Технологично разширение на оптични приемо-предаватели и оптични модули
Nov 26, 2025|
Въпреки че името "трансивър" буквално означава "предавател + приемник", в инженерната практика това е много повече от просто капсулиране на две вериги в един корпус. Това е щателно проектирана радиочестотна или фотонна система, способна да генерира, открива, филтрира и преобразува сигнали при строги ограничения на производителността.
Мултиплексиране по дължина на вълната и опорна мрежа
□Капацитет на опорната оптична комуникационна система
□Защо NRZ не може да се използва за високо{0}}скоростни DWDM системи?
□100G оптични модули: CFP, CFP2, CFP-DCO, CFP2-ACO
□Източник на светлина с локален осцилатор в кохерентни оптични модули
Разлика между OTN и PTN предавателни мрежи
Когато обсъждаме транспортни мрежи, какви са разликите между OTN и PTN? OTN се отнася главно до тръбопровода, докато PTN се отнася главно до услугите. Пътят на развитие и логическата връзка на транспортните мрежи са показани на диаграмата на следващата страница.
Когато оптичното предаване започна през 70-те години на миналия век, самодефинираният-стандарт за бизнеса беше просто да могат да предават информация и да я правят използваема. В резултат на това се появиха две основни системи от формати за предаване: един стандарт в Европа и един стандарт в Съединените щати.
Трите основни региона-Япония, Съединените щати и Европа-бяха ранни играчи във фиброоптичната комуникация, всеки със свои собствени протоколи за предаване.

Това прави между{0}}континенталния обмен на информация много труден.
През 1985 г. Bell Labs изследва по-стандартизиран подход за предишното поколение комуникационни формати, наречен SONET.
През 1988 г. ITU-T (Международен съюз по телекомуникации) глобално стандартизира базираната на SONET-технология, определяйки SDH като международен стандарт за оптично предаване, който поддържа глобална оперативна съвместимост, като по този начин адресира глобалната оперативна съвместимост.
Междувременно започна да се развива и технологията за мултиплексиране по дължина на вълната (WDM), която се занимава с предизвикателството на капацитета на канала.
Разлики между SDH и WDM:
Когато Цин Ши Хуанг обединява Китай, едно от монументалните му постижения повлиява на следващите поколения: стандартизацията на мерките и теглилките. Един аспект на тази стандартизация беше „стандартизиране на ширината на оста на количките“. По време на периода на Воюващите царства колесниците на различните държави се различават по дизайн, а пътищата, които изграждат, също се различават по ширина. Стандартизирането на ширината на оста означава, че както колесниците, така и пътищата трябва да бъдат стандартизирани.
SDH се фокусира върху преносните услуги; с други думи, те изследваха „стандартизацията на колесниците“-размера на колесниците и интерфейсите на различни компоненти...
WDM изучава "синхронизация на песни", по-специално множество песни, работещи паралелно.
Предишната оптична комуникация се използваше главно за телефонни разговори и този канал имаше фиксирана честотна лента.
През 90-те години интернет услугите започнаха да процъфтяват, което доведе до все по-големи обеми на предаване на данни с непостоянна честотна лента.
На базата на SDH беше разработен MSTP, който капсулира както услуги с фиксирана -честотна лента, така и променлива-честотна лента в рамките на SDH, което позволява оперативна съвместимост между множество услуги.
По-нататъшното сегментиране на ниво услуга води до PTN с все по-малка детайлност на пакетите, като по този начин подобрява ефективността на предаване. Малките обеми данни не изискват големи трансмисионни камиони.

Еволюцията от SDH към MSTP и след това към PTN представлява пътя на развитие на услугите, действащи като превозни средства. SDH използва вагони с фиксирана-дължина за зареждане на фиксирани кутии, преход към MSTP технология, която зарежда кутии с различни размери във фиксирани вагони, и накрая към PTN технология с множество вагони и възможност за планиране на локомотивите и вагоните.
Еволюцията от WDM към OTN представлява пътя на развитие на тръбопровода, действащ като път. WDM е като равен път с четири- или шест-ленти,
OTN е като надлез, увеличавайки гъвкавостта на пътното планиране.
PDH【плезиохронна цифрова йерархия】SDH【синхронна цифрова йерархия】MSTP【мулти{0}}сервизна транспортна платформа】TDM【мултиплексиране с времево разделение】
ATM【режим на асинхронен трансфер】PTN【мрежа за пакетен транспорт】OTN【оптична транспортна мрежа】
5G и 5G оптични модули
□Цветни оптични модули: WDM, WDM и SDM
□Трябва ли базовата станция да използва 6, 12 или 24 модула?
□Макроклетъчни и микроклетъчни базови станции
□Разлики между безжични базови станции и ретранслатори
□ Опаковка на DSFP оптичен модул за 5G Fronthaul
□10G TOSA за 25G предаване
Цветна и безцветна светлина на 5G
Какво означава да има както цветни, така и безцветни оптични модули?
О: Използвайте безцветни светлинни модули, за да поддържате цветни светлинни схеми.
Обаче горното обяснение все още може да е объркващо, така че нека преминем отвъд светлинните модули и първо да поговорим за цвета.

