引言
園區網絡建設中的各類光模塊,到底是什么,有什么不同?如何選用?
簡述光模塊
名詞定義:
光模塊(Optical Module):由光電子器件、功能電路和光接口等組成,光電子器件包括發射和接收兩部分。簡單的說,光模塊的作用就是光電轉換,發送端把電信號轉換成光信號,通過光纖傳送后,接收端再把光信號轉換成電信號。
BiDi光模塊(bidirectional):僅用一根光纖就可以實現數據傳輸。單纖雙向光模塊與一般兩個端口(TX發射端和RX接收端口)的光模塊不同,它只有1個光纖端口,利用WDM技術,發送和接收兩個方向的不同的中心波長,從而實光纖雙向傳輸光信號。BiDi光模塊必須成對使用。
彩光(Colored):光模塊發射的激光在某個中心波長附近很小的范圍內波動,可直接上合波設備,具有標準波長,這類光模塊被稱之為彩光模塊。
波長(wavelength)是指波在一個振動周期內傳播的距離。也就是沿著波的傳播方向,相鄰兩個振動位相相差2π的點之間的距離。波長λ等于波速u和周期T的乘積,即λ=uT。同一頻率的波在不同介質中以不同速度傳播,所以波長也不同。比如說850nm一般來說是短距,1310nm為短距/中距傳輸,而1550nm窗口的一般應用在長距超長距傳輸。
光模塊分類?
光模塊,按封裝形式主要分為:GBIC、SFP、SFP+、XFP、SFF、CFP等;光接口類型包括SC和LC等。常用的是SFP、SFP+、XFP。GBIC體積大。常用的SFP體積小,方便提升端口密度。
各類模塊介紹:
SFP 光模塊
可選波長:850nm,1310nm,1490nm,1550nm,CWDM,DWDM
速率:100M-10Gbit/s
GBIC 光模塊
可選波長:850nm,1310nm,1490nm,1550nm,CWDM,DWDM
速率:1.25Gbit/s
SFP+ 光模塊
可選波長:850nm,1310nm,1270nm,1330nm,CWDM,DWDM
速率:10Gbit/s
X2 光模塊
可選波長:850nm,1310nm,1270nm,1330nm,CWDM,DWDM
速率:10Gbit/s
XENPAK 光模塊
可選波長:850nm,1310nm,1270nm,1330nm,CWDM,DWDM
速率:10G
光模塊類型與用途
類型:單模光模塊適用于長距離傳輸;多模光模塊適用于短距離傳輸。
作用:光模塊用于交換機與設備之間傳輸的載體,相比收發器更具效率性、安全性。
光模塊中的單模與多模區別在哪里
1、波長不同
一般多模光波長為850nm,單模光波長則主要以1310nm和1550nm為主。多模光模塊用于短距離傳輸(SR);而單模光模塊多用于LR、ER、ZR等遠距離傳輸。通常機房內部設備互聯可以采用多模塊,跨機房的傳輸一般采用單模。
2、應用范圍不同
多模光模塊多用于傳輸速率相對較低,傳輸距離相對較短的網絡中,如局域網等,這類網絡中通常具有節點多、接頭多、彎路多、連接器與耦合器的用量大以及單位光纖長度使用光源個數多等特點,使用多模光模塊可以有效的降低網絡成本;單模光模塊多用于傳輸距離長,傳輸速率相對較高的線路中,如長途干線傳輸,城域網建設等。
3、光纖類型不同
光纖按傳輸模式分為單模光纖(Single Mode Fiber)和多模光纖(Multi Mode Fiber)。光以一特定的入射角度射入光纖,在光纖和包層間發生全發射,當直徑較小時,只允許一個方向的光通過,即為單模光纖;當光纖直徑較大時,可以允許光以多個入射角射入并傳播,此時就稱為多模光纖。
多模光纖簡稱MMF,纖徑一般為50/125μm或者62.5/125μm。
單模光纖簡稱SMF,纖徑為9/125μm。
4、成本不同
單模光模塊中使用的器件是多模光模塊的兩倍,所以單模光模塊的總體成本通常會比多模光模塊高一些。
5、光源不同
多模光模塊的光源是發光二極管或激光器,而單模光模塊的光源是LD或光譜線較窄的LED。
6、傳輸距離不同
單模光模塊常用于遠距離傳輸,典型傳輸距離為10km,40km,80km。多模光模塊則用于短距離傳輸中,典型傳輸距離為550米(千兆),300米(萬兆)。
BiDi光模塊與普通雙向光纖模塊區別
1、單纖雙向光模塊采用了WDM技術,雙纖雙向光模塊不用;
2、單纖雙向光模塊需要成對使用,雙纖雙向光模塊不需要;
3、單纖雙向光模塊結構比雙纖雙向光模塊復雜一些,在光模塊上需要引入分光合光器;
4、單纖雙向光模塊之間只需一根光纖,雙纖雙向光模塊需要兩根。
彩光模塊分類與應用場景
彩色光模塊根據波長密度的不同可分為(粗波分復用)CWDM光模塊和(密集波分復用)DWDM光模塊。彩光模塊搭配合波器將不同波長的光信號合成一路傳輸,大大減少了鏈路成本。
CWDM光模塊適合短距離傳輸,一般應用千兆、萬兆以太網和點對點網絡中,DWDM光模塊適合長距離傳輸,一般應用于城域網和局域網等大型網絡環境中。
光模塊如何選用?
多數光模塊都是通過兩根光纖進行數據傳輸,其中一根光纖用于從網絡設備中接收數據,另一根光纖用于向網絡設備傳輸數據。當需要僅用一根光纖實現數據傳輸時,可選BiDi光模塊。
單纖BiDi光模塊比較貴,但節省光纖資源,只需要1根光纖,對于光纖資源不足的用戶來說是更好的選擇。單纖BiDi光模塊結構比普通雙纖雙向光纖模塊復雜一些,光模塊上需要引入分光合光器。銳捷合分波器采用模塊化設計,機架式安裝,模塊易辨識,易安裝,易維護,可網管,降低普通用戶使用和維護門檻。另外,銳捷合分波器支持1:16的合分波,可以大幅節省主干光纖資源,在園區網建設中,可以實現將匯聚交換機上收到中心機房進行集中部署。通過銳捷合分波器和彩光模塊搭配,就可以幫助用戶,通過一芯光纖構建多條鏈路,大幅節省光纖資源,更加靈活地幫助業務升級,實現所需的帶寬與傳輸速率雙提升!
總結
對于光纖距離遠或光纖資源匱乏的業務場景,為有效節約光纖資源,選用彩光模塊,搭配銳捷合分波器,可以幫助用戶,通過一芯光纖構建多條鏈路,大幅節省光纖資源,更加靈活地幫助業務升級,實現所需的帶寬與傳輸速率雙提升!
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