Element nadajnika-odbiornika optycznego

Co to jest komponent nadajnika-odbiornika optycznego

 

 

Transceiver optyczny, czasami nazywany transceiverem światłowodowym, to element łączący, który może przesyłać i odbierać dane. Składa się z dwóch głównych części: nadajnika i odbiornika. Ten krytyczny element wykorzystuje technologię światłowodową do konwersji sygnałów elektrycznych na sygnały świetlne i odwrotnie.
Transceivery optyczne są stosowane w większości gałęzi przemysłu i mają ogromne znaczenie w zastosowaniach telekomunikacyjnych ze względu na ich zdolność do przesyłania dużych ilości danych w sieci. Ten wszechstronny komponent można podłączyć do urządzenia sieciowego lub w nim osadzić. Występują w różnych kształtach i rozmiarach. Różne typy transceiverów optycznych są definiowane na podstawie współczynników kształtu.

Zalety produktu

czułość odbiornika

Czułość odbiornika jest jednym z kluczowych parametrów mierzących wydajność strony odbiorczej transiwera optycznego. Im lepsza czułość odbiornika, tym mniejsza minimalna odbierana moc optyczna.

Wykrywanie starzenia

Test starzenia to praktyczny i skuteczny sposób przewidywania żywotności modułów i komponentów optycznych. Środowisko zastosowań modułów optycznych jest inne i inna jest także ich temperatura pracy. Przed opuszczeniem fabryki transceivery optyczne muszą zostać przetestowane w komorach starzenia w wysokich i niskich temperaturach, aby sprawdzić, czy wskaźnik wydajności modułów optycznych może nadal spełniać standardy w ekstremalnych warunkach.

Test kompatybilności

Testowanie kompatybilności dotyczy głównie kompatybilnych modułów w celu sprawdzenia kompatybilności. Transceiver optyczny jest wkładany do przełącznika odpowiedniej marki w celu przetestowania, a normalna komunikacja oznacza, że ​​moduł optyczny przeszedł test. Jeśli nie może się skomunikować, oznacza to, że transceiver optyczny nie jest z nim kompatybilny.

Kontrola portu optycznego

Testowanie portu optycznego polega na wzmocnieniu portu optycznego modułu optycznego przed jego wysyłką. W systemach komunikacji optycznej zanieczyszczenie włókien optycznych może powodować straty i odbicia, co może prowadzić do wysokiego poziomu błędów i pogorszenia wydajności sieci. Port optyczny modułu optycznego jest sprawdzany pod kątem zabrudzeń i zarysowań.

 

Dlaczego właśnie my
 
Zaawansowany sprzęt

Każdy dział produkcyjny jest wyposażony w najbardziej zaawansowane w branży urządzenia do produkcji i testowania. W przeciwieństwie do dużych firm o rygorystycznej polityce i skomplikowanym systemie, mamy elastyczne działanie, aby być kompatybilnym ze wszystkimi typami stylów biznesowych klientów i sprostać różnym.

 
Kontrola jakości

Kable światłowodowe zostały specjalnie zaprojektowane, aby skutecznie minimalizować zatory. Cała firma ściśle przestrzega systemu zarządzania jakością ISO9001, ISO14001, ISO45001.

 
Profesjonalna drużyna

Silny zespół inżynierów zapewnia obsługę wielu inżynierów jednego klienta. Nie tylko dajemy Ci gwarancję jakości, ale także zdecydowanie zachowujemy tajemnice biznesowe i chronimy Twoje poufne informacje.

 
Kompleksowe rozwiązanie

Traktuje każdego klienta tak, jakby to była nasza najważniejsza praca. mamy możliwości dużego biznesu. Nasi klienci są wielokrotnie zadowoleni z zaangażowania, jakie okazujemy.

 

 

Rodzaj produktu

 

Multimode Fiber Optic Patch Cord

XFP

Jednym z najstarszych typów transceiverów jest XFP. Niezwykle rzadko zdarza się znaleźć nowy sprzęt obsługujący ten typ transiwera, ale mimo to XFP jest nadal popularny. Transceivery optyczne XFP współpracują z połączeniami 10 Gb/s dla światłowodów, Ethernetu i SONET.
Jednakże ten typ transiwera zwykle najlepiej współpracuje ze światłowodami, ponieważ obsługuje multipleksowanie o dużej gęstości. XFP jest bardzo energooszczędny, ponieważ wymaga bardzo niskiego zużycia energii.

