ການປຽບທຽບລະຫວ່າງເຄື່ອງຮັບໃຍແກ້ວນໍາແສງ ແລະເຄື່ອງຮັບໂມດູນ optical

ການປຽບທຽບລະຫວ່າງເຄື່ອງຮັບໃຍແກ້ວນໍາແສງ ແລະເຄື່ອງຮັບໂມດູນ optical

ສາລະບານ

ແນະນຳ

ເຄື່ອງຮັບ Fiber opticແລະເຄື່ອງຮັບໂມດູນ optical ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນໃນການສື່ສານ optical, ແຕ່ພວກເຂົາແຕກຕ່າງກັນໃນຫນ້າທີ່, ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຄຸນລັກສະນະ.

1. ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ Fiber optic:

A fiber optic transceiver ເປັນອຸປະກອນທີ່ແປງສັນຍານ optical ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ (ສົ່ງທ້າຍ) ຫຼືແປງສັນຍານໄຟຟ້າເປັນ optical signals (ຮັບທ້າຍ). ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງປະສົມປະສານອົງປະກອບເຊັ່ນ: ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງເລເຊີ, ຕົວແປງໄຟ, ແລະຕົວຂັບວົງຈອນ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງໂມດູນ optical ຂອງອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ (ເຊັ່ນ: ສະຫຼັບ, routers, ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ, ແລະອື່ນໆ) ໃນຊຸດມາດຕະຖານ. ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ Fiber optic ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງການແປງສັນຍານລະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງແລະໄຟຟ້າ, ແລະມີບົດບາດໃນການສົ່ງສັນຍານໃນລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ມູນ.

2. Optical module transceiver:

ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໂມດູນ optical ແມ່ນອຸປະກອນ optical modular ທີ່ປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃຍແກ້ວນໍາແສງ. ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໂມດູນ optical ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍການໂຕ້ຕອບເສັ້ນໄຍ optical, ໂມດູນສົ່ງສັນຍານ optical (transmitter), ແລະໂມດູນຮັບສັນຍານ optical (ຮັບ). ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໂມດູນ optical ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານແລະການໂຕ້ຕອບແລະສາມາດຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນໂມດູນ optical ໃນອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍເຊັ່ນ: ສະຫຼັບແລະ routers. ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໂມດູນ optical ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໃນຮູບແບບຂອງໂມດູນເອກະລາດສໍາລັບການທົດແທນທີ່ງ່າຍ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະຍົກລະດັບ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ transceiver fiber optic ແລະໂມດູນ optic

1. ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ Fiber optic

ການຈັດຕໍາແຫນ່ງຫນ້າທີ່

ໃຊ້ສໍາລັບການປ່ຽນສັນຍານ photoelectric (ເຊັ່ນ: ພອດໄຟຟ້າ Ethernet ກັບພອດ optical), ແກ້ໄຂບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງສື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ສາຍທອງແດງ↔ເສັ້ນໄຍ optical).

ປົກກະຕິແລ້ວອຸປະກອນເອກະລາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນອງພະລັງງານພາຍນອກ, ແລະສະຫນອງ 1~2 ພອດ optical ແລະພອດໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ: RJ45).

ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ຂະຫຍາຍໄລຍະການສົ່ງ: ທົດແທນສາຍທອງແດງບໍລິສຸດ, ທໍາລາຍຂອບເຂດຈໍາກັດ 100 ແມັດ (ເສັ້ນໄຍແສງຮູບແບບດຽວສາມາດບັນລຸຫຼາຍກ່ວາ 20 ກິໂລແມັດ).

ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ: ເຊື່ອມຕໍ່ພາກສ່ວນເຄືອຂ່າຍຂອງສື່ຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດ, ລະບົບການຕິດຕາມ).

ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະ ກຳ: ປັບຕົວເຂົ້າກັບອຸນຫະພູມສູງແລະສະຖານະການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ (ແບບອຸດສາຫະ ກຳ ຊັ້ນຮຽນ).

