Porównanie odbiorników światłowodowych i odbiorników modułów optycznych

Porównanie odbiorników światłowodowych i odbiorników modułów optycznych

Spis treści

Wstęp

Odbiorniki światłowodowea odbiorniki modułów optycznych są kluczowymi urządzeniami w komunikacji optycznej, ale różnią się funkcjami, scenariuszami zastosowań i charakterystykami.

1. Nadajnik-odbiornik światłowodowy:

Transceiver światłowodowy to urządzenie, które zamienia sygnały optyczne na sygnały elektryczne (koniec nadawczy) lub zamienia sygnały elektryczne na sygnały optyczne (koniec odbiorczy). Transceivery światłowodowe integrują komponenty, takie jak moduły nadajnika laserowego, konwertery fotoelektryczne i sterowniki obwodów. Zazwyczaj są one wkładane do gniazd modułów optycznych urządzeń sieciowych (takich jak przełączniki, routery, serwery itp.) w standardowym opakowaniu. Transceivery światłowodowe są używane do zapewniania konwersji sygnału między światłem a elektrycznością i odgrywają rolę w przesyłaniu sygnałów podczas transmisji danych.

2. Transceiver modułu optycznego:

Transceiver modułu optycznego to modułowe urządzenie optyczne, które integruje transceiver światłowodowy. Transceiver modułu optycznego zazwyczaj składa się z interfejsu światłowodowego, modułu wysyłającego sygnał optyczny (nadajnika) i modułu odbierającego sygnał optyczny (odbiornika). Transceiver modułu optycznego ma standardowy rozmiar i interfejs i może być włożony do gniazda modułu optycznego w urządzeniach sieciowych, takich jak przełączniki i routery. Transceiver modułu optycznego jest zazwyczaj dostarczany w formie niezależnego modułu w celu łatwej wymiany, konserwacji i aktualizacji.

Zalety transceivera światłowodowego i modułu optycznego

1. Transceiver światłowodowy

Pozycjonowanie funkcji

Stosowany do konwersji sygnału fotoelektrycznego (np. z portu elektrycznego Ethernet na port optyczny), rozwiązując problem połączeń różnych mediów (kabel miedziany ↔ światłowód).

Zwykle jest to urządzenie niezależne, wymagające zewnętrznego źródła zasilania, wyposażone w 1–2 porty optyczne i porty elektryczne (np. RJ45).

Scenariusz zastosowania

Zwiększ odległość transmisji: zastąp czysty kabel miedziany, przełamując limit 100 metrów (światłowód jednomodowy może osiągnąć zasięg ponad 20 km).

Rozszerzenie sieci: łączenie segmentów sieci różnych mediów (takich jak sieć kampusowa, system monitoringu).

Środowisko przemysłowe: przystosowanie do wysokich temperatur i silnych zakłóceń elektromagnetycznych (modele klasy przemysłowej).

Zalety

Plug and play: nie wymaga konfiguracji, nadaje się do małych sieci lub dostępu brzegowego.

Niski koszt: nadaje się do niskiej prędkości i krótkich odległości (np. 100M/1G, światłowód wielomodowy).

Elastyczność: obsługuje wiele typów włókien (jednomodowe/wielomodowe) i długości fal (850 nm/1310 nm/1550 nm).

Ograniczenia

Ograniczona wydajność: Zwykle nie obsługuje dużych prędkości (powyżej 100G) ani złożonych protokołów.

Duży rozmiar: Urządzenia wolnostojące zajmują dużo miejsca.

2. Moduł optyczny

Pozycjonowanie funkcjonalne

Interfejsy optyczne (takie jak sloty SFP i QSFP) zintegrowane w przełącznikach, routerach i innych urządzeniach bezpośrednio realizują konwersję sygnału optyczno-elektrycznego.

Obsługa szybkich i wieloprotokołowych połączeń (takich jak Ethernet, Fibre Channel, CPRI).

Scenariusze zastosowań

Centrum danych: połączenie o dużej gęstości i dużej prędkości (np. moduły optyczne 40G/100G/400G).

Sieć nośna 5G: wymagania dotyczące dużej prędkości i niskiego opóźnienia dla sieci fronthaul i midhaul (np. szare moduły optyczne 25G/50G).

Sieć szkieletowa: transmisja na duże odległości (np. moduły DWDM ze sprzętem OTN).

Zalety

Wysoka wydajność: obsługuje przepustowości od 1G do 800G, spełniając złożone standardy, takie jak SDH i OTN.

Możliwość wymiany na gorąco: elastyczna wymiana (np. modułów SFP+) umożliwiająca łatwą modernizację i konserwację.

Kompaktowa konstrukcja: możliwość bezpośredniego podłączenia do urządzenia, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Ograniczenia

Zależy od urządzenia hosta: musi być zgodne z interfejsem i protokołem przełącznika/routera.

Wyższy koszt: Moduły dużej prędkości (np. moduły koherentnej optyki) są drogie.

Podsumowując

Transceivery światłowodowesą to urządzenia, które zamieniają sygnały optyczne na sygnały elektryczne lub sygnały elektryczne na sygnały optyczne i są często umieszczane w gniazdach modułów optycznych;

Transceivery modułów optycznych to modułowe urządzenia optyczne, które integrują transceivery światłowodowe, zwykle składające się z interfejsów światłowodowych, nadajników i odbiorników. Niezależna konstrukcja modułowa. Transceivery modułów optycznych to forma opakowania i forma zastosowania transceiverów światłowodowych, stosowana w celu ułatwienia integracji i zarządzania sprzętem do komunikacji optycznej.


Czas publikacji: 27-03-2025

  • Poprzedni:
  • Następny: