Huawei / Módulos ópticos SFP

Huawei 10G SFP+ 10km Información del equipo y soporte

El Huawei 10G SFP+ 1310nm 10km es un transceptor óptico monomodo de 10 Gbps conforme al estándar industrial, diseñado para enlaces Ethernet 10G de larga distancia de hasta 10 kilómetros con interfaz dúplex LC.

Información del equipo

Marca
Huawei
Modelo de equipo
Huawei 10G SFP+ 10km
Tipo de equipo
Módulos ópticos SFP
Versión de controlador / software
Verificar directamente en el equipo instalado
Ver especificaciones técnicas completas
Módulo transceptor óptico monomodo Huawei 10G SFP+ 1310nm 10km (10GBASE-LR)

La información siguiente procede del catálogo vigente. Se debe verificar de forma independiente el controlador, la versión de software y la configuración del equipo instalado.

Factor de forma físico y montaje
SFP+
Velocidad de transmisión de datos
10.3125 Gbps
Longitud de onda central
1310 nm
Alcance máximo de transmisión
10 km
Tipo de fibra óptica
Single-Mode Fiber (SMF) (SMF)
Tipo de conector óptico
Duplex LC (blue pull tab)

Alarmas y resolución de averías

OPT_LOS (Pérdida de señal óptica de recepción)
El LED LINK/ACT del puerto del host está APAGADO
Láser remoto inactivo, corte de fibra óptica, conector LC sucio o flojo, o atenuación de enlace superior al umbral de sensibilidad de recepción (<-14,4 dBm).
1. Ejecutar 'display transceiver interface verbose' para revisar la potencia óptica RX. 2. Medir la potencia entrante con un medidor de potencia (-8,2 dBm a 0,5 dBm nominal). 3. Limpiar los conectores LC con lápiz limpiador de fibra y reconectar. 4. Localizar cortes o pérdidas excesivas en empalmes usando un OTDR. 5. Si el nivel óptico recibido es correcto, sustituir el módulo SFP+ local.
TX_FAULT (Fallo de hardware del transmisor láser)
El LED del puerto muestra color ámbar fijo o permanece apagado
Fallo del circuito controlador del láser, diodo láser dañado, mal contacto en pines dorados o tensión de alimentación anormal en la jaula SFP+.
1. Extraer el módulo e inspeccionar los contactos dorados contra suciedad, desgaste u oxidación; limpiarlos. 2. Reinsertar firmemente el módulo en la ranura y verificar si la alarma se despeja. 3. Ejecutar 'transceiver tx-disable' seguido de 'undo transceiver tx-disable' para reiniciar el controlador láser. 4. Probar el módulo en otro puerto funcional para descartar fallos en el chasis del host. 5. Si la falla persiste, sustituir el módulo SFP+ averiado.
BIAS_HIGH_ALM (Alarma de corriente de polarización láser alta)
El LED ALM/ERR del chasis parpadea lento en ámbar; el LED LINK del puerto sigue verde fijo
Degradación por envejecimiento del chip láser DFB 1310nm; el control automático de potencia (APC) eleva la corriente de polarización avisando el fin de vida útil del transmisor.
1. Ejecutar 'display transceiver verbose interface' para cotejar el valor actual de corriente de polarización frente al umbral crítico (típicamente 90-100 mA). 2. Verificar si la potencia óptica Tx ha comenzado a decaer. 3. Asegurar conmutación hacia rutas redundantes para prevenir desconexiones imprevistas. 4. Programar ventana de mantenimiento para sustituir preventivamente el transceptor SFP+ envejecido.
TEMP_HIGH (Alarma de alta temperatura del transceptor)
El LED FAN/ALM del conmutador está en ámbar o rojo; el LED LINK del puerto sigue verde
Temperatura ambiente de sala excesiva (>35°C), filtros de polvo del rack obstruidos, fallo de ventiladores o bloqueo de flujo de aire elevando la temperatura del SFP+ por encima de 75°C.
1. Ejecutar 'display transceiver verbose interface' para registrar la temperatura interna en tiempo real. 2. Verificar el estado de los ventiladores ('display fan') y limpiar filtros de aire obstruidos. 3. Medir la temperatura en el pasillo frío y ajustar el sistema de climatización de precisión. 4. Si los módulos adyacentes operan en rango normal, sustituir el módulo SFP+ con sobrecalentamiento interno.
RX_PWR_LOW (Potencia óptica RX baja / Alarma de errores CRC)
El LED LINK del puerto está en verde continuo o parpadea esporádicamente en ámbar (pérdida de tramas / CRC)
Radio de curvatura de fibra excedido (macrocurvatura), acoplador óptico sucio o dañado en la ODF, empalme con atenuación excesiva situando la potencia RX al límite de sensibilidad (-11 dBm a -14 dBm).
1. Ejecutar 'display interface' para verificar si los contadores de errores CRC, FCS e InErrors aumentan continuamente. 2. Ejecutar 'display transceiver verbose interface' para contrastar la potencia Rx con los umbrales bajos de advertencia. 3. Inspeccionar el tendido del latiguillo en el bastidor y corregir curvaturas forzadas o pinzamientos. 4. Inspeccionar con microscopio y limpiar acopladores ODF y casquillos LC. 5. Reemplazar el latiguillo de fibra; si persiste, comisionar a planta externa la refusión de empalmes defectuosos.

Acceso al manual completo de mantenimiento y resolución de alarmas

Esta página solo detalla las alarmas críticas más frecuentes en campo. Las matrices completas de códigos del fabricante, guías de reparación y esquemas eléctricos se entregan a los clientes con la adjudicación y entrega del proyecto, respaldados por nuestro equipo de ingenieros FAE.

Recopilar datos de sitio

  1. 01

    Identificar el modelo exacto

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  2. 02

    Registrar los detalles de la alarma

    Anote el texto completo de la alarma, el color de los indicadores lumínicos, el momento de aparición y si la condición persiste.

  3. 03

    Detallar cambios recientes

    Indique sustituciones recientes de componentes, actualizaciones de firmware o modificaciones de configuración.

Registre los datos visibles en la interfaz del sistema. Las mediciones eléctricas, desmontajes y sustituciones deben realizarse conforme al manual del fabricante y por personal técnico cualificado.

El modelo y estos detalles se incorporarán al formulario de consulta para su revisión antes del envío.

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