
Оптичният приемо -предавател, понякога наричан оптичен приемо -предавател, е компонент за взаимосвързаност, който може да предава и получава данни. Състои се от две основни части: предавател и приемник. Този критичен компонент използва оптична технология за преобразуване на електрически сигнали в светлинни сигнали и обратно.
Режим на влакна
Може би най -фундаменталната класификация на оптичните приемо -предаватели е „типът режим“ на влакното, с което е предназначено да се използва. Двете основни класификации на типа режим на влакна са: мултимод и сингъл. Мултимодните влакна, с основни диаметри, обикновено в диапазона от 50 до 62,5 микрона, имат значително по -големи диаметри на ядрото от синглимодните влакна, които имат размери на сърцевината в обхвата от 8 до 9 микрона.
Мултимодовите влакна, с по -голямата си бленда на ядрото, позволяват на множество режими на светлина да се свържат във влакното. Тези различни режими на светлина се разпространяват с малко по -различни скорости, докато пътуват по влакното. Резултатът е „разпространение“ на импулси, посочени като модална дисперсия. Този тип мултимодна специфична дисперсия силно ограничава разстоянието на предаване, постижимо върху многомодовите влакна, като се контрастира с синглимодното влакно. Тъй като многомодовите приложения винаги са на кратък обхват, много евтини предаватели и приемници обикновено се използват в многомодови приемо -предаватели. Така че, докато самите мултимодни влакна той не е значително различен по цената от Singlemode, цената на многомодовите приемо -предаватели обикновено е част от цената на Singlemode.
Скорост на прехвърляне
Модулите за оптични трансцентни влакна често се категоризират въз основа на скоростта на прехвърляне на данни. Има пет категории на популярни проценти, използвани в класификацията на оптичните влакна: 100Gbase, 40Gbase, 10Gbase, 1000Base и 100Base. Тези скорости се отнасят до скоростта, с която оптичният предавател на влакната е в състояние да предава данни през Ethernet. Съществуват редица други йерархии за трансфер, свързани с определени подсектори на пазара. Популярни скорости за Fiber Channel, исторически използвани за високоскоростно свързване на суперкомпютърни връзки и мрежи за съхранение (SANS), са: 1Gbps, 2Gbps, 4Gbps, 8Gbps и 16Gbps. Телекомуникационните мрежи използват йерархията на SONET/SDH за мултиплексиране от много години с оптични скорости на предаване от: 155Mbps, 622Mbps, 2.488Gbps, 9.953Gbps и 39 813Gbps.
Разстояние на предаване
Не всички модули на оптични влакна могат да предават данни на едно и също разстояние. Както бе споменато по -горе, една основна разлика е многомодните спрямо синглемодните приемо -предаватели. За многомодови приложения както скоростта на прехвърляне, така и специфичният тип влакна влияят на разстоянието на предаването. За приложения на SingleMode скоростта на прехвърляне е доминиращият фактор по отношение на разстоянието на предаването. Приложенията с мултимоди обикновено се класифицират като "кратък обхват", обикновено с номенклатурата "SR" (по -старите 100Mbps използват "FX" и 1Gbps транссейери, които обикновено използват "SX"). Съществуват многомодни приемо -предаватели, предлагани на пазара като "многомодов" многомодов "или" LRM ", поддържащи разстоянията на предаването малко по -дълги от SR части, но те варират значително от един доставчик до следващия и все още са много кратки модули за достигане.
Дължина на вълната
Инфрачервената светлина се използва при предаването на данни през оптичните мрежи. Дължината на вълната е измерването на разстоянието между последователни гребени в светлинната вълна. Оптичните модули на оптични трансцент обикновено предават данни при една от трите първични дължини на вълната: 850nm, 1310nm или 1550nm. Причините за популярността на тези три дължини на вълната са двойни: 1) оптично затихване на влакната е много по -ниско при тези дължини на вълната; и 2) Националният институт за стандарти и технологии на САЩ (NIST) осигурява дозирано калибриране за тестване на оптиката на влакната при тези дължини на вълната. Многомодовото влакно е проектирано да работи при дължини на вълните от 850 nm и 1300nm, докато синглимодните влакна са оптимизирани за дължини на вълната 1310 nm и 1550nm. В домейна на SingleMode са възможни по -фини градации на дължините на вълните както в рамките на 1310 nm, така и в 1550nm 'Windows', използвайки прецизни изградени предаватели. Двете най -често срещани и стандартизирани схеми са CWDM (мултиплексиране на делене на груба дължина на вълната) и DWDM (Мултиплексиране на делене на плътна дължина на вълната).
Както в CWDM, така и в DWDM системи, оптичните транссивъри, всеки от които се предават на специфичната си дължина на вълната, са свързани към устройства за мултиплексиране на делене на дължината на вълната. Тези устройства комбинират и отделят множество дължини на вълната (или цветове) светлина върху/извън една двойка влакна или влакна. CWDM системите са склонни да бъдат популярни и рентабилни в ситуации, при които броят на нишките на влакната е ограничен и добавянето на влакна е скъп, дори когато разстоянията не са особено дълги. В системите на дълги разстояния, където системата трябва да бъде усилена и дисперсионната компенсира многократно, DWDM е широко разгърната. Ербиевите усилватели с влакна (EDFAs) и компенсаторите на дисперсия действат по всички отделните DWDM канали наведнъж, без да се налага да се демултиплекс и напълно да регенерират всеки канал на всеки 80 км или така.
Тип конектор
Оптичните конектори на влакната двойка и подравняват приемо -предавателите, така че светлината да може да премине през сърцевината. Предавателните модули могат да бъдат класифицирани в различни групи въз основа на техните видове конектори. Има четири основни типа конектори за оптични модули, използвани заедно с оптични приемо -предаватели днес: SC, LC, MPO и ST. Повечето оптични приемо -предаватели използват дуплексни конектори, един за предаване и един за получаване. Има двупосочни (bidi) оптични транссивъри, които се разгръщат по двойки, като всеки край се предаде на различна дължина на вълната (напр. 1310nm и 1490nm). Всеки транссивър BIDI включва 2- мултиплексор на разделението на дължината на вълната на вълната за разделяне/комбиниране на двете дължини на вълната. За по -новите QSFP и CFP модули, които използват MPO конектор, има само един конектор, но, както е описано в таблицата по -горе, всеки конектор може да има 12 или 24 влакна, всеки от които се свързва с отделни предаватели/приемници в оптичния предавател.

Приложения на 10G оптични приемо -предаватели
10G оптичните приемо -предаватели включват главно SFP+ оптични модули и XFP оптични модули. Оптичният модул XFP е сравнително голям, тъй като се появи по -рано, докато SFP+ оптичният модул е модернизирана версия на оптичния модул SFP и има ниска цена, малък размер и съвместимост. Той е широко използван в мрежите за центрове за данни поради силната си производителност и други предимства. Днес 10G мрежова технология и пазар са зрели, а решението за 10G центрове за данни обикновено е 10G превключватели с SFP + 10 g оптични модули. 10G оптичният модул предава сигнали за данни чрез оптични влакна, осигурявайки високоскоростни възможности за предаване на данни с висока скорост. Независимо дали в локална мрежа (LAN) или широка мрежа (WAN), 10G оптичните модули могат да отговорят на търсенето на висока честотна лента и предаване на данни с голям капацитет.

Приложения на 40G оптични приемо -предаватели
Настоящият основен тип опаковки от 40G оптични приемо -предаватели е QSFP+. Този компактен оптичен модул с горещо подути обикновено има 4 канала за предаване, а скоростта на данни на всеки канал е 10Gbps, а този оптичен модул отговаря на 10G/40G Ethernet, 20G/40G Infiniband и други стандарти, той значително отговаря на търсенето на пазара за висока плътност и висока скорост.

Приложения на 100G оптични приемо -предаватели
Основният тип пакет от 100G оптичен приемо -предавател е QSFP28. Оптичният приемо -предавател QSFP28 поддържа режим на предаване на данни 4 × 25G и поради високата си плътност на порта, ниската консумация на енергия и ниската цена, той е предпочитан от потребителите на центъра за данни. 100G оптични модули се използват за свързване на облачни сървъри, виртуални машини и мрежови устройства за постигане на бързо предаване на данни и мрежови връзки. Той се използва широко в центрове за данни, телекомуникационни оператори, облачни изчисления и други полета, които изискват предаване на данни с голям капацитет и високоскоростни връзки.
Оптичният модул за предаване работи на физическия слой на OSI модела и е един от ключовите компоненти в системата за комуникация на оптичните влакна. Той се състои главно от оптоелектронни устройства (оптични предаватели, оптични приемници), функционални схеми и оптични интерфейси. Основната му функция е да реализира фотоелектрическата конверсия и електрооптичните функции за преобразуване в комуникацията с оптични влакна.
Изпращащият интерфейс въвежда електрически сигнал с определена скорост на кода и след обработка от вътрешния чип на драйвера, модулираният оптичен сигнал на съответната скорост се излъчва от шофиращия полупроводников лазер (LD) или диод, излъчващ светлина (LED). След предаване през оптичното влакно, приемащият интерфейс предава оптичния сигнал, той се преобразува в електрически сигнал от фотодетектор диод, а електрически сигнал на съответната скорост на кода се извежда след преминаване през предусилвател.

