HCH - знакомит вас с оптическими модулями
2024-09-27
1. Принцип работы оптического модуля.
Оптические модули, как важная часть волоконно-оптической связи, представляют собой оптоэлектронные устройства, реализующие функции фотоэлектрического преобразования и электрооптического преобразования в процессе передачи оптического сигнала.
Оптический модуль работает на физическом уровне модели OSI и является одним из основных устройств в системе оптоволоконной связи. Он в основном состоит из оптоэлектронных устройств (оптический передатчик, оптический приемник), функциональных схем и оптических интерфейсов, и его основная роль заключается в достижении функций фотоэлектрического преобразования и электрооптического преобразования в оптоволоконной связи.
Передающий интерфейс вводит электрический сигнал с определенной скоростью передачи данных, после внутренней обработки чипа драйвера управляющим полупроводниковым лазером (LD) или светоизлучающим диодом (LED) для излучения оптического сигнала с соответствующей скоростью модуляции, после передачи через оптическое волокно интерфейс приема, а затем оптический сигнал преобразуется оптическим диодом обнаружения в электрический сигнал, и после того, как предусилитель выдает электрический сигнал с соответствующей скоростью передачи данных.

Рисунок 1: Принцип работы оптического модуля
2. Внешний вид оптического модуля.
Существует много видов оптических модулей, их внешний вид и структура различаются, но их базовая структура состоит из следующих частей, как показано на рисунке 2.
Рисунок 2: Внешний вид оптического модуля (на примере корпуса SFP)
Таблица 1-1 Описывает конструкции оптических модулей.
Структура | Инструкции |
1.Пылезащитный колпачок | Защищайте оптоволоконные разъемы, оптические адаптеры, оптические интерфейсы оптических модулей и порты других устройств от внешнего загрязнения и повреждений. |
2. Нижняя юбка | Он используется для обеспечения хорошего соединения между оптическим модулем и оптическим интерфейсом устройства и существует только на оптическом модуле корпуса SFP. |
3.Тег | Этот параметр используется для определения ключевых параметров оптического модуля и информации о производителе. |
4. Сращивание | Используется для подключения оптических модулей и плат, передачи сигналов и подачи питания на оптические модули. |
5. Оболочка | Защищайте внутренние компоненты, в основном это корпус 1*9 и корпус SFP два. |
6.Приемный интерфейс (Rx) | Приемный интерфейс оптического волокна. |
7.Интерфейс отправки (Tx) | Порт отправки оптического волокна. |
8. Потяните застежку. | Он используется для снятия и установки оптических модулей. Для облегчения идентификации цвет ручки, соответствующий разным полосам, также различен. |
3. Общие категории оптических модулей.
3.1 Классификация по скорости
Для удовлетворения потребностей различных скоростей передачи были произведены оптические модули с разной скоростью: 52M, 155M, 622M, 1,25G, 2,5G, 3G, 4,25G, 8,5G, 10G, 16G, 25G, 40G, 100G, 400G и т. д. (теорема Шеннона).
3.2 Классификация по типу упаковки
Чем выше скорость передачи, тем сложнее структура, что приводит к различным методам упаковки: 1x9, GBIC, SFF, SFP, eSFP, CX4/Xenpak/X2, XFP, SFP+, CFP, QSFP+, CFP2, QSFP28, CFP4, CFP8 и так далее.
3.3 Классификация по образцу
Оптические волокна делятся на одномодовые и многомодовые. Для использования различных типов оптических волокон производятся одномодовые оптические модули и многомодовые оптические модули.
Центральная длина волны одномодового оптического модуля обычно составляет 1310 нм и 1550 нм, что используется с одномодовыми оптическими волокнами. Одномодовое оптическое волокно имеет широкую полосу частот передачи и большую пропускную способность, что подходит для передачи на большие расстояния.
Центральная длина волны многомодового оптического модуля обычно составляет 850 нм, что используется с многомодовыми оптическими волокнами. Многомодовое волокно имеет дефект дисперсии мод, его характеристики передачи хуже, чем у одномодового волокна, но стоимость низкая, и оно подходит для передачи с небольшой пропускной способностью и на короткие расстояния.
★Примечание. Если используется оптический модуль дальнего действия, оптическая мощность передачи обычно превышает оптическую мощность перегрузки. Поэтому обратите внимание на длину оптического волокна, чтобы убедиться, что фактическая принимаемая оптическая мощность меньше, чем оптическая мощность перегрузки. Если длина оптического волокна короткая, используйте оптический модуль дальнего действия с затуханием оптического волокна (значение затухания на единицу длины оптического волокна, в дБ/км), чтобы избежать сгорания равноправного оптического модуля.

