Em primeiro lugar, precisamos compreender os vários parâmetros demódulos ópticos, dos quais existem três tipos principais (comprimento de onda central, distância de transmissão, taxa de transmissão), e as principais diferenças entre os módulos ópticos também se refletem nesses pontos.
1. Comprimento de onda central
A unidade do comprimento de onda central é nanômetro (nm), atualmente existem três tipos principais:
1) 850nm (MM,multimodo, baixo custo, mas curta distância de transmissão, geralmente transmissão de apenas 500m);
2) 1310nm (SM, modo único, grande perda, mas pequena dispersão durante a transmissão, geralmente usado para transmissão dentro de 40km);
3) 1550 nm (SM, modo único, baixa perda, mas grande dispersão durante a transmissão, geralmente usado para transmissão de longa distância acima de 40 km, e o mais distante pode ser transmitido diretamente sem relé de 120 km).
2. Distância de transmissão
A distância de transmissão refere-se à distância que os sinais ópticos podem ser transmitidos diretamente sem amplificação do relé. A unidade é quilômetros (também chamados de quilômetros, km). Os módulos ópticos geralmente têm as seguintes especificações: multimodo 550m, monomodo 15km, 40km, 80km e 120km, etc.
3. Taxa de transmissão
A taxa de transmissão refere-se ao número de bits (bits) de dados transmitidos por segundo, em bps. A taxa de transmissão é tão baixa quanto 100M e tão alta quanto 100Gbps. Existem quatro taxas comumente usadas: 155 Mbps, 1,25 Gbps, 2,5 Gbps e 10 Gbps. A taxa de transmissão é geralmente descendente. Além disso, existem 3 tipos de velocidades de 2 Gbps, 4 Gbps e 8 Gbps para módulos ópticos em sistemas de armazenamento óptico (SAN).
Depois de compreender os três parâmetros do módulo óptico acima, você tem uma compreensão preliminar do módulo óptico? Se você quiser entender melhor, vamos dar uma olhada nos outros parâmetros do módulo óptico!
1.Perda e dispersão: Ambas afetam principalmente a distância de transmissão do módulo óptico. Geralmente, a perda de link é calculada em 0,35dBm/km para o módulo óptico de 1310nm, e a perda de link é calculada em 0,20dBm/km para o módulo óptico de 1550nm, e o valor de dispersão é calculado Muito complicado, geralmente apenas para referência;
2.Perda e dispersão cromática: Esses dois parâmetros são usados principalmente para definir a distância de transmissão do produto, a emissão óptica de módulos ópticos com diferentes comprimentos de onda, taxas de transmissão e distâncias de transmissão A potência e a sensibilidade de recepção serão diferentes;
3. Categoria Laser: Atualmente, os lasers mais comumente usados são FP e DFB. Os materiais semicondutores e a estrutura do ressonador dos dois são diferentes. Os lasers DFB são caros e são usados principalmente para módulos ópticos com distâncias de transmissão superiores a 40 km; enquanto os lasers FP são baratos, geralmente usados para módulos ópticos com distância de transmissão inferior a 40 km.
4. Interface de fibra óptica: os módulos ópticos SFP são todos interfaces LC, os módulos ópticos GBIC são todos interfaces SC e outras interfaces incluem FC e ST;
5. A vida útil do módulo óptico: o padrão uniforme internacional, 7×24 horas de trabalho ininterrupto por 50.000 horas (equivalente a 5 anos);
6. Ambiente: Temperatura de trabalho: 0~+70℃; Temperatura de armazenamento: -45~+80℃; Tensão de trabalho: 3,3V; Nível de trabalho: TTL.
Portanto, com base na introdução acima aos parâmetros do módulo óptico, vamos entender a diferença entre o módulo óptico SFP e o módulo óptico SFP+.
1.Definição de SFP
SFP (conectável de fator de forma pequeno) significa conectável de fator de forma pequeno. É um módulo conectável que pode suportar Gigabit Ethernet, SONET, Fibre Channel e outros padrões de comunicação e conectar-se à porta SFP dotrocar. A especificação SFP é baseada em IEEE802.3 e SFF-8472, que pode suportar velocidades de até 4,25 Gbps. Devido ao seu tamanho menor, o SFP substitui o anteriormente comum Gigabit Interface Converter (GBIC), por isso também é chamado de mini GBIC SFP. Ao selecionarMódulos SFPcom diferentes comprimentos de onda e portas, a mesma porta elétrica notrocarpode ser conectado a diferentes conectores e fibras ópticas de diferentes comprimentos de onda.
2.Definição de SFP+
Como o SFP suporta apenas uma taxa de transmissão de 4,25 Gbps, que não pode atender aos crescentes requisitos de velocidade de rede das pessoas, o SFP+ nasceu nesse contexto. A taxa máxima de transmissão deSFP+pode chegar a 16 Gbps. Na verdade, o SFP+ é uma versão aprimorada do SFP. A especificação SFP+ é baseada em SFF-8431. Na maioria das aplicações atuais, os módulos SFP+ geralmente suportam Fibre Channel de 8 Gbit/s. O módulo SFP+ substituiu os módulos XENPAK e XFP que eram mais comumente usados no início da Ethernet de 10 Gigabit devido ao seu tamanho pequeno e uso conveniente, e se tornou o módulo óptico mais popular na Ethernet de 10 Gigabit.
Depois de analisar a definição acima de SFP e SFP+, pode-se concluir que a principal diferença entre SFP e SFP+ é a taxa de transmissão. E devido às diferentes taxas de dados, as aplicações e as distâncias de transmissão também são diferentes.