Introdución básica ao módulo óptico
O módulo óptico está composto por dispositivos optoelectrónicos, circuítos funcionais e interfaces ópticas. Os dispositivos optoelectrónicos inclúen dúas partes: transmisión e recepción. En resumo, a función do módulo óptico é converter o sinal eléctrico no sinal óptico no extremo de envío. Despois de que o sinal óptico se transmita a través da fibra óptica, o extremo receptor converte o sinal óptico en sinal eléctrico.
A parte de transmisión é: o sinal eléctrico de entrada dunha determinada taxa de bits é procesado polo chip de unidade interno e, a continuación, impulsa o láser semicondutor (LD) ou o díodo emisor de luz (LED) para emitir o sinal óptico modulado da taxa correspondente. O circuíto de control automático de potencia óptica interna está equipado para manter estable a potencia do sinal óptico de saída.
A parte receptora é: o módulo de entrada de sinal óptico cunha determinada taxa de bits convértese en sinal eléctrico polo díodo de detección óptica, e o sinal eléctrico coa taxa de bits correspondente sáese despois do preamplificador.
-Concepto básico de módulo óptico-
O módulo óptico de porto é o nome xeral de varias categorías de módulos, xeralmente referíndose ao módulo integrado de transceptor óptico
-Función do módulo óptico-
A súa función é simplemente realizar a conversión entre sinais ópticos e sinais eléctricos.
-Estrutura do módulo óptico-
Un módulo óptico adoita estar composto por transmisor óptico, receptor óptico, circuíto funcional e interface óptica (eléctrica).
No transmisor, o chip controlador procesa o sinal eléctrico orixinal e despois dirixe o láser semicondutor (LD) ou o díodo emisor de luz (LED) para emitir un sinal óptico modulado.
O porto está no extremo receptor. Despois de que entra o sinal óptico, o díodo de detección óptico convértese en sinal eléctrico e, a continuación, sae o sinal eléctrico a través do preamplificador.
-Clasificación do modo óptico-
-Historial de desenvolvemento do modo óptico-
-Introdución ao paquete de módulos ópticos-
Hai unha ampla gama de estándares de empaquetado para módulos ópticos, principalmente porque:
》A velocidade de desenvolvemento da tecnoloxía de comunicación de fibra óptica é demasiado rápida. A velocidade do módulo óptico está aumentando e o volume tamén está a diminuír, polo que cada poucos anos se emitirán novas etiquetas de embalaxe.
preciso Tamén é difícil ser compatible entre os estándares de envasado novos e antigos.
》Os escenarios de aplicación dos módulos ópticos son diversos. Diferentes distancias de transmisión, requisitos de ancho de banda e lugares de uso, correspondentes aos diferentes tipos de fibra óptica utilizada, os módulos ópticos tamén son diferentes.
Porto GBIC
GBIC é Giga Bitrate Interface Converter.
Antes de 2000, GBIC era o paquete de módulos ópticos máis popular e a forma de módulo gigabit máis utilizada.
Porto SFP
Debido ao gran tamaño do GBIC, SFP apareceu máis tarde e comezou a substituír ao GBIC.
SFP, o nome completo de Small Form-factor Pluggable, é un pequeno módulo óptico intercambiable en quente. O seu pequeno tamaño é relativo ao embalaxe GBIC. O tamaño do SFP é a metade menor que o do módulo GBIC e pódese configurar máis do dobre do número de portos no mesmo panel. En termos de función, hai pouca diferenza entre ambos, e ambos admiten conexión en quente. O ancho de banda máximo admitido por SFP é de 4 Gbps
XFP oral
XFP é un enchufable de factor de forma pequeno de 10 gigabits, que se pode entender dunha ollada. É un SFP de 10 gigabits.
XFP adopta un módulo serie de canle único a toda velocidade conectado por XFI (interfaz serial de 10 Gb), que pode substituír a Xenpak e os seus derivados.
Porto SFP+
SFP+, como XFP, é un módulo óptico 10G.
O tamaño de SFP+ é o mesmo que o de SFP. É máis compacto que XFP (reducido nun 30%) e o seu consumo de enerxía tamén é menor (reducido por algunhas funcións de control de sinal).
O SFP28
O SFP cunha taxa de 25 Gbps débese principalmente a que os módulos ópticos 40G e 100G eran demasiado caros nese momento, polo que se fixo este esquema de transición de compromiso.
QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD
Interface SFP de catro canles enchufable de factor de forma pequeno cuádruple. A este deseño aplicáronse moitas tecnoloxías clave maduras en XFP. QSFP pódese dividir en 4 segundo a velocidade × 10G QSFP+、4 × 25G QSFP28、8 × 25G QSFP28-DD módulo óptico, etc.
Tome QSFP28 como exemplo, que é aplicable ao porto de acceso 4 × 25GE. QSFP28 pódese usar para actualizar de 25G a 100G sen 40G, simplificando moito a dificultade do cableado e reducindo os custos.
QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD
QSFP-DD, establecido en marzo de 2016, refírese a "Densidade dobre". Engade unha fila de canles ás 4 canles do QSFP e cámbiaas en 8 canles.
Pode ser compatible co esquema QSFP. Aínda se pode usar o módulo QSFP28 orixinal, só tes que inserir outro módulo. O número de dedos de ouro de OSFP-DD é o dobre que o de QSFP28.
Cada QSFP-DD adopta o formato de sinal NRZ de 25 Gbps ou PAM4 de 50 Gbps. Con PAM4, pode soportar ata 400 Gbps.
OSFP
OSFP, Octal Small Form Factor Pluggable, "O" significa "octal", lanzado oficialmente en novembro de 2016.
Está deseñado para usar 8 canles eléctricas para realizar 400GbE (8 * 56GbE, pero o sinal de 56GbE está formado por láser DML 25G baixo a modulación de PAM4), e o seu tamaño é lixeiramente maior que QSFP-DD. O motor óptico e o transceptor de maior potencia teñen un rendemento de disipación de calor lixeiramente mellor.
CFP/CFP2/CFP4/CFP8
Centum gigabits Form Pluggable, módulo de comunicación óptica de división de lonxitude de onda densa. A velocidade de transmisión pode alcanzar os 100-400 Gbpso
CFP está deseñado sobre a base da interface SFP, cun tamaño maior e admite transmisión de datos de 100 Gbps. CFP pode admitir un único sinal 100G e un ou máis sinais 40G.
A diferenza entre CFP, CFP2 e CFP4 é o volume. O volume de CFP2 é a metade do CFP, e CFP4 é un cuarto do CFP. CFP8 é unha forma de embalaxe proposta especialmente para 400G, e o seu tamaño é equivalente ao CFP2. Admite taxas de canle de 25 Gbps e 50 Gbps e realiza unha taxa de módulo de 400 Gbps a través da interface eléctrica 16x25G ou 8x50.
Hora de publicación: 14-feb-2023