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构造是什么样子的

1、传输距离

光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。一般认为2km及以下的为短距离,10~20km的为中距离,FTLF1318BTLtranciever,30km、40km及以上的为长距离。光模块的传输距离受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。

2、中心波长

中心波长指光信号传输所运用的光波段。现在常用的光模块的中心波长主要有三种:850nm波段、1310nm波段以及1550nm波段;850nm波段:多用于短距离传输;1310nm和1550nm波段:多用于中长距离传输。





常见的40G QSFP+光模板

一、40G LR4 QSFP+光模块

40G LR4 QSFP+光模块一般与LC单模光纤跳线一起使用,传输距离较大可达10km,并且它有4个数据通道,它们会同时传输数据。40G LR4 QSFP+光模块的优点是高密度、低成本、高速率、大容量、低功耗。

40G LR4 QSFP+光模块的工作原理:激光驱动器控制到达的波长,光信号再经过复用器,被组合在一起进行传输。快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后PIN探测器或互阻放大器对数据流进行恢复,再将光信号传送出去。

二、40G SR4 QSFP+光模块

40G SR4 QSFP+光模块在40G数据传输中常与MPO/MTP接头一起使用,拥有4个独立的全双工通道,也是通过四个通道进行传输,传输速率同LR4一致。不同的是,40G SR4 QSFP+光模块常与多模光纤一起使用,与OM3光纤跳线一起使用时的传输距离是100m,FTLF1318BTL,与OM4光纤跳线一起使用时的传输距离是150m。

 40GBASE-SR4光模块的工作原理:在发送端传输信号时,电信号首先经激光器阵列转换为光信号,在发射端传输信号时,在接收端接收信号时,光电检测器阵列将并行光信号转换成并行电信号。

三、40G LR4 PSM光模块

40G LR4 PSM光模块作为一款高度集成的4通道光模块,它的优点是端口密度高、成本低。这种光模块的光口采用了并行单模技术——PSM,利用4路并行设计的MPO/MTP接口,传输距离是10km。

 40G LR4 PSM光模块的工作原理和40G SR4 QSFP+光模块的工作原理相同。不同的是,40G LR4 PSM光模块常用于与单模带状光纤接头相连,也就是说,并行的光信号是通过8根单模光纤进行平行发送的。





光模块的两大技巧

技巧1:考虑光模块的温度适应能力如何。

光模块的工作环境是在机房或者交换机上,FTLF1318BTL多模,环境温度的变化会对光模块的光功率和光灵敏度造成影响,普通光模块的适应温度范围是0°C ~70°C,而工业级的光模块的适应温度范围是-40°C ~85°C。

技巧2:考虑光模块的参数是否符合设备的需求。

需要考虑的光模块的参数有:中心波长、传输距离以及传输速率等。

● 850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500M);

● 1310nm (SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输);

● 1550nm (SM,FTLF1318BTL公司,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,长远可以无中继直接传输120KM)。






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