Fiiberoptiliste transiiverite klassifikatsioon

Jun 06, 2024

Jäta sõnum

Mis mitmekesine arendaminekiudoptilised transiivertooted, on ka nende klassifitseerimismeetodid erinevad, kuid erinevate klassifitseerimismeetodite vahel on teatav korrelatsioon.


Kursi järgi
Seda saab jagada üksikuteks 10M, 100M, 1000M, 10G kiudoptilisteks transiiveriteks, 10/100m adaptiivseteks, 10/100/1000m adaptiivseteks kiudoptilisteks transiiveriteks.


Enamik üksikutest 10M, 100M ja 1000M transiiveritoodetest töötavad füüsilises kihis, kus transiiveritooted töötavad andmete edastamiseks bittide kaupa.


Selle edastamisrežiimi eelisteks on kiire edastamise kiirus ja väike viivitus ning see sobib fikseeritud kiirusega lingile. Kuigi 10/100M ja 10/100/1000M kiudoptilised transiiverid töötavad andmesidekihis ja kasutavad salvestamise ja edastamise mehhanismi. Sel viisil peaks iga edastamismehhanismi poolt vastuvõetud pakett lugema oma allika MAC-aadressi, sihtkoha MAC-aadressi ja andmesidetasu ning pakett edastatakse pärast CRC tsüklilise liiasuse kontrolli lõpetamist.


Kasu salvestamise ja edastamise viis võib ära hoida mõne vale kaadriedastuse võrgus, võtta väärtuslikke võrguressursse, kuid on ka hea viis vältida võrgu ülekoormusest tingitud paketikadu, kui andmeside küllastust saab salvestada ega edastada. võimeline edastama transiiveris olevaid vahemälus olevaid andmeid (kõigepealt oodake võrgu edastamist taas jõude. See mitte ainult ei vähenda andmekonflikti võimalust vaid tagab ka andmeedastuse usaldusväärsuse. Seetõttu 10/100M ja 10/100/1000M optiline kiudtransiiverid sobivad muutuva kiirusega lingil töötamiseks.


Vastavalt tööviisile jagada
Nagu eespool mainitud, võib selle jagada füüsilisel kihil töötavateks kiudoptilisteks transiiveriteks ja andmesidekihis töötavateks kiudoptilisteks transiiveriteks.



Selle saab jagada lauaarvuti tüüpi (sõltumatuteks) kiudoptilisteks transiiveriteks ja rack-tüüpi kiudoptilisteks transiiveriteks. Lauaarvuti tüüpi kiudoptiline transiiver sobib ühele kasutajale (ja sisseehitatud toitetransiiverile ja välisele toitetransiiverile), näiteks koridoris ühe lüliti ülemise ühenduse jaoks. Racking kiudtransiiver sobib mitme kasutaja konvergentsi jaoks. Näiteks kogukonna keskne arvutiruum peab vastama kõigi kogukonna lülitite ülemisele ühendusele. Racki kasutamisel on lihtne realiseerida kõigi modulaarsete kiudtransiiverite ühtne juhtimine ja ühtne toiteallikas.
Jagage optilise kiuga
Selle saab jagada mitmemoodiliseks kiudtransiiveriks ja ühemoodiliseks kiudtransiiveriks. Sõltuvalt kasutatavast optilisest kiust võivad transiiverid edastada erinevaid vahemaid. Mitmerežiimilised transiiverid edastavad tavaliselt 2–5 kilomeetrit, samas kui üherežiimilised transiiverid võivad katta vahemikku 20–120 kilomeetrit.
Tuleb märkida, et kiudoptiliste transiiverite endi saatevõimsus, vastuvõtutundlikkus ja lainepikkus on erinevate edastuskauguste tõttu erinevad. Näiteks 5 km pikkuse optilise kiudtransiiveri saatevõimsus on üldiselt vahemikus -20 ~ -14 dB, vastuvõtu tundlikkus on -30 dB ja lainepikkus 1310 nm. kasutatakse. Kui 120 km pikkuste kiudoptiliste transiiverite saatevõimsus jääb enamasti vahemikku -3 ~ 0 dB, vastuvõtutundlikkus on väiksem kui -36 dB ja kasutatakse lainepikkust 1550 nm.


Jagage optiliste kiudude arvuga
Seda saab jagada ühekiuliseks transiiveriks ja kaheksfiibertransiiver. Nagu nimigi ütleb, võib ühe kiuga seade säästa poole optilisest kiust ehk andmeid saab vastu võtta ja saata ühe kiu kaudu, mis on väga kasulik kohtades, kus kiu ressursid on piiratud. Sellised tooted kasutavad lainepikkusjaotusega multipleksimise tehnoloogiat, mis kasutab enamasti lainepikkusi 1310 nm ja 1550 nm lühikese vahemaa edastamiseks (0-60 km) ning 1490 nm ja 1550 nm pikamaa edastamiseks (60 km-120 km). Ühe fiiberoptiliste transiiverite üha laialdasema kasutamisega on tooted muutunud küpseks ja stabiilseks.


Jagage toiteallika järgi
Seda saab jagada sisseehitatud toiteallikaks ja väliseks toiteallikaks. Sisseehitatud lülitustoiteallikas on kandjaklassi toiteallikas, samas kui välist trafo toiteallikat kasutatakse enamasti tsiviilseadmetes. Esimese eeliseks on see, et see suudab toetada ülilaia toitepinget, paremini realiseerida pinge reguleerimist, filtreerimist ja seadmete toitekaitset ning vähendada mehaanilisest kontaktist põhjustatud väliseid rikkepunkte. Viimase eeliseks on seadmete väiksus, lihtne kasutada 14-pesariiuli tsentraliseeritud haldus ja madal hind.


Lisaks on seadmete toitepinge tüübist vahelduvvool 220V, 110V, 60V; DC -48V, 24 V jne.
Jagamiseks vajutage võrguhaldust
Selle saab jagada võrgutoru tüüpi fiiberoptiliseks transiiveriks ja mittevõrgutoruksfiiberoptiline transiiver.Kuna võrk on töötav ja hallatav, loodab enamik operaatoreid, et kõiki nende võrgu seadmeid saab kaughaldada. Selles suunas arenevad järk-järgult ka kiudoptilised transiivertooted, nagu lülitid ja ruuterid. Võrguhaldusega fiiberoptilisi transiivereid saab jagada ka kohaliku võrgu halduseks ja kliendivõrgu halduseks. Büroo otsas hallatavad fiiberoptilised transiiverid on peamiselt rack-tüüpi tooted, mis enamasti kasutavad ülem-alluv haldusstruktuuri, st ülemvõrgu haldusmoodul võib seeriat N alluvat võrguhaldusmoodulit ja iga alamvõrgu haldust. moodul küsitleb regulaarselt kõigi oma alamriiulil olevate fiiberoptiliste transiiverite olekuteavet ja edastab selle põhivõrgu haldusmoodulile. Ühest küljest peab põhivõrguhalduse moodul küsima võrguhalduse teavet oma riiulilt ja teisest küljest koguma kogu teabe alamriiulilt ning seejärel tegema selle kokkuvõtte ja esitama selle võrku. haldusserver.

 

info-822-490

Küsi pakkumist