমা প্রকৃতিতে ভিন্ন। এন্টারপ্রাইজ স্কেলে দুটি প্রভাবশালী হয়ক্ষয়(প্রতি কিলোমিটারে অপটিক্যাল শক্তি হারিয়ে যায়, dB/কিমিতে, প্রাথমিকভাবে Rayleigh স্ক্যাটারিং এবং ছোট শোষণের শিখর থেকে) এবংবিচ্ছুরণ(একটি তীক্ষ্ণ নাড়ি সময়ের সাথে সাথে কতটা ছড়িয়ে পড়ে) বিচ্ছুরণ দুটি স্বাদে আসে যা অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ: মাল্টিমোড ফাইবারে মডেল বিচ্ছুরণ, যেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রশ্মি পথ আসে এবং একক-মোড ফাইবারে ক্রোম্যাটিক বিচ্ছুরণ, যেখানে উৎস বর্ণালীতে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য সামান্য ভিন্ন গতিতে ভ্রমণ করে। একক-মোড ফাইবারের 9 µm কোর শুধুমাত্র একটি প্রচার মোড সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট ছোট, যা মোডাল বিচ্ছুরণকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে এবং প্রযুক্তিগত কারণ হল একক-মোড একই গতিতে মাল্টিমোডের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে - দেখুনOS1 বনাম OS2 একক-মোড ফাইবারএকক-মোড পরিবারের মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্যের জন্য, এবংOM1–OM5 মাল্টিমোড ফাইবার দূরত্বের সীমাকিভাবে মূল আকার এবং ব্যান্ডউইথ-দূরত্ব পণ্য বাস্তব নাগালে অনুবাদ করে।
প্রতিবন্ধকতা যা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি তারের সীমাবদ্ধ করে
বিপণন অনুলিপি বলছে তামা "ইএমআই-এর জন্য সংবেদনশীল" এবং ফাইবার "প্রতিরোধী।" এটা সত্য কিন্তু প্রকৌশলের জন্য অকেজো। নীচে নির্দিষ্ট ত্রুটিগুলি রয়েছে যা বাস্তব পরীক্ষার রিপোর্টগুলিতে প্রদর্শিত হয়, dB রেঞ্জগুলির সাথে যা একটি প্রান্তিক লিঙ্ক থেকে একটি কার্যকরী লিঙ্ককে আলাদা করে৷
কপার চ্যানেলের প্রতিবন্ধকতা
- সন্নিবেশ ক্ষতি (IL):সংকেত শক্তি চ্যানেল বরাবর তাপ এবং অস্তরক ক্ষতি হিসাবে বিলুপ্ত হয়. প্রতিIEEE 802.3 ইথারনেট স্ট্যান্ডার্ডCat6A-এর জন্য ক্লাস EA চ্যানেল মডেল, 500 MHz-এ সবচেয়ে খারাপ-কেস চ্যানেল সন্নিবেশ ক্ষতি একটি 100 মিটার চ্যানেলের উপরে 49 dB এর কাছাকাছি আবদ্ধ। এটি অতিক্রম করে এবং রিসিভার SNR ভেঙে পড়ে। অত্যধিক দৈর্ঘ্য IL ব্যর্থতার সবচেয়ে সাধারণ কারণ; দরিদ্র সমাপ্তি একটি বন্ধ দ্বিতীয়.
- কাছাকাছি-এন্ড ক্রসস্টাল (পরবর্তী) এবং PSNEXT:একটি ট্রান্সমিটিং পেয়ার থেকে পাওয়া শক্তি যা তারের একই প্রান্তে একটি সংলগ্ন জোড়ায় যুক্ত হয়। পরবর্তী হল সমাপ্তির গুণমানের একক সবচেয়ে সংবেদনশীল সূচক - জ্যাকের 13 মিমি-এর বেশি জোড়াকে উল্টানো দৃশ্যত এটিকে অবনমিত করবে৷ পাওয়ার সাম নেক্সট (PSNEXT) অন্য তিনটি জোড়ের অবদানগুলিকে শিকার জোড়ার উপর একত্রিত করে, এবং এটি হল সেই মান যা 10GBASE-T-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্ট্যান্ডার্ডটি একই সাথে চারটি জোড়া চলে।
- রিটার্ন লস (RL):প্রেরিত শক্তির অংশটি প্রতিবন্ধকতার অমিলের দ্বারা উৎসে ফিরে আসে। TIA-568 কম ফ্রিকোয়েন্সিতে 19 dB এর কাছাকাছি Cat6A RL ক্যাপ করে, ফ্রিকোয়েন্সি সহ নিচে ঢালু হয়। মধ্যে পার্থক্য আরো পড়ুনসন্নিবেশ ক্ষতি বনাম রিটার্ন ক্ষতিআপনি যদি একটি সার্টিফিকেশন ট্রেস সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে চান।
- এলিয়েন ক্রসস্টাল্ক (PSANEXT, PSAACRF):একই বান্ডেলে একটি প্রতিবেশী তারের সাথে একটি তারের সংযোগ। 10G এর নিচে এটি পরিমাপ করা হয় না; 10GBASE-T-এর জন্য এটি একটি বাধ্যতামূলক Cat6A ফিল্ড টেস্ট এবং এটি হল সেই প্যারামিটার যা ক্যাটাগরির প্রবর্তন করে। একটি গরম ট্রেতে আঁটসাঁট বান্ডিলগুলি যেখানে এলিয়েন ক্রসস্টাল ব্যর্থতাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে।
- ACR-F (পূর্বে ELFEXT):দূরের-প্রান্তের ক্রসস্ট্যাককে সন্নিবেশ ক্ষয় স্বাভাবিক করা হয়েছে - মূলত একটি সংকেত-থেকে-দূরের প্রান্তে ক্রসস্টাল অনুপাত। 10GBASE-T এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পরবর্তী থেকে কম পরিসমাপ্তি-সংবেদনশীল৷
ফাইবার চ্যানেলের প্রতিবন্ধকতা
- মনোযোগ:1310 nm এ একক- মোডের জন্য মোটামুটি 0.35 dB/km এবং 1550 nm এ 0.22 dB/km; 850 nm এ OM3/OM4 মাল্টিমোডের জন্য 3.0–3.5 dB/কিমি। দূরত্ব সহ রৈখিক, যা ফাইবার বাজেট গণনা করা সহজ করে তোলে। ক্ষতির উৎপত্তি কোথায় তা গভীরভাবে দেখার জন্য দেখুনফাইবার নেটওয়ার্কে সন্নিবেশ ক্ষতি.
