Wat is volgens veel mensen een optische module? Sommigen antwoorden: het bestaat niet uit een opto-elektronisch apparaat, een printplaat en een behuizing, maar wat doet het dan wel?
Om precies te zijn, bestaat de optische module uit drie onderdelen: opto-elektronische componenten (TOSA, ROSA, BOSA), een optische interface (behuizing) en een printplaat (PCB). De functie ervan is het omzetten van het elektrische signaal naar een optisch signaal aan de zendende kant. Na verzending via de optische vezel zet de ontvangende kant het optische signaal weer om in een elektrisch signaal. Dit gebeurt door een elektronisch component dat foto-elektrische conversie uitvoert.
Maar misschien had u niet verwacht dat het toepassingsgebied van glasvezelmodules zo breed is. Vandaag vertelt ETU-LINK u in welke toepassingen en apparatuur glasvezelmodules worden gebruikt.
Allereerst worden glasvezelmodules hoofdzakelijk gebruikt in de volgende apparatuur:
1. Glasvezeltransceiver
Deze glasvezeltransceiver maakt gebruik van 1*9 en SFP-glasvezelmodules, die voornamelijk worden gebruikt in bedrijfsintranetten, internetcafés, IP-hotels, woonwijken en andere omgevingen. Het toepassingsgebied is relatief breed. Ons bedrijf verkoopt niet alleen glasvezelmodules, kabels, jumpers en andere producten, maar levert ook diverse aanverwante producten, zoals transceivers, pigtails, adapters, enzovoort.
2. Schakelaar
Een switch (Engels: Switch, wat "omschakelen" betekent) is een netwerkapparaat dat wordt gebruikt voor het doorsturen van elektrische signalen, voornamelijk met behulp van elektrische poorten, 1*9-, SFP-, SFP+-, XFP-optische modules, enz.
Het kan een exclusief elektrisch signaalpad bieden voor elk tweetal netwerkknooppunten die op de switch zijn aangesloten. De meest voorkomende switches zijn Ethernet-switches, gevolgd door telefoonswitches, glasvezelswitches, enzovoort. We hebben switches van meer dan 50 merken. De optische modules worden vóór verzending getest op compatibiliteit met daadwerkelijke apparaten, waardoor de kwaliteit hoog is. U kunt er gerust op zijn.
3. Glasvezelnetwerkkaart
Een glasvezelnetwerkkaart is een glasvezel-Ethernetadapter, vandaar de naam glasvezelnetwerkkaart. Deze kaarten maken hoofdzakelijk gebruik van 1*9 optische modules, SFP-modules, SFP+-modules, enzovoort.
Afhankelijk van de transmissiesnelheid kan er onderscheid worden gemaakt tussen 100 Mbps, 1 Gbps en 10 Gbps. Afhankelijk van het type moederbordaansluiting kan er onderscheid worden gemaakt tussen PCI, PCI-X, PCI-E (x1/x4/x8/x16), enz. En afhankelijk van het interfacetype kan er onderscheid worden gemaakt tussen LC, SC, FC, ST, enz.
4. Hogesnelheidsbalmachine met optische vezels
De glasvezel-hogesnelheidsdome maakt hoofdzakelijk gebruik van SFP-optische modules en is, simpel gezegd, een intelligente camera-front-end. Het is de meest complexe en complete camera-front-end voor bewakingssystemen. De glasvezel-hogesnelheidsdome bevat een geïntegreerde netwerkvideoservermodule of optische transceivermodule.
5. Basisstation
Het basisstation maakt hoofdzakelijk gebruik van SFP-, SFP+-, XFP- en SFP28-optische modules. In een mobiel communicatiesysteem zijn het vaste en het draadloze gedeelte met elkaar verbonden, en de apparatuur is via draadloze transmissie door de lucht verbonden met het mobiele station. Met de ontwikkeling van 5G-basisstations is de vraag naar optische modules in de sector sterk toegenomen.
6. Glasvezelrouter
Glasvezelrouters gebruiken over het algemeen SFP-optische modules. Het verschil met gewone routers zit hem in het transmissiemedium. De netwerkpoort van een gewone router gebruikt twisted pair-kabels als transmissiemedium, en de netwerkkabel die eruit komt, verzendt een elektrisch signaal; terwijl de netwerkpoort van een glasvezelrouter glasvezel gebruikt, waarmee het optische signaal in het glasvezelnetwerk thuis kan worden geanalyseerd.
Ten tweede zijn er vele toepassingen voor glasvezelmodules, zoals:
1.Spoorwegsysteem. In het communicatienetwerk van het spoorwegsysteem speelt de toepassing van glasvezelcommunicatietechnologie een belangrijke rol. Het kan niet alleen de efficiëntie van gewone glasvezelcommunicatie verbeteren, maar ook de efficiëntie van informatiegebruik in het spoorwegcommunicatienetwerk verhogen dankzij de goede stabiliteit van de gegevensoverdracht.
2.Monitoring van het verkeer in tunnels. Naarmate de verstedelijking zich steeds sneller voltrekt, is de stedelijke bevolking steeds meer afhankelijk van de metro voor haar vervoer. Het is daarom van essentieel belang om de veiligheid in de metro te waarborgen. De toepassing van temperatuurgevoelige glasvezels in metrotunnels kan een effectieve rol spelen bij brandwaarschuwingen.
Daarnaast vinden optische modules nog steeds toepassing in intelligente transportsystemen, gebouwautomatisering, netwerkoplossingen voor internetproviders en automobielnetwerken. Niet alleen kunnen glasvezels worden gebruikt voor communicatieoverdracht, optische modules besparen ook ruimte en kosten, en zijn handig en snel.
Tegelijkertijd heeft het optische communicatienetwerk, als belangrijkste pijler van moderne informatie-uitwisseling, -verwerking en -transmissie, zich continu ontwikkeld richting ultrahoge frequenties, ultrahoge snelheden en ultragrote capaciteit. Hoe hoger de transmissiesnelheid, hoe groter de capaciteit, en hoe lager de kosten per verzonden bericht worden. Om te voldoen aan de eisen van moderne communicatieapparatuur, ontwikkelen glasvezelmodules zich ook tot sterk geïntegreerde, kleine pakketten. Lage kosten, laag energieverbruik, hoge snelheid, grote afstanden en hot-plugging zijn eveneens belangrijke ontwikkelingstrends.
Geplaatst op: 27 september 2021
