+86-0559-5290604
A modern kommunikáció területén, különösen az adatátvitelben és a hálózatépítésben, optikai adó -vevő létfontosságú szerepet játszik. Mint egy száloptikai kommunikációs eszköz, amely integrálja a küldő és fogadási funkciókat, az optikai adó-vevők nemcsak javítják az adatátvitel sebességét, hanem jelentősen javítják a hálózat stabilitási és átviteli távolságát.
Mi az optikai adó -vevő?
Az optikai adó -vevő egy olyan eszköz, amely az optikai szálon keresztül továbbítja az adatokat. Integrálja az alapkomponenseket, például a lézereket, fotodetektorokat és az optikai modulokat. Átalakíthatja az elektromos jeleket optikai jelekké, és átadhatja azokat optikai szálakon keresztül. A kapott optikai jeleket is átalakíthatja az elektromos jelekké. Általában kapcsolókban, útválasztókban, szerverekben és egyéb eszközökben használják annak biztosítása érdekében, hogy az adatok stabilan továbbítsák a távolsági és nagysebességű hálózatokban.
Az optikai adó -vevők működési elve
Az optikai adó -vevők alapelve a fotoelektromos konverziós technológián alapul. Először, miután az elektromos jel belép az optikai adó-vevőbe, az optikai jelré alakul egy elektro-optikai konverziós modulon keresztül. A lézer modulálja az elektromos jelet egy fényhullámra, és az optikai roston keresztül továbbítja a fogadó végére. A fogadó végén lévő fotodetektor felelős a vett optikai jel visszaállításáért egy elektromos jelre a későbbi feldolgozáshoz.
Ennek a módszernek a legnagyobb előnye, hogy hosszabb távolságon képes fenntartani a jel integritását, és nem hajlamos az elektromágneses interferenciára, tehát alkalmas különféle forgatókönyvekre, amelyek nagy stabilitást és távolsági átvitelt igényelnek.
Az optikai adó -vevők osztályozása
Az optikai adó -vevők eltérően besorolhatók az átviteli sebesség, az átviteli távolság és az alkalmazott optikai szál típusa alapján. A gyakori osztályozási módszerek a következők:
Osztályozás átviteli sebességgel
Az optikai adó -vevők átviteli sebessége általában a következő kategóriákra oszlik:
Gigabites optikai adó -vevő: Általában alkalmazási forgatókönyvekben használják, 1000 Mbps átviteli sebességgel (1 Gbps).
10G optikai adó-vevő: Támogatja a 10 GBPS nagysebességű adatátvitelt, amely alkalmas forgatókönyvekre, nagy sávszélességű követelményekkel, például adatközpontokkal és nagysebességű hálózatokkal.
40 g, 100 g optikai adó-vevők: alkalmas magasabb sebességű hálózati átvitelhez, amelyet általában ultra nagy méretű felhő adatközpontokban és gerinchálózatokban használnak.
Osztályozás átviteli távolság szerint
Az átviteli távolság szerint az optikai adó -vevők feloszthatók:
Rövid hatótávolságú (SR) optikai adó-vevő: alkalmas forgatókönyvekre, amelyek néhány száz méteren belül nagy sávszélességű követelményekkel rendelkeznek.
Távolsági (LR) optikai adó-vevő: több kilométer átviteli távolságra alkalmas.
Szélsőséges hosszú távú (ER) optikai adó-vevő: Több tíz kilométer vagy még hosszabb távolsági rostszál átadására használják.
Osztályozás rost típusonként
Az optikai adó -vevők a használt rost típusának megfelelően is besorolhatók:
Egyirányú szálas adó-vevő: Az egy üzemmódú rostot használja az adatátvitelhez, amely alkalmas hosszú távú, alacsony ugrálású átvitelre.
Multimódusszálas adó-vevő: Multimódusszálas szál használ, amely alkalmas a nagy sávszélességű átvitelhez rövidebb távolságon.
Az optikai adó -vevők alkalmazási forgatókönyvei
Az internetes technológia gyors fejlesztésével az optikai adó -vevők alkalmazási körét egyre kiterjedtebbé teszik.
1. adatközpont
Nagy adatközpontokban az optikai adó-vevőket a kiszolgálók kapcsolókkal és útválasztókkal való csatlakoztatására használják annak biztosítása érdekében, hogy az adatok hatékonyan továbbítsák a nagy sávszélességű és alacsony késleltetésű környezetben.
2. Vállalati hálózat
Az optikai adó-vevőket széles körben használják a vállalati hálózati architektúrában, különösen az épületek vagy városok távolsági adatátvitelében. Ezek hatékonyan javíthatják a hálózat stabilitását és méretezhetőségét.
3. Távközlési szolgáltatók
A telekommunikációs iparban az optikai adó-vevőket használják az operátorok száloptikai gerincén és a hozzáférési hálózatokban, amelyek nagyszabású hang-, video- és adatszolgáltatásokat hordoznak a kommunikáció minőségének biztosítása érdekében.
4. Broadcasting és televízió
A száloptikai adó-vevőket széles körben használják a műsorszórás és a televízió területén, különösen a távoli élő műsorszórásban vagy a nagyfelbontású video-átvitelben, biztosítva a magas színvonalú jelátvitelt.
Az optikai adó -vevők fejlesztési trendje
A kommunikációs technológia folyamatos fejlődésével az optikai adó -vevők folyamatosan innovációk és frissítések is.
1. Magasabb sebességű optikai adó-vevők
A technológiák, például az 5G, a felhőalapú számítástechnika, a nagy adatok és a mesterséges intelligencia fejlődésével növekszik a hálózati sávszélesség iránti kereslet. Az optikai adó -vevők átviteli sebessége fokozatosan fejlődött a kezdeti gigabit (1 g) 10 g, 40 g, 100 g -ig, és még magasabb átviteli sebességet is. Várható, hogy az optikai adó -vevők aránya a jövőben tovább növekszik, hogy megfeleljen a nagyobb adatforgalom iránti igénynek.
2. Magasabb integráció
A technológia fejlődésével az optikai adó -vevők integrációja fokozatosan növekedett, és egyre több funkciót integrálnak egy kis chipbe. Ez az integrált kialakítás csökkentheti az energiafogyasztást, csökkentheti az eszköz méretét és javíthatja az általános teljesítményt.
3. Alacsony energiaellátás
Az adatközpontok és a kommunikációs berendezések energiafogyasztással szembeni érzékenysége miatt az alacsony fogyasztású optikai adó-vevők a jövőben fontos fejlesztési iránygá válnak. Az optoelektronikus konverziós technológia optimalizálásával és az optikai eszközök energiafogyasztásának csökkentésével az optikai adó-vevők energiahatékonyabbak és környezetbarátabbak lesznek.
4. Kompatibilitás és interoperabilitás
A hálózati architektúra diverzifikációjával az optikai adó -vevők támogatni fogják a különféle gyártók és platformok több interoperabilitását. A jövőbeli optikai adó -vevőknek jobb kompatibilitása lesz, és zökkenőmentes kapcsolatot érhet el a különböző eszközök és rendszerek között.