Рисунок 3: Классификационная схема оптических модулей.
4. Индикатор производительности оптического модуля.
4.1 Выходная оптическая мощность: мощность Tx
Выходная оптическая мощность источника света на передающем конце оптического модуля (единица измерения: дБм). (Pavg, Poma, дБм и мВт)
4.2 Чувствительность приема: чувствительность Rx
Минимальная получаемая оптическая мощность оптического модуля при определенной скорости и частоте ошибок по битам, в дБм (милливатт-децибелы). В общем, чем выше скорость, тем хуже чувствительность. (Чувствительность к давлению, насыщенность света)
4.3 Расстояние передачи:
Свет теряется при прохождении через оптические волокна. Расстояние передачи оптического модуля определяется выходной оптической мощностью, чувствительностью приема и затуханием передачи на оптическом пути.
4.4 Другие показатели:
Скорость передачи, запас по глазу, коэффициент затухания ER, спектральная ширина, коэффициент подавления краевой моды SMSR, джиттер джиттер, DP стоимости канала, бюджет оптической линии, потери оптической мощности на разных длинах волн и т. д.
5. Применение оптического модуля.
Среда применения: в области центров обработки данных связи также используются высокопроизводительные компьютеры/суперкомпьютеры, сети хранения данных, сети доступа, электросети, энергосистемы, MAN, а также в области безопасности, железнодорожного транспорта, энергетической и химической промышленности, аэрокосмической, беспилотной и других областях.
Оборудование/модули: коммутаторы, маршрутизаторы, оптические трансиверы, сетевые карты, оптические объединительные платы и т. д.

Рисунок 4: Схема применения оптического модуля
Три типичных применения CWDM/DWDM: топология городского кольца, расширение оптоволокна «точка-точка», топология «точка-множество точек».



Рисунок 5: Принципиальная схема трех типичных применений CWDM/DWDM.
6. Оптический модуль легко найти.
6.1 Проверьте, находится ли оптическая мощность в диапазоне, требуемом индикатором. Если нет света или низкая оптическая мощность.
Метод лечения:
A. Проверьте выбранную длину волны и единицу измерения оптической мощности (дБм).
Б. Очистите торцы оптических разъемов и оптические порты оптических модулей.
C. Проверьте, не является ли торцевая поверхность оптоволоконного разъема черной и поцарапанной, не сломан ли оптоволоконный разъем, замените оптоволоконный разъем для проверки взаимозаменяемости.
D. Проверьте, не погнут ли слегка оптоволоконный разъем.
E. Оптический модуль с возможностью горячей замены можно повторно вставить для проверки.
F. Замените оптический модуль на том же порту или замените порт на том же оптическом модуле.
6.2 Если оптическая мощность в норме, но соединение не установлено, проверьте индикатор 1ink и извлеките следующую информацию:
A. Информация для входа в оптический модуль на устройстве.
B. Считайте основную информацию и информацию DDM оптического модуля через порт управления коммутатором.
C. Переключение журналов (в основном трапбуфер и логбуфер)
★Информация об устройстве, информация об оптическом модуле и основная информация о сети являются необходимой информацией.
Заявление: Качественный контент должен поделиться с вами некоторыми статьями из сети. Если есть нарушения, пожалуйста, сообщите нам, мы разберемся с этим в первый раз.
Знаете ли вы, в каких устройствах применяются оптические модули?
HCH Tech поставляет трансивер 10G XFP
Связанная статья
HCH предлагает гибкие решения оптического подключения для поддержки обновлений корпоративных сетей, включая решения SFP, SFP28, QSFP28, AOC и DAC для различных сетевых требований.
HCH поддерживает модернизацию корпоративной сети с помощью гибких решений оптического подключения
Узнайте, почему оптоволоконные медиаконвертеры до сих пор широко используются в современных сетях, когда они являются правильным выбором и чем они отличаются от оптоволоконных коммутаторов.
Вам все еще нужны оптоволоконные медиаконвертеры в современных сетях?
HCH поддерживает модернизацию корпоративных сетей с помощью оптических решений BiDi, которые помогают организациям максимально эффективно использовать существующую оптоволоконную инфраструктуру и упрощать оптическое соединение между кампусными и корпоративными сетями.
HCH поддерживает модернизацию корпоративной сети с помощью оптических решений BiDi