- সংযোগকারী সন্নিবেশ ক্ষতি:একটি পরিষ্কার, সঠিকভাবে মিলিতএলসি সংযোগকারীমোটামুটি 0.3-0.5 dB যোগ করে। একটি ফিউশন স্প্লাইস প্রায় 0.1 ডিবি যোগ করে। যান্ত্রিক স্প্লাইস 0.3-0.5 dB যোগ করে। এই সংখ্যাগুলি দ্রুত স্তুপীকৃত হয় - একটি চার-প্যাচ-প্যানেল টপোলজি ফাইবার নিজেই কিছু কমানোর আগে 2 ডিবি বাজেট বার্ন করতে পারে।
- ম্যাক্রোবেন্ড ক্ষতি:তার ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধের নীচে বাঁকানো ফাইবার আলোকে মূল থেকে বেরিয়ে আসতে দেয়। প্রচলিত G.652.D একক-মোড 1550 এনএম এ 15 মিমি ব্যাসার্ধে প্রতি টার্নে প্রায় 0.5-1 ডিবি হারায়। বেন্ড-অসংবেদনশীল G.657 ফাইবারগুলি সেই ব্যাসার্ধটিকে 7.5 মিমি বা তার চেয়ে ছোট করে দেয়।
- মাইক্রোবেন্ড এবং স্ট্রেস ক্ষতি:তারের উপর পার্শ্বীয় চাপ (অতিরিক্ত তারের বন্ধন, তীক্ষ্ণ চিমটি বিন্দু) কোরের ছোট পর্যায়ক্রমিক বিভ্রান্তি তৈরি করে যা আলোকে ছড়িয়ে দেয়। প্রায়শই চোখের অদৃশ্য এবং একটি OTDR ট্রেসে খুব দৃশ্যমান।
- সংযোগকারী শেষ-মুখ দূষণ:ইন্ডাস্ট্রির সম্মতি হল যে দূষিত প্রান্ত-মুখগুলি ফাইবার লিঙ্ক সমস্যার প্রধান কারণ হয়ে থাকে। কোর জোনে একটি একক কণা সন্নিবেশের ক্ষতি 1 dB বা তার বেশি বাড়াতে পারে এবং সন্নিবেশের সময় সঙ্গম ফেরুলের ক্ষতি করতে পারে। পরিদর্শন মানদণ্ড মধ্যে আনুষ্ঠানিক করা হয়IEC 61300-3-35, যা প্রান্তের চারটি অঞ্চলকে গ্রেড করে-মুখ - A কোর, B ক্ল্যাডিং, C আঠালো, D যোগাযোগ - বাইরের প্রান্তের দিকে ধীরে ধীরে শিথিল সহনশীলতা সহ।
প্রতিসাম্য লক্ষ্য করুন: অ্যাক্সেস স্তরে তামার সবচেয়ে খারাপ শত্রু হল সমাপ্তির গুণমান (যা পরবর্তী এবং আরএল ব্যর্থতা হিসাবে দেখায়); ফাইবারের সবচেয়ে খারাপ শত্রু সংযোগকারী পরিচ্ছন্নতা (যা সন্নিবেশ ক্ষতি হিসাবে দেখায়)। উভয়ই কারিগরি ব্যর্থতা, মাঝারি ব্যর্থতা নয়।
লিঙ্ক বাজেট
এই নিবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য:ফাইবার লিঙ্ক ডিজাইন একটি অপটিক্যাল পাওয়ার বাজেট দ্বারা পরিচালিত হয়, তামা লিঙ্ক ডিজাইন একটি বৈদ্যুতিক ক্ষতি বাজেট দ্বারা পরিচালিত হয়. পাটিগণিত ভিন্ন, কিন্তু নীতিটি অভিন্ন - মোট বাজেট dB অবশ্যই একটি কার্যকরী মার্জিন রেখে সমস্ত ক্ষতির যোগফল অতিক্রম করবে৷
কীভাবে একটি অপটিক্যাল পাওয়ার বাজেট গণনা করবেন
ট্রান্সসিভার পেয়ারের অপটিক্যাল পাওয়ার বাজেট হল ন্যূনতম ট্রান্সমিটার আউটপুট পাওয়ার এবং সর্বাধিক (সর্বনিম্ন সংবেদনশীল) রিসিভার সংবেদনশীলতার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ{0}}কেস পার্থক্য:
অপটিক্যাল পাওয়ার বাজেট (dB)=Min Tx Power (dBm) − Min Rx সংবেদনশীলতা (dBm)
একটি প্রতিনিধি 10GBASE-LR SFP+ মডিউলের জন্য, প্রস্তুতকারক-প্রকাশিত সবচেয়ে খারাপ-কেস মান মোটামুটি হল:
- সর্বনিম্ন Tx শক্তি: −8.2 dBm
- ন্যূনতম Rx সংবেদনশীলতা: −14.4 dBm
- অপটিক্যাল পাওয়ার বাজেট: (−8.2) − (−14.4)=6.2 dB
OM3-এর উপরে 10GBASE-SR-এর জন্য, Min Tx-এর সাথে প্রায় −7.3 dBm এবং Rx সংবেদনশীলতা প্রায় −11.1 dBm, বাজেট প্রায় 3.8 dB। এই কারণেই একই 10G গতি একক-মোডে 10 কিলোমিটারে পৌঁছায় এবং OM3 --এ মাত্র 300 মিটারে পৌঁছায় বাজেট 60% এর চেয়ে কম, এবং প্রতি কিলোমিটার মাল্টিমোড অ্যাটেন্যুয়েশন প্রায় দশ গুণ বেশি। ট্রান্সসিভার বিকল্পগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ দিক-বাই{15}}এর জন্য, দেখুনএকক-মোড SFP বনাম মাল্টিমোড SFPএবংSFP বনাম SFP+.

কাজের উদাহরণ: একটি 7 কিমি 10GBASE-LR লিঙ্ক কি বন্ধ হবে?
একটি বাস্তব ক্যাম্পাস দৃশ্যকল্প নিন: দুটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটি 7 কিমি একক-মোড লিঙ্ক, দুটি এলসি প্যাচ কর্ড (প্রতি প্রান্তে একটি) এবং রানের সাথে তিনটি ফিউশন স্প্লিস। ক্ষতির হিসাব এইরকম দেখায়:
| ক্ষতির উপাদান | ইউনিট ক্ষতি | পরিমাণ | সাবটোটাল |
|---|---|---|---|
| ফাইবার অ্যাটেন্যুয়েশন @ 1310 এনএম | 0.35 dB/কিমি | 7 কিমি | 2.45 ডিবি |
| এলসি সংযোগকারী জোড়া (মিলিত) | 0.5 ডিবি | 2 | 1.0 ডিবি |
| ফিউশন স্প্লাইস | 0.1 ডিবি | 3 | 0.3 ডিবি |
| বার্ধক্য এবং আকস্মিক মার্জিন | - | - | 1.0 ডিবি |
| মোট চ্যানেল ক্ষতি | 4.75 ডিবি | ||
| ট্রান্সসিভার পাওয়ার বাজেট | 6.2 ডিবি | ||
| অবশিষ্ট মার্জিন | 1.45 ডিবি |
লিঙ্কটি বন্ধ হয়, কিন্তু হেডরুমের মাত্র 1.45 ডিবি সহ। এটি পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু একটি একক নোংরা সংযোগকারী 1 dB ক্ষতি যোগ করলে এটি একটি প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেবে৷ অনুশীলনে, প্রকৌশলীরা 3 dB পোস্টের-বাজেট মার্জিনকে উৎপাদনের জন্য ফ্লোর-গ্রেড নির্ভরযোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করেন। এই নির্দিষ্ট রানের জন্য, একটি বর্ধিত-রিচ অপটিক (10GBASE-ER, মোটামুটি 16 dB বাজেট সহ) হল নিরাপদ স্পেসিফিকেশন।
কপার সমতুল্য: একটি সার্টিফিকেশন রিপোর্টে সবচেয়ে খারাপ-জোড়া মার্জিন
কপার সার্টিফিকেশন একটি একক সম্মিলিত "বাজেট" নম্বর ব্যবহার করে না - পরিবর্তে, প্রতিটি প্যারামিটার (IL, NEXT, PSNEXT, RL, ACR-F) চ্যানেল পরীক্ষায় একটি ফ্রিকোয়েন্সি-নির্ভর সীমা রেখার সাথে তুলনা করা হয়। "বাজেট মার্জিন" এর প্রাসঙ্গিক সমতুল্যসবচেয়ে খারাপ-জোড়া মার্জিন: পরিমাপ করা বক্ররেখা এবং স্ট্যান্ডার্ডের সীমা বক্ররেখার মধ্যে ক্ষুদ্রতম dB দূরত্ব, সুইপ পরিসরের যে কোনও জায়গায়।
ক্যাবলিং সার্টিফিকেশন বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্র অভিজ্ঞতা একটি পয়েন্টে সামঞ্জস্যপূর্ণ: একটি Cat6A লিঙ্ক যা প্রায় 1 dB এর নিচে একটি সবচেয়ে বাজে-জোড়া মার্জিনের সাথে পাস করে তাকে "পাস কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ" হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। এগুলি হল সেই লিঙ্কগুলি যেগুলি মাঝে মাঝে 10G ড্রপগুলি বিকাশ করে যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যখন সংলগ্ন তারগুলি আবার-এলিয়েন ক্রসস্টালের জন্য আরও শক্ত হয়ে যায়, বা যখন উচ্চ-শক্তি PoE তামার কন্ডাক্টরগুলিকে উত্তপ্ত করে এবং তাদের ক্ষতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিবর্তন করে। সার্টিফিকেশন "PASS" সঠিক; অপারেশনাল মার্জিন খুব পাতলা।
কেন "10 Gbps" মানে তামা এবং ফাইবারের দুটি খুব ভিন্ন জিনিস
এটি হল সবচেয়ে বেশি ফাইবার-বনাম-তামার তুলনা সম্পূর্ণভাবে মিস। একটি তামার টুইস্টেড পেয়ারের উপর 10 Gbps এবং একটি ফাইবার পেয়ারের উপর 10 Gbps আঘাত করার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োজন, এবং পার্থক্যটি প্রায় প্রতিটি ডাউনস্ট্রিম খরচ, তাপ এবং উভয়ের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতার ব্যবধানকে ব্যাখ্যা করে।
| দৃষ্টিভঙ্গি | 10GBASE-T (তামা) | 10GBASE{{1}SR/LR (ফাইবার) |
|---|---|---|
| মড্যুলেশন | PAM-16 (16-স্তরের পালস প্রশস্ততা) | NRZ (2-স্তরের অন-অফ কীিং) |
| প্রতীক হার | সমান্তরালভাবে 4 জোড়া জুড়ে 800 Mbaud | একটি একক অপটিক্যাল লেনে 10.3125 Gbaud |
| চ্যানেল ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন | ~400–500 MHz এনালগ ব্যান্ডউইথ | দশ গিগাহার্জ অপটিক্যাল ব্যান্ডউইথ (কার্যকরভাবে সীমাবদ্ধ) |
| ফরোয়ার্ড ত্রুটি সংশোধন | LDPC, বাধ্যতামূলক এবং আক্রমণাত্মক | সাধারণত 10GBASE-SR/LR-এ ব্যবহার করা হয় না (FEC ছাড়া 10⁻¹² এর থেকে কম বা সমান) |
| PHY এ DSP লোড | ভারী - সমতা, ইকো বাতিলকরণ, পরবর্তী বাতিলকরণ, FEC ডিকোড | হালকা - ঘড়ি পুনরুদ্ধার এবং একটি সহজ সিদ্ধান্ত থ্রেশহোল্ড৷ |
| তারের মানের সংবেদনশীলতা | খুব উচ্চ - চ্যানেল মার্জিন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে | সাধারণ দূরত্বে কম - ফাইবার ব্যান্ডউইথ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি |
টেকওয়ে হল ইঞ্জিনিয়ারিং, মার্কেটিং নয়: 10GBASE-T আক্রমনাত্মক DSP, মাল্টি-লেভেল মড্যুলেশন, এবং শক্তিশালী FEC ক্যাবল প্ল্যান্টের উপরে স্ট্যাকিং করে একটি 500 MHz কপার চ্যানেল থেকে 10 Gbps পেলোড বের করে। স্ট্যান্ডার্ডটি কাজ করে - কিন্তু কেবলমাত্র তারের প্ল্যান্টটি অত্যন্ত শক্ত সহনশীলতার সাথে ধরে রাখা হয়। 10G-এ ফাইবার একটি মাধ্যমের উপর সাধারণ দুই-স্তরের সিগন্যালিং চালায় এবং সিম্বল রেট প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রার অর্ডার দিয়ে। এই কারণেই 10GBASE-T সিলিকন আরও গরম চলে, 10G SFP+ এর শক্তি 2–5× খরচ করে এবং ঘন সুইচ স্থাপনে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার সীমা আরও কঠোর হয়৷ একই ট্রেড বন্ধ{18}}এর বিষয়10GBASE-T বনাম SFP+ 10GbEতাদের মধ্যে নির্বাচন ডিজাইনারদের জন্য.
এই একই বাণিজ্য-অফ 25G এবং তার উপরে তীব্র হয়৷ PAM-4 (25GBASE-T এবং প্রতি PAM-4 অপটিক্যাল লেনে 400G পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়) মোটামুটি 9.5 dB উল্লম্ব চোখের SNR - খরচে প্রতীক প্রতি বিট রেট দ্বিগুণ করে যার কারণে 25GBASE}} কাগজে র্যাপ্লোয় আছে, কিন্তু র্যাপ্লোয় আছে{13} এবং কেন উচ্চ-গতির ইথারনেট কার্যকরভাবে ফাইবার, এমপিও ট্রাঙ্ক এবং উচ্চ-ঘনত্বের ট্রান্সসিভারগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।
পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন: আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন যে লিঙ্কটি আসলেই ধরে থাকবে
"এটি প্লাগ ইন করুন এবং এটি পিং করুন" পরীক্ষা করা হচ্ছে না। একটি লিঙ্ক যা আজ পিং করে আগামীকাল তাপমাত্রা পরিবর্তনের অধীনে ব্যর্থ হতে পারে। ইন্ডাস্ট্রি-মানক সার্টিফিকেশন আপনাকে একটি নথিভুক্ত, ট্রেসযোগ্য, থ্রেশহোল্ড-ভিত্তিক পাস/ফেল রেকর্ড - দেয় এবং প্রান্তিক লিঙ্কগুলিকে চিহ্নিত করে যেগুলি শুধুমাত্র-আজকের প্রার্থীদের জন্য
কপার সার্টিফিকেশন (TIA-1152 / ISO 14763-4)
একটি ফিল্ড সার্টিফায়ার (Fluke DSX, EXFO MaxTester, Softing WireXpert) চ্যানেলটিকে প্রাসঙ্গিক ফ্রিকোয়েন্সি পরিসর জুড়ে দেয় এবং স্ট্যান্ডার্ডের সীমা রেখার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে:
