光纤、光模块及光接口常用知识

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光纤模块基本知识

光纤模块基本知识

光纤模块基本知识光纤模块基本知识光纤模块基本知识光纤模块只有短波(SX)、长波(LX)和超长波(ZX)之分,没有单模多模之分!只有光纤才分单模多模!短波光纤模块:发光口大,传输距离近长波和超长波光纤模块:发光口小,传输距离远多模光纤:纤芯直径大,传输距离近单模光纤:纤芯直径小,传输距离远短波模块-单模光纤-短波模块:不可行!因为短波模块的发光口大于单模光纤的纤芯直径,部分光信号无法进入光纤长波模块-多模光纤-长波模块:一般可行,因为长波模块的发光口小于多模光纤的纤芯直径,所有光信号能够进入光纤。

但传输距离受多模光纤限制,只有几百米,而且本人见过连通性不稳定甚至连不通的情况!长波模块-多模光纤-短波模块:不可行!两端波长必须相同!如果传输距离较远,必须选择长波模块-单模光纤-长波模块!光纤主要分为两类:单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。

多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。

光纤使用注意!光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。

一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。

光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。

光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。

单模多模1. 光纤是如何工作的?通讯用光纤由外覆塑料保护层的细如毛发的玻璃丝组成。

玻璃丝实质上由两部分组成:核心直径为9到62.5μm,外覆直径为125μm 的低折射率的玻璃材料。

虽然按所用的材料及不同的尺寸而分还有一些其它种类的光纤,但这里提到的是最常见的那几种。

光在光纤的芯层部分以“全内反射”方式进行传输,也就是指光线进入光纤的一端后,在芯层和包层界面之间来回反射,进而传输到光纤另一端。

光模块基础知识

光模块基础知识

光模块基础知识光模块是一种将电信号转换为光信号的装置,它是光纤通信系统中极为重要的组成部分。

光模块的主要功能是将电子设备产生的电信号转换为光信号,并通过光纤传输到目标设备。

光模块通常由光电转换器和光电转换器组成。

光电转换器负责将电信号转换为光信号,而光电转换器则负责将光信号转换为电信号。

光模块的工作原理是利用半导体材料的特性,使得当电流通过时,产生光子,并将其转换为光信号。

光模块的电子部分通常由驱动电路和接收电路组成,它们负责控制光电转换器的工作。

光模块的主要特点是高速、高带宽和低功耗。

由于光信号的传输速度非常快,因此光模块能够实现高速数据传输,满足现代通信系统对数据传输速度的要求。

此外,光模块还具有高带宽的特点,可以同时传输多个信号,从而提高通信系统的传输能力。

与传统的电信号传输相比,光模块的功耗更低,能够降低通信设备的能耗。

光模块的应用非常广泛,主要用于光纤通信系统、数据中心、计算机网络等领域。

在光纤通信系统中,光模块起到了连接发送方和接收方的桥梁作用,实现了信号的传输和接收。

在数据中心和计算机网络中,光模块用于连接服务器、交换机和路由器,实现数据的高速传输和处理。

根据不同的应用需求,光模块可以分为多种类型,如SFP光模块、QSFP光模块、CFP光模块等。

它们的主要区别在于传输速率、接口类型和尺寸等方面。

例如,SFP光模块适用于传输速率较低的应用,而QSFP光模块适用于传输速率较高的应用。

光模块的选型和使用需要考虑多个因素,如传输距离、传输速率、接口类型和成本等。

对于长距离传输,需要选择能够支持较高传输功率和较低损耗的光模块;对于高速传输,需要选择能够支持较高传输速率的光模块;对于特定的设备接口,需要选择相应类型的光模块;同时,还要考虑成本因素,选择性价比较高的光模块。

光模块作为光纤通信系统中的重要组成部分,具有高速、高带宽和低功耗的特点,广泛应用于光纤通信、数据中心和计算机网络等领域。

在选择和使用光模块时,需要考虑多个因素,以满足不同应用需求。

光模块的一些基础知识

光模块的一些基础知识

光模块的⼀些基础知识⼀、光模块的构成:有发射激(TOSA),接受(ROSSA) 线路板 IC 外部配件⼆、光模块接⼝分为FC型、SC型、LC型、ST型和FTRJ型。

