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    Connaissance commune des modules optiques et des interfaces optiques

    Heure de publication : 01 août 2019

    Qu’est-ce que le GBIC ?

    GBIC est l'abréviation de Giga Bitrate Interface Converter, qui est un dispositif d'interface permettant de convertir des signaux électriques gigabits en signaux optiques. Le GBIC peut être conçu pour un échange à chaud. GBIC est un produit interchangeable qui répond aux normes internationales.commutateursconçu avec l'interface GBIC occupe une part de marché importante sur le marché en raison de son interchangeabilité flexible.

    Qu’est-ce que SFP ?

    SFP est l'abréviation de SMALL FORM PLUGGABLE, qui peut être simplement compris comme une version améliorée de GBIC. Les modules SFP font la moitié de la taille des modules GBIC et peuvent être configurés avec plus de deux fois le nombre de ports sur le même panneau. Les autres fonctions du module SFP sont fondamentalement les mêmes que le GBIC.Certainschangerles fabricants appellent le module SFP un GBIC miniaturisé (MINI-GBIC). Les futurs modules optiques doivent prendre en charge le branchement à chaud, ce qui signifie qu'ils peuvent être connectés ou déconnectés des appareils sans couper l'alimentation. Le module optique étant branché à chaud, les gestionnaires de réseau peuvent mettez à niveau et étendez le système sans arrêter le réseau, avec peu d'impact sur les utilisateurs en ligne. Hotplug simplifie également la maintenance globale et permet aux utilisateurs finaux de mieux gérer leurs modules émetteur-récepteur. Dans le même temps, grâce à ces performances d'échange thermique, le module permet un réseau Les gestionnaires peuvent planifier les coûts globaux de transmission et de transmission, les distances de liaison et toutes les topologies de réseau en fonction des exigences des mises à niveau du réseau, sans avoir à remplacer toutes les cartes système. Les modules optiques qui prennent en charge ce branchement à chaud ont actuellement GBIC et SFP, car le la taille du SFP et du SFF est à peu près la même, il peut être directement inséré dans le circuit imprimé, ce qui permet d'économiser de l'espace et du temps dans l'emballage et a une large gamme d'applications. Par conséquent, son développement futur mérite d'être attendu et pourrait même menacer le marché de MFS.

    Qu’est-ce que le SFF ?

    Le module optique compact SFF (Small Form Factor) adopte une technologie avancée d'intégration optique et de circuit de précision et ne représente que la moitié de la taille du module émetteur-récepteur à fibre optique duplex SC (1X9) ordinaire. Augmentez la densité des ports de ligne et réduisez le coût du système par port. De plus, le module de petit boîtier de SFF adopte une interface kt-rj similaire au réseau de fils de cuivre, de la même taille que l'interface de fil de cuivre commune du réseau informatique, ce qui est propice au transition des équipements réseau existants basés sur des câbles en cuivre vers un réseau à fibre optique à débit plus élevé pour répondre à la croissance rapide de la demande de bande passante du réseau.

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    Type d'interface du périphérique de connexion réseau

    Interface BNC

    L'interface BNC fait référence à l'interface du câble coaxial. L'interface BNC est utilisée pour la connexion par câble coaxial à 75 euros, fournissant deux canaux pour la réception (RX) et l'envoi (TX), et elle est utilisée pour la connexion de signaux non symétriques.

    Interface fibre optique

    L'interface à fibre optique est l'interface physique utilisée pour connecter les câbles à fibre optique. Il existe généralement des types SC, ST, LC, FC et autres. Pour une connexion 10base-f, le connecteur est généralement de type ST et l'autre extrémité du FC est connecté à un rack de câbles à fibre optique. FC est l'abréviation de FerruleConnector. Son renfort externe est un manchon métallique et la fixation est une boucle à vis. L'interface ST est généralement utilisée pour 10base-f. L'interface SC est généralement utilisée pour 100base-fx et GBIC.LC est généralement utilisée pour SFP.

    Interface RJ-45

    L'interface RJ-45 est l'interface Ethernet la plus couramment utilisée. Rj-45 est un nom commun pour les prises ou fiches modulaires à 8 positions (8 broches) telles que définies par la norme internationale de connecteur, normalisée par IEC(60)603-7.

    Interface RS-232

    L'interface Rs-232-c (également connue sous le nom d'EIA rs-232-c) est l'interface de communication série la plus couramment utilisée. Elle a été développée en 1970 par l'association américaine de l'industrie électronique (EIA) en collaboration avec des systèmes de cloche, des fabricants de modems et des ordinateurs. fabricants de terminaux pour les normes de communication série. Son nom complet est « norme technique pour l'interface d'échange de données binaires série entre les terminaux de données (DTE) et les dispositifs de communication de données (DCE) ». La norme spécifie l'utilisation d'un connecteur DB25 à 25 broches, spécifiant le contenu du signal de chaque broche du connecteur et le niveau des différents signaux.

    Interface RJ-11

    L'interface RJ-11 est ce que nous appelons l'interface de ligne téléphonique. RJ-11 est le nom générique du connecteur développé par Western Electric. Sa forme est définie comme un connecteur à 6 broches. Sa forme est définie comme un connecteur à 6 broches. .Anciennement connu sous le nom de WExW, le x signifie ici « actif », contact ou injection d'aiguille. Par exemple, WE6W a les six contacts, les numéros 1 à 6, l'interface WE4W UTILISE uniquement 4 broches, les deux contacts les plus extérieurs (1 et 6) ne pas utiliser, WE2W UTILISE uniquement les deux broches du milieu (c'est-à-dire l'interface de ligne téléphonique).

    CWDM et DWDM

    Avec la croissance rapide du service de données Internet IP, la demande de bande passante de ligne de transmission augmente. Bien que la technologie DWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) soit la méthode la plus efficace pour résoudre l'expansion de la bande passante de ligne, la technologie CWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde grossière) présente des avantages par rapport à DWDM dans le coût du système, la maintenabilité et d’autres aspects.

    CWDM et DWDM sont tous deux des technologies de multiplexage par répartition en longueur d'onde, qui peuvent combiner la lumière de différentes longueurs d'onde dans une fibre à cœur unique et les transmettre ensemble.

    La dernière norme ITU de CWDM est g.695, qui fournit 18 canaux de longueur d'onde avec un intervalle de 20 nm de 1 271 nm à 1 611 nm. Compte tenu de l’influence du pic d’eau du g ordinaire. Fibre 652, 16 canaux sont généralement utilisés. En raison du grand espacement des canaux, les séparateurs d'ondes et les lasers combinés sont moins chers que les appareils DWDM.

    Les intervalles de canal DWDM sont de 0,4 nm, 0,8 nm, 1,6 nm et d'autres intervalles différents selon les besoins, qui sont petits et nécessitent des dispositifs de contrôle de longueur d'onde supplémentaires. Par conséquent, les appareils basés sur la technologie DWDM sont plus chers que ceux basés sur la technologie CWDM.

    La photodiode PIN est une couche de matériaux de type n légèrement dopés, connue sous le nom de couche I (intrinsèque), entre les semi-conducteurs hautement dopés de type p et de type n. Parce qu'elle est légèrement dopée, la concentration électronique est très faible. Après diffusion, une couche d'appauvrissement très large se forme, ce qui peut améliorer sa vitesse de réponse et son efficacité de conversion. L'APD est une photodiode avec gain. Lorsque la sensibilité du récepteur optique est plus élevée, l'APD est utile pour étendre la distance de transmission du système.



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