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光モジュールの詳細な説明とインストール手順

2019-09-28 17:40:35 | SFPトランシーバー

SFP光モジュールはホットスワップ可能な小型パッケージにパッケージ化されており、現在の最大速度は10Gで、LCインターフェイスは高速です。 SFPの省略形はSmall Form-factor Pluggableであり、GBICのアップグレードバージョンとして容易に理解できます。 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。 FiberJP.comは、SFP光モジュールの詳細を案内します。





1、SFP光モジュールの外観と構造:





SFP光モジュールは、レーザー、回路基板IC、および外部コンポーネントで構成されています。外部コンポーネントには、ハウジング、ロック解除部材、スナップ、ベース、プルリング、ゴム製プラグ、PCBAが含まれます。プルリングの色は、モジュールのパラメータータイプを識別するのに役立ちます。





2、SFP光モジュールの分類:





レート:155M、1.25G、2.5G、4.25G
波長:短、中、長
伝送モード:電気ポート、シングルモード(SM)、マルチモード(MM)





3、SFP光モジュールのタイプ:





BIDI-SFP:WDMテクノロジーを使用して異なる中心波長を2方向に送受信するシングルファイバー双方向SFP。これにより、双方向の光信号伝送を実現します。





BIDI光モジュールにはポートが1つしかありません。このポートは、光モジュール内のフィルターでフィルタリングされ、1310光信号の送信と1550 nm光信号の受信を同時に実行します。したがって、BIDI光モジュールはペアで使用する必要があります。





銅線SFP:SFP光モジュールはSFPパッケージで、電気ポートモジュールは最大伝送距離100 mをサポートします(RJ45、カテゴリ5ツイストペアが伝送媒体です)。





CWDM SFP :CWDMテクノロジーが採用されており、異なる波長の光信号を結合し、外部波長分割マルチプレクサーを介して1本の光ファイバーを介して送信できるため、ファイバーリソースを節約できます。同時に、受信端は波長分割マルチプレクサーを使用して、複雑な光信号を分解する必要があります。 CWDM SFP光モジュールは、1270 nmから1610 nmまでの18バンドに分割され、2つのバンドの間隔は20 nmで、一般的に色は異なるバンドの光モジュールを区別するために使用されます。





DWDM SFP:異なる波長の光を単一コアファイバーに結合して一緒に送信できる高密度波長分割多重技術です。DWDMSFPのチャネル間隔は、間隔に応じて0.4nm、0.8nm、1.6nmなどです。より小さく、追加の波長制御デバイスが必要です。 DWDM SFPの主な利点は、プロトコルと伝送速度が無関係であることです。





4、SFP光モジュールの取り付けと取り外し:










5、SFP光モジュールの開発:





光モジュールでは、ネットワークの急速な発展に伴い、GBICとSFFが徐々にSFP光モジュールに置き換えられています。 SFP光モジュールはGBICのホットプラグ機能を継承し、SFF小型化の利点も活用しています。 LCヘッダーを使用すると、ネットワークデバイスのポート密度が大幅に増加し、ネットワークの急速な発展に適応し、最も広範なアプリケーションが得られます。多くのハイテクおよび新しい光モジュール製品が登場しましたが、SFP光モジュールは長い間存在し続けます。 SFPの後、光モジュールの開発は主に高速開発に向けられ、現在10G、40G、100Gおよびその他の光モジュールが登場しています。





6つのSFP光モジュールのヒント:





使用中にモジュールの動作が不適切な場合、光モジュールが故障しやすくなります。この場合、心配しないで、慎重に確認し、特定の理由を分析してください。一般に、光モジュールの障害には主に2つのタイプがあります。つまり、送信側の障害と受信側の障害です。最も一般的な理由は次のとおりです。





1.使用した光ファイバコネクタの端面が汚れているため、光モジュールの光ポートが二次汚染されています。





2.光モジュールの光ポートが環境にさらされており、ほこりが侵入して汚染を引き起こす。





3.劣った光ファイバコネクタなどを使用します。





したがって、通常の使用時には、光モジュールのクリーニングと保護に注意してください。使用後、ダストプラグを差し込むことをお勧めします。モジュールの光接点は汚れているため、信号品質に影響を与える可能性が高く、回線の問題やビットエラーが発生する可能性があります。



