1.1 光模块概念介绍 1.1.1 简介 光模块用于光信号的传输,传输媒质为光纤。光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有很强的优势。 H3C低端系列以太网交换机支持多款不同规格的光模块,用户可以根据自己的需要选择合适的光模块,通过光纤进行数
1.1 光模块概念介绍
1.1.1 简介
光模块用于光信号的传输,传输媒质为光纤。光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有很强的优势。
H3C低端系列以太网交换机支持多款不同规格的光模块,用户可以根据自己的需要选择合适的光模块,通过光纤进行数据传输。
目前常规通用的光模块主要包括:光发送器,光接收器,Transceiver(光收发一体模块)以及Transponder(光转发器)。H3C低端系列以太网交换机主要支持Transceiver和Transponder两种光模块。
1. Transceiver(光收发一体模块)
Transceiver的主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测、IV转换以及限幅放大判决再生功能,此外还有些防伪信息查询、TX-disable等功能,常见的有:SIP9、SFF、SFP、GBIC、XFP等。
2. Transponder(光转发器)
Transponder除了具有光电变换功能外,还集成了很多的信号处理功能,如:MUX/DEMUX、CDR、功能控制、性能量采集及监控等功能。常见的Transponder有:200/300pin,XENPAK,以及X2/XPAK等。
1.1.2 传输速率
传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C低端系列以太网交换机所支持光模块主要提供以下级别的传输速率:100Mbps、1Gbps、10Gbps、40Gbps。
1.1.3 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,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。
· 损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。
· 色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。
因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的光模块,以满足不同的传输距离要求。
1.1.4 中心波长
中心波长指光信号传输所使用的光波段。目前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
1.1.5 光纤类型
1. 光纤模式(Fiber Mode)
按光在光纤中的传输模式可将光纤分为单模光纤和多模光纤两种。
(1) 多模光纤
多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)纤芯较粗,可传多种模式的光。但其模间色散较大,且随传输距离的增加模间色散情况会逐渐加重。
多模光纤根据光纤直径和模式带宽的不同,可以分为多个等级,具体介绍请参见表1-2。其中,模式带宽(Modal bandwidth)指的是一段光纤所能通过的最大调制频率脉冲的调制频率和光纤长度的乘积,是一个可以体现多模光纤光学特性的综合指标。
表1-2 多模光纤分类
光纤模式 |
光纤等级 |
光纤直径 |
Modal bandwidth at 850 nm(MHz*km) |
多模光纤 |
FDDI-grade |
62.5/125 μm |
160 |
OM1 |
62.5/125 μm |
200 |
OM2 |
50/125 μm |
500 |
OM3 |
50/125 μm |
1500 |
多模光纤的传输距离与其接口类型、中心波长、使用光纤的等级有关,具体关系请参见表1-3。
表1-3 多模光纤规格表
接口类型 |
中心波长 |
光纤等级 |
传输距离 |
1000BASE-SX |
850nm |
FDDI-grade |
< 220 m |
OM1 |
< 275 m |
OM2 |
< 550 m |
OM3 |
- |
1000BASE-LX |
1300nm |
FDDI-grade |
< 550 m |
OM1 |
< 550 m |
OM2 |
< 550 m |
OM3 |
- |
10GBASE-SR |
850nm |
FDDI-grade |
< 26 m |
OM1 |
< 33 m |
OM2 |
< 82 m |
OM3 |
< 300 m |
10GBASE-LRM |
1300nm |
FDDI-grade |
< 220 m |
OM1 |
< 220 m |
OM2 |
< 220 m |
OM3 |
< 220 m |
(2) 单模光纤
单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)纤芯较细,只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。
2. 光纤直径
光纤直径一般采用纤芯直径/包层直径的表示方法,单位μm。例如:9/125μm表示光纤中心纤芯直径为9μm,光纤包层直径为125μm。
H3C低端系列以太网交换机推荐使用的光纤直径如下:
· G.652常规单模光纤:9/125μm
· G.655单模光纤:9/125μm
· 常规多模光纤:62.5/125μm
· G.651多模光纤:50/125μm(多模VCSEL激光器选用)
1.1.6 接口连接器类型
接口连接器用于连接可插拔模块及相应的传输媒质。光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。H3C低端系列以太网交换机支持的光模块所采用的光纤连接器包括:SC连接器、LC连接器和MPO连接器。
为了保护光纤连接器的清洁,请务必保证在未连接光纤时盖上防尘帽。
1. SC连接器
SC(Subscriber Connector Standard Connector,标准光纤连接器),外观图如图1-1所示。
图1-1 SC连接器外观图
2. LC连接器
LC(Lucent Connector or Local Connector,朗讯连接器),外观图如图1-2所示。
图1-2 LC连接器外观图
3. MPO连接器
MPO(Multi-fiber Push On)连接器,外观图如图1-3所示。
图1-3 MPO连接器外观图
1.1.7 接口指标
1. 输出光功率
输出光功率指光模块发送端光源的输出光功率,单位:dBm。
2. 接收灵敏度
接收灵敏度指的是在一定速率、误码率情况下光模块的最小接收光功率,单位:dBm。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。
3. 光饱和度
又称饱和光功率,指的是在一定的传输速率下,维持一定的误码率(10
-10~10
-12)时的最大输入光功率,单位:dBm。
需要注意的是,光探测器在强光照射下会出现光电流饱和现象,当出现此现象后,探测器需要一定的时间恢复,此时接收灵敏度下降,接收到的信号有可能出现误判而造成误码现象,而且还非常容易损坏接收端探测器,在使用操作中应尽量避免超出其饱和光功率。
对于长距光模块,由于其平均输出光功率一般大于其最大输入光功率(即光饱和度),因此请用户使用时关注光纤使用长度,以保证到达光模块的实际接收光功率小于其光饱和度,否则有可能造成光模块的损坏。
(责任编辑:admin)
F-tone Networks是国际成熟的光通信方案解决商,致力提供高端品牌SFP,XFPGE SFP,10G SFP,BIDI SFP以及SFP Module与QSFP研发,生产,制造;我们的愿景让网络更快速,稳定! 咨询热线:028-65381606