
Egy optikai adó -vevő, amelyet néha száloptikai adó -vevőnek hívnak, egy összekapcsoló komponens, amely adatokat továbbíthat és fogadhat ., amely két fő részből áll: egy adót és egy vevő . Ez a kritikus összetevő száloptikai technológiát használ az elektromos jelek fényjelzésekre konvertálására, és a Vera.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.
Rost üzemmód
A száloptikai adó -vevők talán a legalapvetőbb besorolása a szálak „üzemmód -típusa”, amellyel használni kell .. Átmérők, mint a Singlemode szálak, amelyek magméretűek a 8–9 mikrontartományban.
A multimódusú szálak nagyobb mag rekeszükkel lehetővé teszik, hogy több fénymódszer párosuljon a szálba . Ezek a különféle fénymódok kissé eltérő sebességgel terjednek, amikor a szál lefelé haladnak a . Az eredményt az impulzusok „terjedése”, amelynek átterjedése . A multy-típust a multimódos limin-o-t. A multimódusú roston keresztül elérhető, szemben a . Singlemode szálakkal, mivel a multimódusú alkalmazások mindig rövidek, a nagyon olcsó adók és a vevők általában a multimódusú transzkókészülőknél használják a . Tehát, míg a multimódszál az árakon általában nem különbözik az áron, a multimódus árak általában a multimódusok árának árak, a multimódus árak általában az árak, a multimódus árak, a multimódus árak, a multimódus árak, a multimódus árak, a multimódus árak, a multimódusok áránál, az áron, hogy a multimódusok árai általában nem különböznek egymástól. .
Átviteli sebesség
A száloptikai adó -vevő modulokat gyakran az adatátviteli sebességük alapján kategorizálják . Öt népszerű kamatkategória használható a száloptikai adó -vevő osztályozásában: 100 GBASE, 40 GBASE, 10 GBASE, 1000BASE és 100BASE. ezek a sebességekre utalnak, amikor egy száloptikus átviteli a Transceiver A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A TROSCIT -t az Ethernet {} { A piac bizonyos alszüneteihez kapcsolódó egyéb transzfer -sebességhierarchiák száma . A szálas csatornák népszerű kamatai, történelmileg használják a nagysebességű szuperszámítógépek összekapcsolásához és a tárolóhelyi hálózaton (SANS), a következők: 1Gbps, 2Gbps, 4Gbps, 8 Gbps és 16 Gbps {. Telecomnizing Networks a Sonet/Sdh Péster felhasználásával. Sok év az optikai átviteli sebességgel: 155Mbps, 622Mbps, 2 . 488 Gbps, 9,953Gbps és 39 813 Gbps.
Átviteli távolság
Not all fiber optic transceiver modules can transmit data the same distance. As mentioned above, one major difference is multimode versus singlemode transceivers. For multimode applications, both transfer rate and the specific type of fiber affect the transmission distance. For singlemode applications, transfer rate is the dominant factor with respect to transmission distance. Multimode Az alkalmazásokat általában "rövid elérhetőségnek" minősítik, általában az "SR" nómenklatúrával (a régebbi 100Mbps "FX" és 1 GBPS adó -vevők általában "SX" -et használnak) . Többmódusú transzferevők, amelyek "hosszú hatótávolságú multimódusként" vagy "LRM" -et, a következő távolságra, a következő, de a következő, de a következő, de a következő, és a következő, a következő, és ez a következő, de a következő távolságra, de ezek a következő, de a következő, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de a következő távolságra, de ezeknek modulok .
