
Mae transceiver optegol, a elwir weithiau'n transceiver ffibr optig, yn gydran ryng -gysylltiad a all drosglwyddo a derbyn data. Mae'n cynnwys dwy brif ran: trosglwyddydd a derbynnydd. Mae'r gydran hanfodol hon yn defnyddio technoleg ffibr optig i drosi signalau trydanol yn signalau ysgafn ac i'r gwrthwyneb.
Modd Ffibr
Efallai mai'r dosbarthiad mwyaf sylfaenol o transceivers ffibr optig yw "math modd" y ffibr y bwriedir ei ddefnyddio ag ef. Y ddau ddosbarthiad sylfaenol o fathau o fodd ffibr yw: Multimode a SingleMode. Mae gan ffibrau amlimode, gyda diamedrau craidd yn nodweddiadol yn yr ystod o 50 i 62.5 micron, ddiamedrau craidd sylweddol fwy na ffibrau senglau sengl, sydd â meintiau craidd yn yr ystod 8 i 9 micron.
Mae ffibrau amlfodd, gyda'u hagorfa graidd fwy, yn caniatáu i sawl dull o olau gyplysu i'r ffibr. Mae'r gwahanol ddulliau golau hyn yn lluosogi ar gyflymder ychydig yn wahanol wrth iddynt deithio i lawr y ffibr. Y canlyniad yw 'lledaenu' corbys y cyfeirir atynt fel gwasgariad moddol. Mae'r math hwn o wasgariad amlfodd-benodol yn cyfyngu'n ddifrifol ar y pellter trosglwyddo y gellir ei gyraeddadwy dros ffibr amlfodd fel y'i cyferbynnu â ffibr sengl. Gan fod cymwysiadau amlfodd bob amser yn gyrhaeddiad byr, mae trosglwyddyddion a derbynyddion rhad iawn yn cael eu defnyddio'n nodweddiadol mewn transceivers amlfodd. Felly, er nad yw ffibr amlimode ei hun yn sylweddol wahanol o ran pris na SingleMode, mae pris transceivers amlfodd yn nodweddiadol yn ffracsiwn o bris rhai sengl.
Cyfradd Trosglwyddo
Mae modiwlau transceiver ffibr optig yn aml yn cael eu categoreiddio ar sail eu cyfraddau trosglwyddo data. Mae pum categori cyfradd boblogaidd yn cael eu defnyddio mewn dosbarthiad transceiver ffibr optig: 100GBase, 40GBase, 10GBase, 1000Base a 100Base. Mae'r cyfraddau hyn yn cyfeirio at ba mor gyflym y gall transceiver ffibr optig drosglwyddo data dros Ethernet. Mae yna nifer o hierarchaethau cyfraddau trosglwyddo eraill yn gysylltiedig â rhai is -sectorau o'r farchnad. Y cyfraddau poblogaidd ar gyfer sianel ffibr, a ddefnyddir yn hanesyddol ar gyfer cydgysylltiad uwchgyfrifiadur cyflym a rhwydweithio ardal storio (SANS), yw: 1Gbps, 2Gbps, 4Gbps, 8Gbps, a 16Gbps. Mae rhwydweithiau telathrebu wedi bod yn defnyddio hierarchaeth amlblecsio SONET/SDH ers blynyddoedd lawer gyda chyfraddau trosglwyddo optegol o: 155Mbps, 622Mbps, 2.488Gbps, 9.953Gbps a 39,813Gbps.
Pellter trosglwyddo
Ni all pob modiwl transceiver ffibr optig drosglwyddo data yr un pellter. Fel y soniwyd uchod, un gwahaniaeth mawr yw amlfodd yn erbyn transceivers sengl. Ar gyfer cymwysiadau amlfodd, mae cyfradd trosglwyddo a'r math penodol o ffibr yn effeithio ar y pellter trosglwyddo. Ar gyfer cymwysiadau SingleMode, cyfradd trosglwyddo yw'r ffactor amlycaf mewn perthynas â phellter trosglwyddo. Yn gyffredinol, mae cymwysiadau amlfodd yn cael eu dosbarthu fel "cyrhaeddiad byr", fel arfer gyda'r cyfundrefn enwau "sr" (mae 100mbps hŷn yn defnyddio "FX" ac mae transceivers 1Gbps fel arfer yn defnyddio "SX"). Mae transceivers amlimode yn cael eu marchnata fel "multimode ystod hir" neu "LRM" yn cefnogi pellteroedd trosglwyddo ychydig yn hirach na rhannau SR, ond mae'r rhain yn amrywio'n sylweddol o un gwerthwr i'r nesaf ac maent yn dal i fod yn fodiwlau cyrhaeddiad byr iawn.