Duplex G657A2 Fiber Optical Patch Cord

SFP

Najpopularniejszym formatem transceivera optycznego jest SFP. Wszystkie transceivery SFP można wymieniać podczas pracy i podłączać. Chociaż są one często używane, mają kilka ograniczeń. Jednakże transceivery SFP działają dobrze z portami o dużej gęstości i mają maksymalną prędkość do 5 Gb/s.
Jednak transceivery SFP są powszechnie używane do połączeń o szybkości do 1 Gb/s. Transceivery SFP obsługują wiele różnych typów okablowania, takich jak światłowód jednomodowy, Ethernet, światłowód wielomodowy i SONET.

OM4 LC MPO Fanout Cable

SFP+

Ci, którzy lubią transceivery SFP, ale chcą bardziej niezawodnego i szybszego urządzenia, zwykle wybierają transceivery SFP+. Te transceivery są nowszą i ulepszoną wersją oryginalnych transceiverów optycznych SFP. W przeciwieństwie do SFP, transceiver SFP+ obsługuje wyższe szybkości przesyłania danych. Dodatkowo, prędkości transmisji również uległy znacznej poprawie, ponieważ transceivery SFP+ umożliwiają przesyłanie danych z szybkością do 10 Gb/s przy połączeniu Ethernet.

 

 

Składniki produktu

Transceivery optyczne są zwykle używane w połączeniu z kilkoma komponentami, takimi jak czujniki i/lub kamery. Komponenty te zapewniają zaawansowane możliwości nadzoru, umożliwiające wykrywanie pojazdów, osób i ludzi poprzez detekcję światła. Czujniki, kamery i inne komponenty mogą być umieszczone na strukturalnej powierzchni, takiej jak jezdnie, lub w pojeździe lub podobnym obszarze w celu monitorowania. Do kierowania wiązki światła w celu uniknięcia przeszkód i/lub monitorowania obszarów wymagających monitorowania można używać urządzeń nadawczo-odbiorczych. Co to jest transceiver optyczny? Transceivery optyczne to urządzenia używane w połączeniu z czujnikami i/lub kamerami lub do zastosowań związanych z wykrywaniem i śledzeniem ruchu.
Transceivery optyczne (OTT) to małe, pojedyncze urządzenia nadawczo-odbiorcze RF typu punkt-punkt, które są szeroko stosowane do łączenia urządzeń telekomunikacyjnych, wykrywających i sieciowych z urządzeniami takimi jak autobusy, przełączniki, urządzenia PDA, routery, telefony komórkowe, drukarki, telefony komórkowe, CCTV systemy i systemy bezpieczeństwa, MEMS i czujniki małej mocy oraz inne urządzenia elektroniczne nowej generacji.

OM3 OM4 LC PC Fiber Optic Patch Cord

 

Technologia produktu

 

 

LC To LC Fiber Optic Patch Cord

Prędkość transmisji danych

Liczba bitów przesyłanych na sekundę.

Odległość transmisji

Maksymalna odległość, na jaką mogą przesyłać sygnały optyczne. Sygnały optyczne wysyłane z różnych typów źródeł mogą być przesyłane na różne odległości ze względu na negatywne skutki działania włókien optycznych, takie jak dyspersja i tłumienie. Łącząc interfejsy optyczne, należy dobierać moduły optyczne i włókna światłowodowe w oparciu o maksymalną odległość transmisji sygnału.

Centralna długość fali

Centralna długość fali reprezentuje pasmo fal wykorzystywane do transmisji sygnału optycznego. Obecnie istnieją głównie trzy centralne długości fal dla standardowych modułów nadawczo-odbiorczych światłowodów: odpowiednio 850 nm, 1310 nm i 1550 nm, reprezentujące trzy pasma fal.

Optyczna moc transmisji

Wyjściowa moc optyczna transceivera optycznego, gdy działa on prawidłowo. Gdy podłączone są dwa transceivery optyczne, moc optyczna nadawania jednego końca musi mieścić się w zakresie odbieranej mocy optycznej na drugim końcu.