SFP光モジュールと他のタイプの光モジュールの違い:

2019-09-26 19:17:00 | SFPトランシーバー
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  1. SFP光モジュールとSFP+光モジュールの違い




SFP+光モジュールの形状は、SFPの形状とそれほど変わりません。また、20ピンゴールドフィンガー電気インターフェイスも使用されます。 SFPとは異なり、SFP+光モジュールは最大10 Gbpsのレートをサポートしますが、SFPはほとんど1 Gbpsのみをサポートします。





  1. SFP光モジュールとXFP光モジュールの違い




XFPとSFP光モジュールの主な違いは、XFPは主に小型で低コストの10Gソリューションで使用され、XFP光モジュールはサイズが大きく、伝送距離が最大80kmであることです。現在、それらのほとんどはSFP +に置き換えられています。





  1. SFP光モジュールとGBIC光モジュールの違い




GBICは、Gigabit Interface Converterの略で、ギガビットの電気信号を光信号に変換するギガビットインターフェイスコンバーターを意味します。これは、SFPの約2倍の大きさであり、SFP光モジュールと同様に機能し、市場シェアのかなりの部分がSFP光モジュールに置き換えられています。





  1. SFP光モジュールとQSFP光モジュールの違い




QSFPは、高密度のプラガブルソリューションに対する市場のニーズを満たすために4チャネルSFPインターフェイスを使用し、SFF-8436 MSAやIEEE802.3ba 40GBASE-LR4などのプロトコルをサポートし、その伝送速度は40Gbpsに達します。主にスイッチ、ルーター、ホストアダプターバスに使用されるSFP光モジュールをはるかに超えています。





  1. SFP光モジュールとBIDI光モジュールの違い




BIDIは、波長分割多重を使用してファイバーの双方向光信号伝送を実現する単一ファイバーの双方向光モジュールであるため、ファイバージャックは1つだけです。従来のSFP光モジュールはデュアルファイバーであり、2つのファイバージャックがあります。 BIDI光モジュールはペアで使用する必要があり、最大の利点はファイバーリソースを節約し、コストを削減することです。



SFP光モジュールインターフェイスの定義

2019-09-25 19:01:43 | SFPトランシーバー

SFPモジュールは、GBICモジュールの半分のサイズで、親指のサイズのみです。同じパネルでポートの数を2倍以上設定できます。 SFPモジュールの他の機能は、基本的にGBICと同じです。一部のスイッチメーカーは、SFPモジュールが小型GBIC(MINI-GBIC)であると主張しています





SFP光モジュールのコンポーネントは次のとおりです。
レーザー(トランスミッターTOSAおよびレシーバーROSAを含む)および回路基板ICおよび外部コンポーネントが形成され、外部コンポーネントは、ケーシング、ベース、PCBA、プルリング、バックル、ロック解除部材、ゴム製ストッパーで構成され、プルリングは一般に識別に使用されます。色は、モジュールのパラメータータイプを区別します。
ほとんどの場合、SFP光モジュールはSFP +ポートに接続できます。





経験則として、SFP光モジュールはSFP +スロットで動作できますが、SFP +光モジュールはSFPスロットで動作できません。 SFPモジュールをSFP +ポートに挿入すると、このポートの速度は10Gではなく1Gになります。スイッチをリロードするか、いくつかのコマンドを実行するまで、このポートは1Gでロックすることがあります。さらに、SFP +ポートは通常1G未満の速度をサポートできません。つまり、SFP +ポートに100BASE SFP光モジュールを挿入することはできません。実際、この問題については、スイッチモデルに大きく依存しており、SFP +ポートでSFPがサポートされる場合とサポートされない場合があります。たとえば、CiscoスイッチのほぼすべてのSFP +ポートはSFP光モジュールをサポートでき、Brocadeスイッチの多くのSFP +ポートはSFP +のみをサポートします。多くの場合実現可能ですが、スイッチベンダーが提供する情報はより安全です。





