10G SFP+ LR

10G SFP+ LR

Vo väčšine prípadov sa optické transceivery používajú v mnohých odvetviach, pretože umožňujú jednoduchým prepínačom podporovať rôzne typy káblov a prenosových formátov spoločností.

  • Product Introduction

 

FB-LINK: Váš profesionálny výrobca optických transceiverov!

FB-LINK je high-tech spoločnosť špecializujúca sa na výskum a vývoj, výrobu, predaj a servis optických komunikačných produktov. Spoločnosť bola založená v roku 2012, má viac ako 300 zamestnancov a zhromaždila veľké množstvo seniorných talentov v tomto odvetví. FB-LINK je globálny poskytovateľ riešení novej generácie pre flexibilný, vysokokapacitný optický prenos založený na technológii DWDM. Priekopnícka technológia FB-LINK je výsledkom silnej misie výskumu a vývoja, ktorá prekračuje veľké vzdialenosti a prekračuje hranice inteligentne prepojeného sveta.

_20220907140219
 
Naše výhody
 
01/

Spoločnosť riadená výskumom a vývojom
Špičková technológia je hnacou silou trvalo udržateľného rozvoja FB-LINK. Máme vysoko kvalitný R&D tím. Hlavnými zamestnancami výskumu a vývoja sú lekári a magistri, ktorí tvoria takmer 50 % z celkového počtu zamestnancov.

02/

Kapacita hromadnej výroby
Naša spoločnosť má prvotriedne výrobné a testovacie zariadenia a čistú dielňu na úrovni jedného milióna na ploche viac ako 1 600 metrov štvorcových v Shenzhene, takže máme širokú škálu možností hromadnej výroby.

03/

Spoľahlivá kvalita produktu
Naša spoločnosť prísne kontroluje všetky aspekty výroby, aby zabezpečila, že výkon a kvalita dodávaných produktov dosiahne svetovú úroveň. ROHS, ISO 14001, ISO 9001, CE a ďalšie certifikácie dokazujú našu prísnosť.

04/

Globálny poskytovateľ služieb
Oddelenie služieb FB-LINK má v súčasnosti viac ako 10 pobočiek v juhovýchodnej Ázii a Afrike, ktoré sa zaoberajú implementáciou, prevádzkou, údržbou a správou optických sietí.

1

10Gb/s SR 300m SFP+

10Gb/s SR 300m SFP+ transceivery sú Small Form Factor Pluggable SFP+ transceivery navrhnuté na použitie v 10-gigabitových viacrýchlostných spojeniach. Vysokovýkonný 850nm vysielač VCSEL a vysoko citlivý prijímač PIN poskytujú vynikajúci výkon pre ethernetové aplikácie na až 300 m spojeniach na MMF OM3.

100Gbps QSFP ZR4

100 Gbps QSFP ZR4

V rýchlom svete dátových centier a sietí nebol dopyt po vysokorýchlostnom prenose dát na veľké vzdialenosti nikdy väčší. Keďže sa organizácie čoraz viac spoliehajú na sieťové zariadenia s rýchlosťou 100 Gb/s na podporu svojich dátovo náročných operácií, potreba 100 Gb/s QSFP ZR4 sa stala prvoradou.

25G SR

25G SR

25GBASE-SR je optický modul, ktorý poskytuje vysokorýchlostné pripojenie na krátke vzdialenosti. Je súčasťou štandardu 25 Gigabit Ethernet (GbE), ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval rastúce požiadavky na šírku pásma moderných dátových centier.

4

10G BIDI SFP+ 40KM

10G BIDI SFP+ 40KM je vysokorýchlostný prenosový optický modul, ktorý má vlastnosti jednorežimového obojsmerného prenosu. To znamená, že na dosiahnutie obojsmerného prenosu vyžaduje iba jedno optické vlákno, čo ho robí pohodlnejším v praktických aplikáciách.

40G QSFP+ LR4

40G QSFP+ LR4

40G QSFP+ LR4 je vysoko výkonný optický prenosový modul, ktorý možno použiť v aplikáciách, ako sú dátové centrá, podnikové siete a komunikačné siete. Na prenos signálov využíva štyri vlnové dĺžky optického vlákna, pričom každá vlnová dĺžka prenáša 10G dát a celková prenosová rýchlosť je 40G.