三、光收发⼀体模块分类按照速率分:以太⽹应⽤的100Base(百兆)、1000Base(千兆)、10GE SDH应⽤的155M、622M、2.5G、10G按照封装分:1×9、SFF、SFP、GBIC SFP XFP X2 XENPAK1×9封装--焊接型光模块,⼀般速率有52M/155M/622M/1.25G,多采⽤SC接⼝SFF封装--焊接⼩封装光模块,⼀般速率有155M/622M/1.25G/2.25G/4.25G,多采⽤LC接⼝GBIC封装--热插拔千兆接⼝光模块,采⽤SC接⼝SFP封装--热插拔⼩封装模块,⽬前最⾼数率可达155M/622M/1.25G/2.125G/4.25G/8G/10G,多采⽤LC接⼝XENPAK封装--应⽤在万兆以太⽹,采⽤SC接⼝XFP封装--10G光模块,可⽤在万兆以太⽹,SONET等多种系统,多采⽤LC接⼝四、按照激光类型分:LED、VCSEL、FP LD、DFB LD按照发射波长分:850nm、1310nm、1550nm等等按照使⽤⽅式分:⾮热插拔(1×9、SFF),可热插拔(GBIC、SFP、XENPAK、XFP)五、光纤模块⼜分单模和多模单模光纤使⽤的光波长为1310nm或1550 nm。

单模光纤的尺⼨为9-10/125µm 它的传输距离⼀般 10KM 20kM 40KM 70KM 120KM多模光纤使⽤的光波长多为850 nm或1310nm.多模光纤50/125µm或62.5/125µm两种,它的传输距离也不⼀样,⼀般千兆环境下50/125µm线可传输550M,62.5/125µm只可以传送330M。

(2KM 550M)从颜⾊上可以区分单模光纤和多模光纤。

光纤单模多模和接口类型介绍

光纤单模多模和接口类型介绍

单模、多模以及设备接口、光模块类型、尾纤类型
2. 多模和单模旳区别是什么? 多模:
几乎全部旳多模光纤尺寸均为50/125µm或62.5/125µm,而且带宽(光 纤旳信息传播量)一般为200MHz到2GHz。多模光端机经过多模光纤可进行 长达5公里旳传播。以发光二极管或激光器为光源。 单模:
单模光纤旳尺寸为9-10/125µm,而且较之多模光纤具有无限量带宽和 更低损耗旳特征。而单模光端机多用于长距离传播,有时可到达150至200 公里。采用LD或光谱线较窄旳LED作为光源。 区别与联络:
(60)603-7原则化,使用由国际性旳接插件原则定义旳8个位置(8针)旳模块 化插孔或者插头。 RS-232接口
RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用旳一种串行通讯接口。 它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计 算机终端生产厂家共同制定旳用于串行通讯旳原则。它旳全名是“数据终端设备 (DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据互换 接口技术原则”。 该原则要求采用一种25个脚旳DB25连接器,对连接器旳每个引脚旳信号内容加 以要求,还对多种信号旳电平加以要求。 RJ-11接口
单模光纤价格便宜,但单模设备较之同类旳 多模设备却昂贵诸多。单 模设备一般既可在单模光纤上运营,亦可在多模光纤上运营,而多模设备只 限于在多模光纤上运营。
单模、多模以及设备接口、光模块类型、尾纤类型
3. 使用光缆时传播损耗怎样? 这取决于传播光旳波长以及所使用光纤旳种类。 850nm波长用于多模光纤时: 3.0分贝/公里 1310nm波长用于多模光纤时: 1.0分贝/公里 1310nm波长用于单模光纤时: 0.4分贝/公里 1550nm波长用于单模光纤时: 0.2分贝/公里

光模块知识介绍范文

光模块知识介绍范文

光模块知识介绍范文光模块是一种用于光通信系统、数据中心、光纤传感等应用中的重要光电子器件。

它集成了光发射器、光接收器、光耦合器、电-光调制器等功能于一体,可将光信号从电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。

