Utilizarea transceiverelor cu fibră optică în proiectele curente slabe este foarte comună, deci cum alegem transceiverele cu fibră optică în proiecte de inginerie? Când transceiver-ul cu fibră optică eșuează, cum să îl întreținem?
1.Ce este atransceiver cu fibră optică?
Transceiver-ul cu fibră optică se mai numește și convertor fotoelectric, care este o unitate de conversie a mediilor de transmisie Ethernet care schimbă semnale electrice cu perechi răsucite la distanță scurtă și semnale optice la distanță lungă.
Unghiurile de vizualizare diferite îi fac pe oameni să aibă înțelegeri diferite despre transceiver-urile cu fibră optică, cum ar fiun singur transceiver cu fibră optică de 10M, 100M, 10/100M emițătoare-recepție adaptive cu fibră optică șiTransceiver cu fibră optică de 1000 Mîn funcție de viteza de transmisie; sunt împărțite în metode de lucru. Transceiver cu fibră optică care lucrează la nivelul fizic și transceiver cu fibră optică care lucrează la nivelul de legătură de date; din punct de vedere structural, acestea sunt împărțite în transceiver-uri cu fibră optică de birou (autonome) și transceiver-uri cu fibră optică montate în rack; în funcție de diferența de fibră de acces Există două nume pentru transceiver cu fibră optică multimod și transceiver cu fibră optică monomod.
În plus, există transceiver cu o singură fibră optică și transceiver cu dublă fibră optică, transceiver cu fibră optică de putere încorporate și transceiver extern cu fibră optică de putere, precum și transceiver cu fibră optică gestionate și transceiver cu fibră optică neadministrată. Transceivele cu fibră optică încalcă limitarea de 100 de metri a cablurilor Ethernet în transmisia de date, bazându-se pe cipuri de comutare de înaltă performanță și pe buffere de mare capacitate, în timp ce realizează cu adevărat transmisie și performanță de comutare fără blocare, oferă, de asemenea, trafic echilibrat, izolarea conflictelor și Detectarea erorilor și alte funcții asigură securitate și stabilitate ridicate în timpul transmiterii datelor.
2. Aplicarea transceiver-ului cu fibră optică
În esență, transceiver-ul cu fibră optică completează doar conversia datelor între diferite medii, care poate realiza conexiunea între douăîntrerupătoaresau computere pe o rază de 0-100 km, dar aplicația reală are mai multă expansiune.
1. Realizați interconexiunea dintreîntrerupătoare.
2.Realizați interconexiunea dintrecomutatorsi calculatorul.
3.Realizați interconectarea dintre computere.
4.Releu de transmisie: Când distanța reală de transmisie depășește distanța nominală de transmisie a transceiver-ului, mai ales când distanța reală de transmisie depășește 100Km, dacă condițiile site-ului permit, două transceiver sunt utilizate pentru releul back-to-back. Soluție foarte rentabilă.
5. Conversie monomodală: Când este necesară o conexiune de fibră monomodală între rețele, un transceiver multimod și un transceiver monomod pot fi conectate spate în spate pentru a rezolva problema conversiei fibrelor monomode.
6. Transmisie prin multiplexare cu divizare a lungimii de undă: Când resursele cablului optic pe distanță lungă sunt insuficiente, pentru a crește rata de utilizare a cablului optic și a reduce costul, transceiver-ul și multiplexorul cu diviziune a lungimii de undă pot fi utilizate împreună pentru a transmite cele două canale de informații despre aceeași pereche de fibre optice.
3.TUtilizarea unui transceiver cu fibră optică
În introducere, știm că există multe categorii diferite de transceiver cu fibră optică, dar în utilizarea efectivă, cea mai mare atenție este acordată categoriilor care se disting prin diferiți conectori de fibră: transceiver cu fibră optică conector SC și transceiver cu fibră optică conector ST .
Când utilizați transceiver cu fibră optică pentru a conecta diferite dispozitive, trebuie să acordați atenție diferitelor porturi utilizate.