Tryb światłowodowy

Rodzaj włókien optycznych zdefiniowany na podstawie średnic rdzeni i cech włókien optycznych. Światłowody dzielą się na jednomodowe (SMF) i wielomodowe (MMF). Włókna wielomodowe mają duże średnice rdzenia i mogą przenosić światło w wielu modach. Jednakże dyspersja międzymodowa jest większa, dlatego stosuje się je do przesyłania sygnałów optycznych na niewielkie odległości. Światłowody jednomodowe (SMF) mają mały rozmiar rdzenia i mogą przesyłać światło tylko w jednym trybie przy niewielkim rozproszeniu, dzięki czemu mogą przesyłać sygnały optyczne na duże odległości komunikacyjne.

Typ złącza

Interfejs transceivera optycznego do podłączenia światłowodu. Powszechnie używane typy złączy to złącze LC, złącze SC, złącze ST i FC, złącze MPO.

 

 

Składniki produktu

Moduły optyczne to urządzenia służące do łączenia urządzeń sieciowych, przesyłania i odbierania danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi oraz mogą służyć do konwersji sygnałów optycznych i elektrycznych. Moduł optyczny jest bardzo ważnym elementem systemu komunikacji optycznej. W tym artykule zapoznasz się z wewnętrznymi komponentami i strukturą modułu optycznego.
Zrozumienie wewnętrznych elementów modułu optycznego może dać nam dalszą wiedzę na temat zasady działania modułu optycznego. Zauważamy również, że wiele artykułów dotyczy typu opakowania modułu optycznego, ten artykuł wypełni lukę we wprowadzeniu wewnętrznego elementy modułu optycznego.

Moduł optyczny składa się z trzech głównych elementów: zewnętrznej widocznej obudowy, elementów optoelektronicznych i PCBA. Wewnątrz metalowej obudowy transiwera optycznego elementy wewnętrzne są zazwyczaj połączone ze sobą za pomocą podzespołów.

SN Single Jacket Duplex Patch Cord

 

 

 
Pielęgnacja produktu i środki ostrożności
 
Rozwiązania problemów z transceiverem optycznym
Monitoruj temperaturę:

Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania awariom transiwera optycznego na skutek przegrzania jest regularne monitorowanie temperatury. Można to zrobić za pomocą specjalistycznego oprogramowania lub ręcznie sprawdzając temperaturę urządzenia. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, ważne jest, aby poprawić wentylację, naprawić układ chłodzenia lub obniżyć temperaturę otoczenia.

Regularnie czyść:

Aby zapobiec zanieczyszczeniu, ważne jest regularne czyszczenie transceiverów optycznych. Można to zrobić za pomocą specjalistycznych zestawów czyszczących, które są przeznaczone do elementów optycznych. Proces czyszczenia powinien być przeprowadzony ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia wrażliwych elementów transceivera.

Ostrożnie:

Aby zapobiec naprężeniom mechanicznym, ważne jest ostrożne obchodzenie się z transiwerami optycznymi podczas instalacji, konserwacji i naprawy. Obejmuje to używanie odpowiednich narzędzi, unikanie nadmiernej siły i przestrzeganie instrukcji producenta.

Stosuj zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:

Aby zapobiec przeciążeniom elektrycznym, ważne jest stosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w celu ochrony transiwera przed nagłymi skokami napięcia elektrycznego. Urządzenia te mogą pomóc w absorpcji nadmiaru energii i zapobieganiu uszkodzeniom transiwera.
Używaj wysokiej jakości transceiverów: Aby zapobiec awariom spowodowanym wadami produkcyjnymi, ważne jest, aby używać wysokiej jakości transceiverów optycznych renomowanych producentów. Urządzenia te są z większym prawdopodobieństwem wolne od wad i zaprojektowane do niezawodnej pracy w szerokim zakresie środowisk.

Wymień wadliwe transceivery:

Jeśli transceiver optyczny ulegnie awarii, należy go natychmiast wymienić. Kontynuowanie używania wadliwego transiwera może spowodować dalsze uszkodzenia systemu i skutkować problemami z transmisją danych oraz przestojami sieci.

