Émetteurs-récepteurs optiques

 

FB-LINK: Votre fabricant professionnel de récepteurs optiques!

FF-Link est un fournisseur et distributeur de premier plan des émetteurs-récepteurs optiques, fournissant des services complets aux clients du monde entier ., que vous cherchiez à acheter des émetteurs-récepteurs optiques ou que vous avez besoin d'informations sur les coûts et les listes de prix, FB-Link peut aider . engagé à fournir les meilleurs prix et la livraison en ligne, FB-Link fonctionne sans relâche à assurer la satisfaction client {5} Achatant en vrac, FB-Link propose des options de gros et des catalogues de produits à émetteurs-récepteurs optiques pour que vous puissiez choisir . afin que vous ayez besoin d'un devis ou que vous souhaitiez explorer vos options, FB-Link est votre fournisseur de référence pour les émetteurs-récepteurs optiques .

 

FB-Link est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R&D, la production, les ventes et le service de produits de communication optique . fondés en 2012, la société compte plus de 300 employés et a rassemblé un grand nombre de talents seniors dans l'industrie . FB-link est un fournisseur mondial de solutions de NEXT-Génération pour la transmission flexible et élevée optique optique optique sur la transmission DWMI sur la transmission flexible, la transmission élevée optique optique optique optique optique sur la transmission DWMI sur la transmission flexible, la transmission élevée optique. La technologie . La technologie pionnière de FB-Link est le résultat d'une forte mission de R&D, couvrant de grandes distances et brisant les limites d'un monde intelligemment connecté .

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Nos avantages
 
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Société de R&D
La technologie principale est la force motrice du développement durable de FB-Link . Nous avons une équipe de R&D de haute qualité . Le personnel de R&D est des médecins et des maîtres, représentant près de 50% du nombre total d'employés .

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Capacité de production de masse
Notre entreprise possède des équipements de production et de test de première classe, et un atelier propre de niveau d'un million couvrant une superficie de plus de 1 600 mètres carrés à Shenzhen, nous avons donc une échelle de capacités de production de masse .

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Qualité de produit fiable
Notre entreprise contrôle strictement tous les aspects de la production pour s'assurer que les performances et la qualité des produits expédiés atteignent des niveaux de classe mondiale . ROHS, ISO 14001, ISO 9001, CE et autres certifications prouvent notre rigueur .

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Fournisseur de services mondiaux
Le service des services de FB-Link compte actuellement plus de 10 succursales en Asie du Sud-Est et en Afrique, engagés dans la mise en œuvre, l'exploitation, le maintien et la gestion des réseaux optiques .

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40G QSFP+ SR4 100M

 

Introduction aux émetteurs-récepteurs optiques

Un émetteur-récepteur optique, parfois appelé émetteur-récepteur à fibre optique, est un composant d'interconnexion qui peut transmettre et recevoir des données . se compose de deux parties principales: un émetteur et un récepteur . Ce composant critique utilise une technologie de fibre optique pour convertir les signaux électriques en signaux lumineux et vice versa .}

Classification des émetteurs-récepteurs optiques
 

Mode fibre
La classification la plus fondamentale des émetteurs-récepteurs de fibre optique est peut-être le "type de mode" de la fibre avec laquelle il est destiné à être utilisé . Les deux classifications de base des types de mode de fibre sont: les diamètres multimode et singleMode . Fibres multimode, avec des diamètres de base, ont été plus élevés dans la gamme de 50 à 62 . que les fibres singlemode, qui ont des tailles de noyau dans la gamme de 8 à 9 micron.
Les fibres multimode, avec leur plus grande ouverture de noyau, permettent à plusieurs modes de lumière de s'introduire dans la fibre . Ces différents modes de lumière se propagent à des vitesses légèrement différentes car ils parcourent la fibre . Le résultat est une `` propagation '' de pulsées appelée dispersion modale de la dispersion. réalisable sur les fibres multimode contrastées avec la fibre de singlemode ., car les applications multimode sont toujours à court terme, les émetteurs et les récepteurs très bon marché sont généralement utilisés dans les émetteurs-récepteurs multimode ., alors que les fibres multimode elle-même ne sont pas substantiellement différentes du prix de la chante ceux .