QSFP 40G ER4

QSFP 40G ER4

Modul QSFP 40G ER4 je navrhnutý na použitie v 40GBASE Ethernetovej priepustnosti až do 40 km cez single mode vlákno (SMF) s použitím vlnovej dĺžky 1310nm cez duplexné LC konektory. Tento transceiver je kompatibilný so štandardmi QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE ER4 a OTU3.

7

10G SFP+ 2KM

10G SFP+ 2KM je vysokorýchlostné zariadenie na prenos optických vlákien. Jeho hlavnými vlastnosťami sú vysoká prenosová rýchlosť, veľká šírka pásma a stabilita signálu. V sieťovej komunikácii tradičné 1GbE zariadenia už nedokážu uspokojiť potreby ľudí. Preto sa aplikácia 10G SFP+ 2KM stáva rozšíreným.

QSFP 40G SR4

QSFP 40G SR4

Optický modul QSFP 40G SR4 je štvorkanálová, zásuvná, paralelná aplikácia QSFP + transceiver 40G Ethernet z optických vlákien. Tento optický transceiver je výkonný modul pre dátovú komunikáciu a prepojovacie aplikácie na krátke vzdialenosti.

QSFP 40G 80KM

QSFP 40G 80 km

Tento produkt je modul transceiveru QSFP 40G 80KM navrhnutý pre optické komunikačné aplikácie v súlade so štandardom Ethernet 40GBASE. Modul konvertuje 4 vstupné kanály elektrických dát 10,3125 Gb/s na 4 kanály optických signálov LAN WDM a následne ich multiplexuje do jedného kanálu pre optický prenos 40 Gb/s.

10G EPON ONU 20km

 

Úvod do optických transceiverov

V technologickom svete sú optické transceivery dôležitou hardvérovou súčasťou pre niekoľko priemyselných odvetví. V inštaláciách sieťového hardvéru sa často používajú optické transceivery. Vo väčšine prípadov sa optické transceivery používajú v mnohých odvetviach, pretože umožňujú jednoduchým prepínačom podporovať rôzne typy káblov a prenosových formátov spoločností.

Klasifikácia optických transceiverov

 

 

Modul optického vysielača a prijímača je zariadenie, ktoré konvertuje elektrické signály na optické signály a naopak, čo umožňuje prenos dát cez optické vlákno. Je základnou súčasťou optických komunikačných systémov, ktoré umožňujú vysokorýchlostný a diaľkový prenos dát. Na trhu je dostupných niekoľko typov modulov optických transceiverov, z ktorých každý je navrhnutý pre špecifické aplikácie a sieťové požiadavky. Medzi najbežnejšie typy patria:

 

Vysielače/prijímače so zásuvným modulom SFP (Small Form-Factor Pluggable).

Ide o kompaktné moduly, ktoré podporujú prenosovú rýchlosť až 10 Gbps a sú široko používané v ethernetových sieťach. SFP transceivery sú vymeniteľné za chodu a môžu podporovať rôzne optické a elektrické rozhrania.
Vysielače a prijímače QSFP

Vysielače a prijímače Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP) sú schopné dosahovať vyššie prenosové rýchlosti v rozsahu od 40 Gbps do 400 Gbps. Bežne sa používajú v dátových centrách a vo vysokovýkonných výpočtových aplikáciách.
XFP transceivery

XFP transceivery podporujú prenosové rýchlosti až do 10 Gbps a bežne sa používajú v sieťach s optickými vláknami. Často sa používajú v telekomunikačných a sieťových zariadeniach.
CFP transceivery

Vysielače a prijímače C Form-Factor Pluggable (CFP) sú navrhnuté pre vysokorýchlostné sieťové aplikácie, ktoré podporujú prenosové rýchlosti až do 100 Gbps. Bežne sa používajú v dátových centrách a telekomunikačných sieťach.
Vysielače a prijímače GBIC

Vysielače a prijímače Gigabit Interface Converter (GBIC) boli v minulosti široko používané, ale teraz sú nahradené modulmi s menším tvarovým faktorom, ako je SFP. Podporujú rýchlosť prenosu dát až do 1 Gbps.

Aplikácia optických transceiverov
 
 
Komunikačné systémy z optických vlákien

Optické transceivery sú široko používané v komunikačných systémoch s optickými vláknami na prenos dát na veľké vzdialenosti s veľkou šírkou pásma a nízkou stratou signálu. Sú kľúčovými komponentmi v telekomunikačných sieťach, vrátane diaľkových a metropolitných sietí.

