10G SFP+ LR

10G SFP+ LR

ברוב המקרים, מקלטי משדר אופטיים משמשים בכל כך הרבה תעשיות מכיוון שהם מאפשרים מעבר פשוט לתמיכה בסוגים השונים של חיווט ושידור פורמטים של חברות.

  • הצגת המוצר

 

FB-LINK: יצרן המשדרים האופטיים המקצועיים שלך!

FB-LINK הוא מיזם היי-טק המתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, מכירה ושירות של מוצרי תקשורת אופטית. החברה נוסדה בשנת 2012, מעסיקה יותר מ-300 עובדים ואספה מספר רב של כישרונות בכירים בתעשייה. FB-LINK היא ספקית עולמית של פתרונות הדור הבא לשידור אופטי גמיש ובעל קיבולת גבוהה המבוססת על טכנולוגיית DWDM. הטכנולוגיה החלוצית של FB-LINK היא תוצאה של משימת מו"פ חזקה, המשתרעת על פני מרחקים גדולים ופורצת את הגבולות של עולם מחובר בצורה חכמה.

_20220907140219
 
היתרונות שלנו
 
01/

חברה מונעת מחקר ופיתוח
טכנולוגיה מובילה היא הכוח המניע לפיתוח בר-קיימא של FB-LINK. יש לנו צוות מחקר ופיתוח איכותי. הליבה של אנשי המחקר והפיתוח הם רופאים ומאסטרים, המהווים כמעט 50% ממספר העובדים הכולל.

02/

כושר ייצור המוני
לחברה שלנו יש ציוד ייצור ובדיקה מהשורה הראשונה, ובית מלאכה נקי ברמת מיליון אחד המשתרע על שטח של יותר מ-1,600 מ"ר בשנג'ן, כך שיש לנו קנה מידה של יכולות ייצור המוני.

03/

איכות מוצר אמינה
החברה שלנו שולטת בקפדנות על כל היבטי הייצור כדי להבטיח שהביצועים והאיכות של המוצרים הנשלחים יגיעו לרמות ברמה עולמית. ROHS, ISO 14001, ISO 9001, CE ואישורים אחרים מוכיחים את הקפדנות שלנו.

04/

ספק שירות גלובלי
למחלקת השירותים של FB-LINK יש כיום יותר מ-10 סניפים בדרום מזרח אסיה ואפריקה, העוסקים בהטמעה, תפעול, תחזוקה וניהול של רשתות אופטיות.

1

10Gb/s SR 300m SFP+

משדרים של 10Gb/s SR 300m SFP+ הם משדרים מסוג SFP+ הניתנים לחיבור עם גורמים קטנים המיועדים לשימוש בקישורי 10-Gigabit מרובי קצב. משדר VCSEL בעל ביצועים גבוהים של 850 ננומטר ומקלט PIN בעל רגישות גבוהה מספקים ביצועים מעולים עבור יישומי Ethernet בחיבורים של עד 300 מטר ב-MMF OM3.

100Gbps QSFP ZR4

100Gbps QSFP ZR4

בעולם מהיר של מרכזי נתונים ורשתות, הדרישה להעברת נתונים במהירות גבוהה למרחקים ארוכים מעולם לא הייתה גדולה יותר. ככל שארגונים מסתמכים יותר ויותר על ציוד רשת של 100Gbps כדי לתמוך בפעולות עתירות הנתונים שלהם, הצורך ב-100Gbps QSFP ZR4 הפך בעל חשיבות עליונה.

25G SR

25G SR

25GBASE-SR הוא מודול אופטי המספק קישוריות במהירות גבוהה למרחקים קצרים. הוא חלק מתקן 25 Gigabit Ethernet (GbE), אשר נועד לתמוך בצרכי רוחב הפס ההולכים וגדלים של מרכזי נתונים מודרניים.

4

10G BIDI SFP+ 40KM

10G BIDI SFP+ 40KM הוא מודול אופטי שידור מהיר, בעל המאפיינים של שידור דו-כיווני חד-כיווני. המשמעות היא שהוא דורש רק סיב אופטי אחד כדי להשיג שידור דו-כיווני, מה שגם הופך אותו לנוח יותר ביישומים מעשיים.

40G QSFP+ LR4

40G QSFP+ LR4

40G QSFP+ LR4 הוא מודול שידור אופטי בעל ביצועים גבוהים שניתן להשתמש בו ביישומים כגון מרכזי נתונים, רשתות ארגוניות ורשתות תקשורת. הוא משתמש בארבעה אורכי גל של סיבים אופטיים להעברת אותות, כאשר כל אורך גל משדר 10G של נתונים וקצב שידור כולל של 40G.