SFP +ポートのSFP光モジュール
SFP +は、SFP光モジュールをサポートするために1Gと自動的に互換性がありません。





私の知る限り、10/100/1000自動互換性で利用可能な銅線SFPとは異なり、SFPやSFP+などのファイバーは自動互換性をサポートしていません。実際、ほとんどのSFPおよびSFP +は定格速度でのみ動作します。





多くの場合、SFP +ポートでSFP光モジュールを使用できますが、これはSFP +プラグインSFP +ポートが1Gをサポートできることを意味しません。ファイバーリンクで、SFP +ポートの片側(1G)にSFP光モジュールを挿入し、反対側(10G)のSFP +ポートにSFP+光モジュールを挿入すると、正しく動作しない可能性があります!この問題では、SFP +高速ケーブルを使用する場合、1Gと互換性がありません。





ネットワークでSFPおよびSFP+光モジュールを使用する場合、ファイバーリンクの両端の速度が同じであることを確認してください。 10G SFP光モジュールはSFP +ポートで使用できますが、SFPをSFP +光モジュールに接続することはできません。速度、伝送距離、波長が異なる場合、10G SFP +光モジュールは10G SFP +ポートにのみ使用でき、1Gと自動的に互換性はありません。









通常、SFPの最小レートは100Mまたは54Mです.E1インターフェイスは通常、ルーターによって集約された後、SFP光ポートを介して送信されます。



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

2019-09-25 18:46:08 | SFPトランシーバー

光通信およびデータセンターの開発に伴い、光モジュールの用途はますます拡大しています。光モジュールの種類とデータの伝送もますます多様化しています。 40G光モジュール、100G光モジュール、シングルモード光モジュール、マルチモード光モジュールなど。今日は、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を紹介しますが、両者の違いは何ですか?





光モジュールは、光電子デバイス、機能回路、光インターフェースなどで構成され、光電子デバイスは、送信と受信の2つの部分を含みます。





簡単に言えば、光モジュールの機能は光電変換であり、送信端は電気信号を光信号に変換し、光ファイバを伝送した後、受信端は光信号を電気信号に変換します。





シングルモード光モジュールとは何ですか?





シングルモードはSMで表され、長距離伝送に適しています。





マルチモード光モジュールとは何ですか?





マルチモードはMMで表され、短距離伝送に適しています。





2つの違いは何ですか?





(1)異なる波長





マルチモード光モジュールの動作波長は通常850 nmであり、シングルモード光モジュールの動作波長は通常1310 nmと1550 nmです。





(2)異なる伝送距離





シングルモード光モジュールは、最大150〜200 kmの伝送距離での長距離伝送によく使用されます。マルチモード光モジュールは、最大5 kmの伝送距離での短距離伝送に使用されます。





(3)異なる繊維タイプ





光モジュールのシングルモードは、実際にはファイバのタイプのみを指します。光ファイバ内の光モジュールの伝送モードに応じて、シングルモードファイバとマルチモードファイバに分けることができます。





マルチモードファイバはMMFと呼ばれ、ファイバの直径は通常50/125μmまたは62.5 / 125μmです。





シングルモードファイバはSMFと呼ばれ、ファイバの直径は9/125μmです。





(4)異なる光源





マルチモード光学モジュールの光源は発光ダイオードまたはレーザーであり、シングルモード光学モジュールの光源は細いスペクトル線のLDまたはLEDです。





(5)異なる適用範囲





マルチモード光モジュールは、主にSRなどの短距離伝送に使用されますが、このタイプのネットワークには多くのノードとコネクタがあります。
シングルモード光モジュールは、メトロポリタンエリアネットワークなど、伝送速度が比較的高い回線で主に使用されます。さらに、マルチモードデバイスはマルチモードファイバでのみ効率的に動作できますが、シングルモードデバイスはシングルモードファイバとマルチモードファイバの両方で効率的に動作します。





(6)異なる費用
シングルモード光モジュールはマルチモード光モジュールの2倍のデバイスを使用するため、シングルモード光モジュールの全体的なコストは、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なります。
光モジュールの使用に関する注意事項は次のとおりです。
1:高レートの光モジュールを低レートの光モジュールとして使用できますか?
できません。低速の光モジュールを使用する場合、高速の光モジュールが使用されますが、互換性のあるものもあれば互換性のあるものもあります。





2:シングルモードファイバをマルチモード光モジュールに接続できますか?
できません。シングルモードファイバがマルチモード光モジュールに接続されており、リンクを接続できません。マルチモード光モジュールによって放出される光信号の発散角は大きく、シングルモードファイバの口径は小さく、光ファイバに入射する光は小さすぎ、伝送は長距離にはなりませんが、シングルモードファイバの長さは長く、光信号は終点まで減衰しません。





3:マルチモードファイバーをシングルモードの光モジュールに接続して使用できますか?