 
Dátové centrá

Optické transceivery zohrávajú dôležitú úlohu v dátových centrách, kde je vysokorýchlostné a širokopásmové pripojenie nevyhnutné. Používajú sa na pripojenie serverov, prepínačov a úložných zariadení v rámci dátového centra, čím zabezpečujú rýchly a spoľahlivý prenos dát.

 
Ethernetové siete

Optické transceivery sa používajú v ethernetových sieťach na poskytovanie vysokorýchlostných pripojení. Bežné rýchlosti zahŕňajú 1 Gigabit za sekundu (GbE), 10 GbE, 25 GbE, 40 GbE a 100 GbE. Používajú sa na prepojenie prepínačov, smerovačov a iných sieťových zariadení.

 
Bezdrôtové siete

V bezdrôtových komunikačných systémoch sa optické transceivery využívajú v backhaul sieti na pripojenie základňových staníc a poskytovanie vysokokapacitných spojení. Podporujú prenos dát medzi mobilnými vežami a základnou sieťou.

 
 
 
Princíp fungovania optických transceiverov

Optické transceivery sú zariadenia používané v optických komunikačných systémoch na prenos a príjem dát cez optické vlákna. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú telekomunikácie, dátové centrá a sieťové zariadenia. Optické transceivery spájajú funkčnosť vysielača aj prijímača do jedného balíka. Rozdeľme ich fungovanie na dve hlavné zložky: vysielač a prijímač.

10GBASE XFP ER
01.

Vysielač

Vysielacia časť optického transceivera je zodpovedná za konverziu elektrických signálov na optické signály. Vo všeobecnosti to funguje takto:
- Elektrická konverzia na optiku:Vstupný elektrický signál, typicky vo forme digitálnych dát, je najskôr spracovaný elektronickými obvodmi vysielača. Tento obvod kóduje dáta do vhodného formátu na prenos, ako je použitie pulznej amplitúdovej modulácie (PAM) alebo iných modulačných schém.
- Laserová dióda:Zakódovaný elektrický signál je potom odovzdaný laserovej dióde, čo je polovodičové zariadenie, ktoré po privedení elektrického prúdu vyžaruje koherentné svetlo. Laserová dióda premieňa elektrický signál na optický signál moduláciou intenzity vyžarovaného svetla podľa zakódovaných údajov.
- Optický výstup:Modulovaný optický signál je pripojený do optického vlákna pomocou šošovky alebo vlákna. Optické vlákno prenáša signál na veľké vzdialenosti, čo umožňuje vysokorýchlostný a nízkostratový prenos.

02.

Prijímač

Prijímacia časť optického transceivera je zodpovedná za konverziu optických signálov späť na elektrické signály. Tu je všeobecný prehľad, ako to funguje:
- Optická konverzia na elektrinu:Na prijímacom konci je optický signál prenášaný cez vlákno prijímaný fotodiódou. Fotodióda je polovodičové zariadenie, ktoré absorbuje prichádzajúce svetlo a generuje zodpovedajúci elektrický prúd.
- Zosilnenie a konverzia:Elektrický prúd generovaný fotodiódou je zvyčajne veľmi slabý a je potrebné ho zosilniť. Prúd je zosilnený transimpedančným zosilňovačom (TIA), aby sa získal použiteľný elektrický signál.
- Spracovanie signálu:Zosilnený elektrický signál je potom spracovaný elektronickými obvodmi prijímača na dekódovanie prenášaných dát. To zahŕňa úlohy ako úprava signálu, ekvalizácia a demodulácia v závislosti od modulačnej schémy použitej počas prenosu.
- Výkon:Spracovaný elektrický signál je nakoniec vyvedený vo vhodnom formáte, ako je digitálny dátový tok alebo analógový signál, na ďalšie spracovanie a využitie prijímacím systémom.

XFP-10G-ER
Čo treba zvážiť pred výberom optických transceiverov
 
1

Vyhnite sa situácii v sieti.
Musíte sa uistiť, aký druh siete nasadzujete. Vezmime si príklad gigabitového Ethernetu, existujú štyri štandardy vrátane 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX. Keď si zvolíte štandard, zvolíte si aj prenosové médium. 1000BASE-T je navrhnutý pre existujúcu kabeláž kategórie 5, 1000BASE-CX je určený pre STP (tienená krútená dvojlinka) a zvyšok je určený pre optické vlákno, ale stále musíte venovať pozornosť vlnovej dĺžke a režimom vlákna.

