
En optisk transceiver, nogle gange kaldet en fiberoptisk transceiver, er en sammenkoblingskomponent, der kan transmittere og modtage data . Det består af to hoveddele: en sender og en modtager . Denne kritiske komponent bruger fiberoptisk teknologi til at konvertere elektriske signaler til lette signaler og vice versa .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Fibertilstand
Perhaps the most fundamental classification of fiber optic transceivers is the "mode type" of the fiber with which it is intended to be used. The two basic classifications of fiber mode types are: multimode and singlemode. Multimode fibers, with core diameters typically in the range of 50 to 62.5 microns, have substantially larger core diameters than Singlemode -fibre, der har kernestørrelser i området 8 til 9 mikron.
Multimode fibers, with their larger core aperture, allow multiple modes of light to couple into the fiber. These various modes of light propagate at slightly different speeds as they travel down the fiber. The result is a 'spreading' of pulses referred to as Modal Dispersion. This type of multimode-specific dispersion severely limits the transmission distance achievable over multimode fiber i kontrast til singlemode fiber . Da multimode -applikationer altid er kort rækkevidde, bruges meget billige sendere og modtagere typisk i multimode -transceivere ., så mens multimode -fiberen i sig selv ikke er væsentligt forskelligt i prisen end singlemode, er prisen af multimode -transceivere typisk en fraktion af prisen for singlen, at det ikke er forskelligt forskellige dem .
Overførselshastighed
Fiberoptiske transceiver -moduler er ofte kategoriseret baseret på deres dataoverførselshastigheder . Der er fem populære hastighedskategorier, der bruges i fiberoptisk transceiver -klassificering: 100GBase, 40GBase, 10GBase, 1000Base og 100Base . Disse hastigheder henviser til den hastighed, hvorpå en fiberoptisk transceiver er i stand til at transmittere data over etablet. af andre overførselshastighedshierarkier, der er forbundet med visse underdel af markedet . Populære hastigheder for fiberkanal, historisk brugt til højhastigheds supercomputer sammenkobling og lagerområde netværk (sans), er: 1 Gbps, 2 Gbps, 4 Gbps, 8 Gbps og 16 Gbps . Telecommunications NetWorks har brugt Sonet/SDH Hierarki i mange år med optiske transmissionshastigheder på: 155 Mbps, 622 Mbps, 2 . 488 Gbps, 9.953 Gbps og 39.813 Gbps.
Transmissionsafstand
Ikke alle fiberoptiske transceiver -moduler kan transmittere data den samme afstand . Som nævnt ovenfor er en vigtig forskel multimode versus singlemode -transceivere . til multimode -applikationer, begge overførselshastighed og den specifikke type fiber påvirker transmissionsafstand {. for singlemode -applikationer, overførselshastighed er den dominerende faktor med hensyn til transmissionsafstand {.}} for singlemode -applikationer, overførselshastighed er den dominerende faktor med hensyn til transmissions distance {.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} er den dom sig Multimode applications are generally classified as "Short Reach", usually with the nomenclature "SR" (older 100Mbps use "FX" and 1Gbps transceivers typically use "SX"). There are multimode transceivers marketed as "Long Range Multimode" or "LRM" supporting transmission distances slightly longer than SR parts, but these vary considerably from one vendor to the next and are still very much Short Reach Moduler .
Bølgelængde
Infrarødt lys bruges til transmission af data over fiberoptiske netværk . En bølgelængde er måling af afstanden mellem på hinanden følgende kamre i lysbølgen . fiberoptisk transceiver -modul, der typisk overfører data med en af tre primære bølgelængder: 850nm, 1310nm eller 1550nm {{{{5} er årsagen Bølgelængder er todelt: 1) Fiberoptisk dæmpning er meget lavere ved disse bølgelængder; and 2) the US National Institute of Standards and Technology (NIST) provides metered calibration for testing fiber optics at these wavelengths. Multimode fiber is designed to operate at 850nm and 1300nm wavelengths, while singlemode fiber is optimized for 1310nm and 1550nm wavelengths. In the singlemode domain, finer gradations of Bølgelængder er mulige inden for både 1310nm og 1550nm 'Windows' ved hjælp af præcisionsbyggende transmittere . De to mest almindelige og standardiserede ordninger er CWDM (grov bølgelængdedivisionsmultiplexing) og DWDM (tæt bølgelængde Division Multiplexing) .}
In both CWDM and DWDM systems, optical transceivers, each transmitting at their specific wavelength, are connected to wavelength division multiplexing devices. These devices combine and separate multiple wavelengths (or colors) of light onto/off-of a single fiber or fiber pair. CWDM systems tend to be popular and cost-effective in situations where the number of fiber strands is limited and adding fibers is expensive, even when distances are not particularly long. In long-haul systems where the system must be amplified and dispersion compensated multiple times, DWDM is widely deployed. Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFAs) and dispersion compensators act on all of the individual DWDM channels at once, without having to demultiplex and completely regenerate Hver kanal hver 80 km eller deromkring .