Изберете дължината на вълната си
При оптиката на влакната дължината на вълната е един от най -ограничаващите фактори. Дължината на вълната ще повлияе силно на скоростта на системата, обхватът, който може да покрие, какъв хардуер е съвместим и допълнителни аспекти на мрежовия дизайн. Това решение започва с избора на вашата дължина на вълната; Всичко останало следва след. Най -общо казано, по -късите дължини на вълните могат да удрят по -високи скорости, но по -дългите дължини на вълната могат да пренесат сигнала по -далеч. За да започнете по този път, можете да разгледате трите най -често срещани дължини на вълната и как те влияят на обхвата.
● 850nm сигналите могат да вървят само около 500м.
● 1310Nm сигналите могат да стигнат до 40 км на разстояние.
● 1550nm сигналите могат да надвишават 40 км.
Проверете съвместимостта
Има няколко различни аспекта на съвместимост, за които трябва да помислите с вашия приемо -предав. Първият и често най -лесен е формата фактор. Как кабелите се включват в приемо -предавателя? Има много видове фактори на формите по различни причини. Съществува и въпросът за съвместимостта на OEM. Всеки производител може да използва собствена собствена сигнална система. Така че, уверете се, че получавате оборудване, което е съвместимо с това, което вече имате.
Други въпроси за съвместимост, на които да отговорите:
● Имате ли нужда от предаватели с горещо подути?
● Имате ли нужда от LC, SC, MPO, RJ -45 или друга връзка?
● Имате ли нужда от Ethernet/меден приемо -предавател или приемо -предавател на влакната?
● Какъв е минималният тип кабел от влакна, от който се нуждаете? OM3, OM4, OS2, MPO и т.н.?
Помислете за скорост
Скоростта е основна грижа. Що се отнася до оптиката на фибри, можете да получите мрежи, които са невероятно бързи, но те не са евтини. По същия начин, ако се опитвате да спестите пари, жертвата на скоростта е един от най -лесните начини за намаляване на разходите. Какви скорости на данни са ви необходими, за да функционира вашата мрежа? Първо трябва да отговорите на този въпрос. След това искате да помислите за бъдещето и как вашите скорости на данни могат да нараснат с течение на времето. Когато вземете предвид и двата аспекта на скоростта на данни, можете да изберете правилния приемо -предав. По -високите скорости на данни не винаги означават по -добра мрежа. Балансирането на желанията и нуждите на вашата мрежа с разходи / бюджет е по -важно. Въпреки че има различни приемо -предаватели, които могат да се справят с широк спектър от скорости на данни, най -популярните използвани приемо -предаватели обикновено са на живо в следните категории скорости на данни:
● 1 Gbps
● 10 Gbps
● 25 Gbps
● 40 Gbps
● 100 Gbps
Помислете за обхвата
Колко далеч пътува сигналът? Вече сте считали за обхвата малко, когато сте избрали дължината на вълната си, но има повече от уравнението. Едномоден (SMF) срещу многомодово влакно (MMF) въздейства значително. Едномодовото влакно има много по-голям обхват при по-високи разходи, докато многомодовите влакна са изгодни в цената с по-високи възможности за скорост на данни. На разстояние ли е кабелните метри от източника на сигнала или километри? Също така, за какво максимално разстояние е вашата оптична оценка? Това са важни въпроси, които ще диктуват голяма част от вашето решение. Сдвояването на правилната оптика, с правилното окабеляване за постигане на най -ефективната и стабилна пропускателна способност за вашите данни е наистина важно в края на деня.
Познайте средата си
Фабрите мрежи работят във всички видове среди. Центърът за данни се различава значително от мрежата за наблюдение на открито и нито един от тях няма много общо с промишлено производство. И така, кабелите на вашите фибри минават през стени? Лежат ли под земята? Или те просто работят от едно устройство на друго в една и съща стая? Колко горещо става? Има ли корозивни елементи? Притеснявате ли се от прах или вода? Има много опасения за околната среда и трябва да се обърнете към всички тях. Най -големият фактор е температурата, която се подразделя на две рейтинги на работната температура:
● Търговски приемо -предаватели - Основен оперативен темп: 0 - 70 степен c / 32 - 158 степен f
● Индустриални приемо -предаватели - Основна операционна температура: -40 - 85 степен c / -40 - 185 степен f
Вашият приемо -предавател трябва да бъде оценен да работи в средата си. Ако работите в сурова среда, ще има по -високи решения за по -трайно оборудване, но това не е зона, в която можете да си позволите да се справите с вашата инвестиция.
Съвети за оптични приемо -предаватели
Предотвратяване на повреди на ESD
Електростатичният разряд може да повреди чувствителните компоненти на вашия оптичен приемо -предавател, така че е от съществено значение да предприемете мерки, за да го предотвратите. Използвайте антистатични ръкавици, когато работите с приемо-предавателя и носете антистатична каишка за китката, ако е възможно.