QSFP 40G ER4

QSFP 40G ER4

מודול QSFP 40G ER4 מיועד לשימוש בתפוקת Ethernet של 40GBASE עד 40 ק"מ על גבי סיב מצב יחיד (SMF) באמצעות אורך גל של 1310nm באמצעות מחברי LC דופלקסים. מקלט משדר זה תואם לתקן QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE ER4 ו-OTU3.

7

10G SFP+ 2KM

10G SFP+ 2KM הוא ציוד שידור סיבים אופטיים במהירות גבוהה. המאפיינים העיקריים שלו הם מהירות שידור מהירה, רוחב פס גדול ויציבות האות. בתקשורת רשת, ציוד 1GbE מסורתי כבר לא יכול לענות על הצרכים של אנשים. לכן, היישום של 10G SFP+ 2KM הולך ונפוצה.

QSFP 40G SR4

QSFP 40G SR4

המודול האופטי QSFP 40G SR4 הוא יישום 40G Ethernet QSFP+משדר 40G Ethernet הניתן לחיבור, מקבילי, סיבים אופטיים. מקלט משדר סיבים אופטיים זה הוא מודול ביצועים עבור יישומי תקשורת נתונים וחיבורי נתונים למרחקים קצרים.

QSFP 40G 80KM

QSFP 40G 80KM

מוצר זה הוא מודול משדר QSFP 40G 80KM המיועד ליישומי תקשורת אופטית התואמים לתקן Ethernet 40GBASE. המודול ממיר 4 ערוצי קלט של נתונים חשמליים של 10.3125Gb/s ל-4 ערוצים של אותות אופטיים LAN WDM ולאחר מכן מכפיל אותם לערוץ אחד לשידור אופטי של 40Gb/s.

10G EPON ONU 20km

 

מבוא למקלטי משדר אופטיים

בעולם הטכנולוגי, מקלטי משדר אופטיים הם מרכיב חומרה חיוני עבור מספר תעשיות. לעתים קרובות משתמשים במקלטי משדר אופטיים בהתקנות חומרה ברשת. ברוב המקרים, מקלטי משדר אופטיים משמשים בכל כך הרבה תעשיות מכיוון שהם מאפשרים מעבר פשוט לתמיכה בסוגים השונים של חיווט ושידור פורמטים של חברות.

סיווג משדרים אופטיים

 

 

מודול משדר אופטי הוא מכשיר הממיר אותות חשמליים לאותות אופטיים ולהיפך, המאפשר העברת נתונים על גבי סיבים אופטיים. זהו מרכיב חיוני במערכות תקשורת אופטיות, המאפשר העברת נתונים במהירות גבוהה ולמרחקים ארוכים. ישנם מספר סוגים של מודולי משדר אופטיים הזמינים בשוק, כל אחד מהם מיועד ליישומים ספציפיים ולדרישות רשת. הסוגים הנפוצים ביותר כוללים:

 

מקלטי משדר (SFP) הניתנים לחיבור של גורמי צורה קטנים

אלו הם מודולים קומפקטיים התומכים בקצבי נתונים של עד 10 Gbps ונמצאים בשימוש נרחב ברשתות Ethernet. מקלטי SFP ניתנים להחלפה חמה ויכולים לתמוך בממשקים אופטיים וחשמליים שונים.
משדרים QSFP

משדרים Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP) מסוגלים לקצבי נתונים גבוהים יותר, הנעים בין 40 Gbps ל-400 Gbps. הם נמצאים בשימוש נפוץ במרכזי נתונים ויישומי מחשוב בעלי ביצועים גבוהים.
משדרים של XFP

מקלטי משדר XFP תומכים בקצבי נתונים של עד 10 Gbps והם נמצאים בשימוש נפוץ ברשתות סיבים אופטיים. הם משמשים לעתים קרובות בציוד טלקומוניקציה ורשת.
משדרים של CFP

מקלטי משדר C-Form-Factor Pluggable (CFP) מיועדים ליישומי רשת במהירות גבוהה, התומכים בקצבי נתונים של עד 100 Gbps. הם נמצאים בשימוש נפוץ במרכזי נתונים ורשתות תקשורת.
משדרים מסוג GBIC

ממירי ממשק Gigabit (GBIC) היו בשימוש נרחב בעבר, אך כעת מוחלפים במודולים קטנים יותר של גורמי צורה כמו SFP. הם תומכים בקצבי נתונים של עד 1 Gbps.

יישום של מקלטי משדר אופטיים
 
 
מערכות תקשורת סיבים אופטיים

מקלטי משדר אופטיים נמצאים בשימוש נרחב במערכות תקשורת סיבים אופטיים להעברת נתונים למרחקים ארוכים עם רוחב פס גבוה ואובדן אות נמוך. הם מרכיבי מפתח ברשתות טלקומוניקציה, כולל רשתות לטווח ארוך ומטרופולין.

