Optilise mooduli põhitutvustus
Optiline moodul koosneb optoelektroonilistest seadmetest, funktsionaalsetest ahelatest ja optilistest liidestest. Optoelektroonilised seadmed koosnevad kahest osast: edastav ja vastuvõtt. Lühidalt öeldes on optilise mooduli ülesanne muundada saatvas otsas elektriline signaal optiliseks signaaliks. Pärast optilise signaali edastamist läbi optilise kiu muundab vastuvõtuots optilise signaali elektrisignaaliks.
Edastusosa on järgmine: teatud bitikiirusega sisendelektrisignaali töötleb sisemine ajamkiip ja seejärel juhib pooljuhtlaserit (LD) või valgusdioodi (LED), et väljastada vastava kiirusega moduleeritud optiline signaal. Sisemine optilise võimsuse automaatjuhtimisahel on varustatud optilise väljundsignaali võimsuse stabiilsena hoidmiseks.
Vastuvõttev osa on: teatud bitikiirusega optilise signaali sisendmoodul muudetakse optilise tuvastusdioodi abil elektriliseks signaaliks ja vastava bitikiirusega elektriline signaal väljastatakse pärast eelvõimendit.
- Optilise mooduli põhikontseptsioon-
Port-optiline moodul on erinevate moodulite kategooriate üldnimetus, mis üldiselt viitab optilise transiiveri integreeritud moodulile
-Optilise mooduli funktsioon-
Selle funktsioon on lihtsalt optiliste signaalide ja elektriliste signaalide vaheline muundamine.
-Optilise mooduli struktuur-
Optiline moodul koosneb tavaliselt optilisest saatjast, optilisest vastuvõtjast, funktsionaalsest vooluringist ja optilisest (elektrilisest) liidesest.
Saatjas töötleb draiveri kiip algset elektrisignaali ja juhib seejärel pooljuhtlaserit (LD) või valgusdioodi (LED), et kiirata moduleeritud optilist signaali.
Port on vastuvõtuotsas. Pärast optilise signaali sisenemist muudetakse see optilise tuvastusdioodi abil elektriliseks signaaliks ja väljastatakse seejärel eelvõimendi kaudu elektriline signaal.
-Optilise režiimi klassifikatsioon-
-Optilise režiimi arengulugu-
-Sissejuhatus optilise mooduli pakendisse-
Optiliste moodulite jaoks on laias valikus pakendamisstandardeid, peamiselt seetõttu, et:
》Kiudoptilise sidetehnoloogia arengukiirus on liiga kiire. Optilise mooduli kiirus kasvab ja maht kahaneb, nii et iga paari aasta tagant antakse välja uued pakendimärgised
täpne Samuti on raske ühilduda uute ja vanade pakendistandardite vahel.
》Optiliste moodulite rakendusstsenaariumid on mitmekesised. Erinevad edastuskaugused, ribalaiuse nõuded ja kasutuskohad, mis vastavad erinevat tüüpi optilisele kiule, on samuti erinevad optilised moodulid.
Port GBIC
GBIC on Giga bitikiirusega liidesemuundur.
Enne 2000. aastat oli GBIC kõige populaarsem optilise mooduli pakend ja kõige laialdasemalt kasutatav gigabitise mooduli vorm.
Port SFP
GBIC-i suure suuruse tõttu ilmus SFP hiljem ja hakkas GBIC-i asendama.
SFP, täisnimi Small Form-factor Pluggable, on väike kuumvahetusetav optiline moodul. Selle väiksus on võrreldes GBIC pakendiga. SFP suurus on poole väiksem kui GBIC moodulil ja samal paneelil saab konfigureerida rohkem kui kaks korda rohkem porte. Funktsiooni osas on nende kahe vahel vähe erinevusi ja mõlemad toetavad kuumalt ühendamist. SFP toetatud maksimaalne ribalaius on 4 Gbps
Suuline XFP
XFP on 10-gigabitine väikese vormiga ühendatav seade, millest saab ühe pilguga aru. See on 10-gigabitine SFP.
XFP võtab kasutusele täiskiirusega ühe kanaliga jadaliidese, mis on ühendatud XFI-ga (10 Gb jadaliides), mis võib asendada Xenpaki ja selle derivaate.
Port SFP+
SFP+, nagu XFP, on 10G optiline moodul.
SFP+ suurus on sama, mis SFP-l. See on kompaktsem kui XFP (vähendatud umbes 30% võrra) ja selle energiatarve on samuti väiksem (vähendab mõningaid signaali juhtimisfunktsioone).
O SFP28
25Gbps kiirusega SFP tuleneb peamiselt sellest, et 40G ja 100G optilised moodulid olid tol ajal liiga kallid, mistõttu tehti selline kompromissiline üleminekuskeem.
QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD
Quad Small Form Factor Ühendatav nelja kanaliga SFP liides. Sellele disainile on rakendatud palju XFP küpseid võtmetehnoloogiaid. QSFP saab jagada neljaks vastavalt kiirusele × 10G QSFP+、4 × 25G QSFP28、8 × 25G QSFP28-DD optiline moodul jne.
Võtke näiteks QSFP28, mis on rakendatav 4 × 25GE juurdepääsupordi jaoks. QSFP28 saab kasutada 25G-lt 100G-le uuendamiseks ilma 40G-ta, mis lihtsustab oluliselt kaabeldusraskusi ja vähendab kulusid.
QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD
2016. aasta märtsis asutatud QSFP-DD viitab "topelttihedusele". Lisage QSFP neljale kanalile rida kanaleid ja muutke need 8 kanaliks.
See võib ühilduda QSFP skeemiga. Algset QSFP28 moodulit saab endiselt kasutada, lihtsalt sisestage teine moodul. OSFP-DD kuldsõrmede arv on kaks korda suurem kui QSFP28.
Iga QSFP-DD kasutab 25 Gbps NRZ või 50 Gbps PAM4 signaalivormingut. PAM4-ga toetab see kuni 400 Gbps.
OSFP
OSFP, Octal Small Form Factor Pluggable, "O" tähendab "oktaali", mis käivitati ametlikult 2016. aasta novembris.
See on loodud kasutama 8 elektrikanalit 400GbE realiseerimiseks (8 * 56GbE, kuid 56GbE signaali moodustab 25G DML laser PAM4 modulatsiooni all) ja selle suurus on veidi suurem kui QSFP-DD. Suurema võimsusega optilisel mootoril ja transiiveril on veidi parem soojuseraldusvõime.
CFP/CFP2/CFP4/CFP8
Centum Gigabits Form Ühendatav, tiheda lainepikkusjaotusega optiline sidemoodul. Edastuskiirus võib ulatuda 100-400 Gbpso
CFP on loodud SFP liidese baasil, suurema suurusega ja 100Gbps andmeedastust toetava. CFP võib toetada ühte 100G signaali ja ühte või mitut 40G signaali.
Erinevus CFP, CFP2 ja CFP4 vahel on maht. CFP2 maht on pool CFP mahust ja CFP4 veerand CFP mahust. CFP8 on spetsiaalselt 400G jaoks mõeldud pakendivorm ja selle suurus on samaväärne CFP2-ga. Toetage 25Gbps ja 50Gbps kanalikiirust ning realiseerige 400Gbps mooduli kiirus 16x25G või 8x50 elektriliidese kaudu.
Postitusaeg: 14. veebruar 2023