光モジュール研究所

光モジュールと光ファイーバーの知識を教えます。

SFP光モジュールインターフェイスインジケーターとコンポーネントの詳細な分析

2019-09-09 21:07:04 | SFPトランシーバー

光モジュールSFP+のレートは次のとおりです。10G SFP+光トランシーバーはSFPのアップグレードです(「ミニGBIC」とも呼ばれます)。 SFPは、ギガビットイーサネットおよび1G、2G、4Gファイバーチャネルで広く使用されています。より高いデータレートに適応するために、SFP +は、SFPよりも強化された電磁シールドおよび信号調整特性を設計し、新しい電気インターフェイス仕様を開発しました。







SFP光モジュールのインターフェイスインジケーター
1.出力光パワー出力光パワーとは、光モジュールの送信側の光源の出力光パワーをdBmで表したものです。





2.受信光パワーとは、光モジュールの受信側で受信されたdBm単位の光パワーを指します。





3.受信感度受信感度とは、特定のレートおよびビットエラーレート(dBm)での光モジュールの最小受信光パワーを指します。通常の状態では、レートが高くなるほど、受信感度が低下します。つまり、最小受信光パワーが大きくなるほど、光モジュールの受信デバイスの要件が高くなります。





4.飽和光パワーは、光飽和とも呼ばれ、特定のビットエラーレート(10-10〜10-12)を維持しながら、特定の伝送レートでの最大入力光パワーを指します。単位はdBmです。





光検出器は、強い光の照射下では光電流飽和現象が発生しますが、この現象が発生すると、検出器が回復するまでにある程度の時間が必要になります。これはビットエラーを引き起こし、受信検出器を非常に簡単に損傷するため、動作中に飽和光パワーを超えないようにしてください。





長距離光モジュールの場合、平均出力光パワーは一般に飽和光パワーよりも大きいため、光モジュールに到達したときに受信光パワーが飽和光パワーよりも小さくなるように使用するファイバーの長さに注意してください。光モジュールの損傷。





SFP光モジュールのコンポーネント:レーザー:トランスミッターTOSAおよびレシーバーROSA回路基板ICを含み、外部コンポーネント:ハウジング、ベース、PCBA、プルリング、スナップ、ロック解除、ゴム製プラグ、および識別の便宜上、通常、モジュールのパラメータータイプはタブの色で識別されます。たとえば、黒のプルリングはマルチモード、波長は850 nm、青は1310 nmの波長のモジュール、黄色は1550 nmの波長のモジュール、紫は1490 nmの波長のモジュールです。





SFP、SFF、およびGBIC光モジュールの関係
SFPは、Small Form-factor Pluggablesの略で、小さなパッケージのプラグイン可能な光モジュールです。 SFPはSFFのプラガブルバージョンと見なすことができ、その電気的インターフェイスは20ピンゴールドフィンガーであり、データ信号インターフェイスは基本的にSFFモジュールと同じです。 SFPモジュールは、SFP-8472標準の光インターフェース診断と互換性のあるI2C制御インターフェースも提供します。 SFFもSFPもSerDesパーツを含まず、シリアルデータインターフェイスのみが提供され、CDRと電気分散補償はモジュールの外側に配置され、小型で低消費電力を実現します。熱制限のため、SFF / SFPは、2.5Gbps以下の超短距離、短距離、および中距離のアプリケーションにのみ使用できます。





SFP光モジュールは最大速度10Gに達することができ、それらのほとんどはLCインターフェイスを使用しています。単にGBICのアップグレードバージョンとして理解できます。 SFP光モジュールは、GBIC光モジュールの半分のサイズであり、同じパネル上で2倍以上のポート数で構成できます。その他の機能については、SFPモジュールの基本はGBICと同じです。したがって、一部のスイッチメーカーは、SFP光モジュールを小型GBICと呼んでいます。



光モジュールのシングルモードファイバおよびマルチモードファイバの知識について

2019-09-09 20:59:05 | SFPトランシーバー

光ファイバはライトガイドを介して光を伝送し、非導電性であり、落雷を恐れません。したがって、接地保護を使用する必要はありません。光ファイバの光の伝送モードには、マルチモードファイバとシングルモードファイバがあります。





マルチモードファイバー:複数のモードの光を伝送できます。





シングルモードファイバ:1つのモードの光のみを伝送できます。








マルチモードファイバの伝送距離は近く、通常、シングルモードファイバの伝送距離は、マルチモードファイバの数十倍に達します。シングルモードの価格はマルチモードのファイバよりも高いです。





ファイバーを使用する利点は次のとおりです。





1.銅線ケーブルの使用を選択した場合、情報ポイントの伝送距離が100mを超える場合。リピーターを追加するか、ネットワーク機器と弱い部屋を追加して、コストと故障のリスクを増加させる。光ファイバーを使用して簡単に解決できます。





2.特定の作業環境(工場、病院、空調されたコンピューター室、電気コンピューター室など)には多数の電磁干渉源があり、光ファイバーは電磁干渉から保護され、これらの環境で安定して動作します。





3.光ファイバには電磁漏れがなく、光ファイバで送信された信号を検出することは非常に困難です。セキュリティ要件の高い場所(軍事、研究開発、監査、政府など)での選択に適しています。





4.帯域幅に対する需要が高い環境は1Gを超えており、ファイバが適切な選択です。





実際のアプリケーションプロセスでは、距離が遠い場合はシングルモードファイバーが使用され、距離が近い場合はマルチモードファイバーを使用でき、光ファイバー伝送には光モジュールが必要です、シングルモード光ファイバー対応シングルモード光モジュール、マルチモード光ファイバー対応マルチモードが必要です。一般にシングルモードの光モジュールは、マルチモードの光モジュールよりも高いです。





SFP光モジュール





光モジュール用のシングルモードファイバおよびマルチモードファイバに関する知識が少ない





1.シングルモードファイバーとマルチモードファイバーの違いは何ですか?