 
מרכזי נתונים

מקלטי משדר אופטיים ממלאים תפקיד חיוני במרכזי נתונים, שבהם קישוריות במהירות גבוהה ורוחב פס חיונית. הם משמשים לחיבור שרתים, מתגים והתקני אחסון בתוך מרכז הנתונים, מה שמבטיח העברת נתונים מהירה ואמינה.

 
רשתות Ethernet

מקלטי משדר אופטיים משמשים ברשתות Ethernet כדי לספק חיבורים במהירות גבוהה. המהירויות הנפוצות כוללות 1 Gigabit לשנייה (GbE), 10 GbE, 25 GbE, 40 GbE ו-100 GbE. הם משמשים לחיבור בין מתגים, נתבים וציוד רשת אחר.

 
רשת אלחוטית

במערכות תקשורת אלחוטיות, מקלטי משדר אופטיים משמשים ברשת האחורית לחיבור תחנות בסיס ולספק קישורים בעלי קיבולת גבוהה. הם תומכים בהעברת נתונים בין מגדלים סלולריים לרשת הליבה.

 
 
 
עקרון העבודה של משדרים אופטיים

מקלטי משדר אופטיים הם מכשירים המשמשים במערכות תקשורת סיבים אופטיים לשידור וקליטת נתונים על סיבים אופטיים. הם נמצאים בשימוש נפוץ ביישומים כגון טלקומוניקציה, מרכזי נתונים וציוד רשת. מקלטי משדר אופטיים משלבים את הפונקציונליות של משדר וגם של מקלט לחבילה אחת. בואו נחלק את פעולתם לשני מרכיבים עיקריים: המשדר והמקלט.

10GBASE XFP ER
01.

מַשׁדֵר

חלק המשדר של מקלט משדר אופטי אחראי על המרת אותות חשמליים לאותות אופטיים. כך זה עובד בדרך כלל:
- המרה חשמלית לאופטית:האות החשמלי המבוא, בדרך כלל בצורה של נתונים דיגיטליים, מעובד תחילה על ידי המעגל האלקטרוני של המשדר. מעגל זה מקודד את הנתונים לפורמט מתאים לשידור, כגון שימוש באפנון משרעת פולס (PAM) או תוכניות אפנון אחרות.
- דיודת לייזר:האות החשמלי המקודד מועבר לאחר מכן לדיודה לייזר, שהיא מכשיר מוליכים למחצה הפולט אור קוהרנטי כאשר מופעל זרם חשמלי. דיודת הלייזר ממירה את האות החשמלי לאות אופטי על ידי אפנון עוצמת האור הנפלט בהתאם לנתונים המקודדים.
- פלט אופטי:האות האופטי המאופנן מחובר לסיב אופטי באמצעות עדשה או צמת סיבים. הסיב האופטי נושא את האות למרחקים ארוכים, ומאפשר שידור במהירות גבוהה ובהפסד נמוך.

02.

מַקְלֵט

חלק המקלט של מקלט משדר אופטי אחראי להמרת אותות אופטיים בחזרה לאותות חשמליים. הנה סקירה כללית של איך זה עובד:
- המרה אופטית לחשמל:בקצה המקבל, האות האופטי המועבר דרך הסיב מתקבל על ידי פוטודיודה. הפוטודיודה היא מכשיר מוליכים למחצה הקולט את האור הנכנס ומייצר זרם חשמלי מתאים.
- הגברה והמרה:הזרם החשמלי שנוצר על ידי הפוטודיודה הוא בדרך כלל חלש מאוד ויש צורך להגביר אותו. הזרם מוגבר על ידי מגבר טרנסמפדנס (TIA) כדי לקבל אות חשמלי שמיש.
- עיבוד אות:האות החשמלי המוגבר מעובד לאחר מכן על ידי המעגל האלקטרוני של המקלט כדי לפענח את הנתונים המועברים. זה כרוך במשימות כגון מיזוג אותות, אקומולציה ודמודולציה, בהתאם לתכנית האפונון המשמשת במהלך השידור.
- תְפוּקָה:האות החשמלי המעובד יוצא לבסוף בפורמט מתאים, כגון זרם נתונים דיגיטלי או אות אנלוגי, להמשך עיבוד וניצול על ידי המערכת המקבלת.