- ওয়্যারম্যাপ, দৈর্ঘ্য, প্রচার বিলম্ব, বিলম্ব তির্যক
- সন্নিবেশ ক্ষতি (IL) প্রতি জোড়া বনাম ফ্রিকোয়েন্সি
- NEXT এবং PSNEXT প্রতি জোড়া সমন্বয় বনাম ফ্রিকোয়েন্সি
- ACR-F এবং PSACR-F প্রতি জোড়া সমন্বয় বনাম ফ্রিকোয়েন্সি
- রিটার্ন লস (RL) প্রতি জোড়া বনাম ফ্রিকোয়েন্সি
- DC লুপ রেজিস্ট্যান্স এবং রেজিস্ট্যান্স ভারসাম্যহীনতা (PoE++ টাইপ 3/4 এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ)
- Cat6A-এর জন্য: PSANEXT এবং PSAACRF (এলিয়েন ক্রসস্টাল) - 10GBASE-T যোগ্যতার জন্য বাধ্যতামূলক
একটি প্রতিবেদন পড়ার সময় একটি দরকারী অগ্রাধিকার আদেশ: প্রথমে পরীক্ষার মান এবং লিঙ্কের ধরন (চ্যানেল বনাম স্থায়ী লিঙ্ক বনাম MPTL) পরীক্ষা করুন; তারপর NEXT, PSNEXT, এবং RL-এর জন্য সবচেয়ে খারাপ-জোড়া মার্জিন সনাক্ত করুন; তারপর লিঙ্কটি 10G বহন করবে কিনা তা এলিয়েন ক্রসস্ট্যাক যাচাই করুন। 6+ dB সবচেয়ে খারাপ-জোড়া মার্জিন সহ একটি পরিষ্কার "PASS" কঠিন। সাব-1 dB মার্জিন সহ একটি "PASS" একটি সমস্যা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।
ফাইবার সার্টিফিকেশন (টায়ার 1 এবং টায়ার 2)
দুটি স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রযোজ্য:
- স্তর 1 - অপটিক্যাল লস টেস্ট সেট (OLTS):এক প্রান্তে একটি আলোর উৎস এবং অন্য প্রান্তে একটি পাওয়ার মিটার, অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মোট দ্বিমুখী সন্নিবেশের ক্ষতি পরিমাপ করে (সাধারণত মাল্টিমোডের জন্য 850/1300 nm; একক-মোডের জন্য 1310/1550 nm)। পরিমাপ করা ক্ষতিকে ফাইবারের দৈর্ঘ্য, সংযোগকারী গণনা এবং স্প্লাইস গণনা থেকে প্রাপ্ত গণনাকৃত অনুমোদিত ক্ষতির সাথে তুলনা করা হয়। এটি "আমরা কি বাজেটের মধ্যে থেকেছি" এর সমতুল্য।
- স্তর 2 - OTDR (অপটিক্যাল টাইম-ডোমেন রিফ্লেক্টোমিটার):একটি পালস-ভিত্তিক পরিমাপ যা একটি ইভেন্ট তৈরি করে-সমগ্র লিঙ্কের-ইভেন্ট ট্রেস দ্বারা - প্রতিটি সংযোগকারী, স্প্লাইস এবং ম্যাক্রোবেন্ড পরিমাপিত ক্ষতি এবং প্রতিফলন সহ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে উপস্থিত হয়। জটিল অবকাঠামোতে স্থায়ী-লিঙ্ক ওয়ারেন্টির জন্য প্রয়োজনীয় এবং ইনস্টল করা প্ল্যান্টে ত্রুটি স্থানীয়করণের জন্য অপরিহার্য।
- শেষ-মুখ পরিদর্শন (IEC 61300-3-35):একটি ডিজিটাল ফাইবারস্কোপ প্রতিটি সংযোগকারীর প্রান্ত-প্রতি অঞ্চলের মুখকে গ্রেড করে। একক-মোড ফাইবারের জন্য, স্ট্যান্ডার্ড কোর জোনে (জোন A) কোনো স্ক্র্যাচ বা ত্রুটিকে নিষিদ্ধ করে। মাল্টিমোড আরও ক্ষমাশীল - 3 µm পর্যন্ত স্ক্র্যাচ এবং 5 µm পর্যন্ত অল্প সংখ্যক ত্রুটি সহ্য করা হয়। প্রতিটি ফাইবার এন্ড-মুখ পরিদর্শন করা উচিত এবং প্রয়োজনে, প্রতিবার মিলনের আগে পরিষ্কার করা উচিত। ব্যাগ থেকে সরাসরি ফ্যাক্টরির{10}}বন্ধ প্যাচ কর্ডের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নেই।

ব্যর্থতা মোড: আসলে কি ক্ষেত্রে বিরতি
তাত্ত্বিক বৈকল্য মডেল দরকারী; আপনি একটি কাজের সাইটে দেখা হবে প্রকৃত ব্যর্থতার মোড সংকীর্ণ হয়. এখানে পরীক্ষামূলক সংক্ষিপ্ত তালিকা রয়েছে, প্রতিটি বাস্তব ইনস্টলেশনে কত ঘন ঘন প্রদর্শিত হবে তার দ্বারা আদেশ করা হয়েছে।
