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Welche Rolle spielen Glasfaser-Transceiver?

Optische Transceiver werden üblicherweise in Netzwerkumgebungen eingesetzt, in denen Ethernet-Kabel nicht ausreichen und Glasfasern zur Verlängerung der Übertragungsdistanzen verwendet werden müssen. Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Anbindung der letzten Meile an das Metropolnetz und darüber hinaus. Glasfaser-Transceiver bieten zudem eine kostengünstige Lösung für Anwender, die ihre Systeme von Kupfer auf Glasfaser umrüsten möchten, insbesondere für diejenigen, denen Kapital, Personal oder Zeit fehlen. Die Funktion eines Glasfaser-Transceivers besteht darin, das zu sendende elektrische Signal in ein optisches Signal umzuwandeln und dieses zu senden. Gleichzeitig kann er das empfangene optische Signal in ein elektrisches Signal umwandeln und an den Empfänger weiterleiten.

Mit Glasfaser-Transceivern lässt sich eine kostengünstige Lösung für Anwender realisieren, die ihre Systeme von Kupfer auf Glasfaser umrüsten möchten, aber nicht über die nötigen Mittel, Arbeitskräfte oder Zeit verfügen. Um die volle Kompatibilität mit Netzwerkkarten, Repeatern, Hubs, Switches und anderen Netzwerkgeräten anderer Hersteller zu gewährleisten, müssen Glasfaser-Transceiver die Ethernet-Standards 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX, IEEE 802.3 und IEEE 802.3u strikt erfüllen. Darüber hinaus müssen sie die Anforderungen von FCC Part 15 hinsichtlich des EMV-Schutzes gegen elektromagnetische Strahlung erfüllen. Da große inländische Netzbetreiber derzeit verstärkt Community-, Campus- und Unternehmensnetzwerke aufbauen, steigt auch der Bedarf an Glasfaser-Transceivern, um den Anforderungen des Zugangsnetzausbaus besser gerecht zu werden.

 

Ein Glasfaser-Transceiver (auch als fotoelektrischer Wandler bekannt) ist ein Netzwerkgerät, das elektrische und optische Signale ineinander umwandelt. Er ist ein vereinfachter optischer Transceiver. Zu seinen Funktionen auf der physikalischen Schicht gehören: Bereitstellung einer RJ45-Schnittstelle für elektrische Signale, einer SC- oder ST-Schnittstelle für optische Signale, die Realisierung der elektrisch-optischen und optisch-elektrischen Signalwandlung sowie die Implementierung verschiedener Codierungen auf der physikalischen Schicht.


Veröffentlichungsdatum: 06.06.2022