 
2

Skontrolujte režim vlákna, ktorý potrebujete.
Multimode vlákno (MMF) a singlemode vlákno (SMF) sú základné typy vlákien, ktoré sa doteraz používajú. Multimode vlákno je najlepšie navrhnuté pre krátke prenosové vzdialenosti a je vhodné na použitie v LAN systémoch a video dohľade. Jednovidové vlákno je najlepšie navrhnuté pre dlhšie prenosové vzdialenosti, ktoré sa používa v aplikáciách, ktoré potrebujú šírku pásma, ktorá sa bude pohybovať na veľké vzdialenosti.

 
3

Buďte si istí, že potrebujete Full-Duplex alebo Half-Duplex.
Niektoré čipy budú používať iba plne duplexnú konfiguráciu. Výber prepínačov, HUBov alebo transceiverov s polovičným duplexným režimom môže spôsobiť stratu a konflikt. Vyberte si len plný duplex, pokiaľ si nemyslíte, že vaša aplikácia podporuje polovičný duplex. V súčasnosti ethernetové rozhrania na prepínači pracujú s rýchlosťou 10, 100 alebo 1000 Mbps alebo 10 000 Mbps a to buď v plnom alebo polovičnom duplexnom režime.

 
4

Plne pochopte význam základného parametra.
Štítok na obale obsahuje informácie ako značka, skladová jednotka (SKU), typ formy, vlnová dĺžka a rozsah prenosu. Všetky tieto parametre by mali byť kompatibilné s požiadavkami zariadenia.

 
Preventívne opatrenia pri používaní optických transceiverov
 

Transceivery z optických vlákien sú zariadenia typu plug and play. Pri ich pripájaní k iným sieťovým zariadeniam je potrebné zvážiť niektoré faktory. Je lepšie zvoliť ploché a bezpečné miesto na umiestnenie optického transceivera a tiež je potrebné ponechať nejaký priestor okolo optického transceivera na ventiláciu.

1

Vlnová dĺžka optického modulu vloženého do optického transceivera by mala byť konzistentná. Inými slovami, ak je vlnová dĺžka optického modulu na jednom konci optického transceivera 1310 nm alebo 850 nm, vlnová dĺžka optického modulu na druhom konci optického transceivera by mala byť tiež konzistentná. Zároveň musí byť rýchlosť optického transceivera a optického modulu rovnaká: gigabitový optický modul musí byť použitý s gigabitovým optickým transceiverom. Okrem toho, typy optických modulov na optických transceiveroch používaných v pároch by mali byť tiež rovnaké.

2

Prepojka vložená do transceivera s optickým vláknom sa musí zhodovať s portom transceivera s optickým vláknom. Vo všeobecnosti sa prepojka optického vlákna SC používa na pripojenie vysielača/prijímača optických vlákien k portu SC, zatiaľ čo prepojka optického vlákna LC musí byť vložená do portu sfpgsfp + transceivera s optickým vláknom.

3

Je potrebné potvrdiť, či optický transceiver podporuje plne duplexný alebo polovičný duplexný prenos. Ak je transceiver s optickým vláknom podporujúci plne duplexný režim spojený s prepínačom alebo rozbočovačom s podporou polovičného duplexného režimu, spôsobí to vážne straty paketov.

4

Pracovná teplota transceivera s optickým vláknom musí byť udržiavaná v správnom rozsahu, inak nebude transceiver s optickým vláknom fungovať. Parametre transceiverov s optickými vláknami od rôznych dodávateľov sa môžu líšiť.

Vyznamenania a certifikáty
 

FB-LINK doteraz získal viac ako 65 patentov na vynálezy a viac ako 90 autorských práv na softvér. Stala sa národným high-tech podnikom. Okrem toho niekoľkokrát získala podporu národného inovačného fondu v oblasti internetovej bezpečnosti.

11

22

Továreň a servis
 

FB-LINK má technický tím so silnými inžinierskymi, inštalačnými a projektovými schopnosťami, ktoré dokážu zvládnuť nasadenie end-to-end siete pre TSP, CSP, Cable MSO a veľké podniky. Profesionálni technici môžu poskytnúť komplexné riešenia, ako je nasadenie na mieste.

