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Análisis completo del módulo óptico: explicación detallada de funciones, tipos y aplicaciones

Análisis completo del módulo óptico: explicación detallada de funciones, tipos y aplicaciones

Aug 14, 2024

El módulo óptico es un dispositivo clave de comunicación de fibra óptica, su función principal es convertir señales eléctricas en señales ópticas y transmitir datos a través de medios de fibra óptica.

Clasificación del módulo óptico: se distingue según la función, la forma del paquete, la velocidad de transmisión, la longitud de onda, el tipo de interfaz, la temperatura de funcionamiento y la distancia de transmisión.

1. Clasificación funcional:

Módulo Transmisor Óptico (TOSA): Convierte señales eléctricas en señales ópticas y las transmite a través de fibras ópticas. La señal óptica será...

Módulo receptor óptico (ROSA): Convierte señales ópticas en señales eléctricas para la recepción y procesamiento de señales.

2. Clasificación del paquete:

GBIC: Forma anterior de embalaje, mayor tamaño.

SFP: pequeño módulo enchufable, ampliamente utilizado en una variedad de equipos de red.

SFP+: Versión mejorada de SFP, admite velocidades de transmisión más altas.

SFP28:Admite una velocidad de 25 Gbps, el mismo tamaño que SFP+.

QSFP+: admite una velocidad de 40 Gbps, adecuada para conexiones de red de alta densidad.

QSFP28: admite una velocidad de 100 Gbps, adecuado para la transmisión de datos de velocidad ultra alta.

QSFP56: admite una velocidad de 200 Gbps, adecuado para centros de datos, IA y computación en la nube.

OSFP: admite una velocidad de 200 Gbps, aplicada a Ethernet, IA y servidor en la nube.

OSFP-DD: Admite una velocidad de 800 Gbps, aplicada a IA, computación en la nube y análisis de big data.

Módulo de interfaz eléctrica: utilizando la interfaz RJ45, el medio de transmisión es cable de cobre.

3. Clasificación de tarifas:

100 Mbps

Gigabit (1 Gbps)

2,5 Gbps

10 Gbps

25 Gbps

40 Gbps

100 Gbps

200 Gbps

400 Gbps

800 Gbps

4. Clasificación de longitud de onda:

850 nm, 1310 nm, 1550 nm, CWDM (1270~1610 nm), DWDM (1525~1565 nm o 1570~1610 nm), etc.

5. Clasificación de la interfaz:

  • Módulo de interfaz óptica (interfaz de fibra óptica):

Medio de transmisión: fibra óptica

Tipo de interfaz: LC, MTP/MPO, etc.

Modo de transmisión: señales ópticas

  • Módulo de interfaz eléctrica (interfaz RJ45):

Medio de transmisión: cable de red (cobre)

Tipo de interfaz: RJ45

Modo de transmisión: señal eléctrica

6.Temperatura de trabajo:

Los módulos ópticos se pueden dividir según los requisitos de temperatura del entorno de trabajo:

    • Grado comercial (0-70 ℃)
    • Grado extendido (-20-85℃)
    • Grado industrial (-40-85 ℃)

7.Distancia de transmisión:

Distancia corta: generalmente se refiere a la distancia de transmisión de unos pocos cientos de metros, aplicable a la conexión dentro del centro de datos o a la conexión de red de área local (LAN). La fibra multimodo se utiliza generalmente para la transmisión de corta distancia, y la velocidad de transmisión puede alcanzar desde varios Gbps hasta decenas de Gbps.

Media Distancia: Generalmente se refiere a distancias de transmisión de unos pocos kilómetros a más de diez kilómetros y es adecuada para conexiones de Red de Área Metropolitana (MAN) o conexiones entre centros de datos. La fibra monomodo se utiliza generalmente para la transmisión de media distancia y puede alcanzar velocidades de transmisión de unos pocos Gbps a decenas de Gbps.

Larga distancia: Generalmente se refiere a distancias de transmisión de decenas a cientos de kilómetros y es adecuada para conexiones de redes de área extensa (WAN) o transmisión de datos a largas distancias. La fibra monomodo se utiliza generalmente para transmisiones de larga distancia, donde las velocidades de transmisión pueden alcanzar desde varios Gbps hasta decenas de Gbps e incluso más.

Ultralarga distancia: se refiere a distancias de transmisión superiores a cientos o incluso miles de kilómetros, y suele utilizarse para transmisiones de larga distancia en redes de comunicación óptica. En estas transmisiones, suelen requerirse amplificadores ópticos y otras técnicas de procesamiento de señales para mejorar la señal y compensar su atenuación.

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