Optische zendontvangercomponent

Wat is een optische transceivercomponent?

 

 

Een optische transceiver, ook wel glasvezeltransceiver genoemd, is een verbindingscomponent die gegevens kan verzenden en ontvangen. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: een zender en een ontvanger. Dit cruciale onderdeel maakt gebruik van glasvezeltechnologie om elektrische signalen om te zetten in lichtsignalen en omgekeerd.
Optische zendontvangers worden in de meeste industrieën gebruikt en zijn van het grootste belang in telecomtoepassingen vanwege hun vermogen om grote hoeveelheden gegevens over een netwerk te transporteren. Dit veelzijdige onderdeel kan worden aangesloten op of ingebed in een netwerkapparaat. Ze zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende soorten optische transceivers worden gedefinieerd door vormfactoren.

Productvoordelen

Gevoeligheid van de ontvanger

Ontvangergevoeligheid is een van de belangrijkste parameters om de prestaties van de ontvangerzijde van de optische transceiver te meten. Hoe beter de gevoeligheid van de ontvanger, hoe kleiner het minimaal ontvangen optische vermogen.

Verouderingsdetectie

Verouderingstests zijn een praktische en effectieve manier om de levensduur van optische modules en componenten te voorspellen. De toepassingsomgeving van optische modules is anders en hun werktemperatuur is ook anders. Voordat ze de fabriek verlaten, moeten optische transceivers worden getest in verouderingskamers bij hoge en lage temperaturen om te verifiëren of de prestatie-index van optische modules onder de extreme omstandigheden nog steeds aan de norm kan voldoen.

Compatibiliteitstest

Compatibiliteitstests zijn voornamelijk bedoeld voor compatibele modules om de compatibiliteit te testen. De optische transceiver wordt voor testen in het overeenkomstige merk schakelaar geplaatst en normale communicatie betekent dat de optische module de test doorstaat. Als er niet kan worden gecommuniceerd, betekent dit dat de optische transceiver er niet mee compatibel is.

Inspectie van optische poorten

Het testen van optische poorten is het versterken van de optische poort van een optische module voordat deze wordt verzonden. In optische communicatiesystemen kan vervuiling van optische vezels verlies en reflectie veroorzaken, wat kan leiden tot hoge foutpercentages en verminderde netwerkprestaties. De optische poort van de optische module wordt geïnspecteerd op vuil en krassen.

 

Waarom voor ons kiezen
 
Geavanceerde apparatuur

Elke productieafdeling is uitgerust met de meest geavanceerde productie- en testapparatuur in de sector. In tegenstelling tot de grote bedrijven met een strikt beleid en een ingewikkeld systeem, hebben we een flexibele bedrijfsvoering om compatibel te zijn met de zakelijke stijl van alle soorten klanten en om aan verschillende behoeften te voldoen.

 
Kwaliteitscontrole

De glasvezelkabels zijn speciaal ontworpen om congestie efficiënt te minimaliseren. Het hele bedrijf houdt zich strikt aan het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001, ISO14001, ISO45001.

 
Professioneel team

Een sterk ingenieursteam bereikt meerdere ingenieursdiensten voor één klant. We geven u niet alleen een kwaliteitsgarantie, maar bewaren ook resoluut uw bedrijfsgeheimen en beschermen uw vertrouwelijke informatie.

 
One-stop-oplossing

Behandelt elke klant alsof het onze belangrijkste taak is. wij bieden de mogelijkheden van een groot bedrijf. Onze klanten zijn keer op keer tevreden over de betrokkenheid die wij tonen.

 

 

product type

 

Multimode Fiber Optic Patch Cord

XFP

Een van de oudste typen zendontvangers is XFP. Het is ongelooflijk zeldzaam om nieuwe apparatuur te vinden die dit type transceiver ondersteunt, maar desondanks is XFP nog steeds populair. XFP optische transceivers werken met 10Gbps-verbindingen voor glasvezel, Ethernet en SONET.
Dit type transceiver werkt echter meestal het beste met glasvezel omdat het multiplexing met hoge dichtheid ondersteunt. XFP is zeer energiezuinig omdat het zeer weinig stroomverbruik vereist.