光模块的核心组件是光发射器和光接收器。

光发射器主要包括电-光调制器和波导耦合器。

电-光调制器根据输入电信号的强弱来调制光信号的强弱,从而实现将电信号转换为光信号。

波导耦合器则将光信号从范围较大的波导耦合到单模光纤中,保证信号传输的效率和可靠性。

光接收器则是将光信号转换为电信号的过程,并通过接收机将电信号传输到后续电路进行处理。

在光模块的设计和制造过程中,还需要考虑到光纤的尺寸匹配、光路的对准、耦合效率等因素。

良好的尺寸匹配和对准能够保证信号传输的效率和稳定性,而高耦合效率则能够提高传输距离和降低传输损耗。

此外,光模块还需要具备低功耗、小尺寸、高密度、长寿命等特点,以满足现代通信和数据中心对高性能和高可靠性的要求。

随着光通信技术的不断发展和应用的不断拓展,光模块也在不断创新和改进。

目前,主要的光模块类型包括二维/垂直腔面发射激光器(VCSEL)、调制型锐化器/分束器(MZM)和光电转换芯片(PD)等。

其中,VCSEL是一种成本低、功耗低、效率高的光源,被广泛应用于光通信和数据中心领域;MZM则是一种常用的光调制器,可实现高速光信号的调制和解调;PD则是光接收器的核心部件,其灵敏度和频率响应性能对信号接收质量有重要影响。

除了上述的核心组件外,光模块还包括光纤接口、电接口、热管理系统等。

光纤接口用于与外部光纤进行连接,常见的接口类型有SC、LC、FC、ST等;电接口则负责将光模块与外部电路进行连接,常见的接口类型有SFP、QSFP、CFP等;热管理系统则用于控制光模块的温度,保证其工作在适宜的温度范围内。

总的来说,光模块作为光通信系统和数据中心等应用领域中不可或缺的光电子器件,具有丰富的功能和特点。

常用尾纤、光模块知识

常用尾纤、光模块知识

常用尾纤、光模块知识尾纤:尾纤分为:多模尾纤、单模尾纤。

多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。

单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。

光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。

一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。

尾纤通用的长度有2、5、10、15、20、25、30米等光纤接口:光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。

通常有SC、ST、LC、FC等几种类型。

SC/PC型光接口尾纤(SC方型卡接头) FC/PC型光接口尾纤(FC圆型螺纹头) LC/PC光接口(LC方型卡接头) ST/PC型光接口(ST圆型卡接头)光模块:光模块的主要功能:提供光电-电光转换能力。

由两部分组成:发射部分和接收部分。

按照传输速率分:以太网应用的100Base(百兆)、1000Base(千兆)、10GE按照光波波长分:850nm、1310nm、1550nm等等;按照传输距离一般有:10KM、20kM 、40KM 、70KM、 120KM;按照激光器类型有:SX(短波)、LX(长波);按照工作模式有:SM (单模)、MM (多模);常用的光模块有SFP,GBIC,XFP,XENPAKGBIC对应接口为SC型, SFP对应接口为LC型。

单模与多模的区别一般厂家会在拉环的颜色上进行区分,比如:黑色拉环的为多模,波长是850nm;蓝色是波长1310nm的模块;黄色则是波长1550nm的模块;紫色是波长1490nm的模块等。

光模块分类SFP 光模块:小封装可插拔收发器可选波长:850nm,1310nm,1490nm,1550nm,CWDM,DWDM速率:0-10GGBIC 光模块:千兆以太网接口转换器可选波长:850nm,1310nm,1490nm,1550nm,CWDM,DWDM 速率:1.25GXFP 光模块:万兆以太网接口小封装可插拔收发器。