Използвайте качествен кабел на влакната и кабела на влакната
От съществено значение е да използвате качествени оптични кабели на оптични влакна и кабели с влакна с вашите приемо -предаватели, за да осигурите оптимална производителност на оптичната мрежа. Можете да сведете до минимум затихването и оптичната загуба на сигнала, като използвате висококачествени компоненти и поддържате мрежата си безпроблемно.
Не притискайте насилствено и изключете оптичния приемо -предав
Когато свързвате или изключвате оптичния приемо -предав, внимавайте да не повредите оптичния порт. Принуждаването на оптичния приемо -предавател може да причини увреждане на механизма за оптично свързване и да доведе до лоша ефективност на вашата оптична мрежа. Винаги използвайте предпазливост, когато включвате или изключвате оптичния си приемо -предавател.
Покрийте покритието на праха, когато приемо -предавателят не се използва
Дръжте праховия капак на място, когато не се използва, за да спрете праха и други отломки да влязат вътре в оптичния приемо -предав. Мръсният оптичен приемо -предавател може да причини загуба на оптична сигнал и в крайна сметка да доведе до проблеми с мрежата.
Дръжте крайното лице на фибрите чисто
Важно е да се поддържа крайното лице на оптичния приемо-предавател, за да поддържа висококачествена оптична връзка. Оптичното крайно лице може да се запуши с песъчинка, прах и други отломки, които ще намалят оптичния сигнал. Дръжте крайното лице чисто по всяко време. След това, ако крайното лице е мръсно или повредено, използвайте оптична оптична почистваща памучна пръчка за почистване на влакна, за да почистите механизма на оптичния конектор или просто заменете нов оптичен приемо-предавател.
Оптичните приемо -предаватели на Bidi трябва да се използват като двойки
Ако използвате оптични приемо -предаватели Bidi, от съществено значение е да ги използвате по двойки. За разлика от обикновения дуплексен транссивър, предаването на Bidi разполага с различни дължини на вълната на предавателните и оптичните приемни портове. В резултат на това те не могат да се използват с други оптични приемо -предаватели, освен ако не са от един и същи тип.
Осигурете съвместимост на приемо -предавателя
Някои основни платформи за превключване заключват приемо -предавателя и предотвратяват използването на стандартния приемо -предавател. С други думи, оптичният приемо-предав е „кодиран с заключване“ и може да се използва само с този специфичен превключвател. В резултат на това е важно да се провери съвместимостта на оптичния приемо -предав, преди да го закупите. Да предположим, че искате да използвате оптичен приемо-предавател на трети страни с вашия превключвател. В този случай трябва да се консултирате с доставчика на оптичния модул или доставчика на платформа за превключване, за да видите дали те предлагат списък за оптична съвместимост за оптичния приемо -предав.
Уверете се, че типът на кабела на влакната отговаря на вашия приемо -предавател
Трябва да се уверите, че типът на кабела на оптичните влакна пасва на вашия оптичен приемо -предавател оптичен порт. Мултимодният приемо-предавател поддържа само трансмисията върху мултимоден влакнест кабел, докато едномоден оптичен приемо-предавател работи само с едномодов оптичен кабел от влакна. Следователно, изработването на оптичния кабел от влакна отговаря на вашия оптичен приемо -предавател е много важно.
Използвайте оптичен атенюатор, за да избегнете претоварване на приемника и повреден
Някои приемо-предаватели на дълги разстояния разполагат с оптична мощност, която е твърде силна за свързаното оборудване. В резултат на това за връзки на къси разстояния можете да използвате оптичен атенюатор, за да намалите оптичната сила и да защитите оптичния си приемник от повреда.
Не гледайте директно в пристанището на влакната
Докато оптичният приемо -предавател работи, когато оптичният приемопредавател работи, от оптичния порт излиза много ярка светлина. Не гледайте в оптичния порт директно с очите си, тъй като това може да навреди на очите ви.
Досега FB-Link получи над 65 патента за изобретение и повече от 90 софтуерни авторски права. Той се превърна в национално високотехнологично предприятие. Освен това той получи подкрепа за националния фонд за иновации в областта на интернет сигурността няколко пъти.


FB-Link има технически екип със силни възможности за инженеринг, инсталиране и управление на проекти, които могат да се справят с мрежовите внедрявания от край до край за TSP, CSP, кабелни MSO и големи предприятия. Професионалните техници могат да предоставят решения на едно гише като внедряване на място.






Като един от водещите производители и доставчици на оптични приемопредаватели в Китай, ние сърдечно ви приветстваме на едро или купувате оптични приемо -предаватели на едро или купувате отстъпка на оптични приемо -предаватели тук от нашата фабрика. Всички персонализирани продукти са с високо качество и конкурентна цена. Свържете се с нас за оферта и безплатна проба.