 

Zdjęcia fabryczne
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350

 

certyfikat
productcate-400-400
productcate-400-400

 

Często zadawane pytania

P: Jakie są elementy transiwera?

Odp.: Główne elementy transceivera optycznego można ogólnie podzielić na trzy części: widoczną z zewnątrz obudowę, urządzenia optoelektroniczne i PCBA. Odkryj metalową obudowę modułu nadawczo-odbiorczego, a znajdziesz wewnętrzne komponenty i podzespoły połączone ze sobą.

P: Co to jest transceiver optyczny?

Odp.: Transceiver optyczny, czasami nazywany transceiverem światłowodowym, to element łączący, który może przesyłać i odbierać dane. Składa się z dwóch głównych części: nadajnika i odbiornika. Ten krytyczny element wykorzystuje technologię światłowodową do konwersji sygnałów elektrycznych na sygnały świetlne i odwrotnie.

P: Jak używać transceivera optycznego?

O: 1. Użyj kabla UTP (kabel sieciowy powyżej Cat5), aby połączyć port elektryczny przełącznika a z portem RJ45 lewego transiwera optycznego.
2. Włóż jeden moduł optyczny do portu SFP lewego transceivera optycznego, a następnie włóż kolejny moduł optyczny do portu SFP prawego transiwera optycznego.

P: Co decyduje o szybkości transceivera optycznego?

Odp.: Jak wspomniano powyżej, na połączenia modułów nadawczo-odbiorczych o dużej szybkości wpływają ogólnie cztery główne czynniki: długość fali, odległość transmisji, modulacja i współczynnik kształtu.

P: Czym są moduły nadawczo-odbiorcze?

Odp.: Optyczne moduły nadawczo-odbiorcze (nadajnik i odbiornik) konwertują sygnały danych do i ze światła laserowego i podłączają je do routerów, przełączników i adapterów magistrali światłowodowej (HBA). Zapewniają transmisję danych pomiędzy urządzeniami nadawczo-odbiorczymi za pomocą kabli światłowodowych lub optycznych.

P: Jakie są różne typy modułów optycznych?

Odp.: Moduły optyczne są dostępne w różnych typach, aby spełnić zróżnicowane wymagania. W zależności od szybkości transmisji moduły optyczne dzielą się na moduły optyczne 100GE, 40GE, 25GE, 10GE, FE i GE. Im wyższą szybkość transmisji zapewnia moduł optyczny, tym bardziej złożoną ma on strukturę.

P: Jaka jest różnica między modułem a transiwerem?

Odp.: Moduł optyczny to moduł funkcjonalny lub akcesorium, urządzenie pasywne, którego nie można używać samodzielnie. Można go stosować wyłącznie w przełącznikach i urządzeniach wyposażonych w gniazda modułów optycznych; Transceiver optyczny jest funkcjonalną wtyczką i stanowi oddzielne urządzenie aktywne. Sprzęt może pracować samodzielnie wraz z zasilaczem.

P: Dlaczego warto wybrać transceivery optyczne?

Odp.: Transceiver optyczny to małe, ale potężne urządzenie, które może zarówno przesyłać, jak i odbierać dane. W światłowodach dane te przesyłane są w postaci impulsów światła światłowodem z bardzo dużą prędkością i na duże odległości.

P: Czym są spójne transceivery optyczne?

Odp.: Spójny moduł optyczny oznacza typowo podłączany podczas pracy spójny transceiver optyczny, który wykorzystuje modulację koherentną zamiast modulacji amplitudy i jest zwykle używany w zastosowaniach transmisji danych o dużej przepustowości.

P: Jakie są cechy transceiverów optycznych?

Odp.: Większość transceiverów optycznych wykorzystuje złącza dupleksowe, jedno do nadawania i jedno do odbioru. Istnieją dwukierunkowe transceivery optyczne (BiDi), które są rozmieszczone parami, przy czym każdy koniec nadaje na innej długości fali.

P: Dlaczego warto wybrać transceivery optyczne?

Odp.: Transceiver optyczny to małe, ale potężne urządzenie, które może zarówno przesyłać, jak i odbierać dane. W światłowodach dane te przesyłane są w postaci impulsów światła światłowodem z bardzo dużą prędkością i na duże odległości.