光模块知识(2.0)_PHOTON讲稿

光模块知识(2.0)_PHOTON讲稿

Vcc
PIN
i
Rf
A
u o =iR f
跨阻放大器原理图
在高速率光模块中,通常都是将PIN(或 者APD)光电二极管TIA组装在一个密 封的金属外壳内,这就构成了光接收组 件(ROSA)
光接收组件(ROSA)
光模块原理
激光接收—限幅放大器(LA)
TIA输出的是模拟信号,要把它转换 成数字信号才能被信号处理电 路识别
偏置电流发生器—向LD提供直流 偏置电流
自动功率控制(APC)电路—在不同 温度和LD老化的情况下, 改变IBIAS,保持PAVG不变
故障告警、保护电路 调制电流、偏置电流监控电路 输入端整形电路(D触发器)
驱动电路实质上就是一个高速电流开关
光模块原理
激光发射--模块光发射主要指标
消光比(re)的定义: re=P1/P0 其中: P1是‘1’码的光功率值 P0是‘0’码的光功率值 用对数表示: EX=10lg(P1/P2)
光模块原理
激光发射--激光二极管的温度特性
LD是半导体器件,它的特 性与半导体二极管类似 温度升高 阈值电流Ith增大 斜效率S降低 为了保持输出平均光功率 和消光比不变,在温度上升 时要增大IBIAS和IMOD
光模块原理
激光发射--激光二极管驱动电路
一个典型的激光器驱动电路包括 下列部分:
差分电流开关电路—向LD输出调 制电流
无源光网络(PON)
PON技术特 点
在OLT到ONU 下行方向采用TDM (Time Division Multiplexing ) 方 式,以广播方式送至每一个ONU,OLT的发送部分和ONU的接收部分都是 连续工作方式 ONU到OLT 的上行信号的传输采用TDMA (Time Division Multiple Access)技术; OLT的接收部分和ONU的发送部分都是突发模式工作 OLT光接收机必须能够适应不同ONU 信号的不同光功率,接收机需要 有一个很大的动态范围,并设定判决门限,以最快的速度来判决; OLT 光接收机必须能够迅速恢复从不同节点传来的每个突发信号的正确 时钟,在上行信元到达OLT 的前几个bits内实现快速突发比特同步 ONU光发送机必须能够快速开/关; 当发送机不发送时只能“泄漏” 极小的光功率—比接收灵敏度低10dB

光纤通信知识之 光模块

光纤通信知识之 光模块

光纤通信知识之光模块一般应用中,要求对光模块的认识包括型号,模块接口电平类型,应用场合等,而对于光模块内部结构通常不作要求。

光模块,全称为光收发一体模块,Optical Tansceiver,完成光/电,电/光转换的工作,是光纤通信中最重要一种器件。

分类方式有很多种。

按应用场合分为D/T和PON。

D/T:Datacom/Telecom,对应于数据通信和语音通信;PON:Passive Optical Network,目前主流应用中,指的EPON,GPON无源光网络。

电平方面,一般光模块的电信号收发都用SerDes 高速串行信号,具体到电平表现为PECL (5V),LVPECL(3.3V)还有CML(GPON 光模块的发送端),应用时要特别注意电路的电阻网络匹配。

一些缩写:GBIC,SFP,XFP等。

GBIC,Giga Bitrate Interface Converter,千兆位光纤接口转换器,GBIC设计上可以为热插拔使用。

GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。

采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。

SFP,Small Form-factor Pluggable transceiver ,小封装可插拔收发器,可以简单的理解为GBIC的升级版本。

SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。

XFP,10-Gigabit small Form-factor Pluggable transceiver 万兆以太网接口小封装可插拔收发器,应用于连续光通信(城域网、以太网、光纤通路)的紧密10Gb/s光收发模组。

光模块的信息可以通过光模块的型号得出来,参考各自厂商的光模块命名规则。

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光纤、光模块及光接口常用知识以太网交换机常用的光模块有SFP,GBIC,XFP,XENPAK。

它们的英文全称:SFP:Small Form-factorPluggabletransceiver 小封装可插拔收发器GBIC:GigaBit InterfaceConverter 千兆以太网接口转换器XFP:10-Gigabit smallForm-factorPluggable transceiver 万兆以太网接口XENPAK:10-Gigabit EtherNetTransceiverPAcKage 万兆以太网接口收发器集合封装。

一、何为GBICGBIC是Giga Bitrate Interface Converter的缩写,是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。

GBIC设计上可以为热插拔使用。

GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。

采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。

二、何为SFPSFP是SMALL FORM PLUGGABLE的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。

SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。

SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。

有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)。

未来的光模块必须支持热插拔,即无需切断电源,模块即可以与设备连接或断开,由于光模块是热插拔式的,网络管理人员无需关闭网络就可升级和扩展系统,对在线用户不会造成什么影响。

热插拔性也简化了总的维护工作,并使得最终用户能够更好地管理他们的收发模块。

同时,由于这种热交换性能,该模块可使网络管理人员能够根据网络升级要求,对收发成本、链路距离以及所有的网络拓扑进行总体规划,而无需对系统板进行全部替换。

支持这热插拔的光模块目前有GBIC和SFP,由于SFP与SFF的外型大小差不多,它可以直接插在电路板上,在封装上较省空间与时间,且应用面相当广,因此,其未来发展很值得期待,甚至有可能威胁到SFF的市场。