Donfedd
Defnyddir golau is -goch wrth drosglwyddo data dros rwydweithiau ffibr optig. Tonfedd yw mesur y pellter rhwng cribau olynol yn y don ysgafn. Mae modiwlau transceiver ffibr optig fel arfer yn trosglwyddo data yn un o dair tonfedd gynradd: 850Nm, 1310Nm neu 1550Nm. Mae'r rhesymau dros boblogrwydd y tair tonfedd hyn yn ddeublyg: 1) mae gwanhau ffibr optig yn llawer is ar y tonfeddi hyn; a 2) Mae Sefydliad Cenedlaethol Safonau a Thechnoleg yr UD (NIST) yn darparu graddnodi mesurydd ar gyfer profi opteg ffibr ar y tonfeddi hyn. Mae ffibr amlfodd wedi'i gynllunio i weithredu ar donfeddi 850nm a 1300Nm, tra bod ffibr sengl wedi'i optimeiddio ar gyfer tonfeddi 1310nm a 1550nm. Yn y parth sengl, mae graddiadau mwy manwl o donfeddi yn bosibl o fewn 'ffenestri' 1310nm a 1550nm gan ddefnyddio trosglwyddyddion adeiledig manwl. Y ddau gynllun mwyaf cyffredin a safonol yw CWDM (amlblecsio adran tonfedd bras) a DWDM (amlblecsio adran tonfedd drwchus).
Mewn systemau CWDM a DWDM, mae transceivers optegol, pob un yn trosglwyddo ar eu tonfedd benodol, wedi'u cysylltu â dyfeisiau amlblecsio adran tonfedd. Mae'r dyfeisiau hyn yn cyfuno ac yn gwahanu tonfeddi lluosog (neu liwiau) o olau ar/oddi ar bâr ffibr neu ffibr sengl. Mae systemau CWDM yn tueddu i fod yn boblogaidd ac yn gost-effeithiol mewn sefyllfaoedd lle mae nifer y llinynnau ffibr yn gyfyngedig ac mae ychwanegu ffibrau yn ddrud, hyd yn oed pan nad yw pellteroedd yn arbennig o hir. Mewn systemau pellter hir lle mae'n rhaid chwyddo'r system a gwneud iawn am wasgariad sawl gwaith, mae DWDM yn cael ei ddefnyddio'n eang. Mae chwyddseinyddion ffibr dop Erbium (EDFAs) a digolledwyr gwasgariad yn gweithredu ar bob un o'r sianeli DWDM unigol ar unwaith, heb orfod demultiplex ac adfywio pob sianel yn llwyr bob rhyw 80km.
Math o Gysylltydd
Mae cysylltwyr ffibr optegol yn cwpl ac yn alinio transceivers fel y gall golau basio trwy'r craidd. Gellir dosbarthu modiwlau transceiver yn wahanol grwpiau yn seiliedig ar eu mathau o gysylltwyr. Mae pedwar prif fath o gysylltwyr modiwl ffibr optig yn cael eu defnyddio ar y cyd â thransceivers optegol heddiw: SC, LC, MPO, a ST. Mae'r rhan fwyaf o transceivers optegol yn defnyddio cysylltwyr deublyg, un i'w drosglwyddo ac un i'w dderbyn. Mae transceivers optegol dwy-gyfeiriadol (BIDI) sy'n cael eu defnyddio mewn parau gyda phob pen yn trosglwyddo ar donfedd wahanol (ee, 1310Nm a 1490Nm). Mae pob transceiver bidi yn cynnwys amlblecsydd adran tonfedd sianel 2- i wahanu/cyfuno'r ddwy donfedd. Ar gyfer y modiwlau QSFP a CFP mwy newydd sy'n defnyddio cysylltydd MPO, dim ond un cysylltydd sydd ond, fel y disgrifir yn y tabl uchod, gall fod gan bob cysylltydd 12 neu 24 o ffibrau, y mae pob un ohonynt yn cysylltu â throsglwyddyddion/derbynyddion ar wahân yn y transceiver optegol.