Hullámhossz
Infrared light is used in the transmission of data over fiber optic networks. A wavelength is the measurement of the distance between successive crests in the light wave. Fiber optic transceiver modules typically transmit data at one of three primary wavelengths: 850nm, 1310nm or 1550nm. The reasons for the popularity of these three wavelengths kettős: 1) a száloptikai csillapítás sokkal alacsonyabb ezen hullámhosszon; és 2) Az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézete (NIST) mért kalibrálást biztosít a száloptika teszteléséhez ezen hullámhosszon . A multimódus szál 850 nm -en és 1300 nm hullámhosszon történő működtetéshez tervezett, míg az Singlemode rost az 1310nm és 1550nm hullámhosszokhoz {{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} A hullámhosszok mind a 1310 nm, mind a 1550 nm -es „ablakok” -on belül precíziós beépített adókkal . A két leggyakoribb és standardizált séma CWDM (durva hullámhossz -osztás multiplexelés) és DWDM (sűrű hullámhossz -osztás multiplexelés) .}}}}}}
Mind a CWDM, mind a DWDM rendszerekben az optikai adó-vevők, mindegyik specifikus hullámhosszon történő átvitele, a hullámhossz-megosztási multiplexáló eszközökhöz kapcsolódnak . Ezek az eszközök kombinálják és különálló hullámhosszúságok vannak a fényhosszabbításra (vagy színeire) az egyetlen szálas vagy szálas pár .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} És a szálak hozzáadása drága, még akkor is, ha a távolságok nem különösebben hosszúak . olyan távolsági rendszerekben, ahol a rendszert fel kell erősíteni, és a diszperzió többször kompenzálódik, a DWDM széles körben telepítve van . erbium-doppedált rostos erősítők (edfas) és a diszpergálási kompenzátorok minden egyes DWDM csatornáján, az egyszeri DWDM-ben, és nem szabad, ha nem lenne, ha nem lenne, ha nem lenne, ha nem lenne, ha nem lenne, ha nem lenne, ha nem szabad, és a diszpergálási kompenzációk minden egyes DWDM-csatornán, az egyes DWDM csatornákon cselekednek. Kb. 80 km .
Csatlakozótípus
Optikai szálas csatlakozók Pár és igazítsák az adó -vevőket, hogy a fény áthaladjon a . Transceiver modulokon, a . . . {{1} { transmit and one for receive. There are Bi-Directional (BiDi) optical transceivers that are deployed in pairs with each end transmitting on a different wavelength (e.g., 1310nm and 1490nm). Each BiDi transceiver includes a 2-channel wavelength division multiplexer to Elkülönítse/kombinálja a . két hullámhosszot az MPO csatlakozót használó újabb QSFP és CFP modulokhoz, csak egyetlen csatlakozó található, de - amint a fenti táblázatban leírták, minden csatlakozónak 12 vagy 24 szála van, amelyek mindegyike külön -külön adókhoz/vevőkészülékekhez csatlakozik az optikai transzceivertől az optikai transzceiveren belül

10G optikai adó -vevők alkalmazásai
A 10G optikai adó -vevők elsősorban az SFP+ optikai modulokat és az XFP optikai modulokat tartalmazzák . Az XFP optikai modul viszonylag nagy, mivel korábban megjelent, míg az SFP+ optikai modul az SFP optikai modulok továbbfejlesztett verziója, az adatközpontok pedig az adatok központi részét használják. Egyéb előnyök . Ma, a 10G hálózati technológia és a piac érett, és a 10G adatközpontok megoldása általában 10 g kapcsoló SFP-vel + 10 G Optikai modulok . A 10G optikai modul átadja az adatjeleket optikai szálakon keresztül, nagysebességű, nagysebességet biztosítva, nagysebesség (LAN) vagy egy széles körű hálózat (WAN), a 10G optikai modulok kielégíthetik a nagy sávszélesség és a nagy kapacitású adatátvitel iránti igényt .

40G optikai adó -vevők alkalmazásai
A 40G optikai transzcikátorok jelenlegi mainstream csomagolási típusa a QSFP +. Ez a kompakt, forró, átcserélhető optikai modul általában 4 átviteli csatornával rendelkezik, és az egyes csatornák adatátviteli sebessége 10 Gbps, és ez az optikai modul megfelel a 10 g/40 g Ethernet, a 20G/40G Infiniband és más standardok igényeinek, és nagymértékben megfelel a piacnak, és nagymértékben megfelelnek a piacnak, és nagymértékben megfelelnek a piacnak, és nagymértékben megfelelnek a piacnak, és nagymértékben megfelelnek a piacnak. sebesség .

