Tehnološka razširitev optičnih sprejemnikov in optičnih modulov

Nov 26, 2025|

Čeprav ime "oddajnik" dobesedno pomeni "oddajnik + sprejemnik", je v inženirski praksi veliko več kot preprosto zapiranje dveh vezij v eno ohišje. Je natančno zasnovan radiofrekvenčni ali fotonski sistem, ki je sposoben generirati, zaznavati, filtrirati in pretvarjati signale pod strogimi omejitvami zmogljivosti

850nm10G

.

Multipleksiranje z delitvijo valovnih dolžin in hrbtenično omrežje

 

Kaj je obročno omrežje?

Zmogljivost hrbteničnega optičnega komunikacijskega sistema

Zakaj NRZ ni mogoče uporabiti za-hitre sisteme DWDM?

100G optični moduli: CFP, CFP2, CFP-DCO, CFP2-ACO

Lokalni oscilatorski vir svetlobe v koherentnih optičnih modulih

Kaj je DMT?

 

Razlika med prenosnimi omrežji OTN in PTN

Ko govorimo o prometnih omrežjih, kakšne so razlike med OTN in PTN? OTN se v glavnem nanaša na cevovod, PTN pa v glavnem na storitve. Razvojna pot in logično razmerje prometnih omrežij sta prikazana v diagramu na naslednji strani.

Ko se je v sedemdesetih letih 20. stoletja začel prenos po optičnih vlaknih, je bil samo{1}}standard za podjetja enostavno prenašati informacije in jih narediti uporabne. Posledično sta se pojavila dva glavna sistema prenosnih formatov: en standard v Evropi in en standard v Združenih državah.

Tri velike regije-Japonska, Združene države in Evropa-so bile prvi igralci v komunikaciji z optičnimi vlakni, vsaka s svojimi protokoli za prenos.

 

d62edfa2-1b46-4e06-b739-5065e19a48a2

 

Zaradi tega je medcelinska izmenjava-informacij zelo težavna.

Leta 1985 je Bell Labs raziskoval bolj standardiziran pristop za prejšnjo generacijo komunikacijskih formatov, imenovan SONET.

Leta 1988 je ITU-T (Mednarodna telekomunikacijska zveza) globalno standardizirala tehnologijo, ki temelji na SONET-, in opredelila SDH kot mednarodni standard za prenos po optičnih vlaknih, ki podpira globalno interoperabilnost, s čimer obravnava globalno interoperabilnost.

Medtem se je začela razvijati tudi tehnologija multipleksiranja z delitvijo valovnih dolžin (WDM), ki obravnava izziv zmogljivosti kanala.

Razlike med SDH in WDM:

Ko je Qin Shi Huang združil Kitajsko, je eden od njegovih monumentalnih dosežkov vplival na poznejše generacije: standardizacija uteži in mer. Eden od vidikov te standardizacije je bila "standardizacija širine osi vozičkov". V obdobju vojskujočih se držav so se kočije različnih držav razlikovale po zasnovi, ceste, ki so jih gradile, pa so se razlikovale tudi po širini. Standardizacija širine osi je pomenila, da so morali biti standardizirani tako vozovi kot ceste.

SDH se osredotoča na storitve prenosa; z drugimi besedami, raziskovali so "standardizacijo kočij"-velikost kočij in vmesnike različnih komponent ...

WDM proučuje "sinhronizacijo skladb", natančneje več skladb, ki tečejo vzporedno.

Prejšnja komunikacija po optičnih vlaknih se je uporabljala predvsem za telefonske klice in ta kanal je imel fiksno pasovno širino.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so internetne storitve začele cveteti, kar je vodilo v vse večje količine prenosa podatkov z nedosledno pasovno širino.

Na osnovi SDH je bil razvit MSTP, ki zajema storitve s fiksno-pasovno širino in spremenljivo-pasovno širino znotraj SDH, kar omogoča interoperabilnost med več storitvami.

Nadaljnja segmentacija na ravni storitve vodi do PTN z vse manjšo razdrobljenostjo paketov, s čimer se izboljša učinkovitost prenosa. Majhne količine podatkov ne zahtevajo velikih tovornjakov za prenos.

