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Módulos Ópticos VS Transponders: Qual é a Diferença?

July 08 , 2022
O <a href="/40gbase-sr-bi-directional-qsfp-850-900nm-100m-dom-lc-mmf-optical-transceiver-module_p171.html" target="_blank"><strong>módulo de transceptor óptico< /strong></a> é um dispositivo de interconexão de rede que realiza a conversão de sinal fotoelétrico, e o repetidor é um dispositivo de interconexão de rede que realiza a regeneração, amplificação e conversão de comprimento de onda de sinais ópticos. conversão, mas as funções e aplicações dos dois são muito diferentes, e não são intercambiáveis.<br /><br /> Módulo Óptico VS Transponder<br /> Como um dispositivo de comunicação que transmite e recebe sinais ópticos, os módulos ópticos são frequentemente usado em sistemas de comunicação de fibra óptica, como data centers, redes corporativas, computação em nuvem e FTTX. Usualmente, os módulos ópticos suportam hot swap e podem ser usados ​​em slots de módulos de equipamentos de rede, como switches e servidores de rede. Existem muitos tipos de módulos ópticos no mercado, como módulos ópticos 1G SFP, 10G SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+, 100G QSFP28, 400G QSFP-DD, etc. Eles geralmente são usados ​​com diferentes tipos de jumpers de fibra ou cabos de rede alcançar distâncias diferentes. Transmissão de rede, a distância de transmissão varia de 30 metros a 160 quilômetros. Além disso, os módulos ópticos BiDi podem transmitir e receber sinais por meio de uma única fibra óptica, o que simplifica efetivamente a fiação, aumenta a capacidade da rede e reduz os custos de infraestrutura de fiação. Da mesma forma, os módulos ópticos da série WDM (ou seja, módulos ópticos CWDM e DWDM) também podem multiplexar sinais de diferentes comprimentos de onda na mesma fibra óptica para transmissão, que é comum em redes WDM/OTN.<br /><br /> Um repetidor, também conhecido como conversor de comprimento de onda optoeletrônico ou repetidor de amplificador óptico, é um conversor de mídia de fibra que integra um transmissor e um receptor. Ele pode estender a distância de transmissão da rede convertendo comprimentos de onda e amplificando a potência óptica. Possui as funções de amplificação balanceada, extração de temporização e identificação de sinais ópticos regenerados. Hoje, os transponders comuns no mercado são 10G/25G/100G, dos quais os transponders 10G/25G podem realizar a conversão de fibra (como a conversão unidirecional de fibra dupla para bidirecional de fibra única), conversão de tipo de fibra (a fibra multimodo é convertida para fibra monomodo) e aprimoramento de sinais ópticos (regeneração de amplificação, a formatação e a resincronização do relógio são alcançadas convertendo sinais ópticos de comprimento de onda comum em comprimentos de onda definidos pela ITU-T); geralmente usado em conjunto com amplificadores de fibra EDFA e compensadores de dispersão DCM, amplamente utilizados na rede de áreas metropolitanas, rede WDM, especialmente na rede DWDM de longa distância. O repetidor 100G (ou seja, multiplexador 100G) é desenvolvido principalmente para transmissão 10G/40G/100G e conversão flexível de diferentes interfaces ópticas, o que significa que o repetidor 100G pode suportar a combinação flexível de 10GbE, 40GbE e 100GbE, que pode ser usado em empresas rede , rede de campus, interconexão de grandes centros de dados, rede de área metropolitana e algumas aplicações remotas.<br /><br /> A diferença entre módulo óptico e transponder<br /> Pode-se ver pelo exposto que tanto os módulos ópticos quanto os repetidores podem converter sinais elétricos em sinais ópticos, mas a diferença entre os dois é:<br /><br /> 1. O módulo óptico adota uma interface serial, que pode transmitir e receber sinais dentro do módulo óptico; enquanto o repetidor adota uma interface paralela, que deve ser combinada com um módulo óptico para obter a transmissão do sinal. Entre eles, o módulo óptico de um lado é usado para transmitir sinais. , e o módulo óptico do outro lado é usado para receber o sinal.<br /><br /> 2. Embora os módulos ópticos possam realizar a conversão fotoelétrica, os transponders podem realizar a conversão do sinal fotoelétrico de diferentes comprimentos de onda.<br /><br /> 3. Embora o conversor possa lidar facilmente com sinais paralelos de baixa taxa,
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