• head_banner

Оказывается, область применения оптоволоконных модулей настолько широка.

Что для многих людей представляет собой оптический модуль? Некоторые ответили: он не состоит из оптоэлектронного устройства, печатной платы и корпуса, но что ещё он делает?

На самом деле, если быть точным, оптический модуль состоит из трех частей: оптоэлектронных устройств (TOSA, ROSA, BOSA), оптического интерфейса (корпуса) и печатной платы. Во-вторых, его функция заключается в преобразовании электрического сигнала в оптический сигнал с передающего конца. После передачи по оптическому волокну приемный конец преобразует оптический сигнал в электрический, что представляет собой просто электронный компонент для фотоэлектрического преобразования.

Но, возможно, вы не ожидали, что область применения оптоволоконных модулей настолько широка. Сегодня ETU-LINK расскажет вам о том, в каких областях и оборудовании используются оптоволоконные модули.

Прежде всего, модули оптического волокна в основном используются в следующем оборудовании:

1. Оптоволоконный приемопередатчик

Данный оптоволоконный трансивер использует оптические модули 1*9 и SFP, и в основном применяется в корпоративных интранетах, интернет-кафе, IP-отелях, жилых помещениях и других областях, что обеспечивает достаточно широкий спектр применения. При этом наша компания не только продает оптические модули, кабели, перемычки и другую продукцию, но и производит сопутствующие товары, такие как трансиверы, пигтейлы, адаптеры и т.д.

2. Переключатель

Коммутатор (англ. Switch, что означает «коммутатор») — это сетевое устройство, используемое для передачи электрических сигналов, в основном с помощью электрических портов, оптических модулей 1*9, SFP, SFP+, XFP и т. д.

Он может обеспечить эксклюзивный путь передачи электрического сигнала для любых двух сетевых узлов, подключенных к коммутатору. Среди них наиболее распространены коммутаторы Ethernet, за ними следуют телефонные коммутаторы, оптоволоконные коммутаторы и т. д., и у нас представлено более 50 марок коммутаторов. Оптические модули проходят тестирование на совместимость с реальными устройствами перед отправкой с завода, поэтому качество высокое. Вы можете быть уверены.

3. Сетевая карта оптического волокна

Сетевая карта с оптоволоконным модулем — это адаптер Ethernet с оптоволоконным модулем, поэтому её называют сетевой картой с оптоволоконным модулем. В основном в ней используются оптические модули 1*9, SFP, SFP+ и т.д.

В зависимости от скорости передачи данных, она может быть разделена на 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с; в зависимости от типа разъема материнской платы — на PCI, PCI-X, PCI-E (x1/x4/x8/x16) и т. д.; в зависимости от типа интерфейса — на LC, SC, FC, ST и т. д.

4. Высокоскоростная машина для производства шариков из оптического волокна

В высокоскоростных купольных камерах с оптоволоконной связью в основном используются оптические модули SFP, и, проще говоря, это интеллектуальный интерфейс камеры. Это наиболее сложный и многофункциональный интерфейс камеры в системе видеонаблюдения. В высокоскоростной купольной камере с оптоволоконной связью интегрирован модуль сетевого видеосервера или модуль оптического приемопередатчика.

5. Базовая станция

В базовых станциях в основном используются оптические модули SFP, SFP+, XFP, SFP28. В системах мобильной связи стационарная и беспроводная части соединены между собой, а оборудование подключается к мобильной станции посредством беспроводной передачи данных по воздуху. С развитием строительства базовых станций 5G, в отрасли также наблюдается рост спроса на производство оптических модулей.

6. Оптоволоконный маршрутизатор

В оптоволоконных маршрутизаторах обычно используются оптические модули SFP. Разница между ними и обычными маршрутизаторами заключается в используемой среде передачи. Сетевой порт обычных маршрутизаторов использует витую пару в качестве среды передачи, и выходящий из него сетевой кабель передает электрический сигнал; в то время как сетевой порт оптоволоконного маршрутизатора использует оптическое волокно, которое можно использовать для анализа оптического сигнала в домашней сети.

Во-вторых, существует множество областей применения оптоволоконных модулей, например:

1.Железнодорожная система. В коммуникационной сети железнодорожной системы применение волоконно-оптической связи всегда играет важную роль. Она не только повышает эффективность обычной волоконно-оптической связи, но и, благодаря своей высокой стабильности передачи данных, способствует повышению эффективности использования информации в железнодорожной коммуникационной сети.

2.Мониторинг движения в тоннелях. По мере ускорения процесса урбанизации, передвижение городского населения все больше зависит от метро. Обеспечение безопасности метрополитена имеет первостепенное значение. Применение оптоволоконных датчиков температуры в тоннелях метро может эффективно сыграть роль в предупреждении о пожаре.

Кроме того, область применения оптических модулей по-прежнему охватывает интеллектуальные транспортные системы, автоматизацию зданий, поставщиков сетевых решений для интернет-провайдеров и автомобильные сети. Оптические волокна могут использоваться не только для передачи данных, но и сами по себе являются удобными и быстрыми в использовании оптическими модулями.

Одновременно с этим, являясь основной опорой современного обмена, обработки и передачи информации, оптические сети связи постоянно развиваются в направлении сверхвысоких частот, сверхвысоких скоростей и сверхбольшой пропускной способности. Чем выше скорость передачи, тем больше пропускная способность, а стоимость передачи каждой единицы информации постоянно снижается. Для удовлетворения требований современного коммуникационного оборудования оптоволоконные модули также развиваются в высокоинтегрированные малогабаритные корпуса. Низкая стоимость, низкое энергопотребление, высокая скорость, большая дальность передачи и возможность «горячего» подключения также являются тенденциями их развития.


Дата публикации: 27 сентября 2021 г.