 

Taux de transfert
Les modules d'émetteur-récepteur à fibre optique sont souvent classés en fonction de leurs taux de transfert de données . Il existe cinq catégories de taux populaires utilisées dans la classification des émetteurs-récepteurs à fibre optique: 100 gbases, 40 gbas Un certain nombre d'autres hiérarchies de taux de transfert associées à certains sous-secteurs du marché . tarifaires populaires pour la réseautage de la zone Fibre Channel, sont historiquement utilisés pour l'interconnexion et les 4Gbps de stockage à grande vitesse (8 Gbps et 16 Gb Hiérarchie pendant de nombreuses années avec des taux de transmission optique de: 155 Mbps, 622 Mbps, 2 . 488 Gbps, 9,953 Gbps et 39 813 Gops.

 

Distance de transmission
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 . Les applications multimode sont généralement classées comme "courte portée", généralement avec la nomenclature "SR" (100 Mbps plus anciens utilisent "FX" et 1 Gbit un vendeur à la suivante et sont toujours des modules à portée de courte durée .

 

Longueur d'onde
La lumière infrarouge est utilisée dans la transmission de données sur les réseaux à fibre optique . Une longueur d'onde est la mesure de la distance entre les crêtes successives dans l'onde lumineuse . Fiber Optic Modules transmettra généralement des données à l'une des trois principales longueurs d'onde: 850Nm, 1310NM ou 1550NM Les longueurs d'onde sont doubles: 1) l'atténuation de la fibre optique est beaucoup plus faible à ces longueurs d'onde; et 2) L'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) fournit un étalonnage mesuré pour tester la fibre optique à ces longueurs d'onde . La fibre multimode est conçue pour fonctionner à 850 nm et 1300 nm de longueurs d'onde d'onde {{{13} Les longueurs d'onde sont possibles dans les «Windows» de 1310 nm et 1550 nm à l'aide d'émetteurs construits par précision . Les deux schémas les plus courants et standardisés sont CWDM (multiplexage de la division de longueur d'onde grossière) et DWDM (multiplexage de division de longueur d'onde dense) .
Dans les systèmes CWDM et DWDM, les émetteurs-récepteurs optiques, chacun transmettant à leur longueur d'onde spécifique, sont connectés à des dispositifs de multiplexage de division de longueur d'onde . Ces appareils se combinent et séparent plusieurs longueurs d'onde (ou couleurs) de lumière sur / hors fibre ou une paire de fibres . Systèmes CWDM ont tendance à être populaires et sont des situations de CWDM et de coût dans les situations de la FIBRES IS ISS ISS ISCH limited and adding fibers is expensive, even when distances are not particularly long. In long-haul systems where the system must be amplified and dispersion compensated multiple times, DWDM is widely deployed. Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFAs) and dispersion compensators act on all of the individual DWDM channels at once, without having to demultiplex and completely regenerate each canal tous les 80 km environ .

 

Type de connecteur
Connecteurs de fibres optiques couple et alignez les émetteurs-récepteurs afin que la lumière puisse passer par les modules de rédaction .. Pour la transmission et un pour la réception ., il existe des émetteurs-récepteurs optiques bidirectionnels (bidi) qui sont déployés par paires avec chaque extrémité transmettant sur une longueur d'onde différente (E . G ., 1310 nm et 1490nm) . LEATERNE LEATHER Multiplexeur pour séparer / combiner les deux longueurs d'onde . pour les modules QSFP et CFP plus récents qui utilisent un connecteur MPO, il n'y a qu'un seul connecteur mais, comme décrit dans le tableau ci-dessus, chaque connecteur peut avoir 12 ou 24 fibres, chacun de la connexion à des transmetteurs séparés / récepteurs dans le transacteur optique .

Application des émetteurs-récepteurs optiques
40G QSFP+ SR4 100M

 

 

Applications des émetteurs-récepteurs optiques 10G
10G optical transceivers mainly include SFP+ optical modules and XFP optical modules. The XFP optical module is relatively large because it appeared earlier, while the SFP+ optical module is an upgraded version of the SFP optical module, and has low cost, small size, and compatibility. It has been widely used in data center networks due to its strong Performances et autres avantages . Aujourd'hui, la technologie et le marché du réseau 10G sont matures, et la solution pour les centres de données 10G est généralement des commutateurs 10G avec SFP + 10 G Modules optiques . Le module optique 10G transmet des signaux de données à grande envergure {Fibre optique ations Dans un réseau local (LAN) ou un réseau large (WAN), les modules optiques 10G peuvent répondre à la demande de bande passante élevée et de transmission de données à grande capacité .