三、何为SFFSFF(Small Form Factor)小封装光模块采用了先进的精密光学及电路集成工艺,尺寸只有普通双工SC(1X9)型光纤收发模块的一半,在同样空间可以增加一倍的光端口数,可以增加线路端口密度,降低每端口的系统成本。

又由于SFF小封装模块采用了与铜线网络类似的KT-RJ接口,大小与常见的电脑网络铜线接口相同,有利于现有以铜缆为主的网络设备过渡到更高速率的光纤网络以满足网络带宽需求的急剧增长。

四、光纤连接器光纤连接器由光纤和光纤两端的插头组成,插头由插针和外围的锁紧结构组成。

根据不同的锁紧机制,光纤连接器可以分为FC型、SC型、LC型、ST型和KTRJ型。

FC连接器采用螺纹锁紧机构,是发明较早、使用最多的一种光纤活动连接器。

SC是一种矩形的接头,由NTT研制,不用螺纹连接,可直接插拔,与FC 连接器相比具有操作空间小,使用方便。

低端以太网产品非常常见。

LC是由LUCENT开发的一种Mini型的SC连接器,具有更小的体积,已广泛在系统中使用,是今后光纤活动连接器发展的一个方向。

低端以太网产品非常常见。

ST连接器是由AT&T公司开发的,用卡口式锁紧机构,主要参数指标与FC 和SC连接器相当,但在公司应用并不普遍,通常都用在多模器件连接,与其它厂家设备对接时使用较多。

KTRJ的插针是塑料的,通过钢针定位,随着插拔次数的增加,各配合面会发生磨损,长期稳定性不如陶瓷插针连接器。

五、光纤知识光纤是传输光波的导体。

光纤从光传输的模式来分可分为单模光纤和多模光纤。

在单模光纤中光传输只有一种基模模式,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。

由于完全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽因而适用与高速,长距离的光纤通迅。

在多模光纤中光传输有多个模式,由于色散或像差,这种光纤的传输性能较差,频带窄,传输速率较小,距离较短。

六、光纤的特性参数光纤的结构预制的石英光纤棒拉制而成,通信用的多模光纤和单模光纤的外径都为125μm。

纤体分为两个区域:纤芯(Core)和包层(Cladding layer)。

单模光纤纤芯直径为8~10μm,多模光纤纤芯径有两种标准规格,芯径分别为62.5μm(美国标准)和50μm(欧洲标准)。

接口光纤规格有这样的描述:62.5μm/125μm多模光纤,其中62.5μm就是指光纤的芯径,125μm就是指光纤的外径。

单模光纤使用的光波长为1310nm或1550 nm。

多模光纤使用的光波长多为850 nm。

从颜色上可以区分单模光纤和多模光纤。

单模光纤外体为黄色,多模光纤外体为橘红色。

七、千兆光口千兆光口可以工作在强制和自协商两种模式。

802.3规范中千兆光口只支持1000M速率,支持全双工(Full)和半双工(Half)两种双工模式。

自协商和强制最根本的区别就是两者再建立物理链路时发送的码流不同,自协商模式发送的是/C/码,也就是配置(Configuration)码流,而强制模式发送的是/I/码,也就是idle码流。

八、千兆光口自协商过程1、两端都设置为自协商模式双方互相发送/C/码流,如果连续接收到3个相同的/C/码且接收到的码流和本端工作方式相匹配,则返回给对方一个带有Ack应答的/C/码,对端接收到Ack信息后,认为两者可以互通,设置端口为UP状态。

2、一端设置为自协商,一端设置为强制3、两端均设置为强制模式双方互相发送/I/码流,一端接收到/I/码流后,认为对端是与自己相匹配的端口,直接设置本端端口为UP状态。

