• head_banner

Nota tentang Reka Bentuk Pemancar-Pemancar Gentian!

Perkembangan pesat rangkaian gentian optik, termasuk perkhidmatan data yang diukur dalam jumlah data atau lebar jalur, menunjukkan bahawa teknologi penghantaran gentian optik adalah dan akan terus menjadi bahagian penting dalam sistem rangkaian masa hadapan. Pereka rangkaian semakin selesa dengan penyelesaian gentian optik, kerana penggunaan penyelesaian gentian optik membolehkan seni bina rangkaian yang lebih fleksibel dan faedah lain seperti daya tahan EMI (gangguan elektromagnet) dan keselamatan data. Penerima-penerima gentian optik memainkan peranan yang sangat penting dalam sambungan gentian optik ini. Apabila mereka bentuk penerima-penerima gentian optik, terdapat tiga aspek yang perlu dipertimbangkan: keadaan persekitaran, keadaan elektrik dan prestasi optik.
Apakah itu pemancar-terima gentian optik?

QSFP-40G-100M11
Pemancar gentian optik ialah komponen bebas yang menghantar dan menerima isyarat. Biasanya, ia dipasang pada peranti yang menyediakan satu atau lebih slot modul pemancar, seperti penghala atau kad antara muka rangkaian. Pemancar mengambil input elektrik dan menukarkannya kepada output cahaya daripada diod laser atau LED. Cahaya daripada pemancar digandingkan ke dalam gentian melalui penyambung dan dihantar melalui peranti kabel gentian optik. Cahaya daripada hujung gentian kemudiannya digandingkan kepada penerima, di mana pengesan menukar cahaya kepada isyarat elektrik, yang kemudiannya dikondisikan dengan sewajarnya untuk digunakan oleh peranti penerima.
Pertimbangan Reka Bentuk
Pautan gentian optik sememangnya boleh mengendalikan kadar data yang lebih tinggi pada jarak yang lebih jauh berbanding penyelesaian wayar kuprum, yang telah mendorong penggunaan transceiver gentian optik yang lebih meluas. Semasa mereka bentuk transceiver gentian optik, aspek berikut harus dipertimbangkan.
Keadaan persekitaran
Satu cabaran datang daripada cuaca luar—terutamanya cuaca buruk pada ketinggian yang tinggi atau terdedah. Komponen ini mesti beroperasi di bawah keadaan persekitaran yang ekstrem dan dalam julat suhu yang lebih luas. Kebimbangan alam sekitar kedua yang berkaitan dengan reka bentuk penerima-penerima gentian optik ialah persekitaran papan induk yang merangkumi penggunaan kuasa sistem dan ciri-ciri terma.
Satu kelebihan utama transceiver gentian optik ialah keperluan kuasa elektriknya yang agak rendah. Walau bagaimanapun, penggunaan kuasa yang rendah ini tidak bermakna reka bentuk haba boleh diabaikan semasa memasang konfigurasi hos. Pengudaraan atau aliran udara yang mencukupi harus disertakan untuk membantu menghilangkan tenaga haba yang dikeluarkan dari modul. Sebahagian daripada keperluan ini dipenuhi oleh sangkar SFP piawai yang dipasang pada papan induk, yang juga bertindak sebagai saluran tenaga haba. Suhu kes yang dilaporkan oleh Antara Muka Monitor Digital (DMI) apabila kerangka utama beroperasi pada suhu reka bentuk maksimumnya adalah ujian muktamad keberkesanan reka bentuk haba sistem keseluruhan.
Keadaan elektrik
Pada asasnya, transceiver gentian optik ialah peranti elektrik. Untuk mengekalkan prestasi data yang melalui modul tanpa ralat, bekalan kuasa ke modul mestilah stabil dan bebas bunyi. Lebih penting lagi, bekalan kuasa yang memacu transceiver mesti ditapis dengan betul. Penapis biasa dinyatakan dalam Perjanjian Pelbagai Sumber (MSA), yang membimbing reka bentuk asal transceiver ini. Satu reka bentuk sedemikian dalam spesifikasi SFF-8431 ditunjukkan di bawah.
Sifat optik
Prestasi optik diukur dalam kadar ralat bit atau BER. Masalah dengan mereka bentuk transceiver optik ialah parameter optik pemancar dan penerima mesti dikawal supaya sebarang kemungkinan pelemahan isyarat optik semasa ia bergerak melalui gentian tidak mengakibatkan prestasi BER yang lemah. Parameter utama yang diminati ialah BER bagi pautan lengkap. Iaitu, titik permulaan pautan ialah sumber isyarat elektrik yang memacu pemancar, dan pada akhirnya, isyarat elektrik diterima oleh penerima dan ditafsirkan oleh litar dalam hos. Bagi pautan komunikasi yang menggunakan transceiver optik, matlamat utama adalah untuk menjamin prestasi BER pada jarak pautan yang berbeza dan untuk memastikan interoperabilitas yang luas dengan transceiver pihak ketiga daripada vendor yang berbeza.


Masa siaran: 28 Jun 2022