 

Optical Transceivers

 

Evolucija od SDH do MSTP in nato do PTN predstavlja razvojno pot storitev, ki delujejo kot vozila. SDH uporablja vagone s fiksno-dolžino za nalaganje fiksnih zabojev, prehod na tehnologijo MSTP, ki nalaga zaboje različnih velikosti v fiksne vagone, in končno na tehnologijo PTN z več vagoni in možnostjo načrtovanja lokomotiv in vagonov.

Razvoj od WDM do OTN predstavlja razvojno pot plinovoda, ki deluje kot cesta. WDM je kot štiri- ali šest-pasovna ravna cesta,

OTN je kot nadvoz, ki povečuje fleksibilnost načrtovanja cest.

 

PDH【plesiohronska digitalna hierarhija】SDH【sinhrona digitalna hierarhija】MSTP【več{0}}storitvena transportna platforma】TDM【časovno razdeljeno multipleksiranje】
ATM【asinhroni način prenosa】PTN【omrežje za prenos paketov】OTN【optično omrežje za prenos】

 

5G in 5G optični moduli

 

Barvni optični moduli: WDM, WDM in SDM

Ali naj bazna postaja uporablja 6, 12 ali 24 modulov?

Bazne postaje Macrocell in Microcell
Razlike med brezžičnimi baznimi postajami in repetitorji
Embalaža optičnega modula DSFP za 5G Fronthaul
10G TOSA za 25G prenos

 

Barvna in brezbarvna svetloba 5G

Kaj pomeni imeti barvne in brezbarvne optične module?

O: Uporabite brezbarvne svetlobne module za podporo shem barvne svetlobe.

 

Vendar pa je zgornja razlaga morda še vedno zmedena, zato pojdimo dlje od svetlobnih modulov in najprej spregovorimo o barvi.

 

Optical Transceivers

 

Očesno zaznavanje barve je pravzaprav le manifestacija različnih valovnih dolžin elektromagnetnega valovanja v očesu.

Za predmete rdeč predmet absorbira vse barve razen rdeče, rdečo barvo pa oko zazna v obliki odseva; enako velja za predmete drugih barv.

 

Optical Transceivers

 

Transparentnost pomeni, da predmet prepušča vse valovne dolžine svetlobe. Za oko to pomeni, da lahko zaznava valovne dolžine okoliških predmetov.

 

Optical Transceivers

 

Bela je barva predmeta, ki odbija vse valovne dolžine; oko to mešanico valovnih dolžin zazna kot belo.

 

Optical Transceivers

 

Črna barva pomeni, da je predmet absorbiral vse valovne dolžine, zato oko ne more ničesar zaznati.

 

Optical Transceivers

 

Običajno mislimo, da so prozorni predmeti brezbarvni. Pravzaprav je v kolorimetriji bela razvrščena kot "brezbarvna".

Oko definira belo barvo, ki vsebuje "vse" valovne dolžine.

 

Optical Transceivers

 

Brezbarvni optični modul 5G fronthaul se nanaša na optični modul, ki lahko oddaja poljubno želeno valovno dolžino, znan tudi kot optični modul-nastavljiv po valovni dolžini. Ta modul podpira uvedbo barvnih svetlobnih rešitev 5G s prilagajanjem valovne dolžine.

Nato se pogovorimo, zakaj imamo raje brezbarvne optične module.

Ne glede na to, ali gre za svetlobo s 6-valovno dolžino ali 12-valovno dolžino, če optični modul uporablja fiksno lasersko rešitev z eno valovno dolžino, bi morala bazna postaja založiti vse valovne dolžine optičnih modulov, ker ne veste, kateri modul valovne dolžine bo odpovedal.

Zato uporaba nastavljivih modulov valovne dolžine kot rezervnih optičnih modulov olajša hitro vzdrževanje.

Druga možnost je, če so brezbarvni optični moduli zelo poceni, bi bila široka uporaba brezbarvnih modulov na koncu uporabnika najprimernejša za običajne graditelje baznih postaj med prvotno uvedbo. Zanje bi bil ta modul en sam model, plug-and-play, s čimer bi odpravili potrebo po izbiri in konfiguraciji več rešitev in valovnih dolžin vhoda iz optičnih vlaken.

 

Visoko{0}}hitri optični moduli za podatkovne centre

 

Infiniband optični moduli SDR/DDR/QDR/FDR/EDR/HDR/NDR

Ali je mogoče omiliti standarde zanesljivosti za optične module/naprave podatkovnega centra?