九、光纤是如何工作的通讯用光纤:由外覆塑料保护层的细如毛发的玻璃丝组成。

玻璃丝实质上由两部分组成:核心直径为9到62.5μm,外覆直径为125μm 的低折射率的玻璃材料。

虽然按所用的材料及不同的尺寸而分还有一些其它种类的光纤,但这里提到的是最常见的那几种。

光在光纤的芯层部分以“全内反射”方式进行传输,也就是指光线进入光纤的一端后,在芯层和包层界面之间来回反射,进而传输到光纤另一端。

芯径为62.5μm,包层外径为125μm的光纤称为62.5/125μm光。

十、多模和单模光纤的区别多模:可以传播数百到上千个模式的光纤,称为多模(MM)光纤。

根据折射率在纤芯和包层的径向分布情况,又可分为阶跃多模光纤和渐变多模光纤。

几乎所有的多模光纤尺寸均为50/125μm或62.5/125μm,并且带宽(光纤的信息传输量)通常为200MHz到2GHz。

多模光端机通过多模光纤可进行长达5公里的传输。

以发光二极管或激光器为光源。

单模:只能传播一个模式的光纤称为单模光纤。

标准单模(SM)光纤折射率分布和阶跃型光纤相似,只是纤芯直径比多模光纤小得多。

单模光纤的尺寸为9-10/125μm,并且较之多模光纤具有无限量带宽和更低损耗的特性。

而单模光端机多用于长距离传输,有时可达到150至200公里。

采用LD或光谱线较窄的LED作为光源。

区别与联系:单模设备通常既可在单模光纤上运行,亦可在短距离的多模光纤上运行,而多模设备只限于在多模光纤上运行。

十一、使用光缆时传输损耗如何?这取决于传输光的波长以及所使用光纤的种类。

850nm波长用于多模光纤时:3.0分贝/公里1310nm波长用于多模光纤时:1.0分贝/公里1310nm波长用于单模光纤时:0.4分贝/公里1550nm波长用于单模光纤时:0.2分贝/公里十二、网络连接设备接口类型BNC接口BNC接口是指同轴电缆接口,BNC接口用于75欧同轴电缆连接用,提供收(RX)、发(TX)两个通道,它用于非平衡信号的连接。

光纤接口光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。

通常有SC、ST、LC、FC等几种类型。

对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。

FC是FerruleConnector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。

ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX和GBIC,LC通常用于SFP 。

RJ-45接口RJ-45接口是以太网最为常用的接口,RJ-45是一个常用名称,指的是由IEC (60)603-7标准化,使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。

RS-232接口RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。

它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。

它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。

该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。

RJ-11接口RJ-11接口就是我们平时所说的电话线接口。

RJ-11是用于西部电子公司(Western Electric)开发的接插件的通用名称。

其外形定义为6针的连接器件。

原名为WExW,这里的x表示“活性”,触点或者打线针。

例如,WE6W 有全部6个触点,编号1到6,WE4W 界面只使用4针,最外面的两个触点(1和6) 不用,WE2W 只使用中间两针(即电话线接口用)。

CWDM 与DWDM随着Internet的IP数据业务高速增长,造成对传输线路带宽的需求不断加大。

虽然DWDM(密集波分复用)技术作为最有效的解决线路带宽扩容的方法,但是CWDM (粗波分复用) 技术比DWDM在系统成本、可维护性等方面具有优势。

CWDM与DWDM皆属于波分复用技术,都可以将不同波长的光偶合到单芯光纤中去,一起传输。

CWDM的ITU最新标准为G.695,规定了从1271nm到1611nm之间间隔为20nm的18个波长通道,考虑到普通G.652光纤的水峰影响,一般使用16个通道。

因为通道间隔大所以,合分波器件以及激光器都比DWDM器件便宜。

DWDM的通道间隔根据需要有0.4nm,0.8nm,1.6nm等不同间隔,间隔较小、需要额外的波长控制器件,所以基于DWDM技术的设备较之基于CWDM技术的设备价格高。

PIN光电二极管是在掺杂浓度很高的P型、N型半导体之间,加一层轻掺杂的N型材料,称为I(Intrinsic,本征的)层。

由于是轻掺杂,电子浓度很低,经扩散后形成一个很宽的耗尽层,这样可以提高其响应速度和转换效率。

APD雪崩光电二极管,它不但具有光/电转换作用,而且具有内部放大作用,其放大作用是靠管子内部的雪崩倍增效应完成的。

APD是有增益的光电二极管,在光接收机灵敏度要求较高的场合,采用APD有利于延长系统的传输距离。

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