Възприемането на цвета от окото всъщност е само проявата на различни дължини на вълната на електромагнитната вълна в окото.
За обектите червеният обект абсорбира всички цветове с изключение на червения, а червеният цвят се възприема от окото под формата на отражение; същото важи и за обекти с други цветове.

Прозрачността означава, че даден обект пропуска всички дължини на вълната на светлината. За окото това означава, че може да възприема дължините на вълните на околните обекти.

Бялото е цветът на обект, отразяващ всички дължини на вълната; окото възприема тази смес от дължини на вълните като бяла.

Черното означава, че обектът е погълнал всички дължини на вълната, така че окото не може да възприеме нищо.

Обикновено мислим за прозрачни обекти като за безцветни. Всъщност в колориметрията бялото се класифицира като „безцветно“.
Окото определя бялото като съдържащо "всички" дължини на вълната.

5G fronthaul безцветен оптичен модул се отнася до оптичен модул, който може да извежда произволна желана дължина на вълната, известен също като-регулируем оптичен модул с дължина на вълната. Този модул поддържа внедряването на 5G решения за цветна светлина чрез настройка на дължината на вълната.
След това нека обсъдим защо предпочитаме безцветни оптични модули.
Независимо дали става въпрос за 6-дължина на вълната или 12-вълнова светлина, ако оптичният модул използва фиксирано лазерно решение с една дължина на вълната, тогава базовата станция ще трябва да съхранява всички дължини на вълната на оптичните модули, защото не знаете кой модул с дължина на вълната ще се повреди.
Следователно използването на регулируеми модули за дължина на вълната като резервни оптични модули улеснява бързата поддръжка.
Като алтернатива, ако безцветните оптични модули са много евтини, широкото приемане на безцветни модули от страна на потребителя би било най-удобно за обикновените производители на базови станции по време на първоначалното внедряване. За тях този модул ще бъде единичен модел, plug-and-play, елиминирайки необходимостта от избор и конфигуриране на множество решения и дължини на вълните на оптичния вход.
Високо{0}}скоростни оптични модули за центрове за данни
□Infiniband оптични модули SDR/DDR/QDR/FDR/EDR/HDR/NDR
□Могат ли стандартите за надеждност за оптичните модули/устройства на центъра за данни да бъдат облекчени?
□400G оптичен модул MSA протокол с множество-източници
□8×50G Multimode 400G BiDi Спецификации
□Спецификации на оптичния модул CWDM4-OCP
В оптични модули KR, CR, SR, DR, FR, LR, ER и ZR

Нека поговорим какво означава FRKRCRRDRRER в 4GFR4.
802.3 принадлежи към архитектурата IEEE и правилата за именуване за -R са както следва:

Например:
100 Gbase-LR4, модулна скорост 100Gb/s, LR означава longreach (10km), n е четири канала, това е 4×25G оптичен модул, способен да предава 100G оптични данни над 10km.
100Gbase-LR, модулна скорост 100Gb/s, LR 10km, n е пропуснато, това е един канал,
1×100 G, способен да предава 100G оптични данни на разстояние от 2 км.
| Тип PMD | Разстояние на предаване | Забележки / Бележки |
|---|---|---|
| КР | Няколко десетки сантиметра до повече от десет сантиметра | K: задна платка, предаване на сигнал между платките |
| CR | Няколко метра | C: мед, директна връзка с меден кабел |
| SR | Няколко десетки метра | S: кратко, късо разстояние, обикновено използва многомодово влакно |
| д-р | 500 m | D: център за данни, използван за вътрешно предаване в 500 m ляво-дясно центрове за данни |
| PMDTип | Разстояние на предаване | Забележки / Бележки |
|---|---|---|
| FR | 2 км | F: далеч, използва се за разстояния на предаване, които обикновено се срещат във вътрешния гръбнак на центъра за данни, обикновено 2 km; е един от стандартите 100G CWDM4, определени от MSA и по-късно приети от IEEE |
| LR | 10 км | L: дълго, дълго разстояние |
| спешна помощ | 40 км | E: удължено, удължено разстояние, спрямо LR удължено |
| ZR | 80 км | Не-IEEE стандарт |
Нашите оптични модули се включват в предния край на линейната карта, а цялата линейна карта след това се включва в задната платка. Взаимното свързване на сигнали между задните платки се нарича KR, което е дълго няколко десетки сантиметра и понякога се нарича KR bus, като например в комутаторите на центъра за данни.