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

Najlepší sprievodca často kladenými otázkami pre optické vysielače a prijímače

 

Otázka: Môžete zmiešať SM a MM vlákno?

Odpoveď: Multimódové vlákno a jednovidové vlákno majú rôzne veľkosti jadra a počet svetelných režimov, ktoré prenášajú, je tiež odlišný. Ak tieto dve vlákna zmiešate alebo ich spojíte priamo, stratíte veľké množstvo optických strát, čo bude mať za následok chvenie alebo výpadok spojenia.

Otázka: Aký je rozdiel medzi optikou a transceiverom?

Odpoveď: Vo vláknovej optike sa tieto údaje odosielajú vo forme svetelných impulzov cez optické vlákno pri veľmi vysokých rýchlostiach a na veľké vzdialenosti. Transceiver je dôležitou súčasťou siete z optických vlákien a používa sa na konverziu elektrických signálov na optické (svetelné) signály a optických signálov na elektrické signály.

Otázka: Prečo používať SFP cez pevné typy vlákien?

Odpoveď: Moduly SFP sú vymeniteľné pripojenia z optických vlákien, ktoré možno použiť tak, aby vyhovovali akejkoľvek inštalácii vlákien. SFP budú podporovať viaceré typy vlákien a dátové rýchlosti. SFP sú vymeniteľné za chodu a môžu sa použiť nahradené, inovované alebo prepracované v rámci siete. Napríklad, ak gigabitový prepínač používa Fast-Ethernet SFP, SFP možno nahradiť gigabitovým SFP, aby sa v prípade potreby zvýšila rýchlosť siete.

Otázka: Čo je to XFP transceiver?

Odpoveď: Moduly XFP (10 Gbps SFP) majú prenos médií na využitie optického vlákna. XFP transceivery sú usporiadané v štandardných vysokorýchlostných moduloch a sú väčšie ako SFP transceivery a SFP+ transceivery. Vlnové dĺžky XFP transceivera sú 850 nm, 1310 nm alebo 1550 nm. XFP transceivery sú kompatibilné so spravovanými media konvertormi.

Otázka: Na aké aplikácie môžeme použiť optické transceivery?

A: Optické transceivery možno použiť pre veľké množstvo aplikácií, zvyčajne nezávislých od protokolu. Optické transceivery sú zariadenia fyzickej vrstvy, ktorých účelom je jednoducho odosielať a prijímať dáta vo forme optických impulzov. Tieto optické impulzy sú potom konvertované na bity a prezentované komunikačnému zariadeniu. Hlavné aplikácie pre optické transceivery sú:
Sieť ethernet
Vlákno kanál
InfiniBand
SDH/SONET

Otázka: Môžu byť optické moduly SFP klasifikované podľa rýchlosti?

A: ● 100BASE SFP: Zvyčajne znamená rýchlosť 100Mbps a 155Mbps, široko používanú v rýchlom Ethernete, SDH/SONET & ATM. Väčšina zariadení bola inovovaná na rýchlosť 1G alebo vyššiu. Preto tento typ stále poskytuje len veľmi málo predajcov.
● 622M SFP: Špeciálne pre zariadenia SDH/SONET. Podobne ako vyššie uvedený typ, tento typ poskytuje len málo výrobcov.
● 1000BASE SFP: Tiež známy ako 1G alebo Gigabit, je to najpopulárnejší transceiver v dátovej komunikácii a má najviac možností dodávateľov.
● 2G SFP: Vrátane 2G optického kanála a rýchlosti 2,5G, vhodné pre 2x FC SAN prepínač a SDH/SONET zariadenie.
● 3G SFP: Vrátane rýchlosti 2,97G a 3,07G, vhodné na prenos videa, CPRI (Common Public Radio Interface), OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative)
● 4G SFP: Špecifická rýchlosť 4,25G, vhodná pre 4x prepínač FC SAN
● 6G SFP: Špecifická rýchlosť 6,14G, vhodná pre aplikáciu CPRI (Common Public Radio Interface) alebo OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative).
● 8G SFP: Špecifická rýchlosť 8,5G, vhodná pre 8x FC SAN prepínač

Otázka: Môžu byť optické moduly SFP klasifikované podľa aplikácie?