ຂໍ້ດີ

Plug and play: ບໍ່​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​, ເຫມາະ​ສົມ​ສໍາ​ລັບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ຫຼື​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂອບ​.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ: ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມໄວຕ່ໍາແລະໄລຍະທາງສັ້ນ (ເຊັ່ນ: 100M / 1G, ເສັ້ນໄຍ optical ຫຼາຍໂຫມດ).

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ຮອງຮັບເສັ້ນໄຍຫຼາຍປະເພດ (ໂໝດດຽວ/ຫຼາຍໂໝດ) ແລະຄວາມຍາວຄື້ນ (850nm/1310nm/1550nm).

ຂໍ້ຈໍາກັດ

ປະສິດທິພາບຈໍາກັດ: ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໄວສູງ (ເຊັ່ນ: ຂ້າງເທິງ 100G) ຫຼືໂປໂຕຄອນສະລັບສັບຊ້ອນ.

ຂະໜາດໃຫຍ່: ອຸປະກອນແບບດ່ຽວໃຊ້ພື້ນທີ່ຫວ່າງ.

2. ໂມດູນ Optical

ການຈັດຕໍາແໜ່ງງານ

ການໂຕ້ຕອບທາງ optical (ເຊັ່ນ: SFP ແລະ QSFP slots) ປະສົມປະສານຢູ່ໃນສະຫຼັບ, routers ແລະອຸປະກອນອື່ນໆໂດຍກົງສໍາເລັດການແປງສັນຍານ optical-ໄຟຟ້າ.

ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໄວສູງແລະຫຼາຍໂປໂຕຄອນ (ເຊັ່ນ Ethernet, Fiber Channel, CPRI).

ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ສູນຂໍ້ມູນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຄວາມໄວສູງ (ເຊັ່ນ: ໂມດູນ optical 40G / 100G / 400G).

ເຄືອຂ່າຍຜູ້ຮັບ 5G: ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໄວສູງ ແລະ latency ຕ່ໍາສໍາລັບ fronthaul ແລະ midhaul (ເຊັ່ນ: 25G / 50G ໂມດູນ optical ສີເທົາ).

ເຄືອຂ່າຍຫຼັກ: ລະບົບສາຍສົ່ງທາງໄກ (ເຊັ່ນ: ໂມດູນ DWDM ທີ່ມີອຸປະກອນ OTN).

ຂໍ້ດີ

ປະສິດທິພາບສູງ: ສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາຈາກ 1G ຫາ 800G, ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານສະລັບສັບຊ້ອນເຊັ່ນ SDH ແລະ OTN.

Hot-swappable: ການທົດແທນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ (ເຊັ່ນ: ໂມດູນ SFP+) ສໍາລັບການຍົກລະດັບແລະການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ງ່າຍ.

ການອອກແບບກະທັດຮັດ: ສຽບໃສ່ອຸປະກອນໂດຍກົງເພື່ອປະຢັດພື້ນທີ່.

ຂໍ້ຈໍາກັດ

ຂຶ້ນກັບອຸປະກອນໂຮດ: ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການໂຕ້ຕອບ ແລະໂປຣໂຕຄໍຂອງສະວິດ/ເຣົາເຕີ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ: ໂມດູນຄວາມໄວສູງ (ເຊັ່ນ: ໂມດູນ optical coherent) ແມ່ນລາຄາແພງ.

ສະຫຼຸບ

ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ Fiber opticແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນສັນຍານ optical ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ ຫຼືສັນຍານໄຟຟ້າເປັນສັນຍານ optical, ແລະມັກຈະຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງໂມດູນ optical;

transceivers ໂມດູນ optical ແມ່ນອຸປະກອນ optical modular ທີ່ປະສົມປະສານ transceivers ໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍການໂຕ້ຕອບເສັ້ນໄຍ optic, transmitters, ແລະຮັບ. ການອອກແບບ modular ເອກະລາດ. transceivers ໂມດູນ optical ເປັນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ transceivers ໃຍແກ້ວນໍາແສງນໍາໃຊ້ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງແລະການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການສື່ສານ optical.


ເວລາປະກາດ: 27-03-2025

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ: