Ekspansi jaringan serat optik sing cepet, kalebu layanan data sing diukur ing volume data utawa bandwidth, nuduhake yen teknologi transmisi serat optik wis lan bakal terus dadi bagean penting saka sistem jaringan ing mangsa ngarep. Para desainer jaringan saya nyaman karo solusi serat optik, amarga nggunakake solusi serat optik ngidini arsitektur jaringan sing luwih fleksibel lan keuntungan liyane kayata ketahanan EMI (gangguan elektromagnetik) lan keamanan data. Transceiver serat optik nduweni peran penting banget ing sambungan serat optik iki. Nalika ngrancang transceiver serat optik, ana telung aspek sing kudu ditimbang: kahanan lingkungan, kahanan listrik, lan kinerja optik.
Apa sing diarani transceiver serat optik?

Transceiver serat optik iku komponen independen sing ngirim lan nampa sinyal. Biasane, piranti iki dipasang ing piranti sing nyedhiyakake siji utawa luwih slot modul transceiver, kayata router utawa kertu antarmuka jaringan. Transmitter njupuk input listrik lan ngowahi dadi output cahya saka dioda laser utawa LED. Cahya saka transmitter disambungake menyang serat liwat konektor lan dikirim liwat piranti kabel serat optik. Cahya saka pucuk serat banjur disambungake menyang panrima, ing ngendi detektor ngowahi cahya dadi sinyal listrik, sing banjur dikondisikake kanthi tepat kanggo digunakake dening piranti panampa.
Pertimbangan Desain
Pranala serat optik pancen bisa nangani kecepatan data sing luwih dhuwur ing jarak sing luwih adoh dibandhingake karo solusi kabel tembaga, sing wis ndorong panggunaan transceiver serat optik sing luwih akeh. Nalika ngrancang transceiver serat optik, aspek-aspek ing ngisor iki kudu ditimbang.
Kahanan lingkungan
Salah sawijining tantangan yaiku saka cuaca njaba—utamane cuaca sing parah ing dhuwur utawa sing kena pengaruh. Komponen kasebut kudu beroperasi ing kahanan lingkungan sing ekstrem lan ing kisaran suhu sing luwih amba. Masalah lingkungan kapindho sing ana gandhengane karo desain transceiver serat optik yaiku lingkungan motherboard sing kalebu konsumsi daya sistem lan karakteristik termal.
Kauntungan utama transceiver serat optik yaiku kabutuhan daya listrik sing relatif sithik. Nanging, konsumsi daya sing sithik iki ora ateges desain termal bisa diabaikan nalika ngrakit konfigurasi host. Ventilasi utawa aliran udara sing cukup kudu dilebokake kanggo mbantu mbuwang energi termal sing metu saka modul. Sebagéan saka syarat iki dipenuhi dening kurungan SFP standar sing dipasang ing motherboard, sing uga tumindak minangka saluran energi termal. Suhu casing sing dilapurake dening Digital Monitor Interface (DMI) nalika mainframe beroperasi ing suhu desain maksimal minangka tes pungkasan babagan efektifitas desain termal sistem sakabèhé.
Kahanan listrik
Intine, transceiver serat optik iku piranti listrik. Kanggo njaga kinerja data sing ngliwati modul supaya ora ana kesalahan, catu daya menyang modul kudu stabil lan bebas saka gangguan. Sing luwih penting, catu daya sing nggerakake transceiver kudu disaring kanthi bener. Filter khas ditemtokake ing Perjanjian Multi-Sumber (MSA), sing nuntun desain asli transceiver kasebut. Salah sawijining desain kasebut ing spesifikasi SFF-8431 dituduhake ing ngisor iki.
Sifat optik
Kinerja optik diukur nganggo tingkat kesalahan bit utawa BER. Masalah nalika ngrancang transceiver optik yaiku parameter optik pemancar lan panrima kudu dikontrol supaya kemungkinan atenuasi sinyal optik nalika lelungan mudhun ing serat ora nyebabake kinerja BER sing kurang apik. Parameter utama sing diminati yaiku BER saka link lengkap. Yaiku, titik wiwitan link kasebut yaiku sumber sinyal listrik sing nggerakake pemancar, lan ing pungkasan, sinyal listrik ditampa dening panrima lan diinterpretasikake dening sirkuit ing host. Kanggo link komunikasi sing nggunakake transceiver optik, tujuan utama yaiku kanggo njamin kinerja BER ing jarak link sing beda lan kanggo njamin interoperabilitas sing amba karo transceiver pihak katelu saka vendor sing beda.
Wektu kiriman: 28 Juni 2022
