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    Grundkenntnisse über Glasfaser-Transceiver

    Postzeit: 15. April 2021

    1.1 Grundlegendes Funktionsmodul

    DasGlasfaserTransceiver umfasst drei grundlegende Funktionsmodule: photoelektrischer Medienumwandlungschip, optische Signalschnittstelle (optisches Transceiver-integriertes Modul) und elektrische Signalschnittstelle (RJ45).Wenn es mit Netzwerkverwaltungsfunktionen ausgestattet ist, enthält es auch eine Verarbeitungseinheit für Netzwerkverwaltungsinformationen.

    Glasfaser-Transceiver ist eine Ethernet-Übertragungsmedien-Konvertierungseinheit, die elektrische Twisted-Pair-Signale über kurze Entfernungen und optische Signale über große Entfernungen austauscht.Er wird vielerorts auch als photoelektrischer Konverter (Fiber Converter) bezeichnet.Das Produkt wird im Allgemeinen in der tatsächlichen Netzwerkumgebung verwendet, in der das Ethernet-Kabel nicht abdecken kann und dieGlasfasermuss verwendet werden, um die Übertragungsentfernung zu erweitern, und wird normalerweise in der Zugangsschichtanwendung des Breitband-Metropolbereichsnetzes positioniert;Gleichzeitig hilft es, die letzte Meile des zu verbindenGlasfaserLinie in die Metropolregion Auch das Internet und das Außennetz spielten eine große Rolle.

    In einigen Großunternehmen wird Glasfaser als Übertragungsmedium zum Aufbau eines Backbone-Netzwerks während des Netzwerkaufbaus verwendet, während das Übertragungsmedium des internen LANs im Allgemeinen Kupferdraht ist.Wie man die Verbindung zwischen dem LAN und dem realisiertGlasfaserBackbone-Netzwerk?Dies erfordert eine Konvertierung zwischen verschiedenen Ports, verschiedenen Leitungen und verschiedenen Glasfasern und garantiert die Qualität der Verbindung.Das Aufkommen von Glasfaser-Transceivern wandelt die elektrischen und optischen Signale des Twisted Pair ineinander um, gewährleistet die reibungslose Übertragung von Datenpaketen zwischen den beiden Netzwerken und erweitert gleichzeitig die Übertragungsentfernungsgrenze des Netzwerks von 100 Metern von Kupferdrähten auf mehr als 100 Kilometer (Singlemode-Faser).

    1.2 Grundlegende Eigenschaften von Glasfaser-Transceivern

    1. Völlig transparent für das Netzwerkprotokoll.

    2. Bieten Sie eine Datenübertragung mit extrem niedriger Latenz.

    3. Unterstützen Sie einen ultraweiten Betriebstemperaturbereich.

    4. Verwenden Sie einen dedizierten ASIC-Chip, um die Weiterleitung mit Datenleitungsgeschwindigkeit zu realisieren.Ein programmierbarer ASIC konzentriert mehrere Funktionen auf einem Chip und hat die Vorteile eines einfachen Designs, einer hohen Zuverlässigkeit und eines geringen Stromverbrauchs, wodurch die Ausrüstung eine höhere Leistung und niedrigere Kosten erzielen kann.

    5. Die Netzwerkverwaltungsausrüstung kann Netzwerkdiagnose, Upgrade, Statusbericht, anormale Situationsberichte und Kontrollfunktionen bereitstellen und kann ein vollständiges Betriebsprotokoll und Alarmprotokoll bereitstellen.

    6. Geräte vom Rack-Typ können eine Hot-Swap-Funktion für eine einfache Wartung und ununterbrochene Upgrades bieten.

    7. Unterstützen Sie die vollständige Übertragungsentfernung (0 ~ 120 km).

    8. Die meisten Geräte verwenden ein 1+1-Netzteildesign, unterstützen eine ultrabreite Stromversorgungsspannung und realisieren Stromversorgungsschutz und automatisches Umschalten.

    1.3Klassifizierung von Glasfaser-Transceivern

    Es gibt viele Typen von faseroptischen Transceivern, und ihre Typen ändern sich entsprechend gemäß unterschiedlichen Klassifizierungsverfahren.