A: ● Bežné SFP: Najčastejšie transceiver s duplexným vláknom. Ak nie je uvedené, keď niekto hovorí o module SFP, vzťahuje sa na tento typ.
● CWDM SFP: Podpora prenosu CWDM na zlepšenie šírky pásma v jednom vlákne.
● DWDM SFP: Podpora prenosu DWDM na maximalizáciu šírky pásma pri šetrení optických káblov
● BiDi SFP: Obojsmerný transceiver pre vysielanie a prijímanie v simplexnom vlákne.
● SDH/SONET SFP: hlavne rýchlosť vrátane 155 Mbps, 622 Mbps a 2,5 Gbps, vhodná pre platformu SDH/SONET.
● Fibre Channel SFP: Zahŕňa rýchlosť 1G, 2G, 4G a 8G, ktorá sa používa hlavne v úložnej sieti.
● Video SFP: Podpora HD-SDI/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI so zameraním na trh s prenosom videa.
● PON SFP: Zahŕňa štandardy GPON a EPON pre pasívne optické siete, hlavne pre aplikáciu FTTX.
● Kábel SFP: Ide o kábel s priamym pripojením s konektorom SFP na dvoch koncoch, lacnejšie riešenie pre veľmi krátku dĺžku.

Otázka: Ako sú optické transceivery klasifikované podľa prevádzkovej teploty?

A: Komerčná kvalita: Je to typický vysielač s prijímačom, ktorý podporuje teplotu 0~70 °C. Zvyčajne s najlepším pomerom cien a nákladov a je vhodný pre štandardné vnútorné prostredie, ako je dátové centrum alebo podnik.
Priemyselná kvalita: Je to tvrdený transceiver, ktorý podporuje teplotu -40~85 °C. Vhodné pre priemyselné spínače vo vonkajšom prostredí. Ponúkajú sa však za oveľa vyššiu cenu.
Rozšírený stupeň: Toto nie je štandardný typ. Zvládne teplotu -10~85C.

Otázka: Čo je to obojsmerný transceiver?

Odpoveď: Obojsmerný transceiver používa dva nezávislé kanály vlnovej dĺžky, jeden na vysielanie a jeden na príjem prevádzky cez jedno vlákno. Rovnakým spôsobom, ako má naša nerozdelená diaľnica jeden kanál idúci jedným smerom a ďalší kanál idúci opačným smerom, takto funguje obojsmerný transceiver. Zvyčajne používa kanály 1310nm a 1550nm, ale na väčšie vzdialenosti sa používajú dva kanály CWDM, zvyčajne 1510nm a 1570nm.

Otázka: Aký je základný princíp optického modulu?

A: Optický transceiver je základným zariadením optickej komunikácie. Funkciou optického modulu je fotoelektrická konverzia. Vysielací koniec prevádza elektrický signál na optický signál. Po prenose cez optické vlákno prijímací koniec premení optický signál na elektrický signál. Jeho štruktúra sa skladá hlavne z dvoch častí: prijímacej časti a vysielacej časti.
Príjem:
Elektrický signál, ktorý vstupuje s určitou kódovou rýchlosťou, je spracovaný interným riadiacim čipom, ktorý poháňa polovodičový laser (LD) alebo diódu vyžarujúcu svetlo (LED), aby vyžaroval modulovaný svetelný signál zodpovedajúcej rýchlosti, a automatický riadiaci obvod optického výkonu ( APC) je interne k dispozícii na zabezpečenie výstupu Výkon optického signálu zostáva stabilný.
Vysielanie:
Vstupný modul optického signálu s určitou kódovou rýchlosťou je konvertovaný na elektrický signál pomocou fotodetekčnej diódy a elektrický signál s príslušnou bitovou rýchlosťou je na výstupe za predzosilňovačom a výstupný signál má vo všeobecnosti úroveň PECL. Súčasne je na výstupe poplachový signál, keď je vstupný optický výkon nižší ako určitá hodnota.

Otázka: Aké testy sa vyžadujú pre optické transceivery?