XFP-10G-ER
דברים שכדאי לקחת בחשבון לפני בחירת מקלטי משדר אופטיים
 
1

הייה נקי מנסיבות הרשת שלך.
אתה צריך לוודא איזה סוג רשת אתה פורס. בואו ניקח דוגמה של Gigabit Ethernet, ישנם ארבעה תקנים כולל 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX. ברגע שאתה בוחר את התקן, אתה בוחר גם את אמצעי השידור. 1000BASE-T מיועד לחיווט קיים בקטגוריה 5, 1000BASE-CX מיועד ל-STP(Shielded Twisted Pair), והשאר מיועדים לסיבים אופטיים, אך עדיין עליך לשים לב לאורך הגל ולמצבי הסיבים.

 
2

בדוק את מצב הסיבים שאתה צריך.
סיבים מולטי-מודים (MMF) וסיבים עם מצב יחיד (SMF) הם סוגי הסיבים הבסיסיים שבהם השתמשו עד כה. סיבים מולטי-מודים מיועדים בצורה הטובה ביותר למרחקי שידור קצרים, והוא מתאים לשימוש במערכות LAN ומעקב וידאו. סיב במצב יחיד מיועד בצורה הטובה ביותר למרחקי שידור ארוכים יותר, המשמשים ביישומים הזקוקים לרוחב פס שיעבור למרחקים ארוכים.

 
3

ודא שאתה צריך דופלקס מלא או חצי דופלקס.
חלק מהשבבים ישתמשו רק בתצורת דופלקס מלא. בחירת מתגים, HUBs או מקלטי משדר עם מצב חצי דופלקס עלולה לגרום לאובדן ולקונפליקט. בחר רק דופלקס מלא אלא אם אתה חושב שהאפליקציה שלך יכולה לתמוך בחצי דופלקס. כיום, ממשקי Ethernet על המתג פועלים במהירות של 10, 100 או 1000 Mbps, או 10,000 Mbps ובמצב מלא או חצי דופלקס.

 
4

להבין היטב את המשמעות של פרמטר בסיסי.
התווית על המארז מכילה מידע כמו מותג, יחידת שמירה על מלאי (SKU), סוג טופס, אורך גל וטווח שידור. כל הפרמטרים הללו צריכים להיות תואמים לדרישת המכשיר.

 
אמצעי זהירות לשימוש במקלטי סיבים אופטיים
 

משדרים סיבים אופטיים הם מכשירי Plug and Play. כאשר מחברים אותם עם התקני רשת אחרים, יש לקחת בחשבון כמה גורמים. עדיף לבחור מיקום שטוח ובטוח לפריסת משדר הסיבים, וגם צריך להשאיר מעט מקום מסביב למשדר הסיבים לאוורור.

1

אורך הגל של המודול האופטי המוכנס למקלט המשדר האופטי צריך להיות עקבי. במילים אחרות, אם אורך הגל של המודול האופטי בקצה אחד של מקלט המשדר האופטי הוא 1310nm או 850nm, גם אורך הגל של המודול האופטי בקצה השני של המקלט האופטי צריך להיות עקבי. במקביל, הקצב של מקלט משדר אופטי ומודול אופטי חייב להיות זהה: יש להשתמש במודול אופטי של ג'יגה-ביט עם מקלט אופטי של ג'יגה-ביט. בנוסף, גם סוגי המודולים האופטיים במקלטי משדר סיבים אופטיים המשמשים בזוגות צריכים להיות זהים.

2

המגשר המוכנס למקלט הסיבים האופטי צריך להתאים ליציאה של משדר הסיבים האופטיים. בדרך כלל, מגשר סיבים אופטיים SC משמש לחיבור משדר סיבים אופטיים עם יציאת SC, בעוד שמגשר סיב אופטי LC צריך להיות מוכנס ליציאת sfpgsfp + של משדר סיב אופטי.

3

יש צורך לאשר אם מקלט המשדר האופטי תומך בשידור דופלקס מלא או חצי דופלקס. אם מקלט המשדר של סיבים אופטיים התומך במצב דופלקס מלא מחובר למתג או לרכזת התומכים במצב חצי דופלקס, זה יגרום לאובדן מנות רציני.

4

טמפרטורת העבודה של משדר סיבים אופטיים צריכה להישמר בטווח מתאים, אחרת משדר הסיבים האופטיים לא יפעל. הפרמטרים של משדרי סיבים אופטיים מספקים שונים עשויים להיות שונים.

הצטיינות ותעודות
 

עד כה, FB-LINK השיגה למעלה מ-65 פטנטים על המצאה, ויותר מ-90 זכויות יוצרים על תוכנה. זה הפך למפעל היי-טק לאומי. בנוסף, היא השיגה מספר פעמים תמיכת קרן חדשנות לאומית בתחום אבטחת האינטרנט.