40G QSFP+ SR4 100M

 

 

Applications des émetteurs-récepteurs optiques 40G
Le type d'emballage grand public actuel des émetteurs-récepteurs optiques 40G est QSFP +. Ce module optique compact à chaud a généralement 4 canaux de transmission, et le débit de données de chaque canal est de 10 Gbit vitesse .

10G SFP+ SR COB

 

 

Applications de 100 g d'émetteurs-récepteurs optiques
The main package type of 100G optical transceiver is QSFP28. The QSFP28 optical transceiver supports 4×25G data transmission mode, and because of its high port density, low power consumption and low cost, it is favored by data center users. 100G optical modules are used to connect cloud servers, virtual machines and network devices to achieve fast data transmission and network Connexions . Il est largement utilisé dans les centres de données, les opérateurs de télécommunications, le cloud computing et d'autres champs qui nécessitent une transmission de données de grande capacité et des connexions à grande vitesse .

 

 

 

Principe de travail des émetteurs-récepteurs optiques

Le module de l'émetteur-récepteur optique fonctionne à la couche physique du modèle OSI et est l'un des composants clés du système de communication de fibre optique . Il est principalement composé de dispositifs optoélectroniques (émetteurs optiques, récepteurs optiques), des circuits fonctionnels et des interfaces optiques . fonction principale dans la fonction option Communication des fibres .
L'interface d'envoi entre un signal électrique avec un certain taux de code, et après avoir été traité par la puce du conducteur interne, le signal optique modulé de la vitesse correspondante est émis par le laser semi-conducteur (LD) ou la diode émettant légère (LED) . après transmission par la fibre optique, l'interface de réception transmet le signal optique. Diode et un signal électrique d'un taux de code correspondant est sorti après avoir passé à travers un préamplificateur .

QSFP28 100G BIDI 20KM
Choses à considérer avant de choisir les émetteurs-récepteurs optiques
 
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Choisissez votre longueur d'onde
Dans la fibre optique, la longueur d'onde est l'un des facteurs les plus limitatifs . La longueur d'onde aura un impact fortement sur la vitesse du système, la plage qu'il peut couvrir, quel matériel est compatible et des aspects supplémentaires de la conception du réseau . Cette décision commence par la sélection de votre longueur d'onde; Tout le reste suit après . Généralement, des longueurs d'onde plus courtes peuvent frapper des vitesses plus élevées, mais des longueurs d'onde plus longues peuvent transporter le signal plus loin . pour vous faire démarrer sur cette route, vous pouvez considérer les trois longueurs d'onde les plus courantes et comment ils ont un impact sur la plage .
● Les signaux 850 nm ne peuvent aller que 500 m .
● 1310 nm Les signaux peuvent atteindre 40 km de distance .
● Les signaux 1550 nm peuvent dépasser 40 km .

 
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Vérifier la compatibilité
Il y a quelques aspects différents de la compatibilité que vous devez penser avec votre émetteur-récepteur . le premier, et souvent le plus facile, le facteur de forme est-il . comment les câbles se branchent-ils dans l'émetteur-récepteur? Il existe de nombreux types de facteurs de formulaire disponibles pour différentes raisons . Il existe également le problème de la compatibilité OEM . que chaque fabricant peut utiliser son propre système de signalisation propriétaire . Ainsi, assurez-vous que vous obtenez des équipements compatibles avec ce que vous avez déjà .
Autres questions de compatibilité à répondre:
● Avez-vous besoin d'émetteurs-récepteurs à chaud appartenance?
● Avez-vous besoin d'un LC, SC, MPO, RJ -45 ou une autre connexion?
● Avez-vous besoin d'un émetteur-récepteur Ethernet / cuivre ou un émetteur-récepteur de fibres?
● Quel est le type de câble à fibre minimum dont vous avez besoin? OM3, OM4, OS2, MPO, etc.?

