Optisk transceivermodul Tutorial fra FOCC

Mar 11, 2019

Legg igjen en beskjed

Optisk transceivermodul Tutorial fra FOCC


Hva er en Optisk Transceiver-modul?

Optical Transceiver er en datamaskinbrikke som bruker fiberoptisk teknologi for å kommunisere mellom andre enheter. Dette er i motsetning til en brikke som overfører informasjon elektrisk gjennom metalltråder og kretsløp eller ved å bruke forskjellige bølgeformer for å kommunisere data. En optisk transceiverbrikke er en integrert krets (IC) som overfører og mottar data ved bruk av optisk fiber i stedet for elektrisk ledning.

Optiske sendere / mottakere brukes vanligvis til å lage koblinger med høy båndbredde mellom nettverksbrytere. Med den optiske senderen kan du også opprette dataoverføringslenker som kan overføre lang rekkevidde.

Utvikling av optiske sendemoduler

Optiske transceivere spiller en viktig rolle i formidlingen av informasjon på tvers av kommunikasjonskanaler for Ethernet-systemer. De fungerer som alt-i-ett-objektene som mottar og formidler inforamtion, lik de som finnes i radioer og telefonsystemer. Med en optisk transceiver sparer nettverk mye mer plass og unngår behovet for å ha en sender og mottaker fra hverandre i et nettverk. De nyere sender-mottakerne kan overføre informasjon lenger og raskere enn eldre modeller, og fortsetter å endre måten sendemottakere brukes og vises, noe som gir mindre og mer kompakte moduler enn før. Her er en enkel utvikling av mottakerne.

Tidligste moduler
SFP-modul er en av de tidligste mottakerenhetene som ble opprettet for Gigabit Ethernet-nettverk og ble foretrukket for sine hot-swappable evner. GBIC, eller Gigabit-grensesnittkonverterere, tillot nettverk muligheten til å overføre data over kobber- eller fiberoptiske kanaler, noe som skapte en mer allsidig enhet enn sendere og mottakere. Selvfølgelig hadde GBIC-moduler også feil, og mange hadde problemer med størrelse og kompatibilitet som begrenset deres evne til å overføre data over bestemte avstander og på bestemte bølgelengder.

XENPAK-moduler
XENPAK ble den nye standard-mottakeren med økt støtte over lengre avstander og for flere bølgelengder. I motsetning til GBIC-mottakere som sendte informasjon over enten kobber- eller fiberoptiske kanaler, inkluderte XENPAKs støtte for begge nettverkene, og skapte en bedre og mer fleksibel modul. Og i motsetning til de større GBIC-mottakerne, var XENPAK-er i stand til å formidle data over korte og lange avstander på grunn av deres konfigurasjonsinnstillinger som befinner seg inne i enhetene. Når du bruker en enkeltmoduskonfigurasjon, lager nettverk en enkelt lysstråle for å sende data over lang avstand, mens de bruker et multimodeoppsett for å overføre informasjon over korte avstander. Både enkelt- og multimode fiberoptikk ble brukt av nettverk, noe som skaper XENPAK-enheten ideell.

10 Gigabit Ethernet
X2 Transceiver og XPAK som de eldre XENPAK-modulene ikke lenger kunne følge med, ble laget da 10 Gigabit Ethernet-standarden tok tak. De mindre, mer fleksible X2- og XPAK-standardene muliggjorde enda mer støtte for de forskjellige Ethernet-standardene og var i stand til å overføre data over lengre avstander.

Og da 10G SFP (SFP Plus eller SFP +) ble til, kunne de konkurrerende standardene til X2 og XPAK ikke fortsette å kontrollere markedet slik de en gang hadde hatt. SFP + -moduler tillot flere konfigurasjonsstandarder for nettverk, og gir forskjellige bølgelengde- og avstandsinnstillinger for Ethernet.

Prinsipp for optiske sendemoduler

Optisk sender / mottaker inkluderer vanligvis både en sender og en mottaker i en enkelt modul. Senderen og mottakeren er parallelt anordnet slik at de kan operere uavhengig av hverandre. Både mottakeren og senderen har sine egne kretsløp slik at de kan håndtere sendinger i begge retninger. Senderen tar en elektrisk inngang og konverterer den til en optisk utgang fra en laserdiode eller LED. Lyset fra senderen kobles inn i fiberen med en kontakt og overføres gjennom fiberoptisk kabelanlegg. Lyset fra enden av fiberen er koblet til en mottaker der en detektor konverterer lyset til et elektrisk signal som deretter er betinget for bruk av mottakerutstyret.

I et ord er den optiske sendemodulen modulen rollen som den fotoelektriske konvertering. Senderen konverterer elektriske signaler til lyssignaler, og gjennom fiberoptisk overføring konverteres mottaksenden av de optiske signalene til elektriske signaler.

Hvordan optiske sendere mottar datamaskiner

Når det er et problem, kan brikkene som utgjør personlige datamaskiner være et mysterium for mange mennesker. Uten å ha en etablert forståelse, kan vi føle oss hjelpeløse og ute av stand til å fikse selv de mest grunnleggende problemene på oss selv. Så det er nødvendig å gjøre det klart at hvordan mottakere fungerer på datamaskinene.

