
An optical transceiver, sometimes called a fiber optic transceiver, is an interconnect component that can transmit and receive data. It consists of two main parts: a transmitter and a receiver. This critical component uses fiber optic technology to convert electrical signals to light signals and vice versa.
Режим волокна
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 Одиночні волокна, які мають розміри ядра в діапазоні 8 до 9 мкм.
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 досяжне через мультимодові волокна, що протиставляється синглемодному волокна ., оскільки мультимодні додатки завжди є короткими досягненнями, дуже недорогі передавачі та приймачі зазвичай використовуються в мультимодних приймачах ., так як багатомодові волокна це не суттєво відрізняється від ціни, що займається синглом, як правило, ціна, що займається багатомодним транзіям, не має фразу, що працює на синглі -синдлії. Одики .
Швидкість передачі
Волоконно -оптичні модулі приймача часто класифікуються на основі їх швидкості передачі даних . Існує п’ять популярних категорій швидкості, що використовуються в класифікації волоконно -оптичного приймача: 100gbase, 40GBase, 10GBase, 1000Base та 100Base . Ці швидкості відносяться до швидкості, що є даними волоконно -}, що передаються, передають дані, що передаються 7, - це передавання, що передає 7, що передають передавання, що передає 7, що передає 7, що передає 7, що передає 7 -ти. a number of other transfer rate hierarchies associated with certain subsectors of the market. Popular rates for Fibre Channel, historically used for high speed supercomputer interconnection and Storage Area Networking (SANs), are: 1Gbps, 2Gbps, 4Gbps, 8Gbps, and 16Gbps. Telecommunications networks have been using the SONET/SDH Мультиплексування ієрархії протягом багатьох років з оптичною швидкістю передачі: 155 Мбіт / с, 622 Мбіт / с, 2 . 488 Гбіт / с, 9,953 Гбіт / с і 39 813 Гбіт / с.
Відстань передачі
Not all fiber optic transceiver modules can transmit data the same distance. As mentioned above, one major difference is multimode versus singlemode transceivers. For multimode applications, both transfer rate and the specific type of fiber affect the transmission distance. For singlemode applications, transfer rate is the dominant factor with respect to transmission distance. Програми, як правило, класифікуються як "короткий доступ", як правило, з номенклатурою "SR" (старіші 100 Мбіт / с. "FX" та 1 Гбіт / с. багато коротких модулів охоплення .
Довжина хвилі
Infrared light is used in the transmission of data over fiber optic networks. A wavelength is the measurement of the distance between successive crests in the light wave. Fiber optic transceiver modules typically transmit data at one of three primary wavelengths: 850nm, 1310nm or 1550nm. The reasons for the popularity of these three Довжина хвилі двоякі: 1) Волоконно -оптичне ослаблення значно нижчі на цих довжинах хвиль; 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 довжини хвилі можливі як у межах 1310nm, так і в 1550 нм 'windows', використовуючи точні вбудовані передавачі . Дві найпоширеніші та стандартизовані схеми - CWDM (мультиплексування грубої довжини хвилі) та DWDM (щільна мультиплексування довжини хвилі) .}
Як систем CWDM, так і DWDM, оптичні приймачі, кожна з яких передає на свою специфічну довжину хвилі, підключається до пристроїв мультиплексування довжини хвилі . ці пристрої поєднують і відокремлюють кілька довжин кількох хвиль (або кольорів) світла/вимкнення одного волокна, а також в системах. cwdm, як правило, і костюма, а також у числах, що мають популярність, а також користуються в ситі, що має популярність, а також користуються, а також користуються, а також користуються, а також користуються, а також користуються, а також користуються, а також користуються, а також користуються, а також користуються, а також користуються в системах. Обмежені та додавання волокон дорого, навіть коли відстані не особливо довгі . в системах довгого Haul, де система повинна бути посилена та компенсована дисперсія кілька разів, DWDM широко розгортається . ербію, що лежать в допійні волоконні підсилювачі (EDFAS) та за актом проведення регістрів, що не відповідають одному, і не мають відповідних регламентів, не маючи на увазі, що не відповідають одному, а також відновлюючими регістрами. канал кожні 80 км або близько того .