 
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Considérez les vitesses
La vitesse est une préoccupation majeure . En ce qui concerne la fibre optique, vous pouvez obtenir des réseaux incroyablement rapides, mais ils ne sont pas bon marché . également, si vous essayez d'économiser de l'argent, la vitesse de sacrification est l'un des moyens les plus faciles de réduire les coûts . de quels débits de données dont vous avez besoin pour fonctionner? Vous devez d'abord répondre à cette question . Ensuite, vous voulez penser à l'avenir et à la façon dont vos débits de données pourraient augmenter au fil du temps . lorsque vous considérez les deux aspects des débits de données, vous pouvez choisir le bon rédacteur . Les débits de données ne signifient pas toujours un meilleur réseau . Balancing Les performances de votre réseau ont besoin de coût / Budget est plus important. Des émetteurs-récepteurs qui peuvent gérer un large éventail de débits de données, les émetteurs-récepteurs les plus populaires sont généralement en direct dans les catégories de débit de données suivantes:
● 1 Gbps
● 10 Gbps
● 25 Gbps
● 40 Gbps
● 100 Gbps

 
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Pensez à la gamme
À quelle distance se déroule le signal? Vous avez déjà considéré une gamme un peu lorsque vous avez choisi votre longueur d'onde, mais il y a plus dans l'équation . monomode (SMF) vs la fibre multi-modes (MMF) a une portée considérablement plus importante, tandis que la fibre multimode. est avantageuse avec des capacités de conduite plus élevé kilomètres loin? De plus, à quelle distance maximale est votre optique évaluée? Ce sont des questions importantes qui dicteront une grande partie de votre décision . associant la bonne optique, avec le bon câble pour atteindre le débit le plus efficace et le plus stable pour vos données est vraiment ce qui compte à la fin de la journée .

 
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Connaissez votre environnement
Les réseaux de fibres fonctionnent dans toutes sortes d'environnements . Un centre de données est sensiblement différent d'un réseau de surveillance en plein air, et aucun n'a beaucoup en commun avec une installation de production industrielle ., donc, vos câbles de fibre traversent-ils les murs? Sont-ils gisés sous le sol? Ou, courent-ils simplement d'un appareil à un autre dans la même pièce? À quel point cela fait-il chaud? Y a-t-il des éléments corrosifs? Êtes-vous inquiet de la poussière ou de l'eau? Il existe de nombreuses préoccupations environnementales, et vous devez les résoudre tous . le plus grand facteur étant les taux de température, qui sont subdivisés en deux cotes de température de travail:
● Transmetteurs commerciaux - Temp de base de fonctionnement: 0 - 70 Degré C / 32 - 158 Degré F
● Transmetteurs industriels - Temp de base de fonctionnement: -40 - 85 Degré C / -40 - 185 Degré F
Votre émetteur-récepteur doit être évalué pour fonctionner dans son environnement . Si vous travaillez dans un environnement sévère, il y aura des charges plus durables, mais ce n'est pas un domaine où vous pouvez vous permettre de lésiner sur votre investissement .

 

Conseils pour les émetteurs-récepteurs optiques

 

 