Stikstype
Optiske fiberforbindelsesparret og juster transceivere, så lys kan passere gennem kernen . transceiver -moduler kan klassificeres i forskellige grupper baseret på deres forbindelsestyper . Der er fire hovedtyper af fiberoptiske modulforbindelser, der bruges i konjunktioner med optiske transceivere i dag: SC, LC, MPO og ST .}}}}} outical trance. transmitter og en til modtagelse . Der er tovejs (BIDI) optiske transceivere, der er indsat i par med hver ende, der transmitterer på en anden bølgelængde (e {. g ., 1310nm og 1490nm) . hver budi-transceiver inkluderer a {2- kanalvavelmulttelengtlængde) Separate/kombiner de to bølgelængder . til de nyere QSFP- og CFP -moduler, der bruger et MPO -stik, der er kun et enkelt stik, men som beskrevet i tabellen ovenfor kan hvert stik have 12 eller 24 fibre, som hver især forbinder til separate transmittere/modtagere inden for den optiske transceiver.

Anvendelser af 10 g optiske transceivere
10g optiske transceivere inkluderer hovedsageligt SFP+ optiske moduler og XFP -optiske moduler . XFP -optisk modul er relativt stort, fordi det dukkede op tidligere, mens SFP+ optisk modul er en opgraderet version af SFP -optiske modul Dens stærke ydelse og andre fordele . I dag er 10g netværksteknologi og marked modne, og løsningen til 10G-datacentre er normalt 10G-switches med SFP + 10 g optiske moduler . 10g optiske modulet transmitterer datategnskaber gennem optiske fibre, hvilket giver high-speed, høje-båndbetidende datadata transmission Funktioner . Uanset om det er i et lokalt netværk (LAN) eller et bredt område netværk (WAN), 10G optiske moduler kan imødekomme efterspørgslen efter høj båndbredde og dataoverførsel med stor kapacitet .}

Anvendelser af 40 g optiske transceivere
The current mainstream packaging type of 40G optical transceivers is QSFP+. This compact hot-swappable optical module usually has 4 transmission channels, and the data rate of each channel is 10Gbps, and this optical module complies with 10G/40G Ethernet, 20G/40G Infiniband and other standards, it greatly meets the market's demand for high density and high hastighed .

Anvendelser af 100 g optiske transceivere
Den vigtigste pakketype på 100 g optisk transceiver er QSFP 28. QSFP28 Optisk transceiver understøtter 4 × 25g datatransmissionstilstand, og på grund af dets høje portdensitet bruges lavt strømforbrug og lave omkostninger, det favoriseres af datacenters -brugere . 100 g optiske moduler bruges til at forbinde sky -servere, til at opnå et netværkscenter for at opnå faste data og netværk og netværk og netværk Forbindelser . Det er vidt brugt i datacentre, teleoperatører, cloud computing og andre felter, der kræver dataoverførsel med stor kapacitet og højhastighedsforbindelser .
Det optiske transceiver-modul fungerer på det fysiske lag af OSI-modellen og er en af de vigtigste komponenter i det optiske fiberkommunikationssystem . Det er hovedsageligt sammensat af optoelektroniske enheder (optiske transmittere, optiske modtagere), funktionelle kredsløb og optiske grænseflader . dens hovedfunktion er at indse, at fotograferingen af fotoselektriske omdannelser og elektricro-optiske funktionsintervaller indsættes. Fiberkommunikation .
Afsendelsesgrænsefladeindgange Et elektrisk signal med en bestemt kodesats, og efter at have behandlet af den interne driverchip, udsendes det modulerede optiske signal fra den tilsvarende hastighed ved den drivende halvlederlaser (LD) eller lysemitterende diode (LED) . efter transmission gennem den optiske fiber, den modtagende interface-transmittering af det optiske signal, den er omdannet til et elektrisk signal ved et signal efter transmission gennem den optiske fiber, modtagelsesgrænsefladen, der overfører det optiske signal, det er omdannet til et elektrisk signal ved en et en signal Et elektrisk signal om en tilsvarende kodesats udsendes efter at have passeret gennem en forforstærker .

