Viele Menschen fragen sich, was ein optisches Modul eigentlich ist. Manche antworten: Es besteht nicht nur aus einem optoelektronischen Bauelement, einer Leiterplatte und einem Gehäuse, sondern was genau leistet es sonst noch?
Genauer gesagt besteht das optische Modul aus drei Teilen: optoelektronischen Bauelementen (TOSA, ROSA, BOSA), einem optischen Interface (Gehäuse) und einer Leiterplatte. Seine Funktion besteht darin, das elektrische Signal vom Sender in ein optisches Signal umzuwandeln. Nach der Übertragung durch die Glasfaser wandelt der Empfänger das optische Signal wieder in ein elektrisches Signal um. Hierfür wird ein elektronisches Bauteil zur photoelektrischen Wandlung verwendet.
Aber vielleicht haben Sie nicht erwartet, dass die Einsatzmöglichkeiten von Glasfasermodulen so vielfältig sind. Heute informiert Sie ETU-LINK darüber, in welchen Bereichen und Geräten Glasfasermodule zum Einsatz kommen.
Optische Fasermodule werden hauptsächlich in folgenden Geräten eingesetzt:
1. Optischer Faser-Transceiver
Dieser Glasfaser-Transceiver verwendet 1x9- und SFP-Optikmodule und findet hauptsächlich in Unternehmensintranets, Internetcafés, IP-Hotels, Wohnanlagen und anderen Bereichen Anwendung. Sein Einsatzspektrum ist relativ breit. Unser Unternehmen vertreibt neben Optikmodulen, Kabeln, Patchkabeln und weiteren Produkten auch Zubehör wie Transceiver, Pigtails, Adapter usw.
2. Schalter
Ein Switch (englisch: Switch, bedeutet „Schalter“) ist ein Netzwerkgerät zur Weiterleitung elektrischer Signale, hauptsächlich unter Verwendung elektrischer Ports, 1*9, SFP, SFP+, XFP optischen Modulen usw.
Es bietet einen exklusiven elektrischen Signalweg für je zwei an den Switch angeschlossene Netzwerkknoten. Zu den gängigsten Switches zählen Ethernet-Switches, gefolgt von Telefon-Switches, Glasfaser-Switches usw. Wir führen Switches von über 50 verschiedenen Marken. Die optischen Module werden vor Auslieferung auf Kompatibilität mit realen Geräten geprüft, sodass höchste Qualität gewährleistet ist. Sie können sich darauf verlassen.
3. Glasfaser-Netzwerkkarte
Eine Glasfaser-Netzwerkkarte ist ein Glasfaser-Ethernet-Adapter und wird daher als Glasfaser-Netzwerkkarte bezeichnet. Sie verwendet hauptsächlich 1*9-Lichtwellenleitermodule, SFP-Lichtwellenleitermodule, SFP+-Lichtwellenleitermodule usw.
Nach Übertragungsrate unterscheidet man zwischen 100 Mbit/s, 1 Gbit/s und 10 Gbit/s, nach Motherboard-Sockeltyp zwischen PCI, PCI-X, PCI-E (x1/x4/x8/x16) usw. und nach Schnittstellentyp zwischen LC, SC, FC, ST usw.
4. Optische Faser-Hochgeschwindigkeitskugelmaschine
Die Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsdome-Kamera verwendet hauptsächlich SFP-Optikmodule und ist, vereinfacht gesagt, ein intelligentes Kamera-Frontend. Sie ist das komplexeste und leistungsstärkste Kamera-Frontend eines Überwachungssystems. Die Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsdome-Kamera verfügt über ein integriertes Netzwerk-Videoservermodul oder ein optisches Transceivermodul.
5. Basisstation
Die Basisstation verwendet hauptsächlich optische Module vom Typ SFP, SFP+, XFP und SFP28. Im Mobilkommunikationssystem sind der stationäre und der drahtlose Teil miteinander verbunden, und die Geräte werden drahtlos über die Luft mit der Mobilstation verbunden. Mit dem fortschreitenden Ausbau von 5G-Basisstationen ist auch die Nachfrage nach optischen Modulen in diesem Bereich gestiegen.
6. Glasfaserrouter
Glasfaserrouter verwenden in der Regel SFP-Module. Der Unterschied zu herkömmlichen Routern liegt im Übertragungsmedium. Der Netzwerkanschluss herkömmlicher Router nutzt verdrillte Adernpaare als Übertragungsmedium, und das Netzwerkkabel, das das Signal ausgibt, ist elektrisch. Der Netzwerkanschluss eines Glasfaserrouters hingegen verwendet Glasfaser, mit der sich optische Signale im Heimnetzwerk analysieren lassen.
Zweitens gibt es viele Anwendungsgebiete für optische Fasermodule, wie zum Beispiel:
1.Eisenbahnsystem. Im Kommunikationsnetz des Eisenbahnsystems spielt die Glasfasertechnologie eine wichtige Rolle. Sie verbessert nicht nur die Effizienz der herkömmlichen Glasfaserkommunikation, sondern steigert dank ihrer hohen Datenübertragungsstabilität auch die Effizienz der Informationsnutzung im Eisenbahnkommunikationsnetz.
2.Überwachung des U-Bahnverkehrs. Angesichts der fortschreitenden Urbanisierung ist die Mobilität der Stadtbevölkerung zunehmend auf die U-Bahn angewiesen. Die Sicherheit der U-Bahn muss daher unbedingt gewährleistet sein. Der Einsatz von temperaturmessenden Glasfasern in U-Bahn-Tunneln kann einen wichtigen Beitrag zur Brandwarnung leisten.
Darüber hinaus finden optische Module weiterhin Anwendung in intelligenten Transportsystemen, der Gebäudeautomation, bei Anbietern von ISP-Netzwerklösungen und in Automobilnetzwerken. Optische Module eignen sich nicht nur für die Datenübertragung über Glasfasern, sondern sparen auch Platz und Kosten und bieten eine komfortable und schnelle Lösung.
Gleichzeitig entwickelt sich das optische Kommunikationsnetz als tragende Säule des modernen Informationsaustauschs, der Informationsverarbeitung und -übertragung kontinuierlich in Richtung ultrahoher Frequenzen, ultrahoher Geschwindigkeiten und ultrahoher Kapazitäten. Je höher die Übertragungsrate, desto größer die Kapazität und desto geringer die Kosten für die Übertragung jeder einzelnen Information. Um den Anforderungen moderner Kommunikationsgeräte gerecht zu werden, werden auch Glasfasermodule zu hochintegrierten, kompakten Systemen weiterentwickelt. Niedrige Kosten, geringer Stromverbrauch, hohe Geschwindigkeiten, große Reichweiten und Hot-Plugging sind weitere Entwicklungstrends.
Veröffentlichungsdatum: 27. September 2021