P: Do czego służy moduł optyczny?

Odp.: Moduł optyczny stanowi ważną część komunikacji światłowodowej i jest konwerterem fotoelektrycznym, który przetwarza sygnały elektryczne na sygnały optyczne i odwrotnie. Moduł optyczny pracuje w warstwie fizycznej modelu OSI i jest jednym z podstawowych elementów systemu komunikacji światłowodowej.

P: Jakie są różnice pomiędzy transceiverami optycznymi SFP i QSFP?

Odp.: Kolejne rozwinięcie oryginalnej koncepcji SFP, QSFP wykorzystuje pary podwójnych włókien. Q oznacza „quad”, a dodatkowa para umożliwia znacznie mocniejszą transmisję danych. Złącza QSFP są nadal małe i można je podłączać podczas pracy, a także nadal obsługują Ethernet i światłowód.

P: Co decyduje o szybkości transceivera optycznego?

Odp.: Jak wspomniano powyżej, na połączenia modułów nadawczo-odbiorczych o dużej szybkości wpływają ogólnie cztery główne czynniki: długość fali, odległość transmisji, modulacja i współczynnik kształtu.

P: Jakie są różne typy modułów optycznych?

Odp.: Moduły optyczne są dostępne w różnych typach, aby spełnić zróżnicowane wymagania. W zależności od szybkości transmisji moduły optyczne dzielą się na moduły optyczne 100GE, 40GE, 25GE, 10GE, FE i GE. Im wyższą szybkość transmisji zapewnia moduł optyczny, tym bardziej złożoną ma on strukturę.

P: Jaka jest najlepsza moc wejściowa modułu optycznego?

O: Do -25 dBm jest dobrze i nie doświadczysz żadnych problemów poza tym, że jest to obszar trafiony lub chybiony. Spróbuj sprawdzić, czy nie ma żadnych zagięć włókien lub włókien, które mogły zostać nieco zakrzywione. Sprawdź także temperaturę optyczną, jeśli jest zbyt wysoka, to również zwiększy dBm

P: Do czego służy optyczny moduł nadawczo-odbiorczy?

Odp.: Moduł optyczny pełni funkcję konwertera fotoelektrycznego, który przekształca sygnał elektryczny w światło i odwrotnie. Dostępnych jest wiele typów modułów nadawczo-odbiorczych, które można wykorzystać w zastosowaniach telekomunikacyjnych. Różne specyfikacje i projekty są szeroko stosowane, aby sprostać zmieniającym się potrzebom projektantów.

P: Co decyduje o szybkości transceivera optycznego?

Odp.: Jak wspomniano powyżej, na połączenia modułów nadawczo-odbiorczych o dużej szybkości wpływają ogólnie cztery główne czynniki: długość fali, odległość transmisji, modulacja i współczynnik kształtu.

P: Jakie są różne typy modułów optycznych?

Odp.: Moduły optyczne są dostępne w różnych typach, aby spełnić zróżnicowane wymagania. W zależności od szybkości transmisji moduły optyczne dzielą się na moduły optyczne 100GE, 40GE, 25GE, 10GE, FE i GE. Im wyższą szybkość transmisji zapewnia moduł optyczny, tym bardziej złożoną ma on strukturę.

P: Jaka jest najlepsza moc wejściowa modułu optycznego?

O: Do -25 dBm jest dobrze i nie doświadczysz żadnych problemów poza tym, że jest to obszar trafiony lub chybiony. Spróbuj sprawdzić, czy nie ma żadnych zagięć włókien lub włókien, które mogły zostać nieco zakrzywione. Sprawdź także temperaturę optyczną, jeśli jest zbyt wysoka, to również zwiększy dBm.

Jesteśmy znani jako jeden z wiodących producentów komponentów transceiverów optycznych w Chinach. Zachęcamy do zakupu wysokiej jakości komponentu transceivera optycznego wyprodukowanego w Chinach z naszej fabryki. Aby uzyskać spersonalizowaną usługę, skontaktuj się z nami teraz.

rozdzielacz PLC do kontroli bezpieczeństwa światłowodowego, Kabel optyczny systemu ochrony kabli, ognioodporne kabel światłowodowy