Vælg din bølgelængde
I fiberoptik er bølgelængden en af de mest begrænsende faktorer . Bølgelængden vil have stærkt indflydelse på systemets hastighed, det rækkevidde, det kan dække, hvad hardware er kompatibelt og yderligere aspekter af netværksdesign . Denne beslutning starter med at plukke din bølgelængde; Alt andet følger efter . Generelt set kan kortere bølgelængder ramme højere hastigheder, men længere bølgelængder kan bære signal
● 850nm signaler kan kun gå omkring 500 m .
● 1310nm signaler kan komme op til 40 km i afstand .
● 1550nm signaler kan overstige 40 km .
Kontroller kompatibiliteten
Der er et par forskellige aspekter af kompatibilitet, som du skal tænke på med din transceiver . Den første og ofte nemmeste, er formfaktoren . Hvordan tilsluttes kablerne til transceiveren? Der er mange typer formfaktorer tilgængelige af forskellige grunde . Der er også spørgsmålet om OEM -kompatibilitet . Hver producent kan bruge sit eget proprietære signalsystem . Så sørg for, at du får udstyr, der er kompatibelt med det, du allerede har .
Andre kompatibilitetsspørgsmål til at besvare:
● Har du brug for hot-swappable transceivere?
● Har du brug for en LC, SC, MPO, RJ -45 eller anden forbindelse?
● Har du brug for en Ethernet/Copper Transceiver eller en fibertransceiver?
● Hvad er den minimale fiberkabletype, du har brug for? OM3, OM4, OS2, MPO osv.?
Overvej hastigheder
Hastighed er et stort problem . Når det kommer til fiberoptik, kan du få netværk, der er utroligt hurtige, men de er ikke billige . Hvad har du, hvis du prøver at spare penge, at ofre hastighed er en af de nemmeste måder at sænke omkostningerne . Hvad datatrater har du brug for til dit netværk til funktion? Du skal besvare dette spørgsmål først . Derefter vil du tænke på fremtiden, og hvordan dine datahastigheder kan vokse over tid . Når du overvejer begge aspekter af datahastigheder, kan du vælge det rigtige transceiver . højere dataspriser betyder ikke altid et bedre netværk . Balancing af dine netværksudviklinger ønsker og behovene med omkostninger med omkostninger / budget er mere vigtige. Mens der er en række transceivere derude, der kan håndtere en lang række datahastigheder, er de mest populære anvendte transceivere normalt live i følgende datahastighedskategorier:
● 1 Gbps
● 10 Gbps
● 25 Gbps
● 40 Gbps
● 100 Gbps
Tænk på rækkevidde
Hvor langt rejser signalet? You already considered range a little when you picked your wavelength, but there's more to the equation. Single-mode (SMF) vs multi-mode fiber (MMF) impacts range considerably. Single-mode fiber has a much larger reach at higher costs, while multimode fiber is advantageous in price with higher data rate capabilities. Is your cable meters away from the signal source or kilometer væk? Hvilken maksimal afstand er din optik også bedømt til? Dette er vigtige spørgsmål, der dikterer meget af din beslutning ., der parrer den rigtige optik, med den rigtige kabling til at opnå den mest effektive og stabil gennemstrømning til dine data er virkelig det, der betyder noget i slutningen af dagen .
Kend dit miljø
Fibernetværk opererer i alle slags miljøer . Et datacenter adskiller sig væsentligt fra et udendørs overvågningsnetværk, og har heller ikke meget til fælles med en industriel produktionsfacilitet . Så løber dine fiberkabler gennem vægge? Lægter de sig under jorden? Eller kører de bare fra en enhed til en anden i det samme rum? Hvor varmt bliver det? Er der korrosive elementer? Er du bekymret for støv eller vand? Der er mange miljøhensyn, og du er nødt til at tackle dem alle . den største faktor, der er temperaturrater, som er opdelt i to arbejdstemperaturvurderinger:
● Kommercielle transceivere - Grundlæggende driftstemp: 0 - 70 grad C / 32 - 158 grad F
● Industrielle transceivere - Grundlæggende driftstemp: -40 - 85 grad C / -40 - 185 grad F
Din transceiver skal vurderes til at arbejde i sit miljø . Hvis du arbejder i et hårdt miljø, vil der være opladning for mere holdbart udstyr, men det er ikke et område, hvor du har råd til at skimp på din investering .
Tips til optiske transceivere
Forhindre ESD -skader
Elektrostatisk udladning kan beskadige de følsomme komponenter i din optiske transceiver, så det er vigtigt at tage foranstaltninger for at forhindre det . Brug antistatiske handsker, når du arbejder med transceiveren, og bær en anti-statisk håndledsrem om muligt .