100 g optikai adó -vevők alkalmazásai
A 100G optikai adó -vevő főcsomag típusa a QSFP 28. A QSFP28 optikai adó -vevő támogatja a 4 × 25G adatátviteli módot, és annak nagy portsűrűségének köszönhetően az alacsony energiafogyasztás és az olcsó költségek, az adatközpont -felhasználók általi . 100} g optikai modulok csatlakoztatására használják a hálózati eszközöket, és a hálózati eszközöket használják a hálózathoz, a hálózathoz. Kapcsolatok . Az adatközpontokban, a telekommunikációs operátorokban, a felhőalapú számítástechnikában és más területeken széles körben használják, amelyek nagy kapacitású adatátvitelt és nagysebességű kapcsolatokhoz szükségesek .
Az optikai adó-vevő modul az OSI modell fizikai rétegén működik, és az optikai szálkommunikációs rendszer egyik kulcsfontosságú eleme . Elsősorban optoelektronikus eszközökből (optikai adók, optikai vevők), funkcionális áramkörök és optikai interfészekből áll {{1} Optikai szálkommunikáció .
A küldő interfész egy bizonyos kódkód-sebességgel ellátott elektromos jelet, és a belső vezető chip feldolgozása után a megfelelő sebesség modulált optikai jelét a vezetési félvezető lézer (LD) vagy a fénykibocsátó dióda (LED). által az optikai roston keresztül történő átvitel után, az optikai jelző jelzéshez, az elektromos jelzéshez, az elektromos jelzéshez, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az elektromos jel, az ANTERFICITICSITICSICSICSICSICSE ALKALMAZOTT jelző jelévé vált. A megfelelő kódsebesség kimenetet ad ki, miután áthalad egy . előerősítőn

Válassza ki a hullámhosszát
A száloptikában a hullámhossz az egyik legkorlátozóbb tényező, . A hullámhossz erősen befolyásolja a rendszer sebességét, az általa lefedhető tartományt, a hardver kompatibilis és további aspektusait a.}}}} Ez a döntés a szokatlanság kiválasztásával kezdődik; Minden más következik a . után, általában véve, a rövidebb hullámhosszok nagyobb sebességet érhetnek el, de a hosszabb hullámhosszok tovább hordozhatják a jelet . Az út elindításához, figyelembe veheti a három leggyakoribb hullámhosszot, és hogyan befolyásolják a tartományt .
● A 850Nm jelek csak 500 méter körül tudnak menni .
● A 1310NM jelek akár 40 km -t is elérhetnek a . távolságban
● Az 1550nm -es jelek meghaladhatják a 40 km -t .
Ellenőrizze a kompatibilitást
A kompatibilitás néhány különféle szempontja van, amelyekre gondolkodnia kell az adó -vevővel . Az első, és gyakran a legegyszerűbb, a . forma tényező, hogyan kapcsolódnak be a kábelek az adó -vevőhöz? Különböző okokból számos típusú űrlapfaktor elérhető . Az OEM kompatibilitási problémája . Minden gyártó használhatja a saját védett jelző rendszerét . Tehát, győződjön meg arról, hogy kompatibilis -e a már rendelkezésére.
Egyéb kompatibilitási kérdések, amelyeket megválaszolni kell:
● Szüksége van-e forró áthidalható adó-vevőkre?
● Szüksége van -e LC, SC, MPO, RJ -45 vagy más kapcsolat?
● Szüksége van -e Ethernet/réz adó -vevőre vagy egy szálas adó -vevőre?
● Mi a szükséges minimális szálkábel típusa? OM3, OM4, OS2, MPO stb.?