Empêcher les dégâts ESD
La décharge électrostatique peut endommager les composants sensibles de votre émetteur-récepteur optique, il est donc essentiel de prendre des mesures pour l'empêcher . Utilisez des gants anti-statiques lorsque vous travaillez avec l'émetteur-récepteur et portez une sangle de poignet anti-statique si possible .
Utilisez le cordon de patch à fibre de qualité et le câble en fibre
Il est essentiel d'utiliser des câbles de patch à fibres optiques de qualité et des câbles de fibres avec vos émetteurs-récepteurs pour vous assurer des performances optimales du réseau optique . Vous pouvez minimiser l'atténuation et la perte de signal optique en utilisant des composants de haute qualité et garder votre réseau en douceur .
Ne pas boucher et débrancher de force l'émetteur-récepteur optique
Lors de la connexion ou de la déconnexion de l'émetteur-récepteur optique, veillez à ne pas endommager le port optique . Forcer l'émetteur-récepteur optique en place peut endommager le mécanisme de couplage optique et entraîner des performances médiocres de votre réseau optique . toujours pratiquer lorsque vous branchez ou désactivez votre récepteur optique .}
Couvrir le couvercle de poussière lorsque l'émetteur-récepteur n'est pas utilisé
Gardez le couvercle de poussière en place lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher la poussière et les autres débris de pénétrer dans l'émetteur-récepteur optique . Un émetteur-récepteur optique sale peut provoquer une perte de signal optique et finalement entraîner des problèmes de réseau .
Gardez la fin de la fibre propre
Il est crucial de garder la face finale de l'émetteur-récepteur optique propre afin de maintenir une connexion optique de haute qualité . La face d'extrémité optique peut devenir obstruée avec du grain, de la poussière et d'autres débris, ce qui réduira le signal optique . Nettoyage du coton Stick pour nettoyer le mécanisme du connecteur optique, ou simplement remplacer un nouvel émetteur-récepteur optique .
Les émetteurs-récepteurs optiques Bidi doivent être utilisés comme paires
Si vous utilisez des émetteurs-récepteurs optiques Bidi, il est essentiel de les utiliser en paires . Contrairement à l'émetteur-récepteur duplex ordinaire, l'émetteur-récepteur Bidi dispose de différentes longueurs d'onde sur l'émetteur et les ports de récepteur optique . en conséquence, ils ne peuvent pas être utilisés avec d'autres transeilleurs optiques à moins qu'ils soient du même type .
Assurer la compatibilité des émetteurs-récepteurs
Certaines plates-formes de commutateurs grand public verrouillent l'émetteur-récepteur et empêchent que l'émetteur-récepteur standard soit utilisé . en d'autres termes, l'émetteur-récepteur optique a été "codé de verrouillage" et ne peut être utilisé qu'avec ce commutateur spécifique . en conséquence, il est important de vérifier la compatibilité des transcrites optiques avant d'utiliser un troisième option de l'opticale avec votre transition avec votre troisième option avec votre troisième option avec votre troisième option avec votre optique. Switch . Dans ce cas, vous devez vérifier avec le fournisseur de module optique ou le fournisseur de plate-forme de commutation pour voir s'ils offrent une liste de compatibilité optique pour l'émetteur-récepteur optique .
Assurez-vous que le type de câble fibre correspond à votre émetteur-récepteur
Vous devez vous assurer que le type de câble à fibre optique s'adapte à votre émetteur-récepteur optique Port optique . Le transfert multimode ne prend en charge que la transmission sur un câble à fibre optique multimode, tandis qu'un émetteur-récepteur optique unique ne fonctionne qu'avec un câble de fibre optique à modes ..
Utilisez un atténuateur optique pour éviter la surcharge du récepteur et endommagé
Certains émetteurs-récepteurs à longue distance présentent une puissance optique trop forte pour l'équipement connecté . en conséquence, pour les liaisons à courte distance, vous pouvez utiliser un atténuateur optique pour abaisser la puissance optique et protéger votre récepteur optique contre les . et protéger
Ne regardez pas directement le port de fibre
Pendant que l'émetteur-récepteur optique fonctionne, lorsque l'émetteur-récepteur optique fonctionne, il y a une lumière très brillante sortant du port optique . ne regarde pas directement dans le port optique avec vos yeux, car cela peut blesser vos yeux .

 

Honneurs et certificats
 

 

Jusqu'à présent, FB-Link a obtenu plus de 65 brevets pour l'invention, et plus de 90 droits de droit d'auteur de logiciels . sont devenus une entreprise nationale de haute technologie . en outre, il a obtenu un support national de fonds d'innovation dans le domaine de la sécurité Internet à plusieurs reprises .}

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Usine et service
 

FB-Link a une équipe technique avec de solides capacités d'ingénierie, d'installation et de gestion de projet qui peuvent gérer les déploiements de réseau de bout en bout pour les TSP, les CSP, les MSO de câbles et les grandes entreprises . Les techniciens professionnels peuvent fournir des solutions à guichet unique telles que le déploiement sur place .}

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Guide Ultimate FAQ pour les émetteurs-récepteurs optiques
 

Q: À quoi sert un émetteur-récepteur?

R: La principale fonctionnalité de ce dispositif électronique est de transmettre, ainsi que de recevoir, différents signaux . Dans les réseaux locaux, l'émetteur-récepteur fait partie de la carte d'interface du réseau . Il peut à la fois transmettre des signaux sur le fil du réseau et détecter les signaux électriques qui traversent le fil .

Q: Quelle est la différence entre le module optique et l'émetteur-récepteur?

A: Le module optique est un module fonctionnel ou un accessoire, est un périphérique passif qui ne peut pas être utilisé seul . Il ne peut être utilisé que dans les commutateurs et les périphériques avec des machines à sous de module optique; L'émetteur-récepteur optique est un plug-in fonctionnel et est un appareil actif séparé . L'équipement peut être utilisé seul avec l'alimentation .

