• գլխի_վահանակ

Նշումներ օպտիկամանրաթելային փոխանցող-ընդունիչի նախագծման վերաբերյալ։

Օպտիկամանրաթելային ցանցերի արագ ընդլայնումը, ներառյալ տվյալների ծավալով կամ թողունակությամբ չափվող տվյալների ծառայությունները, ցույց է տալիս, որ օպտիկամանրաթելային փոխանցման տեխնոլոգիան կարևոր մաս է կազմում և կշարունակի մնալ ապագա ցանցային համակարգերի համար: Ցանցերի նախագծողները ավելի ու ավելի են հարմարվում օպտիկամանրաթելային լուծումներին, քանի որ օպտիկամանրաթելային լուծումների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ունենալ ավելի ճկուն ցանցային ճարտարապետություն և այլ առավելություններ, ինչպիսիք են էլեկտրամագնիսական միջամտության (ԷՄԻ) դիմադրողականությունը և տվյալների անվտանգությունը: Օպտիկամանրաթելային ընդունիչ-հաղորդիչները շատ կարևոր դեր են խաղում այս օպտիկամանրաթելային կապերում: Օպտիկամանրաթելային ընդունիչ-հաղորդիչ նախագծելիս պետք է հաշվի առնել երեք ասպեկտ՝ շրջակա միջավայրի պայմանները, էլեկտրական պայմանները և օպտիկական կատարողականությունը:
Ի՞նչ է օպտիկամանրաթելային փոխանցող-հաղորդիչը։

QSFP-40G-100M11
Օպտիկամանրաթելային փոխանցող-հաղորդիչը անկախ բաղադրիչ է, որը փոխանցում և ընդունում է ազդանշաններ: Սովորաբար այն միանում է մեկ կամ մի քանի փոխանցող-հաղորդիչ մոդուլի անցքերով ապահովված սարքի, ինչպիսիք են ռաութերը կամ ցանցային ինտերֆեյսի քարտը: Փոխանցիչը ստանում է էլեկտրական մուտքը և այն վերածում լազերային դիոդից կամ LED-ից եկող լույսի ելքի: Փոխանցիչից եկող լույսը միացվում է մանրաթելին միակցիչի միջոցով և փոխանցվում մանրաթելային օպտիկամանրաթելային մալուխային սարքի միջոցով: Այնուհետև մանրաթելի ծայրից եկող լույսը միացվում է ընդունիչին, որտեղ դետեկտորը լույսը վերածում է էլեկտրական ազդանշանի, որը այնուհետև համապատասխանաբար պայմանավորվում է ընդունող սարքի կողմից օգտագործման համար:
Դիզայնի նկատառումներ
Օպտիկամանրաթելային կապերը իսկապես կարող են ավելի բարձր տվյալների փոխանցման արագություններ ապահովել ավելի երկար հեռավորությունների վրա՝ համեմատած պղնձե մետաղալարերի հետ, ինչը հանգեցրել է օպտիկամանրաթելային ընդունիչ-հաղորդիչների ավելի լայն օգտագործմանը: Օպտիկամանրաթելային ընդունիչ-հաղորդիչներ նախագծելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ ասպեկտները:
Շրջակա միջավայրի վիճակը
Մի մարտահրավեր գալիս է արտաքին եղանակից, հատկապես բարձր կամ բաց բարձրություններում խիստ եղանակից։ Այս բաղադրիչները պետք է աշխատեն ծայրահեղ շրջակա միջավայրի պայմաններում և ավելի լայն ջերմաստիճանային միջակայքում։ Օպտիկամանրաթելային ընդունիչ-ընդունիչի նախագծման հետ կապված երկրորդ շրջակա միջավայրի մտահոգությունը մայրական սալիկի միջավայրն է, որը ներառում է համակարգի էներգիայի սպառումը և ջերմային բնութագրերը։
Օպտիկամանրաթելային ընդունիչ-հաղորդիչների հիմնական առավելությունը դրանց համեմատաբար ցածր էլեկտրաէներգիայի պահանջարկն է: Այնուամենայնիվ, այս ցածր էներգիայի սպառումը չի նշանակում, որ ջերմային նախագծումը կարող է անտեսվել հոսթի կոնֆիգուրացիաները հավաքելիս: Պետք է ներառվի բավարար օդափոխություն կամ օդային հոսք՝ մոդուլից արտանետվող ջերմային էներգիան ցրելուն նպաստելու համար: Այս պահանջի մի մասը բավարարվում է մայրական սալիկին տեղադրված ստանդարտացված SFP վանդակով, որը նաև գործում է որպես ջերմային էներգիայի հաղորդիչ: Թվային մոնիտորի ինտերֆեյսի (DMI) կողմից հաղորդված պատյանի ջերմաստիճանը, երբ գլխավոր համակարգիչը աշխատում է իր առավելագույն նախագծային ջերմաստիճանում, համակարգի ընդհանուր ջերմային նախագծման արդյունավետության վերջնական փորձությունն է:
Էլեկտրական պայմաններ
Ըստ էության, օպտիկամանրաթելային փոխանցող-հաղորդիչը էլեկտրական սարք է: Մոդուլի միջով անցնող տվյալների անխափան աշխատանքը պահպանելու համար մոդուլի էլեկտրամատակարարումը պետք է լինի կայուն և առանց աղմուկի: Ավելի կարևոր է, որ փոխանցող-հաղորդիչը սնուցող էլեկտրամատակարարումը պետք է պատշաճ կերպով ֆիլտրված լինի: Տիպիկ ֆիլտրերը նշված են բազմաղբյուր համաձայնագրում (MSA), որը հիմք է հանդիսացել այս փոխանցող-հաղորդիչների սկզբնական նախագծման համար: SFF-8431 սպեցիֆիկացիայի նման նախագծերից մեկը ներկայացված է ստորև:
Օպտիկական հատկություններ
Օպտիկական կատարողականությունը չափվում է բիթային սխալի հաճախականությամբ կամ BER-ով: Օպտիկական ընդունիչ-ընդունիչի նախագծման խնդիրն այն է, որ փոխանցիչի և ընդունիչի օպտիկական պարամետրերը պետք է վերահսկվեն այնպես, որ օպտիկական ազդանշանի ցանկացած հնարավոր թուլացում, երբ այն անցնում է մանրաթելով, չհանգեցնի BER-ի վատ կատարողականության: Հետաքրքրության հիմնական պարամետրը ամբողջական կապի BER-ն է: Այսինքն՝ կապի մեկնարկային կետը հաղորդիչը շարժող էլեկտրական ազդանշանի աղբյուրն է, և վերջում էլեկտրական ազդանշանը ընդունվում է ընդունիչի կողմից և մեկնաբանվում հոսթի սխեմաների կողմից: Օպտիկական ընդունիչ-ընդունիչներ օգտագործող այն կապի կապերի համար հիմնական նպատակն է երաշխավորել BER-ի կատարողականությունը տարբեր կապի հեռավորությունների վրա և ապահովել լայն փոխգործունակություն տարբեր մատակարարների երրորդ կողմի ընդունիչ-ընդունիչների հետ:


Հրապարակման ժամանակը. Հունիս-28-2022