11

22

מפעל ושירות
 

ל-FB-LINK יש צוות טכני עם יכולות הנדסה, התקנה וניהול פרויקטים חזקות שיכול להתמודד עם פריסות רשת מקצה לקצה עבור TSPs, CSPs, Cable MSOs וארגונים גדולים. טכנאים מקצועיים יכולים לספק פתרונות נקודתיים כגון פריסה באתר.

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

מדריך שאלות נפוצות אולטימטיבי למקלטי משדר אופטיים

 

ש: האם אתה יכול לערבב סיבי SM ו-MM?

ת: סיבים מולטי-מודים וסיבים במצב יחיד יש גדלי ליבה שונים, וגם מספר מצבי האור שהם משדרים שונה. אם תערבב את שני הסיבים, או תחבר אותם ישירות, תאבד כמות גדולה של אובדן אופטי, וכתוצאה מכך קישור מתנפנף או נפילה.

ש: מה ההבדל בין אופטיקה למקלטי משדר?

ת: בסיבים אופטיים, הנתונים הללו נשלחים בצורה של פעימות אור על גבי סיב אופטי, במהירויות גבוהות מאוד ולמרחקים ארוכים. מקלט המשדר הוא חלק חשוב מרשת סיבים אופטיים ומשמש להמרת אותות חשמליים לאותות אופטיים (אור) ואותות אופטיים לאותות חשמליים.

ש: מדוע להשתמש ב-SFP על פני סוגי סיבים קבועים?

ת: מודולי SFP הם חיבורי סיבים אופטיים הניתנים להחלפה שניתן להשתמש בהם כדי להתאים לכל התקנת סיבים. SFPs יתמכו במספר סוגי סיבים וקצבי נתונים. SFPs ניתנים להחלפה חמה ויכולים להשתמש בהחלפה, שדרוג או שימוש מחדש בתוך רשת. לדוגמה, אם מתג Gigabit משתמש ב-Fast-Ethernet SFP, ניתן להחליף את ה-SFP ב-Gigabit SFP כדי להגביר את מהירות הרשת במידת הצורך.

ש: מהו מקלט משדר XFP?

ת: למודולי XFP (10 Gbps SFP) יש שידור מדיה כדי להשתמש בסיבים אופטיים. משדרי ה-XFP מסודרים במודולים סטנדרטיים במהירות גבוהה, והם גדולים יותר ממקלטי SFP ומשדרים SFP+. אורכי הגל של מקלט המשדר XFP הם 850 ננומטר, 1310 ננומטר או 1550 ננומטר. מקלטי משדר XFP תואמים למוצרי ממירי מדיה מנוהלים.

ש: לאילו יישומים נוכל להשתמש במקלטי משדר אופטיים?

A: ניתן להשתמש במקלטי משדר אופטיים עבור מספר רב של יישומים, בדרך כלל בלתי תלויים בפרוטוקול. משדרים אופטיים הם מכשירי שכבה פיזית שמטרתם פשוט לשלוח ולקבל נתונים בצורה של פולסים אופטיים. הפולסים האופטיים הללו מומרים לאחר מכן לביטים ומוצגים למכשיר התקשורת. היישומים העיקריים עבור מקלטי משדר אופטיים הם:
אתרנט
ערוץ סיבים
אינפיניבנד
SDH/SONET

ש: האם ניתן לסווג מודולים אופטיים של SFP לפי מהירות?

A: ● 100BASE SFP: מייצג בדרך כלל מהירות 100Mbps ו-155Mbps, בשימוש נרחב ב-Ethernet מהיר, SDH/SONET &ATM. רוב המכשירים שודרגו למהירות 1G ומעלה. לכן, מעט מאוד ספקים עדיין מספקים סוג זה.
● 622M SFP: מיוחד לציוד SDH/SONET. בדומה לסוג הנ"ל, מעט יצרנים מספקים סוג זה.
● 1000BASE SFP: ידוע גם בשם 1G או Gigabit, זהו מקלט המשדר הפופולרי ביותר בתקשורת נתונים ויש לו את מספר הספקים הרב ביותר.
● 2G SFP: כולל ערוץ סיבים 2G ומהירות 2.5G, מתאים למתג FC SAN 2x ולהתקן SDH/SONET.
● 3G SFP: כולל מהירות 2.97G ו-3.07G, מתאים להעברת וידאו, CPRI (ממשק רדיו ציבורי משותף), OBSAI (יוזמת ארכיטקטורת תחנת בסיס פתוחה)
● 4G SFP: מהירות ספציפית של 4.25G, מתאים למתג FC SAN 4x
● 6G SFP: מהירות ספציפית של 6.14G, מתאימה ליישום CPRI (Common Public Radio Interface) או OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative)
● 8G SFP: מהירות ספציפית של 8.5G, מתאים למתג FC SAN 8x

ש: האם ניתן לסווג מודולים אופטיים של SFP לפי יישום?