Q: Comment fonctionne un émetteur optique?

R: En général, les émetteurs optiques utilisent un signal électrique pour moduler la puissance d'une source lumineuse . L'application la plus courante est une modulation in-off simple utilisée pour convertir les signaux binaires à grande vitesse en impulsions légères .

Q: Quelle est la différence entre un transpondeur optique et un émetteur-récepteur?

R: D'une manière générale, un émetteur-récepteur est un appareil qui peut à la fois transmettre et recevoir des signaux, tandis que le transpondeur est un composant avec un processeur programmé pour surveiller les signaux entrants et avec une réponse préprogrammée dans le réseau de communication à fibre optique .

Q: Quels sont les composants de l'émetteur-récepteur optique?

R: La partie principale de l'émetteur-récepteur optique est composée d'un composant émetteur optique TOSA (sous-assemblage optique de l'émetteur), un pilote laser, un composant de réception optique ROSA (sous-assemblage optique récepteur), un ampli9er limitant et un contrôleur .

Q: Quels sont les émetteurs-récepteurs optiques cohérents?

R: Le module optique cohérent fait référence à un émetteur-récepteur optique cohérent typiquement intégré à chaud qui utilise une modulation cohérente (BPSK / QPSK / QAM) plutôt que la modulation d'amplitude (RZ / NRZ / PAM4) et est généralement utilisé dans les applications de communication de données à haute bande de bandes-bandes .

Q: Quelles sont les différences entre les émetteurs-récepteurs optiques SFP et QSFP?

A: La principale différence entre QSFP et SFP est le formulaire quad . QSFP + est une évolution de QSFP pour prendre en charge quatre canaux Gbit / s transportant 10- Gigabit Ethernet, 10G Fiber Channel, qui permet des câbles 4x10g et des conceptions de réseaux empilables qui atteignent un meilleurport . et des conceptions de réseautage empilables qui ont été utiles . et des conceptions de réseaux empilables qui ont été élevé

Q: Quelles organisations spécifient les émetteurs-récepteurs optiques?

R: La spécification de transmission est déterminée par l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques (IEEE), une organisation de normalisation technologique dont le siège est aux États-Unis .

Q: Quelle est la différence entre l'émetteur-récepteur optique unique et double fibre?

R: Le type double a deux ports, tandis que le type unique n'a qu'un seul ., les émetteurs-récepteurs optiques à fibre unique sont plus chers par rapport aux émetteurs-récepteurs à fibre optique double ., un câble de patch à fibre peut connecter facilement deux émetteurs-récepteurs à fibre unique .

Q: Qu'est-ce qu'un émetteur-récepteur optique?

R: Un émetteur-récepteur optique, parfois appelé émetteur-récepteur à fibre optique, est un composant d'interconnexion qui peut transmettre et recevoir des données . qui se compose de deux parties principales: un émetteur et un récepteur {{1. La plus haute importance dans les applications de télécommunications en raison de leur capacité à transporter des niveaux élevés de données sur un réseau . Ce composant polyvalent peut être branché ou intégré dans un dispositif de réseau ., ils se présentent dans une variété de formes et de tailles . différents types de transmetteurs optiques sont défini par des facteurs de forme .

Q: Pourquoi les émetteurs-récepteurs optiques sont-ils fabriqués à partir de semi-conducteurs directs uniquement?

A: Les émetteurs-récepteurs optiques sont fabriqués à partir de semi-conducteurs directs car ils ont plusieurs propriétés qui les rendent bien adaptés à la conversion des signaux électriques en signaux optiques et vice versa . d'abord, les semi-conducteurs à bandage direct ont un coefficient d'absorption élevé, ce qui signifie qu'il est important de transmettre et d'émettre des signaux. Distances . Deuxièmement, les semi-conducteurs directs de bande interdite ont une mobilité élevée de porteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent rapidement répondre aux changements de signaux électriques . Ceci est important pour moduler l'intensité de la lumière laser utilisée dans l'émetteur-récepteur optique .

Q: Comment fonctionnent les émetteurs-récepteurs optiques?