Duplex G657A2 Fiber Optical Patch Cord

SFP

Het meest gebruikte optische transceiverformaat is SFP. Alle SFP-transceivers zijn hot-swappable en plug-in. Hoewel ze vaak worden gebruikt, hebben ze wel enkele beperkingen. SFP-transceivers werken echter goed met poorten met hoge dichtheid en hebben een maximale snelheid tot 5 Gbps.
Toch worden SFP-transceivers over het algemeen gebruikt voor verbindingen tot 1 Gbps. SFP-transceivers ondersteunen een verscheidenheid aan verschillende soorten bedrading, zoals single-mode glasvezel, Ethernet, multimode glasvezel en SONET.

OM4 LC MPO Fanout Cable

SFP+

Degenen die van SFP-transceivers houden, maar een betrouwbaarder en sneller apparaat willen, kiezen meestal voor SFP+-transceivers. Deze transceivers zijn een nieuwere en verbeterde versie van de originele SFP optische transceivers. In tegenstelling tot SFP ondersteunt een SFP+-transceiver hogere gegevensoverdrachtsnelheden. Bovendien zijn de transmissiesnelheden ook veel verbeterd, omdat SFP+-transceivers de mogelijkheid hebben om gegevens over te dragen tot snelheden van 10 Gbps met een Ethernet-verbinding.

 

 

Productcomponenten

Optische zendontvangers worden doorgaans gebruikt in combinatie met verschillende componenten, zoals sensoren en/of camera's. Deze componenten bieden geavanceerde bewakingsmogelijkheden om voertuigen, personen en mensen te detecteren door licht te detecteren. De sensoren, camera's en andere componenten kunnen zich op een gestructureerd oppervlak zoals wegen bevinden of in een voertuig of een soortgelijk gebied worden geplaatst voor follow-updoeleinden. Zendontvangers kunnen worden gebruikt om de lichtstraal te geleiden om obstakels te vermijden en/of probleemgebieden te bewaken. Wat is een optische transceiver? Optische transceivers zijn apparaten die worden gebruikt in combinatie met sensoren en/of camera's, of voor bewegingsdetectie- en trackingtoepassingen.
Optische transceivers (OTT) zijn kleine, single point-to-point RF-zendontvangers die veel worden gebruikt om telecommunicatie-, detectie- en netwerkapparatuur aan te sluiten op apparaten zoals bussen, schakelaars, PDA's, routers, mobiele telefoons, printers, mobiele telefoons, CCTV systemen en beveiligingssystemen, MEMS en sensoren met laag vermogen, en andere elektronische apparaten van de volgende generatie.

OM3 OM4 LC PC Fiber Optic Patch Cord

 

Producttechnologie

 

 

LC To LC Fiber Optic Patch Cord

Datasnelheid

Het aantal bits dat per seconde wordt verzonden.

Transmissie afstand

De maximale afstand waarover optische signalen kunnen worden verzonden. Optische signalen die vanuit verschillende soorten bronnen worden verzonden, kunnen over verschillende afstanden worden verzonden vanwege de negatieve effecten van optische vezels, zoals spreiding en verzwakking. Wanneer u optische interfaces aansluit, selecteert u optische modules en vezels op basis van de maximale signaaloverdrachtsafstand.

Centrale golflengte

De centrale golflengte vertegenwoordigt de golfband die wordt gebruikt voor optische signaaloverdracht. Momenteel zijn er hoofdzakelijk drie centrale golflengten voor standaard glasvezeltransceivermodules: respectievelijk 850 nm, 1310 nm en 1550 nm, die drie golfbanden vertegenwoordigen.

Optisch zendvermogen

Voer het optische vermogen van een optische transceiver uit wanneer deze correct werkt. Wanneer twee optische zendontvangers zijn aangesloten, moet het optische zendvermogen van het ene uiteinde binnen het bereik liggen van het ontvangen optische vermogen aan het andere uiteinde.