কপার ফিল্ডের ব্যর্থতা, ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে র্যাঙ্ক করা
- সমাপ্তিতে untwisted জোড়া.একক সবচেয়ে সাধারণ Cat6A সার্টিফিকেশন ব্যর্থতা. স্ট্যান্ডার্ডগুলি জ্যাকে প্রায় 13 মিমি আনটুইস্টের অনুমতি দেয়; অনেক ইনস্টলার 25 মিমি বা তার বেশি উল্টে দেয়। NEXT এবং PSNEXT পতন, বিশেষ করে সুইপের উচ্চ প্রান্তে যেখানে 10GBASE-T কাজ করে। ঠিক করুন: পুনঃ-সমাপ্ত করুন, যতটা শারীরিকভাবে সম্ভব IDC-এর কাছাকাছি টুইস্ট সংরক্ষণ করুন।
- অত্যধিক চ্যানেল দৈর্ঘ্য.তারের প্ল্যান্টটি ডিজাইনের চেয়ে বেশি সময় ধরে চলে এবং IL 100 মিটার চ্যানেলের সীমা অতিক্রম করে। প্রায়ই একটি স্থায়ী-লিঙ্ক সমস্যা যেখানে অনুভূমিক রান প্লাস প্যাচ কর্ড বাজেটের চেয়ে বেশি। ঠিক করুন: দৌড় ছোট করুন, স্ল্যাক লুপগুলি সরান, বা একটি মধ্যবর্তী ক্রস-কানেক্ট দিয়ে বিভক্ত করুন।
- ঘন বান্ডিল মধ্যে এলিয়েন crosstalk.Cat6A UTP একটি গরম ট্রেতে আরও বিশটি Cat6A UTP তারের সাথে শক্তভাবে বান্ডিল PSANEXT - ব্যর্থ হয় যদিও প্রতিটি পৃথক লিঙ্ক বিচ্ছিন্নভাবে চ্যানেল পরীক্ষা পাস করে। ঠিক করুন: তারের ব্যবধান বাড়ান, সঠিক গ্রাউন্ডিং সহ F/UTP ব্যবহার করুন, অথবা রানের একটি অংশের মাধ্যমে বান্ডেল- করুন৷
- অনুপযুক্তভাবে গ্রাউন্ডেড শিল্ডেড তার।একটি F/UTP বা S/FTP ইনস্টলেশন শুধুমাত্র এক প্রান্তে গ্রাউন্ডেড, অথবা প্রান্তের মধ্যে সম্ভাব্য পার্থক্য সহ একটি রেফারেন্সের জন্য ভিত্তি করে, UTP-এর চেয়ে খারাপ EMI আচরণ তৈরি করতে পারে। ঢাল একটি বাধা পরিবর্তে একটি অ্যান্টেনা হয়ে যায়। ঠিক করুন: TIA-607 প্রতি একই সমতুল্য গ্রাউন্ড রেফারেন্সে সমস্ত শিল্ড ড্রেন বন্ড করুন।
- PoE-জনিত ক্ষতি প্রবাহ।উচ্চ-পাওয়ার PoE (টাইপ 3 এ 60 ওয়াট, টাইপ 4 এ 90 ওয়াটের নিচেআইইইই ৮০২.৩বিটি) পরিবাহী গরম করে। সন্নিবেশ ক্ষতি হল তাপমাত্রা-নির্ভর - 20 ডিগ্রিতে প্রত্যয়িত একটি কেবল টেকসই PoE++ লোডের অধীনে 5-10 ডিগ্রি বেশি গরম কাজ করতে পারে, মার্জিন ক্ষয় করে। এটি খুব কমই সরাসরি ব্যর্থতার কারণ হয় কিন্তু পাতলা-মার্জিন লিঙ্কগুলিকে ক্ষয় করে।
ফাইবার ফিল্ডের ব্যর্থতা, ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে র্যাঙ্ক করা
- দূষিত সংযোগকারী প্রান্ত-মুখ।শিল্প ঐক্যমত্য দ্বারা, ফাইবার লিঙ্ক সমস্যার প্রভাবশালী কারণ. ত্বকের তেল, পোশাক থেকে লিন্ট, ডাস্ট ক্যাপ থেকে স্থানান্তরিত ধুলো, হাত-ক্রিমের অবশিষ্টাংশ - কোর জোনে ছড়িয়ে পড়ে বা আলো শোষণ করে। একটি কারখানার-ব্যাগ থেকে সরাসরি নতুন প্যাচ কর্ড পরিষ্কারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না। ঠিক করুন: সঙ্গমের আগে প্রতিটি প্রান্ত-মুখ পরিদর্শন করুন, প্রতিবার, 200× বা 400× ফাইবারস্কোপ ব্যবহার করে, এবং IEC 61300-3-35 মানদণ্ড অনুযায়ী পরিষ্কার করুন৷ পূর্ণফাইবার অপটিক সংযোগকারী প্রকার নির্দেশিকাফেরুল জ্যামিতি এবং এন্ড-ফেস পলিশ শৈলীর বিস্তারিতভাবে চলে।