R: Un émetteur-récepteur optique est un dispositif qui convertit les signaux électriques en signaux optiques et vice versa . Il est couramment utilisé dans les systèmes de communication à fibre optique pour transmettre et recevoir des données . pour convertir un signal électrique en un signal optique, le transacteur utilise une diode laser pour modifier la longueur d'onde spécifique {{2} Intensité de la lumière laser, qui à son tour code les données sur le signal optique . pour convertir un signal optique en un signal électrique, l'émetteur-récepteur utilise un photodétecteur pour détecter la lumière entrante . Le photodétecteur convertit le signal optique en un signal électrique en détectant l'intensité de la lumière {5} être traité par un ordinateur . En résumé, un émetteur-récepteur optique fonctionne en utilisant une diode laser pour coder des signaux électriques sur un signal optique, et un photodétecteur pour décoder le signal optique dans un signal électrique .

Q: Quel est le but d'un émetteur-récepteur optique?

R: L'émetteur-récepteur est une partie importante d'un réseau de fibres optiques et est utilisé pour convertir les signaux électriques en signaux optiques (légers) et des signaux optiques en signaux électriques ..

Q: Quel type de données peut être transmis par un émetteur-récepteur optique?

R: Dans la fibre optique, ces données sont envoyées sous la forme d'impulsions de lumière sur une fibre optique, à des vitesses très élevées et sur de longues distances . L'émetteur-récepteur est une partie importante d'un réseau de fibre optique et est utilisé pour convertir les signaux électriques en signaux optiques (légers) et des signaux optiques aux signaux électriques .}

Q: Comment un émetteur-récepteur optique est-il connecté à un réseau?

R: Il peut être branché ou intégré à un autre appareil dans un réseau de données qui peut envoyer et recevoir un signal . les émetteurs-récepteurs optiques se présentent sous différentes formes et tailles, appelées facteurs de formulaire . quel facteur de formulaire à utiliser dépend du type de données, de vitesse et de distance nécessaires .

Q: Qu'est-ce qu'un module SFP (petit facteur de forme enfichable) et comment cela fonctionne-t-il?

A: Small Form Factor Pluggable (SFP) est un format de module d'interface réseau compact et applicable utilisé pour les applications de communication de télécommunication et de communication de données . Une interface SFP sur le matériel de mise en réseau est une fente modulaire pour un transfert spécifique au support, comme pour un câble fibre optique ou un câble cuivre .

Q: Quelle est la différence entre un seul émetteur-récepteur optique multimode et un émetteur-récepteur multimode?

R: Les systèmes SingleMode sont largement déployés dans les réseaux de transporteur, les réseaux de zones métropolitains (MAN) et les réseaux optiques passifs (Pons) . En revanche, les émetteurs-récepteurs multimode ont généralement une portée plus courte qui est destinée à être utilisée dans de petites zones ou à l'intérieur d'un bâtiment .}

Q: Un émetteur-récepteur optique peut-il être utilisé avec le câblage en cuivre?

A: Si vous choisissez un émetteur-récepteur optique, vous devez démolir le câblage en cuivre existant et redéployer le câblage de fibre ., vous pouvez continuer à utiliser le déploiement de la solution de câblage en cuivre hérité ou à mettre à niveau votre réseau pour enregistrer votre coût une fois de plus .

Q: Quelle est la consommation d'énergie d'un émetteur-récepteur optique?

A: Un module d'émetteur-récepteur typique de 100 Gbps nécessite une puissance approximative . 4.5 W, et la consommation d'énergie totale requise pour les modules de l'émetteur-récepteur est (64 x 4 . 5w)=288 w.

Q: Comment un émetteur-récepteur optique est-il testé et validé?

R: Une fois le processus de fabrication terminé, les tests fonctionnels sont effectués sur les tests fonctionnels de l'émetteur-récepteur . Vérifier le taux d'erreur de bit (BER), l'amplitude des yeux de la modulation optique (OMA), le rapport d'extinction (ER), l'émetteur et la fermeture des yeux de dispersion (TDECQ) et la sensibilité du récepteur .} Ber Tests Verrify Gerify et détecté {2. Ber Tests VerrifE

En tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'émetteurs-récepteurs optiques en Chine, nous vous accueillons chaleureusement en gros ou achetez des émetteurs-récepteurs optiques à rabais en stock ici depuis notre usine . Tous les produits personnalisés sont avec un prix de haute qualité et compétitif . Contactez-nous pour un devis et un échantillon gratuit .}

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