A: Detekcia starnutia
Test starnutia je praktický a efektívny spôsob, ako predpovedať životnosť optických modulov a komponentov. Aplikačné prostredie optických modulov je odlišné a odlišná je aj ich pracovná teplota. Pred opustením továrne musia byť optické transceivery testované v starnúcich komorách pri vysokých a nízkych teplotách, aby sa overilo, či výkonový index optických modulov stále spĺňa štandard v extrémnom prostredí.
Test kompatibility
Testovanie kompatibility sa týka hlavne kompatibilných modulov na testovanie kompatibility. Optický transceiver sa na testovanie vloží do prepínača zodpovedajúcej značky a bežná komunikácia znamená, že optický modul testom prejde. Ak nie je schopný komunikovať, znamená to, že optický transceiver s ním nie je kompatibilný.
Kontrola optického portu
Testovanie optického portu je zosilnenie optického portu optického modulu pred jeho odoslaním. V optických komunikačných systémoch môže kontaminácia optických vlákien spôsobiť stratu a odraz, čo môže viesť k vysokej chybovosti a zhoršenému výkonu siete. Optický port optického modulu je skontrolovaný, či neobsahuje nečistoty a škrabance.
Kontrola vzhľadu
Kontrola vzhľadu zahŕňa kontrolu optických modulov na kontrolu kvality pred odoslaním. Kryt každého vysielača a prijímača sa kontroluje na škrabance, nečistoty, farbu a hladkosť a zlaté prsty na škrabance a štítky. Optické moduly so zlou kvalitou majú zvyčajne aj chyby vzhľadu, zatiaľ čo vzhľad kvalitných optických modulov je v poriadku.

Otázka: Ako funguje optický transceiver?

Odpoveď: Optické transceivery používajú lasery alebo LED diódy na konverziu elektrických signálov na svetelné impulzy na prenos cez optické vlákna. Na prijímacom konci sa svetelné impulzy konvertujú späť na elektrické signály.

Otázka: Aké sú súčasti optického transceivera?

Odpoveď: Hlavná časť optického transceivera sa skladá z optického vysielacieho komponentu TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly), laserového ovládača, optického prijímacieho komponentu ROSA (Receiver Optical Sub-Assembly), obmedzovacieho zosilňovača a ovládača.

Otázka: Aká je prenosová vzdialenosť optického transceivera?

Odpoveď: Optické transceivery majú vo všeobecnosti viacrežimové 550 m, jeden režim 15 km, 40 km, 80 km a 120 km. Prenosová vzdialenosť optického transceivera je rozdelená na krátku vzdialenosť, strednú vzdialenosť a veľkú vzdialenosť.

Otázka: Môžu optické transceivery pracovať s rôznymi typmi optických vlákien?

Odpoveď: Zdravý rozum hovorí, že multimódové sfp nemôže dobre fungovať s jednorežimovým sfp, pretože jednorežimové vlákno má úzke jadro, ktoré umožňuje šíriť sa iba jeden režim svetla, zatiaľ čo multimódové vlákno má širšie jadro umožňujúce viacero režimov svetla. propagovať.

Otázka: Sú moduly SFP pripojiteľné za prevádzky?

Odpoveď: Zariadenia SFP alebo SFP sú rozhrania s možnosťou výmeny za chodu, ktoré sa používajú predovšetkým v sieťových a úložných prepínačoch. Porty SFP na prepínači a moduly SFP umožňujú prepínaču pripojiť sa k optickým a ethernetovým káblom rôznych typov a rýchlostí.

Otázka: Môžu optické transceivery podporovať rôzne rýchlosti prenosu dát?