PON оптичен модул
OLT C++
Произходът на D1 и D2 в ComboPON
Архитектура за оптичен достъп от следващо-поколение на Google Fiber
„Безцветната“ природа на безцветното ONU
Какво е оптичен модем?
Какво представляват 8B10B и 64B66B?
PON конвергенция от следващо-поколение
ONU ONT Разлика
От потребителската страна на JieRen.com има два термина: ONU и ONT. Каква е разликата между тези два термина?
Обикновено разглеждаме различните методи на FTTx платформата на JieRen.com, както е показано на изображението по-долу:
iber до дома, влакна към офиса, влакна към сградата

Трите основни компонента на FTTx са: OLT, ODN и ONU/ONT.
OLT означава Терминал за оптична линия.
ODN означава оптична разпределителна мрежа.
ONU означава оптична мрежова единица.
Има и ONT, което означава терминал за оптична мрежа.
Начинът, по който ONU/ONT се обозначава толкова често, може да бъде объркващ за не-професионалисти като нас. ONU: Отнася се за оптичното мрежово оборудване, което се свързва с разклоненото влакно на ODN.ONT: Отнася се за оптичното мрежово оборудване, което се свързва с крайния потребител (нашият дом). С оптично влакно към дома имаме оптичен модем у дома. Този оптичен модем се свързва към разклонението на ODN, а също и към крайния потребител. Може да се нарече ONU или ONT. Например при FTTB (Fiber to the Building) кутията ONU се поставя на входа на нашата сграда, точно като основния електромер за всяка сграда. На този етап малкото устройство, свързващо ODN оптичния кабел, не е в дома на нашия краен-потребител. Ние, потребителите, сме клиентите, така че не можем просто да приравним фантастичния термин ONT с ONU. Кутията ONU на FTTB има единичен оптичен кабел, който влиза и се разделя на множество мрежови кабели. Всички сме виждали мрежови кабели преди, нали? Тези красиви RJ45 конектори и цветни кабели.

В FTTB MDU (multiple dwelling unit) е един тип ONU. MDU може да има множество мрежови кабели, изведени навън.
С прости думи:
ONU се свързва с ODN.
ONT се свързва с потребителя.
В случаите на припокриване, когато оптичният кабел на ODN отива директно към потребителя, тогава ONU=ONT.
В случаи на не-припокриващи се връзки, ONU е просто ONU и може да бъде само ONU.

Електрически интерфейс
□Разграничавайте електрическите интерфейси на оптичния модул XAUI, XLAUI, CAUI и CDAUI.
□SFI и XFI
□Редуктор в оптичния модул
□C2C и C2M в електрическия интерфейс на AUI
□DC свързване и AC свързване
□Оптичен модул с високо{0}}скоростен електрически интерфейс CEI класификация
СЕРДЕС
Какво представляват SERDES?
SERDES или Serial Deserializer е основна технология за мултиплексиране с разделяне на времето (TDM) и технология за серийна комуникация от точка-to-точка (P2P).
SER: SERializator, DES: DESerializer.
Серийният, за разлика от паралелния, е като учениците от началното училище да се наредят един до --един до зоологическата градина. Това ще изисква няколко инспектори на билети и няколко каси.
Използват се паралелни данни и множество интерфейси, но изискванията за скорост за инспекторите на билети не са високи, така че това няма да доведе до задръстване на опашка.
Разбира се, нашите инспектори на билети могат да бъдат много бързи и един човек може да покрие много линии. Това ще изисква сериализатор, който ще спести място, ще спести двама инспектори и няма да повлияе на скоростта на влизане в парка.

Десериализаторът е просто обратното на сериализатор. Децата излизат и се прибират.
TDM, Time Division Multiplexing, разделя времето на мултиплекси.

Какво е P2P? От точка-до-точка. Излъчените сигнали са същите като получените.
Въпреки че не използваме три линии за данни за предаване, от пунктираните линии все още е предаване и приемане от точка-до-точка.

Високо{0}}обработка на сигнала
□PAM4 CDR
□-Високочестотни методи за обработка на сигнали за 25G TOcan
□Влияние на ексцентричността на TOcan pin върху честотната лента за 5G базова станция отпред
□Решение за кръстосано преследване за диференциални линии с една-дължина на вълната 100G
□Защо 400G високочестотни свързващи-кондензатори са в обхвата на pF?
Високо{0}}скоростният цифров сигнален процесор (DSP) е програмируем микропроцесор, специално проектиран за-цифрова обработка на сигнали в реално време. Той разполага с високо-изчисление,-производителност в реално време и ниска консумация на енергия и се използва широко в комуникации, радар, аудио, видео и индустриален контрол.
Основният му дизайн използва харвардска архитектура (отделни инструкции и шини за данни), набор от RISC инструкции, хардуерни умножители и DMA контролер, поддържащи паралелна обработка и високо-ефективна пропускателна способност на данни. Той може бързо да изпълнява алгоритми за обработка на сигнали като умножение и натрупване. DSP се класифицират в два типа въз основа на типа данни: с фиксирана-запетая и с плаваща-запетая. Примерите с-фиксирана запетая включват сериите TMS320C62/C64 на TI, докато примерите с плаваща{10}}запетая включват сериите SHARC/TigerSHARC на ADI, подходящи за сценарии с различни изисквания за точност.