Cymwysiadau o transceivers optegol 10g
Mae transceivers optegol 10G yn cynnwys modiwlau optegol SFP+ a modiwlau optegol XFP yn bennaf. Mae modiwl optegol XFP yn gymharol fawr oherwydd ei fod yn ymddangos yn gynharach, tra bod y modiwl optegol SFP+ yn fersiwn wedi'i huwchraddio o fodiwl optegol SFP, ac mae ganddo gost isel, maint bach a chydnawsedd. Fe'i defnyddiwyd yn helaeth mewn rhwydweithiau canolfannau data oherwydd ei berfformiad cryf a manteision eraill. Heddiw, mae technoleg a marchnad rhwydwaith 10G yn aeddfed, ac mae'r datrysiad ar gyfer canolfannau data 10G fel arfer yn switshis 10g gyda modiwlau optegol SFP + 10 g. Mae'r modiwl optegol 10G yn trosglwyddo signalau data trwy ffibrau optegol, gan ddarparu galluoedd trosglwyddo data cyflym, lled band uchel. P'un ai mewn rhwydwaith ardal leol (LAN) neu rwydwaith ardal eang (WAN), gall modiwlau optegol 10G ateb y galw am led band uchel a throsglwyddo data gallu mawr.

Cymwysiadau o transceivers optegol 40G
Y math pecynnu prif ffrwd cyfredol o transceivers optegol 40G yw QSFP+. Fel rheol mae gan y modiwl optegol cryno cryno hwn 4 sianel drosglwyddo, ac mae cyfradd ddata pob sianel yn 10Gbps, ac mae'r modiwl optegol hwn yn cydymffurfio ag Ethernet 10g/40g, 20g/40g infiniband a safonau eraill, mae'n cwrdd yn fawr yn fawr â galw'r farchnad am ddwysedd uchel a chyflymder uchel.

Cymhwyso transceivers optegol 100g
Y prif fath o becyn o transceiver optegol 100g yw qsfp28. Mae transceiver optegol QSFP28 yn cefnogi modd trosglwyddo data 4 × 25G, ac oherwydd ei ddwysedd porthladd uchel, ei fwyta pŵer isel a'i gost isel, mae'n cael ei ffafrio gan ddefnyddwyr canolfannau data. Defnyddir modiwlau optegol 100G i gysylltu gweinyddwyr cwmwl, peiriannau rhithwir a dyfeisiau rhwydwaith i gyflawni trosglwyddiad data cyflym a chysylltiadau rhwydwaith. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn canolfannau data, gweithredwyr telathrebu, cyfrifiadura cwmwl a meysydd eraill y mae angen trosglwyddo data capasiti mawr a chysylltiadau cyflymaf arnynt.
Mae'r modiwl transceiver optegol yn gweithio yn haen gorfforol y model OSI ac mae'n un o'r cydrannau allweddol yn y system gyfathrebu ffibr optegol. Mae'n cynnwys dyfeisiau optoelectroneg yn bennaf (trosglwyddyddion optegol, derbynyddion optegol), cylchedau swyddogaethol, a rhyngwynebau optegol. Ei brif swyddogaeth yw gwireddu'r swyddogaethau trosi ffotodrydanol a throsi electro-optegol mewn cyfathrebu ffibr optegol.
Mae'r rhyngwyneb anfon yn mewnbynnu signal trydanol gyda chyfradd cod benodol, ac ar ôl cael ei brosesu gan y sglodyn gyrrwr mewnol, mae signal optegol modiwlaidd y gyfradd gyfatebol yn cael ei ollwng gan y laser lled-ddargludyddion gyrru (LD) neu ddeuod allyrru golau (LED). Ar ôl ei drosglwyddo trwy'r ffibr optegol, mae'r rhyngwyneb derbyn yn trosglwyddo'r signal optegol y mae'n cael ei drawsnewid yn signal trydanol gan ddeuod ffotodetector, ac mae signal trydanol o gyfradd god gyfatebol yn allbwn ar ôl pasio trwy ragosodwr.