A: Faktor 1: Vlnová dĺžka
Vlnová dĺžka sa vzťahuje na špecifickú frekvenciu svetla, ktorá sa používa na prenos a príjem údajov. Meria sa v nanometroch (nm). Bežne používané vlnové dĺžky sú 850nm, 1310nm a 1550nm, ako aj CWDM vlnové dĺžky 1270~1610nm a DWDM vlnové dĺžky 1525~1565nm alebo 1570~1610nm. Vo vláknových spojeniach sa dáta prenášajú z jedného konca na druhý. Optické moduly na oboch koncoch by mali podporovať rovnakú vlnovú dĺžku, aby sa zabezpečila konverzia a prenos. Modul s vlnovou dĺžkou 1310 nm nedokázal nadviazať komunikáciu a prepojenie s modulom na vlnovej dĺžke 850 nm. Nesúlad vlnovej dĺžky môže viesť k strate údajov počas prenosu.
Faktor 2: Prenosová vzdialenosť
Prenosová vzdialenosť sa vzťahuje na maximálnu vzdialenosť, na ktorú môže modul prenášať optické signály bez zosilňovača alebo zosilňovača. Optický modul krátkeho dosahu je zvyčajne navrhnutý na prenos dát na vzdialenosť až 300 metrov, napríklad v dátovom centre alebo lokálnej sieti (LAN). Modul s dlhým dosahom by mohol prenášať údaje na desiatky kilometrov, napríklad cez metropolitnú sieť (MAN) alebo rozľahlú sieť (WAN). Môžete si vybrať produkty zodpovedajúce prenosovej vzdialenosti a aplikačným scenárom podľa skutočných potrieb.
Aj keď je možné nadviazať spojenie medzi dvoma modulmi s rôznymi prenosovými vzdialenosťami, pokiaľ rozsah TX&RX nepresahuje druhý koniec a vlnová dĺžka je rovnaká. Modul 100G DR a 400G XDR4 môžu teoreticky nadviazať spojenie, ale zvyčajne nie sú týmto spôsobom spojené, pretože jeden je 500m modul a druhý je 2km modul. Optické moduly s rôznymi prenosovými vzdialenosťami nedokážu nadviazať spojenie priamo. Nesprávne používanie z dôvodu nekonzistentných prenosových vzdialeností by skrátilo životnosť modulu. Vo všeobecnosti sa rozsah výstupného a vstupného optického výkonu zvyšuje s prenosovou vzdialenosťou. Nadmerný výstupný výkon TX môže preraziť detektor druhého modulu. Môže to viesť k zlyhaniu komponentu. Svetlo vyžarované modulom s dlhým dosahom môže spáliť modul krátkeho dosahu, čo si vyžaduje optický atenuátor v strede. Preto by sa modul krátkeho dosahu mohol spáliť pri pripojení k modulu s dlhým dosahom. V tomto prípade vám odporúčame použiť v strede optický tlmič, aby ste zabránili takémuto zlyhaniu.
Faktor 3: Modulácia
Modulácia sa týka procesu kódovania digitálnych údajov do optického signálu, ktorý možno prenášať cez optické káble pomocou optického modulu. V súčasnosti existujú tri formy modulácie, NRZ, PAM4 a QAM. V aplikačnom scenári prerušenia 400G až 4x100G môže 400G DR4 vytvoriť prerušovacie spojenie so 100G DR, 400G XDR4 môže vytvoriť prerušovacie spojenie so 100G FR a 400G PLR4 môže vytvoriť prerušovacie spojenie so 100G LR. Tieto moduly majú rovnakú vlnovú dĺžku, prenosovú vzdialenosť a modulačný režim. Optické moduly s nekonzistentnými režimami modulácie signálu nemôžu vykonávať prenos konverzie signálu.
Faktor 4: Form Factor
Tvarový faktor transceivera je navrhnutý tak, aby chránil elektronické komponenty pred poškodením a poskytoval štandardizovaný tvarový faktor, ktorý sa ľahko nastavuje a vymieňa v širokej škále zariadení. Pred vložením optického modulu do prepínača musíte potvrdiť, že zariadenie podporuje zodpovedajúci tvarový faktor optického modulu.

Otázka: Môžem kombinovať moduly SFP?

Odpoveď: Môžem použiť moduly 1G SFP a 10G SFP+ spolu? Odpoveď je áno. Pod podmienkou, že obaja zdieľajú rovnaké špecifikácie, ako je rýchlosť a vlnová dĺžka a vyberajú zodpovedajúce vlákna. Upozorňujeme, že prenosová rýchlosť bude obmedzená na 1G namiesto 10G.

Otázka: Môžu byť optické transceivery použité v jednovidových aj multimódových optických sieťach?

Odpoveď: Jednorežimové vysielače a prijímače môžu používať multimódové vlákno s určitou stratou vzdialenosti; existujú prepojovacie káble "mode condition", ktoré zlepšujú situáciu. Viacrežimové transceivery nemôžu používať jednovidové vlákno, pretože väčšina svetla nebude schopná vstúpiť do jadra vlákna.

Otázka: Ako sú inštalované optické transceivery v sieťových zariadeniach?

Odpoveď: Uistite sa, že tvarový faktor transceivera je kompatibilný s portom na sieťovom zariadení. Nájdite hornú časť modulu pomocou lana alebo značiek TX a RX. Opatrne zasuňte transceiver do portu, kým nezaznie jemné cvaknutie, čo je uzamykací mechanizmus.

Hot Tags: 10g sfp+ lr, Čína 10g sfp+ lr dodávatelia, výrobcovia, továreň

← Previous: SFP-10G-SR
Next2: 10G SFP+ SR COB →
Send Inquiry

(0/10)

clearall