Vezelmodus

Wijze van optische vezels gedefinieerd op basis van kerndiameters en kenmerken van optische vezels. Optische vezels worden geclassificeerd in single-mode (SMF) en multi-mode vezels (MMF). De multi-mode vezels hebben een grote kerndiameter en kunnen licht op meerdere manieren transporteren. De spreiding tussen de modi is echter groter, dus worden ze gebruikt om optische signalen over korte afstanden te verzenden. Single-mode vezels (SMF) hebben een kleine kerngrootte en kunnen licht in slechts één modus met een kleine spreiding overbrengen, zodat ze optische signalen kunnen verzenden voor lange communicatieafstanden.

Connectortype

De interface op een optische transceiver voor het huisvesten van een glasvezel. De meest gebruikte connectortypen zijn LC-connector, SC-connector, ST- en FC-connector, MPO-connector.

 

 

Productcomponenten

Optische modules zijn apparaten die worden gebruikt om netwerkapparaten aan te sluiten, gegevens tussen netwerkapparaten te verzenden en te ontvangen, en kunnen worden gebruikt om optische en elektrische signalen om te zetten. De optische module is een zeer belangrijk onderdeel in een optisch communicatiesysteem. In dit artikel maak je kennis met de interne componenten en structuur van de optische module.
Het begrijpen van de interne componenten van de optische module kan ons meer kennis geven over het werkingsprincipe van de optische module. We merken ook dat veel artikelen gaan over het pakkettype van de optische module. Dit artikel zal de leemte opvullen in de introductie van de interne componenten van de optische module.

Drie hoofdcomponenten vormen de optische module: de externe zichtbare behuizing, de opto-elektronische componenten en de PCBA. Binnen de metalen behuizing van de optische transceiver zijn de interne componenten doorgaans met elkaar verbonden via subassemblages.

SN Single Jacket Duplex Patch Cord

 

 

 
Productverzorging en voorzorgsmaatregelen
 
Oplossingen voor storingen in optische transceivers
Houd de temperatuur in de gaten:

Een van de beste manieren om defecten aan de optische transceiver als gevolg van oververhitting te voorkomen, is door de temperatuur regelmatig te controleren. Dit kan worden gedaan met behulp van gespecialiseerde software of door de temperatuur van het apparaat handmatig te controleren. Als de temperatuur te hoog is, is het belangrijk om de ventilatie te verbeteren, het koelsysteem te repareren of de omgevingstemperatuur te verlagen.

Regelmatig schoonmaken:

Om besmetting te voorkomen is het belangrijk om optische transceivers regelmatig schoon te maken. Dit kan worden gedaan met behulp van gespecialiseerde reinigingskits die zijn ontworpen voor optische componenten. Het reinigingsproces moet zorgvuldig worden uitgevoerd om beschadiging van de gevoelige componenten van de zendontvanger te voorkomen.

Breekbaar:

Om mechanische belasting te voorkomen, is het belangrijk om tijdens installatie, onderhoud en reparatie voorzichtig om te gaan met optische transceivers. Dit omvat het gebruik van het juiste gereedschap, het vermijden van overmatig geweld en het volgen van de instructies van de fabrikant.

Gebruik overspanningsbeveiligingen:

Om elektrische overbelasting te voorkomen, is het belangrijk om overspanningsbeveiligingen te gebruiken om de zendontvanger te beschermen tegen plotselinge elektriciteitspieken. Deze apparaten kunnen helpen overtollige energie te absorberen en schade aan de zendontvanger te voorkomen.
Gebruik hoogwaardige zendontvangers: Om defecten als gevolg van fabricagefouten te voorkomen, is het belangrijk om hoogwaardige optische zendontvangers van gerenommeerde fabrikanten te gebruiken. Het is waarschijnlijker dat deze apparaten vrij zijn van defecten en ontworpen zijn om betrouwbaar te werken in een breed scala aan omgevingen.