A: ● SFP רגיל: לרוב מקלט משדר עם סיב דופלקס. אם לא צוין, כאשר מישהו מדבר על מודול SFP, זה מתייחס לסוג זה.
● CWDM SFP: תמיכה בשידור CWDM כדי לשפר את רוחב הפס בסיב אחד.
● DWDM SFP: תמיכה בשידור DWDM כדי למקסם את רוחב הפס תוך חיסכון בכבלי הסיבים
● BiDi SFP: מקלט משדר דו-כיווני לשידור ומקלט בסיב סימפלקס.
● SDH/SONET SFP: בעיקר מהירות כולל 155Mbps, 622Mbps ו-2.5Gbps, מתאים לפלטפורמת SDH/SONET.
● Fibre Channel SFP: מכסה את המהירות של 1G, 2G, 4G ו-8G, המשמשים בעיקר ברשת האחסון.
● וידאו SFP: תמיכה ב-HD-SDI/3G-SDI/6G-SDI/12G-SDI, תוך התמקדות בשוק העברת הווידאו.
● PON SFP: כלול את GPON ו-EPON, תקנים לרשת אופטית פסיבית, בעיקר עבור יישום FTTX.
● כבל SFP: זהו כבל מחובר ישירות עם מחבר SFP בשני קצוות, פתרון בעלות נמוכה יותר לאורך קצר מאוד.

ש: כיצד מסווגים מקלטי משדר אופטיים לפי טמפרטורת הפעלה?

A: דרג מסחרי: זהו מקלט המשדר הטיפוסי שתומך בטמפרטורה של 0~70C. בדרך כלל, עם יחס התמחור והעלות הטובים ביותר, ומתאימים לסביבה מקורה סטנדרטית כמו מרכז נתונים או ארגון.
כיתה תעשייתית: זהו מקלט משדר מוקשה התומך בטמפרטורה של -40~85C. מתאים למתגים תעשייתיים בסביבה החיצונית. אבל הם מוצעים במחיר הרבה יותר גבוה.
ציון מורחב: זה אינו הסוג הסטנדרטי. זה יכול להתמודד עם הטמפרטורה של -10~85C.

ש: מהו משדר דו-כיווני?

ת: מקלט משדר דו-כיווני משתמש בשני ערוצי אורך גל עצמאיים, אחד לשידור ואחד לקליטת תעבורה על גדיל סיב בודד. באותו אופן שבו לכביש המהיר הבלתי מחולק שלנו יש ערוץ אחד שנוסע בכיוון אחד ותעלה נוספת שנוסע בכיוון ההפוך, כך פועל מקלט משדר דו-כיווני. בדרך כלל הוא משתמש בערוצים 1310nm ו-1550nm, אבל למרחקים ארוכים יותר, משתמשים בשני ערוצי CWDM, בדרך כלל 1510nm ו-1570nm.

ש: מהו העיקרון הבסיסי של מודול אופטי?

A: משדר אופטי הוא מכשיר הליבה של תקשורת אופטית. תפקידו של המודול האופטי הוא המרה פוטו-אלקטרית. קצה המשדר ממיר את האות החשמלי לאות אופטי. לאחר השידור דרך הסיב האופטי, הקצה המקבל ממיר את האות האופטי לאות חשמלי. המבנה שלו מורכב בעיקר משני חלקים: החלק הקולט והחלק המשדר.
קבלה:
האות החשמלי המזין קצב קוד מסוים מעובד על ידי שבב הנעה פנימי כדי להניע לייזר מוליכים למחצה (LD) או דיודה פולטת אור (LED) כדי לפלוט אות אור מאופנן בקצב מתאים, ומעגל בקרה אוטומטי של הספק אופטי ( APC) מסופק פנימית כדי להפוך את הפלט. הספק האות האופטי נשאר יציב.
משדר:
מודול כניסת האות האופטי של קצב קוד מסוים מומר לאות חשמלי על ידי דיודת הצילום, והאות החשמלי של קצב הסיביות המתאים יוצא לאחר הקדם-מגבר, ואות המוצא הוא בדרך כלל ברמת PECL. במקביל, אות אזעקה יוצא לאחר שהספק האופטי המבוא קטן מערך מסוים.

ש: אילו בדיקות נדרשות עבור מקלטי משדר אופטיים?