Dewiswch eich tonfedd
Mewn opteg ffibr, mae'r donfedd yn un o'r ffactorau mwyaf cyfyngol. Bydd y donfedd yn effeithio'n fawr ar gyflymder y system, yr ystod y gall ei gwmpasu, pa galedwedd sy'n gydnaws ac agweddau ychwanegol ar ddylunio rhwydwaith. Mae'r penderfyniad hwn yn dechrau gyda dewis eich tonfedd; Mae popeth arall yn dilyn ar ôl. A siarad yn gyffredinol, gall tonfeddi byrrach daro cyflymderau uwch, ond gall tonfeddi hirach gario'r signal ymhellach. I roi cychwyn i chi i lawr y ffordd honno, gallwch ystyried y tair tonfedd fwyaf cyffredin a sut maen nhw'n effeithio ar yr ystod.
● Dim ond tua 500m y gall signalau 850nm fynd.
● Gall signalau 1310nm gael hyd at 40km mewn pellter.
● Gall signalau 1550nm fod yn fwy na 40km.
Gwiriwch ar gydnawsedd
Mae yna ychydig o wahanol agweddau ar gydnawsedd y mae angen i chi feddwl amdanynt gyda'ch transceiver. Y cyntaf, ac yn aml yn hawsaf, yw'r ffactor ffurf. Sut mae'r ceblau'n plygio i mewn i'r transceiver? Mae yna lawer o fathau o ffactorau ffurf ar gael am wahanol resymau. Mae yna hefyd fater cydnawsedd OEM. Gall pob gwneuthurwr ddefnyddio ei system signalau perchnogol ei hun. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael offer sy'n gydnaws â'r hyn sydd gennych chi eisoes.
Cwestiynau cydnawsedd eraill i'w hateb:
● A oes angen transceivers cyfnewidiadwy arnoch chi?
● A oes angen LC, SC, MPO, RJ -45, neu gysylltiad arall arnoch chi?
● A oes angen transceiver ether -rwyd/copr neu transceiver ffibr arnoch chi?
● Beth yw'r isafswm math o gebl ffibr sydd ei angen arnoch chi? OM3, OM4, OS2, MPO, ac ati?
Ystyriwch gyflymder
Mae cyflymder yn bryder mawr. O ran opteg ffibr, gallwch gael rhwydweithiau sy'n anhygoel o gyflym, ond nid ydynt yn rhad. Yn yr un modd, os ydych chi'n ceisio arbed arian, mae aberthu cyflymder yn un o'r ffyrdd hawsaf o ostwng costau. Pa gyfraddau data sydd eu hangen arnoch i'ch rhwydwaith weithredu? Mae'n rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn yn gyntaf. Yna, rydych chi am feddwl am y dyfodol a sut y gallai eich cyfraddau data dyfu dros amser. Pan ystyriwch ddwy agwedd ar gyfraddau data, gallwch ddewis y transceiver cywir. Nid yw cyfraddau data uwch bob amser yn golygu rhwydwaith gwell. Mae cydbwyso dymuniadau ac anghenion perfformiad eich rhwydwaith â chost / cyllideb yn bwysicach. Er bod amrywiaeth o transceivers allan yna a all drin ystod eang o gyfraddau data, mae'r transceivers mwyaf poblogaidd a ddefnyddir fel arfer yn fyw yn y categorïau cyfradd ddata ganlynol:
● 1 Gbps
● 10 Gbps
● 25 Gbps
● 40 Gbps
● 100 Gbps
Meddyliwch am Ystod
Pa mor bell mae'r signal yn teithio? Roeddech chi eisoes wedi ystyried ystod ychydig pan wnaethoch chi ddewis eich tonfedd, ond mae mwy i'r hafaliad. Mae effeithiau ffibr aml-fodd (SMF) yn erbyn effeithiau ffibr aml-fodd (MMF) yn amrywio'n sylweddol. Mae gan ffibr un modd gyrhaeddiad llawer mwy ar gostau uwch, tra bod ffibr amlfodd yn fanteisiol o ran pris gyda galluoedd cyfradd data uwch. A yw'ch mesuryddion cebl i ffwrdd o'r ffynhonnell signal neu gilometrau i ffwrdd? Hefyd, pa bellter mwyaf y mae eich sgôr optig ar ei gyfer? Mae'r rhain yn gwestiynau pwysig a fydd yn pennu llawer o'ch penderfyniad. Paru'r optig cywir, gyda'r ceblau cywir i gyflawni'r trwybwn mwyaf effeithlon a sefydlog ar gyfer eich data yw'r hyn sy'n bwysig mewn gwirionedd ar ddiwedd y dydd.
Gwybod Eich Amgylchedd
Mae rhwydweithiau ffibr yn gweithredu mewn pob math o amgylcheddau. Mae canolfan ddata yn sylweddol wahanol i rwydwaith monitro awyr agored, ac nid oes gan y naill na'r llall lawer yn gyffredin â chyfleuster cynhyrchu diwydiannol. Felly, a yw'ch ceblau ffibr yn rhedeg trwy waliau? Ydyn nhw'n gorwedd o dan y ddaear? Neu, ydyn nhw'n rhedeg o un ddyfais i'r llall yn yr un ystafell yn unig? Pa mor boeth mae'n ei gael? A oes elfennau cyrydol? Ydych chi'n poeni am lwch neu ddŵr? Mae yna lawer o bryderon amgylcheddol, ac mae angen i chi fynd i'r afael â nhw i gyd. Y ffactor mwyaf yw cyfraddau tymheredd, sydd wedi'u hisrannu'n ddau sgôr tymheredd gweithio:
● transceivers masnachol - temp gweithredu sylfaenol: 0 - 70 gradd c / 32 - 158 gradd f
● transceivers diwydiannol - temp gweithredu sylfaenol: -40 - 85 gradd c / -40 - 185 gradd f
Rhaid graddio eich transceiver i weithio yn ei amgylchedd. Os ydych chi'n gweithio mewn amgylchedd llym, bydd y cynnydd ar gyfer offer mwy gwydn, ond nid yw'n faes lle gallwch chi fforddio sgimpio ar eich buddsoddiad.
Awgrymiadau ar gyfer transceivers optegol
Atal Niwed ADC
Gall rhyddhau electrostatig niweidio cydrannau sensitif eich transceiver optegol, felly mae'n hanfodol cymryd mesurau i'w atal. Defnyddiwch fenig gwrth-statig wrth weithio gyda'r transceiver, a gwisgo strap arddwrn gwrth-statig os yn bosibl.
Defnyddio llinyn patsh ffibr o ansawdd a chebl ffibr
Mae'n hanfodol defnyddio ceblau patsh ffibr optegol o ansawdd a cheblau ffibr gyda'ch transceivers i sicrhau'r perfformiad rhwydwaith optegol gorau posibl. Gallwch leihau gwanhau a cholli signal optegol trwy ddefnyddio cydrannau o ansawdd uchel a chadw'ch rhwydwaith i redeg yn esmwyth.
Peidiwch â phlygio a dad -blygio'r transceiver optegol yn rymus
Wrth gysylltu neu ddatgysylltu'r transceiver optegol, byddwch yn ofalus i beidio â niweidio'r porthladd optegol. Gall gorfodi'r transceiver optegol i'w le achosi niwed i'r mecanwaith cyplu optegol ac arwain at berfformiad gwael eich rhwydwaith optegol. Defnyddiwch ofal bob amser wrth blygio i mewn neu ddad -blygio'ch transceiver optegol.
Gorchuddiwch y gorchudd llwch pan nad yw'r transceiver yn cael ei ddefnyddio
Cadwch y gorchudd llwch yn ei le pan nad ydych yn cael ei ddefnyddio i atal llwch a malurion eraill rhag mynd y tu mewn i'r transceiver optegol. Gall transceiver optegol budr achosi colli signal optegol ac yn y pen draw arwain at broblemau rhwydwaith.
Cadwch y ffibr yn glân
Mae'n hanfodol cadw wyneb diwedd y transceiver optegol yn lân i gynnal cysylltiad optegol o ansawdd uchel. Gall yr wyneb pen optegol ddod yn rhwystredig â graean, llwch a malurion eraill, a fydd yn lleihau'r signal optegol. Cadwch wyneb pen y ffibr yn lân bob amser. Yna os yw'r wyneb terfynol yn fudr neu wedi'i ddifrodi, defnyddiwch lanhawr ffibr optig neu ffon cotwm glanhau ffibr i lanhau'r mecanwaith cysylltydd optegol, neu dim ond amnewid transceiver optegol newydd.
Rhaid defnyddio transceivers optegol Bidi fel parau
Os ydych chi'n defnyddio transceivers optegol Bidi, mae'n hanfodol eu defnyddio mewn parau. Yn wahanol i'r transceiver deublyg rheolaidd, mae'r transceiver bidi yn cynnwys tonfeddi gwahanol ar y trosglwyddydd a phorthladdoedd derbynnydd optegol. O ganlyniad, ni ellir eu defnyddio gyda thransceivers optegol eraill oni bai eu bod o'r un math.
Sicrhau cydnawsedd transceiver
Mae rhai llwyfannau switsh prif ffrwd yn cloi'r transceiver ac yn atal y transceiver safonol rhag cael ei ddefnyddio. Hynny yw, mae'r transceiver optegol wedi'i "godio clo" a dim ond gyda'r switsh penodol hwnnw y gellir ei ddefnyddio. O ganlyniad, mae'n bwysig gwirio'r cydnawsedd transceiver optegol cyn ei brynu. Tybiwch eich bod am ddefnyddio transceiver optegol trydydd parti gyda'ch switsh. Yn yr achos hwnnw, mae angen i chi wirio gyda'r gwerthwr modiwl optegol neu'r darparwr platfform switsh i weld a ydyn nhw'n cynnig rhestr cydnawsedd optegol ar gyfer y transceiver optegol.
Sicrhewch fod y math cebl ffibr yn gweddu i'ch transceiver
Rhaid i chi sicrhau bod y math cebl ffibr optegol yn gweddu i'ch porthladd optegol transceiver optegol. Mae'r transceiver amlimode yn cefnogi'r trosglwyddiad ar gebl ffibr amlfodd yn unig, tra bod transceiver optegol un modd yn gweithio gyda chebl ffibr optegol un modd yn unig. Felly, mae gwneud y cebl ffibr optegol yn gweddu i'ch transceiver optegol yn bwysig iawn.
Defnyddio attenuator optegol i osgoi gorlwytho derbynnydd a'i ddifrodi
Mae rhai transceivers pellter hir yn cynnwys pŵer optegol sy'n rhy gryf i'r offer cysylltiedig. O ganlyniad, ar gyfer cysylltiadau pellter byr, gallwch ddefnyddio attenuator optegol i ostwng y pŵer optegol ac amddiffyn eich derbynnydd optegol rhag cael ei ddifrodi.
Peidiwch ag edrych i mewn i'r porthladd ffibr yn uniongyrchol
Tra bod y transceiver optegol yn gweithio, pan fydd y transceiver optegol yn gweithredu, mae golau llachar iawn yn dod allan o'r porthladd optegol. Peidiwch ag edrych i mewn i'r porthladd optegol yn uniongyrchol â'ch llygaid, oherwydd gallai hyn brifo'ch llygaid.
Hyd yn hyn, mae FB-Link wedi cael dros 65 o batentau ar gyfer dyfeisio, a mwy na 90 o hawlfreintiau meddalwedd. Mae wedi dod yn fenter uwch-dechnoleg genedlaethol. Yn ogystal, mae wedi sicrhau cefnogaeth y Gronfa Arloesi Genedlaethol ym maes diogelwch Rhyngrwyd sawl gwaith.


Mae gan FB-Link dîm technegol sydd â galluoedd peirianneg, gosod a rheoli prosiect cryf a all drin lleoli rhwydwaith o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer TSPs, PDC, MSOs cebl, a mentrau mawr. Gall technegwyr proffesiynol ddarparu atebion un stop fel defnyddio ar y safle.






Fel un o'r prif wneuthurwyr a chyflenwyr transceivers optegol yn Tsieina, rydym yn eich croesawu'n gynnes i gyfanwerthu neu brynu transceivers optegol disgownt mewn stoc yma o'n ffatri. Mae'r holl gynhyrchion wedi'u haddasu gyda phris cystadleuol o ansawdd uchel. Cysylltwch â ni i gael dyfynbris a sampl am ddim.