+86-0559-5290604
Nykyaikaisissa viestintäverkoissa optinen lähetin-vastaanotin s ne on tiedonsiirron edellyttämätön ydinkomponentti. Olipa nopea yhteenliittäminen datakeskuksissa tai kaukosiirto suurkaupunki- ja runkoverkoissa, optiset moduulit tukevat koko verkon tehokkaasti toimivan suurella kaistanveydellä, alhaisella latenssilla ja vakaudella.
Optinen moduuli on viestintälaite, joka yhdistää optisia laitteita ja elektronisia piirejä. Sen päätehtävä sähköiset signaalit optisiksi signaaliksi päinvastoin tai saavutetaan nopea tiedonsiirto opt kuitujen ja verkkolaitteiden välillä. Tyypillinen optinen moduuli sisältää laserlähettimen, valoilmaisimen, ohjain- ja vastaanotinpiirit optiset rajapinnat ja sekä kuitukytkentäkomponentit. Nämä ydinkomponentit ovat tiiviisti integroituja, mikä optisille moduuleille merkittäviä etuja miniatyrisoinnin, alhaisen virransyötön ja suuren häiriön ehdotuksen.
Lähetysetäisyyden ja sovellusskenaarioiden mukaan optiset moduulit jakaa lyhyen matkan, keskipitkän matkan ja pitkän matkan tyyppeihin. Lyhyen matkan optisia moduuleja käytetään ensisijaisesti palvelimien yhteenliittämiseen datakeskusten sisällä, keskipitkän matkan optiset moduulit soveltuvat datakeskusten väliseen liitäntään, kun pitkän matkan optisen moduulin tuki tiedonsiirtoa kaupunkien tai jopa maakuntien välillä. Erilaisten siirtonopeuksien ja liitäntästjaardien perusteella optiset moduulit myös jakaa eri malleihin vastaamaan eri verkkoarkkitehtuurien tarpeita.
Optisen moduulin toimintaperiaate on valosähköisen signaalin muunnos . Lähetyspäässä optinen moduuli muuntaa sähköisen signaalin optiseksi signaaliksi laserin kautta ja sen jälkeen sitten optisen kuidun kautta; vastaanottopäässä optinen moduuli muuntaa optisen signaalin takaisin sähköiseksi signaaliksi valotunnistuksen kautta, mikä tärkeän tiedonsiirron. Laserissa käytetään yleensä puolijohdelaseria, jolla on nopean vasteen ja jollan aallonpituuden ominaisuudet, kun taas valoilmaisin luottaa valodiodiin, joka voi siepata optisen signaalin intensiteetin ja aaltomuodon.
Signaalinsiirron aikana optisen moduulin integroi myös erilaisia elektronisia prosessointitoimintoja, kuten signaalin vahvistuksen, taajuuskorjauksen ja virheenkorjauksen valvomiseksi, että tiedot pysyvät täydellisesti ja luotettavina nopean siirron aikana. Kehittyneet optiset moduulit tukevat myös digitaalisia diagnostiikkatoimintoja, jotka valvoa optista tehoa, virtaa, jännitettä ja lämpötilaa reaaliajassa, mikä tarjoaa tarkan datatuen verkon käyttöön ja ylläpitoon.
Optista moduulia valittaessa suoritusindikaattorit ovat avainasemassa arvioitaessa sen täydellisesti ja soveltuvuutta. ensimmäinen päällä lähetysnopeus ; nykyaikaisten optisten moduulien määrät vaihtelevat satoista megabiteistä satoihin gigabitteihin, mikä vastaa eri verkon kaistanleveyksien tarpeita. To lähetysetäisyys on avaintekijä. Lyhyen matkan moduulit sopivat yhteenliittämiseen datakeskusten sisällä, kun taas pitkän matkan moduulit mahdollistavat viestinnän kaupunkien tai jopa maiden välillä.
Myös optisten moduulien virrankulutus ja lämpösuunnittelu ovat huomiokohteita. Tehokkaat laserit mahdollistavat pidemmät lähetys korkeaetäisyyden, mutta ohjat lisää energiankulutusta ja lämpöpoistosta. Erinomaiset optiset moduulit optimoivat tarkasti tehonsäädön ja lämmönhallinnan saavuttamiseksi jatkuvasti jatkuvan toiminnan. Aallonpituuden vakaus ja optisen tehon vakaus ovat myös moduulin parametreja optisten laadun mittaamisessa, mikä vaikuttaa suoraan lähetyksen luotettavuuteen ja verkon vakauteen.
Optisten moduulien suurin etu on kohdalla suuri kaistanleveys ja pieni latenssi . Ne saa taata signaalin laadun ja verkon vasten suuren kapasiteetin tiedonsiirtoskenaariossa. Perinteisiin kuparikaapeliliitäntöihin merkittävä optinen moduuleilla on vakava etuja sähkömagneettisten häiriöiden kestävyyden, signaalin vaimennuksen ja pitkän matkan lähetyksen ehdotuksen. Tämä tekee optisista moduuleista ensisijaisen osan datakeskuksissa, nopeissa kytkentäverkoissa ja kuituliityntäverkoissa.
Lisäksi optiset moduulit tarjoavat joustavuus ja skaalautuvuus . Modulaarisen rakenteen kokoonpanolaitteet voidaan vaihtaa tai täydentää optisia moduleja tarpeiden mukaan eri nopeuksilla, etäisyyksillä ja alonpituuksien vaatimuksilla täyttämättä koko laitteen vaihtamatta. Tämä joustavuus ei vain vähennä käyttö- ja ylläpitokustannuksia, vaan myös parantaa verkon laajentamisen tehokkuutta.
Datakeskusten, pilvipalvelun ja tekoälysovellusten nopean kehityksen myötä optisten moduulien rooli nopeassa viestinnässä on yhä tärkeämpi. Suuri kaistanleveys, alhainen virrankulutus, miniatyrisointi ja älykkyys ovat optisten moduulien suunnittelun ydintrendejä. Korkeamman tason digitaalisten prosessointitoimintojen ja älykkäiden valvontaominaisuuksien integrointi tekee optisista moduuleista signaalinsiirtokanavan, mutta myös tärkeän työkalun verkon toiminnan ja hallinnan seurauksena.
V: Optisten moduulien vaihdettavuus liitäntästandardista, määrästa ja aallonpituusparametreista. Eri valmistajien ja mallien välillä voi olla yhteensopivuuseroja; valinnan tulee perustua laitteen spesifikaatioihin.
V: Optisen moduulin käyttöikään vaikuttavat erityisesti laserin toimintatila, lämpötilaympäristö ja käyttötiheys. suosittelee korkealaatuiset optiset moduulit toimia useiden vuosien ajan normaaleissa työoloissa.
V: Nopeilla ja pitkä matkan optisilla moduuleilla on suurempi kulutus, ja ne on yleensä varustettu suunnittelussa lämpöpoistorakenteilla. Oikea järjestely ja lämpötilan säätö edellyttää ympäristön toimintaa.
V: Optiset moduulit on suunniteltu yksimuoto- tai monimuotokuiduille. ennen käyttöä on sopiva modulia, että kuitutyyppia; muuten se voi vaikuttaa lähetyksen suoritusyn.