400G optični modul MSA več{1}}virni protokol

Specifikacije 8×50G Multimode 400G BiDi

Specifikacije optičnega modula CWDM4-OCP

 

V optičnih modulih KR, CR, SR, DR, FR, LR, ER in ZR

Optical Transceivers

 

Pogovorimo se o tem, kaj pomeni FRKRCRRDRRER v 4GFR4.

802.3 spada v arhitekturo IEEE in pravila poimenovanja za -R so naslednja:

Optical Transceivers

Na primer:

100 Gbase-LR4, hitrost modula 100 Gb/s, LR pomeni longreach (10 km), n so štirje kanali, to je optični modul 4 × 25 G, ki lahko prenaša 100 G optičnih podatkov na razdalji 10 km.

100Gbase-LR, modulna hitrost 100Gb/s, LR 10km, n je izpuščen, to je en kanal,

1×100 G, zmožen prenašati 100G optičnih podatkov na razdalji 2 km.

Vrsta PMD Razdalja prenosa Opombe / Opombe
KR Od nekaj deset centimetrov do več kot deset centimetrov K: hrbtna plošča, prenos signala med ploščami
CR Nekaj ​​metrov C: baker, neposredna povezava bakrenega kabla
SR Nekaj ​​deset metrov S: kratka, kratka razdalja, na splošno uporablja večmodna vlakna
DR 500 m D: podatkovni center, ki se uporablja za notranji prenos v 500 m levo-desno podatkovnih centrih
PMDType Razdalja prenosa Opombe / Opombe
FR 2 km F: daleč, uporablja se za razdalje prenosa, ki jih običajno opazimo v notranji hrbtenici podatkovnega centra, običajno 2 km; je eden od standardov 100G CWDM4, ki jih je opredelil MSA in jih je kasneje sprejel IEEE
LR 10 km L: dolga, dolga razdalja
Urgenca 40 km E: razširjena, razširjena razdalja, glede na LR podaljšana
ZR 80 km Ne-standard IEEE

 

Naši optični moduli so priključeni na sprednji del linijske kartice, celotna linijska kartica pa je nato priključena na hrbtno ploščo. Medsebojna povezava signalov med hrbtnimi ploščami se imenuje KR, ki je dolga nekaj deset centimetrov in se včasih imenuje vodilo KR, na primer v stikalih podatkovnih centrov.

 

Optical Transceivers

 

Optični modul PON


OLT C++
Začetki D1 in D2 v ComboPON
Arhitektura optičnega dostopa Google Fiber naslednje-generacije
"Brezbarvna" narava brezbarvnega ONU
Kaj je optični modem?
Kaj sta 8B10B in 64B66B?
Konvergenca PON naslednje-generacije

 

ONU ONT Razlika

Na uporabniški strani JieRen.com obstajata dva izraza: ONU in ONT. Kakšna je razlika med tema izrazoma?

Običajno si ogledamo različne metode platforme FTTx JieRen.com, kot je prikazano na spodnji sliki:

iber do doma, optika do pisarne, optika do zgradbe

Optical Transceivers

 

Tri bistvene komponente FTTx so: OLT, ODN in ONU/ONT.

OLT pomeni optični linijski terminal.

ODN pomeni optično distribucijsko omrežje.

ONU pomeni optično omrežno enoto.

Tu je tudi ONT, kar pomeni optični omrežni terminal.

Način, na katerega je ONU/ONT tako pogosto označen, je lahko zmeden za ne-strokovnjake, kot smo mi. ONU: Nanaša se na optično omrežno opremo, ki se povezuje z vejo vlaken ODN.ONT: Nanaša se na optično omrežno opremo, ki se povezuje s končnim uporabnikom (našim domom). Z optičnim omrežjem do doma imamo doma optični modem. Ta optični modem se poveže z vejo vlaken ODN in tudi s končnim uporabnikom. Lahko se imenuje ONU ali ONT. Na primer, pri FTTB (Fiber to the Building) je škatla ONU nameščena na vhodu naše stavbe, tako kot glavni števec električne energije za vsako stavbo. Na tej točki majhna naprava, ki povezuje optični kabel ODN, ni v domu našega končnega-uporabnika. Uporabniki smo stranke, zato modnega izraza ONT ne moremo preprosto enačiti z ONU. ONU škatla FTTB ima en optični kabel, ki prihaja in se razdeli na več omrežnih kablov. Vsi smo že videli omrežne kable, kajne? Tisti lepi priključki RJ45 in pisane žice.