- ম্যাক্রোবেন্ডিং।তারের টাই খুব টান টান, একটি তীক্ষ্ণ কোণার চারপাশে ফাইবার মোড়ানো, রেট করা ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধের চেয়ে শক্ত কয়েলে সংরক্ষিত। প্রায়ই চোখের অদৃশ্য; একটি OTDR ট্রেসে পরিমাপযোগ্য ক্ষতি সহ একটি অ{1}}প্রতিফলিত ইভেন্ট হিসাবে খুব দৃশ্যমান৷ ফিক্স: বাঁক উপশম; ক্ষতি পুনরুদ্ধার না হলে সেগমেন্ট প্রতিস্থাপন করুন। দফাইবার অপটিক তারের ইনস্টলেশন গাইডন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ এবং তারের প্রকার দ্বারা টান- টান সীমা কভার করে৷
- সংযোগকারী ফেরুল পরিধান এবং মিসলাইনমেন্ট।পরীক্ষার পরিবেশে বারবার সন্নিবেশের ফলে জীর্ণ বা স্ক্র্যাচড ফেরুলস, বা পরিদর্শন ছাড়াই সঙ্গমের মাধ্যমে এম্বেড করা দূষণ। ফেরুলগুলি আর কোরগুলিকে কেন্দ্রীভূত প্রান্তিককরণে ধরে রাখে না। ঠিক করুন: সংযোগকারী বা প্যাচ কর্ড প্রতিস্থাপন করুন।
- ভুল ফাইবার টাইপ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অমিল।একটি OM3 জাম্পার একটি একক-মোড লিঙ্কে ঢোকানো হয়েছে, অথবা একটি 1310 এনএম অপটিক 1550 এনএমের জন্য নির্দিষ্ট ফাইবারে কাজ করছে৷ কখনও কখনও লিঙ্কটি এখনও অবনমিত কর্মক্ষমতাতে ট্র্যাফিক পাস করে, যা সমস্যাটিকে মুখোশ করে। ঠিক করুন: ফাইবারের ধরন, জ্যাকেটের রঙের কোড (SMF-এর জন্য হলুদ, OM3/OM4-এর জন্য অ্যাকোয়া, OM5-এর জন্য চুন সবুজ) এবং উভয় প্রান্তে ট্রান্সসিভার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যাচাই করুন।
- এমপিও/এমটিপি সিস্টেমে পোলারিটি ত্রুটি।একটি 12-ফাইবার বা 24-ফাইবার ব্যাকবোনে টাইপ A বনাম টাইপ বি বনাম টাইপ সি পোলারিটি বিভ্রান্তি। লিঙ্কটি শারীরিকভাবে সংযোগ করে তবে ট্রান্সমিটের সাথে জোড়া প্রেরণ করে। দএমটিপি বনাম এমপিও নির্বাচন গাইডপোলারিটি স্কিম শেষ- থেকে-শেষ পর্যন্ত যায়৷ ফিক্স: কমিশন করার আগে পোলারিটি যাচাই করুন; ক্ষেত্র সংশোধনের জন্য একটি পোলারিটি অ্যাডাপ্টার বহন করুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন
প্রশ্ন: আমার Cat6A লিঙ্ক চ্যানেল সার্টিফিকেশন পাস করে কিন্তু একটি 10G NIC লিঙ্ক-5G-এ চলে যায়। কি হয়েছে?
উত্তর: প্রায় সবসময়ই সবচেয়ে বাজে-জোড়া মার্জিন সমস্যা। চ্যানেল সার্টিফিকেশন টিআইএ-568 সীমার বিপরীতে একটি পাস/ফেল, কিন্তু 10GBASE-টি সিলিকন স্বয়ংক্রিয়-আলোচনার সময় তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ SNR পরিমাপ করে এবং পর্যাপ্ত মার্জিন না দেখলে পিছিয়ে যায়। সার্টিফিকেশন রিপোর্ট খুলুন এবং PSNEXT, PSANEXT, এবং RL-এর জন্য সবচেয়ে খারাপ{12}}জোড়া মার্জিন দেখুন৷ যদি কোনটি ~2 dB-এর নিচে হয়, সেই লিঙ্কটি নির্ভরযোগ্য 10G-এর জন্য প্রান্তের খুব কাছাকাছি কাজ করছে। সমাধানটি সাধারণত পুনঃ-কঠোর টুইস্ট সংরক্ষণের সাথে সমাপ্তি, অথবা ক্রসস্ট্যাক-সীমিত ইনস্টলে-এলিয়েন-এ বান্ডিল করা
প্রশ্ন: গণনাকৃত ফাইবার লিঙ্ক বাজেটের উপরে আমার কত মার্জিন রাখা উচিত?
উত্তর: শিল্পের অনুশীলন হল সমস্ত খারাপ-কেস ক্ষতি (ফাইবার অ্যাটেন্যুয়েশন, কানেক্টর লস, স্প্লিস লস) যোগ করার পরে কমপক্ষে 3 ডিবি মার্জিন বাকি রেখে ডিজাইন করা। এই মার্জিনটি সংযোগকারীর বয়স, ধীর দূষণ তৈরি, ভবিষ্যত চালনা এবং পরিবর্তনের সময় প্রবর্তিত ফাইবার বাঁক, এবং ডেটাশীট "সর্বনিম্ন" এবং প্রকৃত Tx পাওয়ার অবক্ষয়ের মধ্যে পার্থক্য একটি লেজারের কার্যক্ষম জীবনের অভিজ্ঞতা শোষণ করে। 3 ডিবি-এর কম এবং লিঙ্কটি আজ কাজ করবে কিন্তু তিন বছরে নাও হতে পারে।
প্রশ্ন: একটি 0.5 dB OTDR ইভেন্ট কি একটি সমস্যা?
