광섬유 트랜시버 모듈이란?
광섬유 트랜시버 정의 :
광섬유 트랜시버는 광섬유 통신 시스템에서 중요한 장치이며, 수신 및 전송 기능을 사용하여 광전 신호 변환간에 수행 할 수 있습니다. 광섬유 모듈은 일반적으로 광전자 장치, 기능 회로 및 광학 인터페이스로 구성되며, 광전자 장치는 두 부분으로 송신기와 수신기를 포함한다.
광섬유 모듈의 분류 :
최소 속도 : 100Base (고속 이더넷 애플리케이션), 1000Base (기가비트) 10GESDH 애플리케이션 155M, 622M, 2.5G, 10G.
패키지에 따르면 : 1 × 9, SFF, SFP, GBIC, XENPAK, XFP, 1 × 9 패키지 – 용접 광학 모듈, 일반적인 속도는 기가비트, 대부분의 SC 인터페이스보다 높지 않습니다. SFF 패키지 – 소형 패키지 광학 모듈 용접, 일반 속도는 기가비트, LC 인터페이스보다 높지 않습니다. 첨단 정밀 광학 및 집적 회로 기술을 사용하는 SF (SmallFormFactor) 소형 패키지 광학 모듈로, 크기는 일반 듀플렉스 SC (1X9) 유형 광 트랜시버 모듈의 절반에 불과하므로 동일한 공간에있는 광 포트 수가 두 배가됩니다. GBIC 패키지 – 핫 스왑 가능 기가비트 인터페이스 광학 모듈, SC 커넥터. GBIC는 Giga Bitrate Interface Converter의 약어입니다. 기가비트 전기 신호를 광 신호로 변환하는 인터페이스 장치. SFP 패키지 – 핫 플러그 소형 패키지 모듈, 현재 최대 4G의 최고 데이터 속도, LC 인터페이스 사용, SFP는 GBIC의 업그레이드 버전으로 간주 될 수 있습니다. SC 인터페이스를 사용하는 기가비트 이더넷 애플리케이션 용 XENPAK 패키지, XFP 패키지 – 기가비트 이더넷, SONET 및 기타 시스템에서 LC 인터페이스를 사용할 수있는 10G 광 모듈.
광섬유 송수신기의 주요 매개 변수 :
TxLOP : 광학 평균 전력 : 평균 전송 광학 전력은 광 전력의 1의 신호 논리 및 광 전력의 산술 평균값 0을 지칭한다. P0 + P1 PAVG = 2 (dBm).
ER : 소멸비 : 계산식의 비율의 크기의 광 파워가 다음과 같은 경우 광 전력이 0 일 때 신호 논리는 1입니다. P1ER = 10log ER의 P0 (dB)는 소멸비, dB, P1 및 P0은 각각 광학 파워 일 때 논리 1 및 0을 나타낸다.
수신기 감도 : 특정 비트 오류율 (1 × 10exp (-12))을 dBm 단위로 보장하려면 수신 측에서 수신 한 최소 평균 광 전력을 측정해야합니다. 에러 레이트는 심볼 수의 광전 변환율의 수신 측에서 수신 된 에러 심볼 번호 및 에러 검출기 출력 단자가 주어진 후 더 긴 시간을 지칭한다.
LOS Assert 및 LOS Dessert : 전기적 신호로의 수신기 출력, 잠재적 인 높이가 빛의 신호 강도의 수신기에 의해 수신 된 것으로 반영되면,이 전위는 신호의 손실 여부를 결정하기 위해 미리 설정된 전위를 갖는 전위입니다. 히스테리시스 효과를 갖는 비교기를 사용하여, 일반적으로 전기 신호 대응 명령의 광 파워를 기본적으로 dBm 단위로 달성하기위한 비교기.
EMM : 아이 마스크 여백 : 최적의 샘플링 지점에서 아이 진폭을 의미합니다. 왜곡이없는 아이 다이어그램의 개방 정도의 "열기"는 100 [[%]이어야합니다. 아이 다이어그램 템플릿 허용 오차는 샘플링 포인트의 아이 다이어그램이 들어갈 때까지 아이 다이어그램 템플릿 확장을 나타냅니다. 템플릿의 가장 큰 확장 비율로 영역을 확장합니다.
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