A: זיהוי הזדקנות
מבחן ההזדקנות הוא דרך מעשית ויעילה לחזות את החיים של מודולים ורכיבים אופטיים. סביבת היישום של מודולים אופטיים שונה וגם טמפרטורת העבודה שלהם שונה. לפני עזיבת המפעל, מקלטי משדר אופטיים חייבים להיבדק בתאי התיישנות בטמפרטורות גבוהות ונמוכות כדי לוודא אם מדד הביצועים של מודולים אופטיים עדיין יכול לעמוד בתקן בסביבה קיצונית.
בדיקת תאימות
בדיקת תאימות מיועדת בעיקר למודולים תואמים לבדיקת תאימות. מקלט המשדר האופטי מוכנס למותג המתאים של מתג לבדיקה, ותקשורת רגילה פירושה שהמודול האופטי עובר את הבדיקה. אם הוא אינו מסוגל לתקשר, זה אומר שהמשדר האופטי אינו תואם לו.
בדיקת יציאה אופטית
בדיקת יציאה אופטית היא הגברה של היציאה האופטית של מודול אופטי לפני שליחתו. במערכות תקשורת אופטיות, זיהום של סיבים אופטיים עלול לגרום לאובדן והשתקפות, מה שעלול להוביל לשיעורי שגיאה גבוהים ולירידה בביצועי הרשת. היציאה האופטית של המודול האופטי נבדקת לאיתור לכלוך ושריטות.
בדיקת מראה
בדיקת המראה כוללת בדיקת המודולים האופטיים לצורך בקרת איכות לפני המשלוח. המארז של כל מקלט משדר נבדק עבור שריטות, לכלוך, צבע וחלקות, ואצבעות זהב עבור שריטות ותוויות. בדרך כלל, למודולים אופטיים באיכות גרועה יש גם פגמים במראה, בעוד שהמראה של מודולים אופטיים איכותיים בסדר.

ש: איך עובד מקלט משדר אופטי?

ת: מקלטי משדר אופטיים משתמשים בלייזרים או נוריות LED כדי להמיר אותות חשמליים לפולסי אור לשידור על גבי סיבים אופטיים. בקצה המקבל, פעימות האור מומרות בחזרה לאותות חשמליים.

ש: מהם המרכיבים של מקלט משדר אופטי?

ת: החלק העיקרי של מקלט המשדר האופטי מורכב מרכיב פולט אופטי TOSA (משדר אופטי משנה), דרייבר לייזר, רכיב קליטה אופטי ROSA (מקבל אופטי משנה), מגבר מגביל ובקר.

ש: מהו מרחק השידור של מקלט משדר אופטי?

ת: למקלטי משדר אופטיים יש בדרך כלל מולטי-מודים 550 מ', מצב יחיד 15 ק"מ, 40 ק"מ, 80 ק"מ ו-120 ק"מ. מרחק השידור של מקלט המשדר האופטי מחולק למרחק קצר, למרחק בינוני ולמרחק ארוך.

ש: האם מקלטי משדר אופטיים יכולים לעבוד עם סוגים שונים של סיבים אופטיים?

ת: השכל הישר אומר ש-sfp multi-mode לא יכול לעבוד היטב עם sfp עם מצב יחיד, שכן סיב מצב יחיד כולל ליבה צרה, המאפשר רק מצב יחיד של אור להתפשט בעוד שלסיב רב-מודים יש ליבה רחבה יותר המאפשרת מספר מצבי אור לְהָפִיץ.

ש: האם מודולי SFP ניתנים לחיבור חם?

ת: התקני SFP הניתנים לחיבור של גורמי צורה קטנים הם ממשקים הניתנים להחלפה חמה המשמשים בעיקר במתגי רשת ואחסון. יציאות SFP במתג ומודולי SFP מאפשרים למתג להתחבר לכבלי סיבים ו-Ethernet מסוגים ומהירויות שונות.

ש: האם מקלטי משדר אופטיים יכולים לתמוך בקצבי נתונים שונים?