シングルモードファイバーは光源としてソリッドステートレーザーを使用し、マルチモードファイバーは光源として発光ダイオードを使用します。シングルモードファイバーは長い伝送帯域幅と長い伝送距離を持ちますが、レーザーソースが必要なためコストが高く、マルチモードファイバーは低い伝送速度と短い距離を持ちます、ただし、そのコストは比較的低く、シングルモードファイバコアの直径と分散は小さく、1つの伝送モードのみが許可されます;マルチモードファイバコアの直径と分散は大きく、数百の伝送モードが許可されます。





2.シングルモード光モジュールとマルチモード光モジュールの違いは何ですか?





マルチモード光モジュールの動作波長は850 nm、シングルモードデュアルファイバーモジュールの動作波長は通常1310 nm、1550 nmです。シングルモード光モジュールで使用されるデバイスはマルチモード光モジュールの2倍なので、シングルモード光モジュール全体的なコストはマルチモード光モジュールのコストよりもはるかに高く、シングルモード光モジュールの伝送距離は160kmに達し、マルチモード光モジュールの伝送距離は2kmに達します。





3.マルチモードファイバをシングルモード光モジュールで使用できますか?





まずはマルチモードおよびシングルモードコンバーターは、光電変換を実現するために対応する波長および光送受信機能を備えている必要があります。次に、シングルモードファイバとマルチモードファイバのコア径が非常に異なるため、両者を一致させると挿入損失が大きくなりすぎるため、マルチモードファイバをシングルモード光モジュールと併用して使用効果を確保できません。





この記事の最後で、通信業界について詳しく知る必要がある場合は、FiberJP.comのWebサイトにフォローしてください。 ご支援いただきありがとうございます。



光モジュールのシングルモードファイバおよびマルチモードファイバの知識について

2019-09-09 16:41:48 | SFPトランシーバー
光ファイバはライトガイドを介して光を伝送し、非導電性であり、落雷を恐れません。したがって、接地保護を使用する必要はありません。光ファイバの光の伝送モードには、マルチモードファイバとシングルモードファイバがあります。



マルチモードファイバー:複数のモードの光を伝送できます。



シングルモードファイバ:1つのモードの光のみを伝送できます。






マルチモードファイバの伝送距離は近く、通常、シングルモードファイバの伝送距離は、マルチモードファイバの数十倍に達します。シングルモードの価格はマルチモードのファイバよりも高いです。



ファイバーを使用する利点は次のとおりです。

1.銅線ケーブルの使用を選択した場合、情報ポイントの伝送距離が100mを超える場合。リピーターを追加するか、ネットワーク機器と弱い部屋を追加して、コストと故障のリスクを増加させる。光ファイバーを使用して簡単に解決できます。



2.特定の作業環境(工場、病院、空調されたコンピューター室、電気コンピューター室など)には多数の電磁干渉源があり、光ファイバーは電磁干渉から保護され、これらの環境で安定して動作します。



3.光ファイバには電磁漏れがなく、光ファイバで送信された信号を検出することは非常に困難です。セキュリティ要件の高い場所(軍事、研究開発、監査、政府など)での選択に適しています。



4.帯域幅に対する需要が高い環境は1Gを超えており、ファイバが適切な選択です。

実際のアプリケーションプロセスでは、距離が遠い場合はシングルモードファイバーが使用され、距離が近い場合はマルチモードファイバーを使用でき、光ファイバー伝送には光モジュールが必要です、シングルモード光ファイバー対応シングルモード光モジュール、マルチモード光ファイバー対応マルチモードが必要です。一般にシングルモードの光モジュールは、マルチモードの光モジュールよりも高いです。



SFP光モジュール



光モジュール用のシングルモードファイバおよびマルチモードファイバに関する知識が少ない



1.シングルモードファイバーとマルチモードファイバーの違いは何ですか?

シングルモードファイバーは光源としてソリッドステートレーザーを使用し、マルチモードファイバーは光源として発光ダイオードを使用します。シングルモードファイバーは長い伝送帯域幅と長い伝送距離を持ちますが、レーザーソースが必要なためコストが高く、マルチモードファイバーは低い伝送速度と短い距離を持ちます、ただし、そのコストは比較的低く、シングルモードファイバコアの直径と分散は小さく、1つの伝送モードのみが許可されます;マルチモードファイバコアの直径と分散は大きく、数百の伝送モードが許可されます。

2.シングルモード光モジュールとマルチモード光モジュールの違いは何ですか?



マルチモード光モジュールの動作波長は850 nm、シングルモードデュアルファイバーモジュールの動作波長は通常1310 nm、1550 nmです。シングルモード光モジュールで使用されるデバイスはマルチモード光モジュールの2倍なので、シングルモード光モジュール全体的なコストはマルチモード光モジュールのコストよりもはるかに高く、シングルモード光モジュールの伝送距離は160kmに達し、マルチモード光モジュールの伝送距離は2kmに達します。



3.マルチモードファイバをシングルモード光モジュールで使用できますか?

まずはマルチモードおよびシングルモードコンバーターは、光電変換を実現するために対応する波長および光送受信機能を備えている必要があります。次に、シングルモードファイバとマルチモードファイバのコア径が非常に異なるため、両者を一致させると挿入損失が大きくなりすぎるため、マルチモードファイバをシングルモード光モジュールと併用して使用効果を確保できません。

この記事の最後で、通信業界について詳しく知る必要がある場合は、FiberJP.comのWebサイトにフォローしてください。
ご支援いただきありがとうございます。