Vervang defecte zendontvangers:

Als een optische transceiver defect raakt, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Als u een defecte transceiver blijft gebruiken, kan dit verdere schade aan het systeem veroorzaken en leiden tot problemen met de gegevensoverdracht en netwerkuitval.

 

Fabrieksfoto's
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350
productcate-523-350

 

certificaat
productcate-400-400
productcate-400-400

 

FAQ

Vraag: Wat zijn de componenten van een transceiver?

A: De belangrijkste componenten van een optische transceiver kunnen over het algemeen in drie delen worden verdeeld: de extern zichtbare behuizing, opto-elektronische apparaten en PCBA. Ontdek de metalen behuizing van een transceivermodule en u zult zien dat de interne componenten en subassemblages met elkaar zijn verbonden.

Vraag: Wat is de optische transceiver?

A: Een optische transceiver, ook wel glasvezeltransceiver genoemd, is een verbindingscomponent die gegevens kan verzenden en ontvangen. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: een zender en een ontvanger. Dit cruciale onderdeel maakt gebruik van glasvezeltechnologie om elektrische signalen om te zetten in lichtsignalen en omgekeerd.

Vraag: Hoe gebruik je een optische transceiver?

A: 1. Gebruik een UTP-kabel (netwerkkabel boven Cat5) om de elektrische poort van schakelaar a te verbinden met de RJ45-poort van de linker optische transceiver.
2. Plaats een optische module in de SFP-poort van de linker optische transceiver en plaats vervolgens een andere optische module in de SFP-poort van de rechter optische transceiver.

Vraag: Wat bepaalt de snelheid van een optische transceiver?

A: Zoals hierboven vermeld, worden verbindingen van hogesnelheidszendontvangermodules over het algemeen beïnvloed door vier belangrijke factoren: golflengte, transmissieafstand, modulatie en vormfactor.

Vraag: Wat zijn zendontvangermodules?

A: Optische transceivermodules (zender en ontvanger) zetten datasignalen om van en naar laseroptisch licht en kunnen worden aangesloten op routers, switches en glasvezelhostbusadapters (HBA). Ze zorgen voor de overdracht van gegevens tussen transceivers via glasvezel- of optische kabels.

Vraag: Wat zijn de verschillende soorten optische modules?

A: Optische modules zijn verkrijgbaar in verschillende typen om aan uiteenlopende eisen te voldoen. Afhankelijk van de transmissiesnelheden worden optische modules geclassificeerd in 100GE, 40GE, 25GE, 10GE, FE en GE optische modules. Hoe hoger de transmissiesnelheid van een optische module, hoe complexer de structuur ervan is.

Vraag: Wat is het verschil tussen module en transceiver?

A: De optische module is een functionele module of accessoire en is een passief apparaat dat niet alleen kan worden gebruikt. Het kan alleen worden gebruikt in schakelaars en apparaten met optische moduleslots; de optische transceiver is een functionele plug-in en is een afzonderlijk actief apparaat. De apparatuur kan alleen met de voeding worden gebruikt.

Vraag: Waarom kiezen voor optische transceivers?

A: Een optische transceiver is een klein maar krachtig apparaat dat zowel gegevens kan verzenden als ontvangen. Bij glasvezel worden deze gegevens in de vorm van lichtpulsen over een optische vezel verzonden, met zeer hoge snelheden en over grote afstanden.

Vraag: Wat zijn coherente optische transceivers?

A: Coherente optische module verwijst naar een typisch hot-pluggable coherente optische transceiver die gebruik maakt van coherente modulatie in plaats van amplitudemodulatie en die doorgaans wordt gebruikt in datacommunicatietoepassingen met hoge bandbreedte.

Vraag: Wat zijn de kenmerken van optische transceivers?

A: De meeste optische transceivers gebruiken duplexconnectoren, één voor zenden en één voor ontvangen. Er zijn bidirectionele (BiDi) optische zendontvangers die in paren worden ingezet, waarbij elk uiteinde op een andere golflengte uitzendt.

Vraag: Waarom kiezen voor optische transceivers?