    Je nach Art der Faser kann sie in Multimode-Faser-Transceiver und Singlemode-Faser-Transceiver unterteilt werden.Aufgrund der unterschiedlichen verwendeten Lichtwellenleiter ist die Übertragungsdistanz des Transceivers unterschiedlich.Die allgemeine Übertragungsentfernung von Multimode-Transceivern liegt zwischen 2 und 5 Kilometern, während die Reichweite von Singlemode-Transceivern zwischen 20 und 120 Kilometern liegen kann;

    Entsprechend der erforderlichen Glasfaser kann es in Einzelfaser-Glasfaser-Transceiver unterteilt werden: Die gesendeten und empfangenen Daten werden auf einer Glasfaser übertragen;der Doppelfaser-Lichtwellenleiter-Transceiver: Die empfangenen und gesendeten Daten werden auf einem Paar Lichtwellenleiter übertragen.

    Je nach Arbeitspegel / -rate kann es in einzelne 10M-, 100M-Glasfaser-Transceiver, 10/100M-adaptive Glasfaser-Transceiver und 1000M-Glasfaser-Transceiver unterteilt werden.Je nach Struktur kann es in Desktop- (eigenständige) Glasfaser-Transceiver und Rack-montierte Glasfaser-Transceiver unterteilt werden.Der Desktop-Glasfaser-Transceiver ist für einen einzelnen Benutzer geeignet, z. B. um den Uplink eines einzelnen Switches im Korridor zu treffen.Rackmontierte (modulare) Glasfaser-Transceiver eignen sich für die Aggregation mehrerer Benutzer.Beispielsweise muss der zentrale Computerraum einer Community den Uplink aller Switches in der Community erfüllen.

    Entsprechend der Netzwerkverwaltung kann es in Glasfaser-Transceiver vom Netzwerkverwaltungstyp und Glasfaser-Transceiver vom Nicht-Netzwerkverwaltungstyp unterteilt werden.

    Je nach Verwaltungstyp kann es in Ethernet-Glasfaser-Transceiver ohne Netzwerkverwaltung unterteilt werden: Plug-and-Play, Arbeitsmodus des elektrischen Anschlusses über den Hardware-Wahlschalter einstellen.Netzwerkverwaltungstyp Ethernet-Glasfaser-Transceiver: Unterstützung von Netzwerkverwaltung auf Carrier-Niveau

    Je nach Art der Stromversorgung kann es in eingebaute Glasfaser-Transceiver unterteilt werden: eingebaute Schaltnetzteile sind Carrier-Grade-Netzteile;Glasfaser-Transceiver mit externer Stromversorgung: Externe Transformatornetzteile werden hauptsächlich in zivilen Geräten verwendet.Der Vorteil des ersteren besteht darin, dass es eine ultraweite Stromversorgungsspannung unterstützen, Spannungsstabilisierung, Filterung und Geräteleistungsschutz besser realisieren und externe Fehlerpunkte durch mechanischen Kontakt reduzieren kann;Letzteres hat den Vorteil, dass die Geräte klein und billig sind.

    Unterteilt durch den Arbeitsmodus bedeutet der Vollduplexmodus (Vollduplex), dass bei der Aufteilung des Sendens und Empfangens von Daten auf zwei verschiedene Übertragungsleitungen beide Kommunikationsteilnehmer gleichzeitig senden und empfangen können.Diese Art der Übertragung Der Modus ist Vollduplex, und im Vollduplexmodus muss die Richtung nicht umgeschaltet werden, sodass durch den Umschaltvorgang keine Zeitverzögerung verursacht wird.

    Halbduplex bezieht sich auf die Verwendung derselben Übertragungsleitung zum Empfangen und Senden.Obwohl Daten in zwei Richtungen übertragen werden können, können beide Kommunikationspartner nicht gleichzeitig Daten senden und empfangen.Dieses Übertragungsverfahren ist Halbduplex.

    Wenn der Halbduplexmodus angenommen wird, werden der Sender und der Empfänger an jedem Ende des Kommunikationssystems durch den Empfangs-/Sendeschalter auf die Kommunikationsleitung übertragen, um die Richtung umzuschalten.Daher wird eine Zeitverzögerung auftreten.



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