Тип з'єднувача
Optical fiber connectors couple and align transceivers so that light can pass through the core. Transceiver modules can be classified into different groups based on their connector types. There are four main types of fiber optic module connectors used in conjunction with optical transceivers today: SC, LC, MPO, and ST. Most optical transceivers use duplex Роз'єми, один для передачі та один для прийому . Існують двонаправлені (BIDI) оптичні приймачі, які розгортаються парами з кожним кінцем, що передає на іншій довжині хвилі (e . g {{6}, 1310nm і 1490nm) .}}}}}}}}}}}} {}} 10}} wavelength division multiplexer to separate/combine the two wavelengths. For the newer QSFP and CFP modules that utilize a MPO connector, there is only a single connector but, as described in the table above, each connector may have 12 or 24 fibers, each of which connect to separate transmitters/receivers within the optical transceiver.

Застосування 10 г оптичних приймачів
10 г оптичних приймачів, в основному включають оптичні модулі SFP+ та оптичні модулі XFP . xfp оптичний модуль відносно великий, оскільки він з’явився раніше, тоді як оптичний модуль SFP+ - це вдосконалена версія SFP оптичного модуля, а також мала розміру, а також компенсація .}}}} в умовах, що використовується, і в умовах. Мережі завдяки своїй потужній продуктивності та іншими перевагами . сьогодні, 10 г мережевої технології та ринок є зрілими, а рішення для 10 г центрів обробки даних зазвичай 10 г перемикачів з SFP + 10 g оптичні модулі . 10 г оптичних модулів, що перевозить дані, через оптичні дані, високі показники, високо-ScealteDwand-SecondWand-обмеження, що мають оптичні транзистики, що мають оптичні транзистики, високо-SceedWand можливості . чи то в локальній мережі (LAN) або в мережі широкої області (WAN), 10G оптичні модулі можуть відповідати попиту на високу пропускну здатність та передачу даних великої ємності .

Застосування 40G оптичних приймачів
Поточним типом упаковки 40G оптичними приймачами є QSFP +. Цей компактний оптичний модуль з гарячою, що обмежується, зазвичай має 4 канали передачі, а швидкість передачі даних кожного каналу становить 10 Гбіт/с, і цей оптичний модуль відповідає 10 г/40 г Ethernet, 20G/40G Infiniband та інших стандартів, що мають високий рівень дорівнюючих та інших стандартів, що мають високу кількість дорів. швидкість .

Застосування 100 г оптичних приймачів
Основний тип пакету 100 г оптичного приймача QSFP 28. Оптичний приймач QSFP28 підтримує 4 × 25G передачі даних, а через високу щільність порту, низьке споживання електроенергії та низька вартість, він надає перевагу користувачам центру обробки даних . 100} g оптичні модулі, що отримують перемикання даних, що мають переваги даних, віртуальні механізми з'єднання . Він широко використовується в центрах обробки даних, телекомунікаційних операторів, хмарних обчисленнях та інших полях, які потребують передачі даних великої ємності та високошвидкісних з'єднань .
Оптичний модуль приймача працює на фізичному шарі моделі OSI і є одним із ключових компонентів в системі оптичного волоконного зв'язку ., в основному складається з оптоелектронних пристроїв (оптичних передавачів, оптичних приймачів), функціональних кругів та оптичних інтерфейсів {{1}, його головна функція-це реалізована форма, а також реалізація носійної форми, а також реалізована функція, що реалізує,-це реалізована форма-топ-топ-топ-топ-топ-топнізація, що стосується носійної форми. Функції перетворення в оптичному волоконному зв'язку .
The sending interface inputs an electrical signal with a certain code rate, and after being processed by the internal driver chip, the modulated optical signal of the corresponding rate is emitted by the driving semiconductor laser (LD) or light-emitting diode (LED). After transmission through the optical fiber, the receiving interface transmits the optical signal It is converted into an electrical signal by a Діод фотодетектора та електричний сигнал відповідної швидкості коду виводиться після проходження через попередній підсилювач .

Виберіть довжину хвилі
У волоконно -оптиці довжина хвилі є одним з найбільш обмежуючих факторів . Довжина хвилі сильно вплине на швидкість системи, діапазон, який вона може охоплювати, що апаратне забезпечення є сумісним та додатковими аспектами дизайну мережі ., починається з вибору довжини хвилі; Все інше випливає після . Взагалі, більш короткі довжини хвилі можуть досягти більш високої швидкості, але довші довжини хвилі можуть переносити сигнал далі ., щоб розпочати цю дорогу, ви можете розглянути три найпоширеніші довжини хвилі та як вони впливають на діапазон .}
● 850 нм сигнали можуть пройти лише 500 м .