 

Optical Transceivers

 

V FTTB je MDU (večstanovanjska enota) ena vrsta ONU. MDU ima lahko napeljanih več omrežnih kablov.

Preprosto povedano:

ONU se poveže z ODN.

ONT se poveže z uporabnikom.

V primerih prekrivanja, kjer gre optični kabel ODN neposredno do uporabnika, nato ONU=ONT.

V primerih ne{0}}prekrivajočih se povezav je ONU preprosto ONU in je lahko samo ONU.

Optical Transceivers

 

Električni vmesnik

 

□Razločite med električnimi vmesniki optičnega modula XAUI, XLAUI, CAUI in CDAUI.

□SFI in XFI

□Menjalnik v optičnem modulu

□C2C in C2M v električnem vmesniku AUI

□Enosmerna in izmenična sklopka

□Optični modul visoke{0}}hitrosti električni vmesnik CEI klasifikacija

 

SERDES

Kaj so SERDES?

SERDES ali Serial Deserializer je običajna serijska komunikacijska tehnologija časovnega multipleksiranja (TDM) in točke-to-točke (P2P).

SER: SERializator, DES: DESerializer.

Zaporedno, v nasprotju z vzporednim, je kot osnovnošolci, ki se postavijo drug-z-drugim ob drugega, da obiščejo živalski vrt. To bi zahtevalo več inšpektorjev vozovnic in več okenc.

Uporabljajo se vzporedni podatki in več vmesnikov, vendar zahteve glede hitrosti za inšpektorje vozovnic niso visoke, tako da ne bo povzročilo zastojev v čakalni vrsti.

Seveda so lahko naši kontrolorji vozovnic zelo hitri in ena oseba lahko pokrije več vrst. To bi zahtevalo serializator, ki bi prihranil prostor, dva inšpektorja in ne bi vplival na hitrost vstopa v park.

Optical Transceivers

Deserializator je preprosto obratno od serializatorja. Otroci gredo ven in domov.

TDM, Time Division Multiplexing, deli čas na multiplekse.

info-721-207

 

Kaj je P2P? Od točke-do-točke. Oddani signali so enaki prejetim signalom.

Čeprav za prenos ne uporabljamo treh podatkovnih linij, od pikčastih črt še vedno poteka prenos in sprejem od točke-do-točke.

 

info-684-212

 

Visoko{0}}hitra obdelava signala

 

□PAM4 CDR
□-Visokofrekvenčne metode obdelave signala za 25G TOcan
□Vpliv ekscentričnosti zatiča TOcan na pasovno širino za sprednjo povezavo bazne postaje 5G
□Rešitev za preslušavanje za diferencialne linije z eno-valovno dolžino 100G

□Zakaj so 400G visokofrekvenčni-kondenzatorji vsi v območju pF?

 

Visok{0}}procesor digitalnih signalov (DSP) je mikroprocesor, ki ga je mogoče programirati, posebej zasnovan za-digitalno obdelavo signalov v realnem času. Odlikujejo ga visoko-hitro računanje,-zmogljivost v realnem času in nizka poraba energije ter se široko uporablja v komunikacijah, radarju, zvoku, videu in industrijskem nadzoru.

Njegova osnovna zasnova uporablja harvardsko arhitekturo (ločena navodila in podatkovna vodila), nabor navodil RISC, množilnike strojne opreme in krmilnik DMA, ki podpira vzporedno obdelavo in visoko-učinkovit prenos podatkov. Hitro lahko izvede algoritme za obdelavo signalov, kot sta množenje in kopičenje. DSP-ji so glede na vrsto podatkov razvrščeni v dve vrsti: fiksna-pika in plavajoča-pika. Primeri-s fiksno vejico vključujejo serije TMS320C62/C64 podjetja TI, primeri-s plavajočo vejico pa vključujejo serijo SHARC/TigerSHARC podjetja ADI, ki je primerna za scenarije z različnimi zahtevami glede natančnosti.

 

Optical Transceivers

 

Pošlji povpraševanje