A: פקטור 1: אורך גל
אורך הגל מתייחס לתדר הספציפי של האור המשמש לשידור וקליטת נתונים. הוא נמדד בננומטרים (ננומטר). אורכי הגל הנפוצים הם 850nm, 1310nm ו-1550nm, כמו גם אורכי גל CWDM של 1270~1610nm ואורכי גל DWDM של 1525~1565nm או 1570~1610nm. בקישורי סיבים, נתונים מעבירים מקצה אחד למשנהו. מודולים אופטיים בשני הקצוות צריכים לתמוך באותו אורך גל כדי להבטיח המרה ושידור. מודול באורך גל של 1310nm לא הצליח ליצור תקשורת וחיבור עם אחד ב-850nm. אי התאמה של אורכי גל עלולה לגרום לאובדן נתונים במהלך השידור.
פקטור 2: מרחק שידור
מרחק השידור מתייחס למרחק המקסימלי שהמודול יכול לשדר אותות אופטיים ללא מגבר או משחזר. המודול האופטי לטווח קצר מתוכנן בדרך כלל לשדר נתונים על פני מרחק של עד 300 מטר, כגון בתוך מרכז נתונים או רשת מקומית (LAN). מודול לטווח ארוך יכול להעביר נתונים על פני עשרות קילומטרים, כמו רשת מטרופולינית (MAN) או רשת רחבה (WAN). אתה יכול לבחור את המוצרים המתאימים למרחק השידור ותרחישי היישום בהתאם לצרכים בפועל.
למרות שניתן ליצור חיבור בין שני מודולים בעלי מרחקי שידור שונים, כל עוד טווח ה-TX&RX אינו חורג מהקצה השני ואורך הגל זהה. מודול DR 100G ו-400G XDR4 יכולים באופן תיאורטי ליצור חיבור אך בדרך כלל אינם מחוברים בצורה זו מכיוון שאחד הוא מודול של 500 מ' והשני הוא מודול של 2 ק"מ. מודולים אופטיים עם מרחקי שידור שונים אינם יכולים ליצור חיבור ישירות. שימוש לא נכון עקב מרחקי שידור לא עקביים יקצר את חיי השירות של המודול. באופן כללי, טווח ההספק האופטי של הפלט והקלט גדל עם מרחק השידור. כוח פלט TX מוגזם עלול לפרוץ את הגלאי של המודול השני. זה עלול להוביל לכשל של הרכיב. האור הנפלט על ידי המודול לטווח ארוך עלול לשרוף את המודול לטווח קצר, שיידרש מנחת אופטי באמצע. לכן, ניתן לצרוב את המודול לטווח קצר בעת חיבור למודול לטווח ארוך. במקרה זה, מומלץ לאמץ מנחת אופטי באמצע כדי למנוע כשל כזה.
פקטור 3: מודולציה
אפנון מתייחס לתהליך של קידוד נתונים דיגיטליים על אות אופטי שניתן להעביר דרך כבלים סיבים אופטיים באמצעות מודול אופטי. נכון לעכשיו, קיימות שלוש צורות של אפנון, NRZ, PAM4 ו-QAM. בתרחיש היישום של פריצת 400G עד 4x100G, 400G DR4 יכול ליצור חיבור פריצה עם 100G DR, 400G XDR4 יכול ליצור חיבור פריצה עם 100G FR, ו-400G PLR4 יכול ליצור חיבור פריצה עם 100G LR. מודולים אלה בעלי אותו אורך גל, מרחק שידור ואופן אפנון. המודולים האופטיים עם מצבי אפנון אות לא עקביים אינם יכולים לבצע שידור המרת אותות.
פקטור 4: גורם צורה
מקדם הצורה של מקלט-משדר נועד להגן על רכיבים אלקטרוניים מפני נזקים ולספק מקדם צורה סטנדרטי שניתן להגדיר ולהחליף בקלות במגוון רחב של ציוד. לפני הכנסת המודול האופטי למתג, עליך לאשר שהציוד תומך בגורם הצורה המתאים של המודול האופטי.

ש: האם אני יכול לערבב ולהתאים מודולי SFP?

ת: האם אני יכול להשתמש במודולים 1G SFP ו-10G SFP+ ביחד? התשובה היא כן. בתנאי ששניהם חולקים את אותו מפרט כמו מהירות ואורך גל ובחירת הסיבים המתאימים. שים לב שמהירות השידור תהיה מוגבלת ב-1G במקום 10G.

ש: האם ניתן להשתמש במקלטי משדר אופטיים ברשתות סיבים עם מצב יחיד ורב-מצב?

ת: משדרים במצב יחיד יכולים להשתמש בסיבים מרובי מצבים עם אובדן מסוים במרחק; ישנם כבלי תיקון "מצב מיזוג" המשפרים את המצב. משדרים רב-מודים אינם יכולים להשתמש בסיבים חד-מצביים מכיוון שרוב האור לא יוכל להיכנס לליבת הסיבים מלכתחילה.

ש: כיצד מותקנים מקלטי משדר אופטיים בהתקני רשת?

ת: ודא שצורת הצורה של מקלט המשדר תואמת ליציאה בציוד הרשת. אתר את החלק העליון של המודול באמצעות הערובה או סימון TX ו-RX. החלק בזהירות את מקלט המשדר לתוך היציאה עד שיש קול נקישה קלה, שהוא מנגנון הנעילה.

תגיות פופולריות: 10g sfp+lr, סין 10g sfp+lr ספקים, יצרנים, מפעל

זוג: SFP-10G-SR
הבא: 10G BIDI SFP+ 80KM
שלח החקירה

(0/10)

clearall