Tatt i betraktning at mange av oss stadig er på internett, kan det være lett å få en forståelse av de mest grunnleggende optiske mottakere og hvordan de gjør det slik at du enkelt kan koble til et søk på internett. For å gi deg en direkte forbindelse til nettet, er du enten koblet gjennom et trådløst nettverk, eller til en Ethernet-kabel som er koblet til modemet eller ruteren din når du er online. Cat5-kabelen, som det også er kjent, kobles til datamaskinen ved å bruke den optiske sender / mottakeren, som ofte ikke er plassert på siden av den bærbare datamaskinen, eller baksiden av CPU-en.

Det er mange forskjellige moduler som kan brukes som din optiske sender / mottaker. I motsetning til XFP-moduler, er Cisco SFP-moduler, GigaBit-grensesnittkonverterere eller GBIC-moduler noen av de mer gjennomsnittlige transceivere dine, og er inngangs- / utgangsmoduler med den ene enden som kobles til en gigabit Ethernet-port, mens den motsatte siden er koblet til fiberen patch kabler og kobler fiberoptiske nettverk. Tillat enhetene å behandle dataene deretter, er grunnfunksjonen til GBIC-modulen å kommunisere signalene mellom Ethernet-nettverket og fiberoptisk nettverk. Et kjempefint aspekt ved GBIC-modulen er at det er en varm pluggbar, som gir mulighet for at en port kan endres fra en slags eksternt grensesnitt til en annen ved ganske enkelt å koble modulen til et alternativt eksternt grensesnitt uten å måtte slå av vertsbryteren eller ruteren i prosessen.

Bruk av optiske mottakermoduler

Optisk sender / mottaker, egentlig bare fullført konvertering av data mellom forskjellige medier, kan realisere forbindelsen mellom to brytere eller datamaskiner i løpet av 0-120 km avstand. Den viktigste funksjonen er å oppnå konverteringen mellom optisk-elektrisk og elektrisk-optisk, inkludert optisk effektkontroll, modulasjonsoverføring, signaldeteksjon, IV-konvertering og begrensende forsterkerens beslutningsregenerering. I tillegg er det spørsmål om sikkerhetsinformasjon, deaktivering av TX og andre funksjoner. Her er et sammendrag i den praktiske bruken.

1. Optiske sender / mottakere kan innse sammenkoblingen mellom bryterne.

2. Optiske transceivere kan innse forbindelsen mellom bryteren og datamaskinen.

3. Optiske transceivere kan innse sammenkoblingen mellom datamaskiner.

4. Optiske sendere kan fungere som transmisjonsrepeater.
Når den faktiske overføringsavstanden overstiger den nominelle overføringsavstanden til mottakeren, spesielt overstiger den faktiske overføringsavstanden 120 km varsler, med 2 sett senderen rygg mot rygg i tilfelle forhold på stedet tillater, repeatere eller bruk av "optisk- optisk ”conversa relé, er en veldig kostnadseffektiv løsning.

5. Optiske transceivere kan tilby konvertering mellom enkeltmodus og multimode fiberforbindelse.
Når det ser ut til at nettverkene trenger en enkelt multimode-fiberforbindelse, kan du bruke en multimode-sender / mottaker og en enkeltmodus-mottaker-rygg-til-rygg-tilkobling, som kan løse problemet med enkel multimode-fiberkonvertert.

6. Optiske sendere kan tilby WDM-overføring.
Mangelen på ressurser på fiberoptisk kabel på lang avstand, for å forbedre utnyttelsesgraden til den optiske fiberkabelen, og redusere kostnadene, senderen og bølgelengdedivisjonsmultipleksen (WDM multiplexer) ved bruk av toveis informasjon om det samme fiberoverføring.

Klassifisering av optiske sendemoduler

Optiske sendemoduler kan klassifiseres i henhold til følgende aspekter.

1. Optisk fibertype
Enkeltmodus fibermottaker og multimode fibermottaker. Enkeltmodusversjonen har en overføringsavstand på 20 til 120 km, mens multimodusversjonen er 2 til 5 km. På grunn av den forskjellige overføringsavstanden vil senderenes sendekraft, mottakerfølsomhet og bruken av bølgelengde være forskjellig.

2. Optisk fibertelling
Simplex fiber transceiver og Duplex fiber transceiver. Simplex-versjonen mottar dataene som sendes i en enkelt fiberoverføring, mens dupleksen mottar data overført på en dobbel fiberoverføring. Per definisjon kan enkeltfiberenheter redde halvparten av fiberen, en fiber som er i mottaks- og overføringsdata, der fiberen er veldig anvendelig på ressursbegrensninger. Disse produktene bruker multipleksingsteknikker for bølgelengdedeling, mest ved bruk av bølgelengden 1310nm og 1550nm.

3. Overføringshastighet
Overføringshastighet refererer til antall gigabits overført per sekund, per enhet Mbps eller Gbps. Optiske moduler dekker følgende hovedfrekvens: lave rater, Fast, Gigabit, 1,25G, 2,5G, 4,25G, 4,9G, 6G, 8G, 10G og 40G.

4. Pakke
SFP, SFP +, GBIC, XFP, XENPAK, X2, 1X9, SFF, 200 / 3000pin, XPAK, etc.


Sende bookingforespørsel