A: Een optische transceiver is een klein maar krachtig apparaat dat zowel gegevens kan verzenden als ontvangen. Bij glasvezel worden deze gegevens in de vorm van lichtpulsen over een optische vezel verzonden, met zeer hoge snelheden en over grote afstanden.

Vraag: Wat doet een optische module?

A: Als belangrijk onderdeel van glasvezelcommunicatie is een optische module een foto-elektrische omzetter die elektrische signalen omzet in optische signalen en omgekeerd. Een optische module werkt op de fysieke laag van het OSI-model en is een van de kerncomponenten in het glasvezelcommunicatiesysteem.

Vraag: Wat zijn de verschillen tussen SFP- en QSFP optische transceivers?

A: Nog een uitbreiding op het oorspronkelijke SFP-concept: QSFP maakt gebruik van dubbele vezelparen. De Q staat voor ‘quad’ en het extra paar zorgt voor aanzienlijk krachtigere gegevensoverdracht. QSFP-connectoren zijn nog steeds klein en hot-pluggable, en ondersteunen nog steeds Ethernet en glasvezel.

Vraag: Wat bepaalt de snelheid van een optische transceiver?

A: Zoals hierboven vermeld, worden verbindingen van hogesnelheidszendontvangermodules over het algemeen beïnvloed door vier belangrijke factoren: golflengte, transmissieafstand, modulatie en vormfactor.

Vraag: Wat zijn de verschillende soorten optische modules?

A: Optische modules zijn verkrijgbaar in verschillende typen om aan uiteenlopende eisen te voldoen. Afhankelijk van de transmissiesnelheden worden optische modules geclassificeerd in 100GE, 40GE, 25GE, 10GE, FE en GE optische modules. Hoe hoger de transmissiesnelheid van een optische module, hoe complexer de structuur ervan is.

Vraag: Wat is het beste ingangsvermogen van de optische module?

A: Tot -25 dBm is goed en u zult geen problemen ondervinden behalve dat dit een wisselvallig gebied is. Probeer te zien of er vezelbochten zijn of vezels die misschien iets te veel gebogen zijn. Controleer ook je optische temperatuur als deze te hoog is, dan stijgt ook de dBm

Vraag: Waar wordt de optische transceivermodule voor gebruikt?

A: Een optische module functioneert als een foto-elektrische omzetter die het elektrische signaal omzet in licht en omgekeerd. Er zijn meerdere typen zendontvangermodules beschikbaar die kunnen worden gebruikt in telecommunicatietoepassingen. De verschillende specificaties en ontwerpen worden op grote schaal gebruikt om aan de veranderende behoeften van ontwerpers te voldoen.

Vraag: Wat bepaalt de snelheid van een optische transceiver?

A: Zoals hierboven vermeld, worden verbindingen van hogesnelheidszendontvangermodules over het algemeen beïnvloed door vier belangrijke factoren: golflengte, transmissieafstand, modulatie en vormfactor.

Vraag: Wat zijn de verschillende soorten optische modules?

A: Optische modules zijn verkrijgbaar in verschillende typen om aan uiteenlopende eisen te voldoen. Afhankelijk van de transmissiesnelheden worden optische modules geclassificeerd in 100GE, 40GE, 25GE, 10GE, FE en GE optische modules. Hoe hoger de transmissiesnelheid van een optische module, hoe complexer de structuur ervan is.

Vraag: Wat is het beste ingangsvermogen van de optische module?

A: Tot -25 dBm is goed en u zult geen problemen ondervinden behalve dat dit een wisselvallig gebied is. Probeer te zien of er vezelbochten zijn of vezels die misschien iets te veel gebogen zijn. Controleer ook je optische temperatuur als deze te hoog is, dan stijgt ook de dBm.

We staan ​​bekend als een van de toonaangevende fabrikanten van optische transceivercomponenten in China. Aarzel niet om hier in onze fabriek een hoogwaardige optische transceivercomponent, gemaakt in China, te kopen. Neem nu contact met ons op voor service op maat.