Brug kvalitetsfiberplaster og fiberkabel
Det er vigtigt at bruge Optical Fiber Patch-kabler af høj kvalitet og fiberkabler med dine transceivere for at sikre optimal optisk netværksydelse . Du kan minimere dæmpning og optisk signaltab ved hjælp af komponenter af høj kvalitet og holde dit netværk kørt glat .}
Tilslut ikke med magt og tag den optiske transceiver
Når du forbinder eller afbryder den optiske transceiver, skal du være forsigtig med ikke at skade den optiske port ., der tvinger den optiske transceiver på plads, kan forårsage skade på den optiske koblingsmekanisme og resultere i dårlig ydelse af dit optiske netværk . Brug altid forsigtighed, når du tilslutter eller ikke er tilslutning af din optiske transceiver .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Dæk støvdækslet, når transceiveren ikke er i brug
Hold støvdækslet på plads, når du ikke er i brug for at forhindre støv og andet affald i at komme ind i den optiske transceiver . En beskidt optisk transceiver kan forårsage et optisk signaltab og til sidst føre til netværksproblemer .
Hold fiberens ende-ansigt ren
Det er vigtigt at holde slut-ansigt på den optiske transceiver ren for at opretholde en optisk forbindelse af høj kvalitet . Det optiske endeflade kan blive tilstoppet med korn, støv og andet affald, som vil reducere det optiske signal . Hold fiberens endeface rent rent. Bomuldspind for at rense den optiske stikmekanisme, eller bare udskift en ny optisk transceiver .
Bidi optiske transceivere skal bruges som par
Hvis du bruger BIDI -optiske transceivere, er det vigtigt at bruge dem parvis . I modsætning til den almindelige duplex -transceiver, har BIDI -transceiver forskellige bølgelængder på senderen og optiske modtagerporte . Som et resultat kan de ikke bruges med andre optiske transceivere, medmindre de er af den samme type .} som et resultat, som et resultat, de
Sørg for transceiver -kompatibilitet
Some mainstream switch platforms lock the transceiver and prevent the standard transceiver from being used. In other words, the optical transceiver has been "lock-coded" and can only be used with that specific switch. As a result, it is important to check the optical transceiver compatibility before purchasing it. Suppose you want to use a third-party optical transceiver with your switch . I dette tilfælde skal du tjekke med den optiske modulleverandør eller udbyderen af switch -platformen for at se, om de tilbyder en optisk kompatibilitetsliste for den optiske transceiver .
Sørg for, at fiberkabletypen passer til din transceiver
Du skal sikre dig, at den optiske fiberkabletype passer til din optiske transceiver optiske port . Multimode-transceiveren understøtter kun transmissionen på et multimodefiberkabel, mens en enkelt-modisk optisk transceiver kun fungerer med en enkelt-modisk fiberkabel {{3} Derfor gør det optisk fiberkabel, din optiske transceiver er meget vigtigt .}
Brug en optisk dæmpning for at undgå overbelastning af modtageren og beskadiget
Nogle langdistance-transceivere har optisk kraft, der er for stærk til det tilsluttede udstyr . Som et resultat, til kortdistance-links kan du bruge en optisk dæmpning til at sænke den optiske kraft og beskytte din optiske modtager mod at blive beskadiget .
Se ikke direkte på fiberporten direkte
Mens den optiske transceiver fungerer, når den optiske transceiver fungerer, er der et meget lyst lys, der kommer ud fra den optiske port . ikke ser på den optiske port direkte med dine øjne, da dette kan skade dine øjne .
Indtil nu har FB-Link opnået over 65 patenter til opfindelse, og mere end 90 softwareophavsret . Det er blevet en national højteknologisk virksomhed . Derudover har det opnået National Innovation Fund Support i området internetsikkerhed flere gange .}


FB-Link har et teknisk team med stærk teknik, installation og projektstyringsfunktioner, der kan håndtere ende-til-ende netværksinstallationer til TSP'er, CSP'er, kabel MSO'er og store virksomheder . Professionelle teknikere kan levere one-stop-løsninger såsom on-site-implementering .}






Som en af de førende optiske transceivere producenter og leverandører i Kina, byder vi dig varmt velkommen til engros eller køber rabatoptiske transceivere på lager her fra vores fabrik . Alle tilpassede produkter er med høj kvalitet og konkurrencedygtig pris . kontakt os for tilbud og gratis prøve {{.