● 1310 нм сигнали можуть отримати до 40 км на відстані .
● 1550 нм сигнали можуть перевищувати 40 км .
Перевірте сумісність
Існує кілька різних аспектів сумісності, про які потрібно подумати зі своїм приймачем . першим, і часто найпростішим, чи фактор форм . Як кабелі підключаються до приймача? Існує багато типів форм -факторів з різних причин . Існує також проблема сумісності OEM .} кожен виробник може використовувати власну власну систему сигналізації . Отже, переконайтеся, що ви отримуєте обладнання, сумісне з тим, що у вас вже є .}}}
Інші запитання щодо сумісності, які слід відповісти:
● Чи потрібні вам приймачі, що підлягають гарячій значенні?
● Чи потрібні вам LC, SC, MPO, RJ -45 або інше з'єднання?
● Чи потрібен вам трансивер Ethernet/мідний або волоконний приймач?
● Який тип мінімального волокна, який вам потрібен? OM3, OM4, OS2, MPO тощо?
Розглянемо швидкість
Швидкість - це головне занепокоєння ., коли мова йде про волоконну оптику, ви можете отримати мережі, які неймовірно швидкі, але вони не дешеві ., якщо ви намагаєтесь заощадити гроші, пожертвувальна швидкість - це один із найпростіших способів зниження витрат . Які тарифи даних потрібно для вашої мережі для функціонування? Ви повинні відповісти на це питання спочатку ., ви хочете подумати про майбутнє та про те, як ваші дані можуть зростати з часом ., враховуючи обидва аспекти швидкості передачі даних, ви можете вибрати правильний приймач . Вища ставка даних не завжди означає кращої мережі .}, що врівноважує свої сили та потреби, а також вартість витрат / коштують. З приймачів, які можуть обробляти широкий спектр швидкості передачі даних, найпопулярніші використовувані приймачі зазвичай живуть у таких категоріях швидкості передачі даних:
● 1 Гбіт / с
● 10 Гбіт / с
● 25 Гбіт / с
● 40 Гбіт / с
● 100 Гбіт / с
Подумайте про дальність
Як далеко рухається сигнал? Ви вже трохи розглянули діапазон, коли вибрали довжину хвилі, але для рівняння . одномод (SMF) проти багатомодного волокна (MMF) значно діапазон {. волокна з одномодами має значно більший доступ до більш високих витрат, тоді Кілометри? Крім того, на яку максимальну відстань є ваша оптична оцінка? Це важливі питання, які диктуватимуть велику частину вашого рішення . поєднання правильної оптики, з правильним кабелем для досягнення найбільш ефективної та стабільної пропускної здатності для ваших даних - це дійсно те, що в кінці дня .
Знайте своє оточення
Fiber Networks працюють у всіх видах середовищ . Центр обробки даних суттєво відрізняється від мережі моніторингу на відкритому повітрі, і не має багато спільного з промисловим виробничим об'єктом ., так що ваші волокна, що працюють через стіни? Вони лежать під землею? Або вони просто бігають від одного пристрою в інший в одній кімнаті? Наскільки гаряче воно стає? Чи є корозійні елементи? Ви турбуєтесь про пил чи воду? Існує багато екологічних проблем, і вам потрібно вирішити їх усі . Найбільший фактор, що є температури, які підрозділяються на дві робочі температури:
● Комерційні приймачі - Основна температура роботи: 0 - 70 ступінь c / 32 - 158 ступінь f
● Промислові приймачі - Основна температура роботи: -40 - 85 ступінь c / -40 - 185 градус f
Ваш приймач повинен бути оцінений для роботи в його середовищі . Якщо ви працюєте в суворому середовищі, будуть піддані більш міцні обладнання, але це не територія, де ви можете дозволити собі скупитися на інвестиції .
Поради щодо оптичних приймачів
Запобігти пошкодженню ОУР
Електростатичний розряд може пошкодити чутливі компоненти вашого оптичного приймача, тому важливо вжити заходів, щоб запобігти його . використовувати антистатичні рукавички під час роботи з приймачем, і носити антистатичний ремінь зап'ястя, якщо це можливо .