Fontolja meg a sebességet
A sebesség komoly aggodalomra ad okot . A száloptika szempontjából, hihetetlenül gyors hálózatokat kaphat, de ezek nem olcsók . Hasonlóképpen, ha pénzt takarít meg, a sebesség feláldozása az egyik legegyszerűbb módja a költségek csökkentésének . milyen adatsebességre van szükség a hálózathoz? Először meg kell válaszolnia ezt a kérdést . Ezután el kell gondolni a jövőre és arra, hogy az adatsebességek hogyan növekedhetnek az idő múlásával . Az adatsebesség mindkét aspektusát, akkor kiválaszthatja a megfelelő adó -vevőt . A magasabb adatráta nem mindig jelent jobb hálózatot. Az ottani adó -vevők száma, amelyek széles körű adatkamrát képesek kezelni, a legnépszerűbb használt adó -vevők általában a következő adatsebesség -kategóriákban élnek:
● 1 GBPS
● 10 GBPS
● 25 GBPS
● 40 GBPS
● 100 GBPS
Gondolj a tartományra
Mennyire halad a jel? Már egy kicsit megfontolta a tartományt, amikor kiválasztotta a hullámhosszát, de a . egyenletben több van, az egymódú (SMF) vs multi-módú rost (MMF) A Range Range jelentősen . Az egyirányú rostok sokkal nagyobb elérési költségekkel rendelkeznek, míg a multimódusú szálak előnyei a magasabb adatkapitányságból, vagy magasabb adattárgyak, {{{5 isz. kilométerre? Továbbá, milyen maximális távolságra van az optikája? Ezek olyan fontos kérdések, amelyek a döntés nagy részét diktálják a . a megfelelő optikát párosítva, a megfelelő kábelezéssel az adatok leghatékonyabb és legstabilabb teljesítményének elérése érdekében.
Ismerje meg a környezetét
A szálhálózatok mindenféle környezetben működnek . Az adatközpont lényegesen különbözik a kültéri megfigyelő hálózattól, és egyiküknek nincs sok közös vonása a . ipari gyártási lehetőséggel, tehát a rostkábelek futnak a falakon? A föld alatt feküdnek? Vagy csak az egyik eszközről a másikra futnak ugyanabban a szobában? Mennyire forró? Vannak korrozív elemek? Aggódik a por vagy a víz miatt? Számos környezeti aggály van, és mindegyiket meg kell oldania a . A legnagyobb tényező a hőmérsékleti sebesség, amelyet két munkahőmérsékleti besorolásra osztunk:
● Kereskedelmi adó -vevők - Alapvető működési hőmérséklet: 0 - 70 C / 32 - 158 fok f fokozat
● Ipari adó -vevők - Alapvető működési hőmérséklet: -40 - 85 C / -40 - 185 fok f fokozat
Az adó -vevőt úgy kell besorolni, hogy a környezetében dolgozzon . Ha durva környezetben dolgozik, akkor a tartósabb berendezések felszámolása lesz, de ez nem egy olyan terület, ahol megengedheti magának, hogy megengedheti magának, hogy a befektetéseit megengedheti magának. .
Tippek az optikai adó -vevők számára
Megakadályozzák az ESD károsodást
Az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az optikai adó-vevő érzékeny komponenseit, ezért elengedhetetlen az intézkedések meghozatala annak megakadályozására.
Használjon minőségi szálas tapasz kábelét és szálkábelét
Alapvető fontosságú a minőségi optikai szálas tapaszkábelek és szálkábelek használata az adó-vevőkkel az optimális optikai hálózati teljesítmény biztosítása érdekében.
Ne dugja be és ne húzza ki az optikai adó -vevőt
Az optikai adó -vevő csatlakoztatása vagy leválasztásakor vigyázzon, hogy ne károsítsa az optikai portot . Az optikai adó -vevő helyére kényszerítve az optikai kapcsolási mechanizmust, és az optikai hálózat rossz teljesítményét eredményezheti . .
