Allereerst moeten we de verschillende parameters vanoptische modules, waarvan er drie hoofdtypen zijn (centrale golflengte, transmissieafstand, transmissiesnelheid), en de belangrijkste verschillen tussen optische modules worden ook weerspiegeld in deze punten.
1. Middengolflengte
De eenheid van de centrale golflengte is nanometer (nm), momenteel zijn er drie hoofdtypen:
1) 850 nm (MM.,multi-modus, lage kosten maar korte transmissieafstand, doorgaans slechts 500 meter transmissie);
2) 1310 nm (SM, single mode, groot verlies maar kleine spreiding tijdens transmissie, over het algemeen gebruikt voor transmissie binnen 40 km);
3) 1550 nm (SM, single-mode, weinig verlies maar grote spreiding tijdens transmissie, over het algemeen gebruikt voor transmissie over lange afstanden boven 40 km, en de verste kan direct worden verzonden zonder relais 120 km).
2. Transmissieafstand
Transmissieafstand verwijst naar de afstand waarover optische signalen rechtstreeks kunnen worden verzonden zonder relaisversterking. De eenheid is kilometers (ook wel kilometers, km genoemd). Optische modules hebben over het algemeen de volgende specificaties: multi-mode 550 m, single-mode 15 km, 40 km, 80 km en 120 km, enz. Wacht.
3. Overdrachtssnelheid
De transmissiesnelheid verwijst naar het aantal bits (bits) gegevens dat per seconde wordt verzonden, in bps. De transmissiesnelheid is zo laag als 100M en zo hoog als 100Gbps. Er zijn vier veelgebruikte snelheden: 155Mbps, 1,25Gbps, 2,5Gbps en 10Gbps. De transmissiesnelheid is over het algemeen neerwaarts. Daarnaast zijn er 3 soorten snelheden van 2Gbps, 4Gbps en 8Gbps voor optische modules in optische opslagsystemen (SAN).
Heeft u, na het begrijpen van de bovenstaande drie optische moduleparameters, een voorlopig inzicht in de optische module? Als je meer inzicht wilt, laten we dan eens kijken naar de andere parameters van de optische module!
1. Verlies en verspreiding: beide hebben voornamelijk invloed op de transmissieafstand van de optische module. Over het algemeen wordt het verbindingsverlies berekend op 0,35 dBm/km voor de optische module van 1310 nm, en het verbindingsverlies wordt berekend op 0,20 dBm/km voor de optische module van 1550 nm, en wordt de dispersiewaarde berekend. Zeer ingewikkeld, meestal alleen ter referentie;
2. Verlies en chromatische spreiding: deze twee parameters worden hoofdzakelijk gebruikt om de transmissieafstand van het product te definiëren, de optische emissie van optische modules met verschillende golflengten, transmissiesnelheden en transmissieafstanden. Vermogen en ontvangstgevoeligheid zullen verschillend zijn;
3.Lasercategorie: Momenteel zijn de meest gebruikte lasers FP en DFB. De halfgeleidermaterialen en resonatorstructuur van de twee zijn verschillend. DFB-lasers zijn duur en worden meestal gebruikt voor optische modules met transmissieafstanden groter dan 40 km; terwijl FP-lasers goedkoop zijn, worden ze over het algemeen gebruikt voor optische modules met een transmissieafstand van minder dan 40 km.
4. Optische vezelinterface: optische SFP-modules zijn allemaal LC-interfaces, optische GBIC-modules zijn allemaal SC-interfaces en andere interfaces omvatten FC en ST;
5. De levensduur van de optische module: de internationale uniforme standaard, 7×24 uur ononderbroken werk gedurende 50.000 uur (equivalent aan 5 jaar);
6. Milieu: werktemperatuur: 0 ~ + 70 ℃; Opslagtemperatuur: -45~+80℃; Werkspanning: 3,3 V; Werkniveau: TTL.
Laten we dus, op basis van de bovenstaande inleiding tot de parameters van de optische module, het verschil begrijpen tussen de optische SFP-module en de optische SFP+-module.
1.Definitie van SFP
SFP (Small form-factor pluggable) betekent plug-in met kleine vormfactor. Het is een inplugbare module die Gigabit Ethernet, SONET, Fibre Channel en andere communicatiestandaarden kan ondersteunen en kan worden aangesloten op de SFP-poort van deschakelaar. De SFP-specificatie is gebaseerd op IEEE802.3 en SFF-8472, die snelheden tot 4,25 Gbps kunnen ondersteunen. Vanwege het kleinere formaat vervangt SFP de voorheen gebruikelijke Gigabit Interface Converter (GBIC), dus het wordt ook wel mini GBIC SFP genoemd. Door te selecterenSFP-modulesmet verschillende golflengten en poorten, dezelfde elektrische poort op deschakelaarkan worden aangesloten op verschillende connectoren en optische vezels met verschillende golflengten.
2.Definitie van SFP+
Omdat SFP slechts een transmissiesnelheid van 4,25 Gbps ondersteunt, wat niet kan voldoen aan de toenemende eisen van mensen aan netwerksnelheden, is SFP+ tegen deze achtergrond geboren. De maximale transmissiesnelheid vanSFP+kan 16 Gbps bereiken. In feite is SFP+ een verbeterde versie van SFP. De SFP+-specificatie is gebaseerd op SFF-8431. In de meeste toepassingen van vandaag ondersteunen SFP+-modules doorgaans 8 Gbit/s Fibre Channel. De SFP+-module heeft de XENPAK- en XFP-modules vervangen die vaker werden gebruikt in de vroege 10 Gigabit Ethernet vanwege het kleine formaat en het gemakkelijke gebruik, en is uitgegroeid tot de populairste optische module in het 10 Gigabit Ethernet.
Na analyse van de bovenstaande definitie van SFP en SFP+ kan worden geconcludeerd dat het belangrijkste verschil tussen SFP en SFP+ de transmissiesnelheid is. En vanwege de verschillende datasnelheden zijn ook de toepassingen en transmissieafstanden verschillend.