Використовуйте якісний пульт з волоконно -волокна та волоконний кабель
Важливо використовувати якісні кабелі з оптичними волокнами та волоконні кабелі з вашими приймачами, щоб забезпечити оптимальну ефективність оптичної мережі . Ви можете мінімізувати загасання та втрату оптичного сигналу, використовуючи високоякісні компоненти та підтримувати свою мережу безперебійно .}}}}
Не насильно підключіть і відключіть оптичний приймач
When connecting or disconnecting the optical transceiver, be careful not to damage the optical port. Forcing the optical transceiver into place can cause damage to the optical coupling mechanism and result in poor performance of your optical network. Always use caution when plugging in or unplugging your optical transceiver.
Накрийте пилову кришку, коли приймач не використовується
Зберігайте пилову кришку на місці, коли не використовується, щоб зупинити пил та інші сміття, щоб потрапити всередину оптичного приймача . Брудний оптичний приймач може спричинити втрату оптичного сигналу і, зрештою
Зберігайте в чистоті кінцевого обличчя волокна
It is crucial to keep the end-face of the optical transceiver clean to maintain a high-quality optical connection. The optical end face can become clogged with grit, dust, and other debris, which will reduce the optical signal. Keep the fiber end-face clean at all times. Then if the end-face is dirty or damaged, use a fiber optic Очищаюча або волокна для чищення бавовняної палички для очищення оптичного механізму роз'єму або просто замінити новий оптичний приймач .
Оптичні приймачі BIDI повинні використовуватися як пари
If you are using BiDi optical transceivers, it is essential to use them in pairs. Unlike the regular duplex transceiver, the BiDi transceiver features different wavelengths on the transmitter and optical receiver ports. As a result, they cannot be used with other optical transceivers unless they are of the same type.
Забезпечити сумісність приймача
Деякі основні платформи комутаторів блокують приймач і запобігають використанню стандартного приймача . іншими словами, оптичний приймач був "замикається" і може бути використаний лише з цим специфічним перемикачем . в результаті, важливо перевірити оптичний приймач, перш ніж купувати його {{3 Приймач з вашим комутатором . У цьому випадку вам потрібно проконсультуватися з постачальником оптичного модуля або постачальником платформи перемикача, щоб побачити, чи пропонують вони список оптичних сумісності для оптичного приймача .
Переконайтесь, що тип волоконного кабелю підходить до вашого приймача
Ви повинні переконатися, що тип оптичного волоконного кабелю відповідає вашому оптичному оптичному порту . мультимодовий приймач підтримує лише передачу на мультимодному волокнному кабелі, а одномодовий оптичний трансивер, тому, створюючи оптичні волокна, ., тому що створює оптичні волокна, що підходить для оптичного фрикції. важливий .
Використовуйте оптичний аттенюатор, щоб уникнути перевантаження приймача та пошкодженого
Деякі транцевії на далекі відстані мають оптичну потужність, яка занадто сильна для підключеного обладнання . в результаті, для коротких відстаней, ви можете використовувати оптичний аттенюатор для зниження оптичної потужності та захисту свого оптичного приймача від пошкодження .}}
Не загляньте безпосередньо в порт волокон
Поки оптичний приймач працює, коли оптичний приймач працює, з оптичного порту виходить дуже яскраве світло ., не заглядає в оптичний порт безпосередньо очима, оскільки це може зашкодити вашим очам .
На сьогоднішній день FB-Link отримав понад 65 патентів на винахід, і понад 90 програмних авторських прав . Це стало національним високотехнологічним підприємством . Крім того, він отримав підтримку національного інноваційного фонду в галузі Інтернет-безпеки .}}}}}


FB-Link має технічну команду з сильними можливостями інженерії, встановлення та управління проектами, які можуть обробляти розгортання мережі для кінця до кінцівки для TSPS, CSP, кабельних MSO та великих підприємств . Професійні техніки можуть надати рішення, такі як розгортання на місці .}}






Як один з провідних виробників та постачальників оптичних приймачів у Китаї, ми тепло вітаємо вас у оптові або купуємо дисконтні оптичні приймачі тут на складі з нашої фабрики . всі індивідуальні продукти з високою якістю та конкурентоспроможною ціною . контактуйте з цитуванням та безкоштовною вибіркою .