Fedje le a porfedelet, ha az adó -vevő nincs használatban
Tartsa a porfedelet a helyén, ha nem használja, hogy megakadályozza a por és más törmelékek bejutását az optikai adó -vevőbe . A piszkos optikai adó -vevő optikai jelveszteséget okozhat, és végül hálózati problémákhoz vezethet .
Tartsa tisztán a rost végét
Alapvető fontosságú, hogy az optikai adó-vevő vége tiszta legyen, hogy fenntartsa a kiváló minőségű optikai kapcsolatot . Az optikai végfelület eldugulhat a szemcsékkel, a porral és más törmelékkel, amelyek csökkentik az optikai jelet, ha az optikai jelet a. a szálak végét mindenkor tisztán tartják, vagy ha a végét használják, vagy a végső, vagy a végét, vagy a végét, vagy a végső, akkor a végső tartót tisztán tartják, vagy Rost tisztító pamutpálca az optikai csatlakozó mechanizmusának megtisztításához, vagy csak egy új optikai adó -vevő cseréjéhez .
Bidi optikai adó -vevőket párként kell használni
Ha BIDI optikai adó -vevőket használ, elengedhetetlen, hogy ezeket párban használják . A szokásos duplex -adó -vevővel ellentétben, a BIDI adó -vevő eltérő hullámhosszokat tartalmaz az adó és az optikai vevőportoknál ., ennek eredményeként nem használhatók más optikai transzferevőknél, kivéve, ha ugyanaz a .}}}}}}}
Gondoskodjon az adó -vevő kompatibilitásának
Néhány mainstream kapcsolóplatform bezárja az adó-vevőt, és megakadályozza a szokásos adó-vevő használatát . más szóval, az optikai adó-vevő "reteszelésű" volt, és csak az adott konkrét kapcsolóval használható {{2}. A . kapcsoló ebben az esetben ellenőriznie kell az optikai modul szállítóval vagy a kapcsolóplatform -szolgáltatóval, hogy megnézze, kínálnak -e optikai kompatibilitási listát az optikai adó -vevő számára .
Győződjön meg arról, hogy a szálkábel típusa megfelel -e az adó -vevőnek
Gondoskodnia kell arról, hogy az optikai szálas kábel típusa illeszkedjen az optikai transzceiver optikai portjához . A multimódusú adó-vevő csak a multimódusú szálkábelnél támogatja a sebességváltót, míg az egyfokú optikai transzceiver csak egy módú optikai szálkábelrel működik,}} .}..
Használjon optikai csillapítót a vevő túlterhelésének és megsérüléséhez
Néhány távolsági adó-vevők optikai energiával rendelkeznek, amely túl erős a csatlakoztatott berendezésekhez . Ennek eredményeként a rövid távú linkek esetében optikai csillapítót használhat az optikai teljesítmény csökkentésére és az optikai vevő védelmére a. .
Ne vizsgálja meg közvetlenül a rostportot
Amíg az optikai adó -vevő működik, amikor az optikai adó -vevő működik, nagyon erős fény jön ki a . optikai portból, ne nézzen közvetlenül az optikai portba, mivel ez sértheti a szemét .
Mostanáig az FB-Link több mint 65 szabadalmat szerzett a találmányhoz, és több mint 90 szoftver szerzői jogok . Nemzeti High-Tech Enterprise .} Nemzeti Innovációs Alap támogatását többször megszerezte az internetes biztonság területén.


Az FB-Linknek van egy műszaki csapata, erős mérnöki, telepítési és projektmenedzsment képességekkel, amelyek képesek kezelni a TSP-k, a CSP-k, a kábel MSO-k és a nagyvállalatok teljes körű hálózati telepítését . A professzionális technikusok, például a helyszíni telepítés .}}}}}}} szakemberek képesek biztosítani egy-stop megoldásokat.






Mint Kínában az egyik vezető optikai adó -gyártó és beszállítók, melegen üdvözöljük Önt, hogy nagykereskedelmi vagy kedvezményes optikai adó -vevőket vásároljon itt a . gyárunkból.