A: এটা কি তার উপর নির্ভর করে। একটি সংযোগকারী বা স্প্লাইস পয়েন্টে একটি 0.5 dB ক্ষতি সাধারণ এবং গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় পরিষ্কার ফাইবার চালানোর মাঝখানে একটি 0.5 dB নন-প্রতিফলিত ঘটনা একটি ম্যাক্রোবেন্ড বা মাইক্রোবেন্ড এবং তদন্ত করা উচিত এবং সংশোধন করা উচিত - এটি ইনস্টল করা চাপের প্রতিনিধিত্ব করে যা সময়ের সাথে সাথে খারাপ হতে পারে। OTDR ইভেন্টগুলিকে একটি প্রোফাইল হিসাবে পড়ুন, বিচ্ছিন্ন সংখ্যা হিসাবে নয়।
প্রশ্ন: কেন একক-মোড ট্রান্সসিভারগুলি মাল্টিমোডের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল, যখন একক-মোড ফাইবার নিজেই দামে তুলনাযোগ্য?
উত্তর: কারণ খরচটি অপটিক্সে, গ্লাস নয়। একক-মোডের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে-আঁট তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ এবং সক্রিয় তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা সহ একত্রিত DFB বা EML লেজারের প্রয়োজন, এছাড়াও একটি মাল্টিমোড রিসিভারের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা সহ একটি রিসিভার প্রয়োজন৷ মাল্টিমোড সস্তা VCSEL অ্যারে ব্যবহার করে যা সহজেই 50 µm কোরে যোগ করে। ফাইবার নিজেই একটি প্যাসিভ গ্লাস স্ট্র্যান্ড যার মূল্য উত্পাদন স্কেল দ্বারা চালিত হয়, মোড গণনা নয় - যার কারণে একক-মোড কেবল মাল্টিমোডের চেয়ে সামান্য বেশি ব্যয়বহুল, যদিও একক-মোড অপটিক্সের দাম 2-5× বেশি হতে পারে।
প্রশ্ন: PAM-4 (25G এবং তার উপরে ব্যবহৃত) NRZ এর তুলনায় কেবল প্ল্যান্টে নতুন চাহিদা রাখে?
উত্তর: হ্যাঁ - উল্লেখযোগ্যভাবে, উভয় মিডিয়াতেই। PAM-4 প্রদত্ত বিট হারের জন্য প্রতীক হারকে অর্ধেক করে, দুটির পরিবর্তে চারটি প্রশস্ততা স্তর ব্যবহার করে প্রতি প্রতীকে দুটি বিট প্রেরণ করে। খরচ হল NRZ এর তুলনায় SNR-এর প্রায় 9.5 dB ক্ষতি কারণ রিসিভারকে একই উল্লম্ব চোখ খোলার মধ্যে দুটির পরিবর্তে চারটি স্তর আলাদা করতে হবে। PAM{10}}4 বহনকারী চ্যানেলগুলির জন্য কঠোর রিটার্ন লস, কম সন্নিবেশ ক্ষতি এবং প্রায় সবসময় FEC প্রয়োজন। এই কারণেই 25GBASE-T কপার স্ট্যান্ডার্ডে বিদ্যমান কিন্তু খুব কমই স্থাপন করা হয় - ফাইবার বিকল্পের তুলনায় তারের প্ল্যান্টের প্রয়োজনীয়তা ক্ষমাহীন।
প্রশ্ন: যদি ঢালযুক্ত তামা (F/UTP, S/FTP) ভুলভাবে গ্রাউন্ড করা হয়, তাহলে এটি কি UTP-এর চেয়ে খারাপ কাজ করতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে। একটি ঢাল শুধুমাত্র এক প্রান্তে অবস্থিত, অথবা তাদের মধ্যে সম্ভাব্য পার্থক্য সহ দুটি রেফারেন্সে গ্রাউন্ডেড, কম-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দের জন্য একটি অ্যান্টেনা হিসাবে কাজ করতে পারে এবং ঢাল বরাবর গ্রাউন্ড-লুপ স্রোত প্ররোচিত করতে পারে। ফলাফলটি একটি সমতুল্য UTP ইনস্টলেশনের অভিজ্ঞতার তুলনায় জোড়ায় আরও খারাপ সাধারণ-মোড শব্দ। শিল্ডেড ক্যাবলিং শুধুমাত্র তখনই তার সুবিধা প্রদান করে যখন পুরো প্রান্ত-থেকে-শেষ ঢাল পাথ - কেবল, প্যাচ প্যানেল, সরঞ্জাম এবং র্যাক - একটি সাধারণ সমতুল্য গ্রাউন্ড রেফারেন্সের সাথে সংযুক্ত থাকে, সাধারণত TIA-607 প্রতি একটি টেলিকমিউনিকেশন বন্ডিং ব্যাকবোন।
প্রশ্ন: একটি নতুন 10G ক্যাম্পাস ব্যাকবোনের জন্য, আমি কি একক-মোড বা মাল্টিমোডে ডিফল্ট করতে পারি?
উত্তর: একটি একক ডেটা হলের বাইরে নতুন বিল্ডগুলির জন্য, একক-মোড (OS2) সাধারণত সঠিক ডিফল্ট। ট্রান্সসিভারের দাম কমে গেছে, ফাইবার নিজেই একইভাবে OM4/OM5 এর দাম, এবং একক-মোড 25G, 100G, 400G, এবং সমন্বিত-শ্রেণির অপটিক্সের জন্য একই ভৌত উদ্ভিদের জন্য হেডরুম সংরক্ষণ করে। মাল্টিমোড এখনও ঘন ডেটা সেন্টারের ভিতরে জয়লাভ করে যেখানে শর্ট রিচ এবং লেন{11}}সমান্তরাল অপটিক্স (এসআর৪, এসআর৮ ওভার এমপিও) প্রতি-পোর্ট অপটিক খরচ কম রাখে।