シングルモード光モジュールから放出されたレーザーは、光ファイバに完全に挿入できますが、光ファイバ内でマルチモードで伝送され、分散は比較的大きく、短距離伝送が可能です。ただし、受信側の光パワーが増加するため、受信側の光モジュールの光パワーが過負荷になる可能性があります。そのため、シングルモードの光モジュールではシングルモードの光ファイバのみを使用し、マルチモードの光ファイバは使用しないほうがいいです。





4:異なる伝送距離の光モジュールをドッキングできますか?





お勧めしません。光モジュールにはピアツーピアの使用が必要です。たとえば、送信側と受信側の光モジュールの伝送速度、伝送距離、伝送モード、動作波長は同じでなければなりません。異なる伝送距離の光モジュールインターフェイスインジケーターは非常に異なり、長い伝送距離での光モジュールの価格は異なります。また値段が高い。需要がある人は、ネットワークの実際の状況に応じて決定される適切な光減衰を一致させることにより、ドッキングを実現できます。





5:どのような状況で光減衰を使用する必要がありますか?





ピアエンドの光パワーがローカル光モジュールの受信光パワーの上限より大きい場合、リンクに光フェージングを接続する必要があります。光信号が適切に減衰した後、ローカル光モジュールを接続します。長距離光モジュールが短距離アプリケーションに使用される場合光減衰を使用します。



コストパフォーマンスが高い 光モジュールソリューションを推奨

2019-09-24 19:35:29 | SFPトランシーバー

光モジュールは、光電子デバイス(TOSA、ROSA、BOSA)、機能回路(PCBA)、および光インターフェースで構成されています。機能は光電変換を実現することであり、送信端は電気信号を光信号に変換し、光ファイバを伝送した後、受信端は光信号を電気信号に変換します。
FiberJP.comは、いくつかのコスト効率の高い光モジュール、SFPギガビット光モジュール、およびSFP+10ギガビット光モジュールを心からお勧めします。これらはいずれも、ファイバーネットワークに対してより効率的でコストパフォーマンスが高い ソリューションを提供します。





BIDI SFPギガビットシングルモードシングルファイバー双方向光モジュールTX1310nm / RX1550nm 20KM









光モジュールは、波長分割多重技術を使用して、2方向で異なる中心波長を送受信することにより、1本の光ファイバーの双方向伝送光信号を実現し、1310 nm光信号の送信と1550 nm光信号の受信を同時に完了し、伝送距離は20キロメートルまで。ファイバーリソースを節約し、2つの伝送ファイバーを1つに結合します。





BIDI SFPギガビットシングルモードシングルファイバー双方向光モジュールTX1550nm / RX310nm 20KM





このエネルギー効率の高いBIDI SFP光モジュールは、波長分割多重化を使用して1550nmと1310nmの両方向に異なる中心波長を送信し、双方向の光信号をTX1310nm / RX1550nm SFPとペアリングできます。





SFPギガビットマルチモード光モジュール1.25G SX 850nm 550M





ホットスワップ機能をサポートするこの光モジュールの最大伝送速度は1.25 Gbpsで、マルチモードファイバの波長850 nmでの伝送距離は550 mです。主にギガビットイーサネット、ファイバーチャネルなどの分野で使用されています。現在、スイッチやルーターなどのネットワークデバイス用の主流の光モジュール製品です。





SFP+ 10Gシングルモード光モジュール10G LR 1310nm 10KM
この光モジュールは、シングルモードファイバ用に設計されており、最大10 kmの伝送距離で1310 nmで動作します。ホットスワップ機能をサポートし、高密度、低消費電力、低コストで、10ギガビッ