1. Conectarea transceiver-ului cu fibră optică la echipamentul 100BASE-TX (comutator, hub):
Confirmați că lungimea cablului de pereche răsucită nu depășește 100 de metri;
Conectați un capăt al perechii răsucite la portul RJ-45 (portul Uplink) al transceiver-ului cu fibră optică, iar celălalt capăt la portul RJ-45 (portul comun) al dispozitivului 100BASE-TX (comutator, hub).
2. Conectarea transceiver-ului cu fibră optică la echipament 100BASE-TX (placă de rețea):
Confirmați că lungimea cablului de pereche răsucită nu depășește 100 de metri;
Conectați un capăt al perechii răsucite la portul RJ-45 (portul 100BASE-TX) al transceiver-ului cu fibră optică, iar celălalt capăt la portul RJ-45 al plăcii de rețea.
3. Conectarea transceiver-ului cu fibră optică la 100BASE-FX:
Confirmați că lungimea fibrei optice nu depășește intervalul de distanță oferit de echipament;
Un capăt al fibrei este conectat la conectorul SC/ST al transceiver-ului cu fibră optică, iar celălalt capăt este conectat la conectorul SC/ST al dispozitivului 100BASE-FX.
Un alt lucru care trebuie adăugat este faptul că mulți utilizatori se gândesc atunci când folosesc transceiver-uri cu fibră optică: atâta timp cât lungimea fibrei se încadrează în distanța maximă suportată de fibra monomodală sau fibra multimodală, aceasta poate fi utilizată în mod normal. De fapt, aceasta este o înțelegere greșită. Această înțelegere este corectă numai atunci când dispozitivele conectate sunt dispozitive full-duplex. Când există dispozitive semi-duplex, distanța de transmisie a fibrei optice este limitată.
4.Principiul achiziției transceiver cu fibră optică
Fiind un dispozitiv de conectare de rețea regională, transceiver-ul cu fibră optică este principala sa sarcină este modul de a conecta fără probleme datele celor două părți. Prin urmare, trebuie să luăm în considerare compatibilitatea acestuia cu mediul înconjurător, precum și stabilitatea și fiabilitatea propriilor produse, dimpotrivă: oricât de mic ar fi prețul, nu poate fi folosit!
1. Acceptă full duplex și half duplex?
Unele cipuri de pe piață pot utiliza în prezent doar mediul full-duplex și nu pot suporta semi-duplex. Dacă sunt conectate la alte mărci deîntrerupătoare (COMUTATOR) sau hub-uri (HUB), și folosește modul semi-duplex, va provoca cu siguranță conflicte și pierderi grave.
2. Ai testat conexiunea cu alte transceiver optice?
În prezent, pe piață există din ce în ce mai multe transceiver-uri cu fibră optică. Dacă compatibilitatea transceiverelor de diferite mărci nu a fost testată în prealabil, aceasta va cauza, de asemenea, pierderea pachetelor, timp lung de transmisie și viteză și lentoare bruscă.
3. Există un dispozitiv de siguranță pentru a preveni pierderea pachetelor?
Pentru a reduce costurile, unii producători folosesc modul de transmisie a datelor Register atunci când produc transceiver cu fibră optică. Cel mai mare dezavantaj al acestei metode este instabilitatea și pierderea pachetelor în timpul transmisiei. Cel mai bine este să utilizați designul circuitului tampon. Poate evita în siguranță pierderea pachetelor de date.
4. Adaptabilitate la temperatură?
Transceiver-ul cu fibră optică în sine va genera căldură ridicată atunci când este utilizat. Când temperatura este prea mare (în general nu mai mare de 85°C), transceiver-ul cu fibră optică funcționează normal? Care este temperatura maximă admisă de funcționare? Pentru un dispozitiv care are nevoie de funcționare pe termen lung, acest articol merită atenția noastră!
5.Conformă cu standardul IEEE802.3u?
Dacă transceiver-ul cu fibră optică îndeplinește standardul IEEE802.3, adică întârzierea și timpul sunt controlate la 46 de biți, dacă depășește 46 de biți, înseamnă că distanța de transmisie a transceiver-ului cu fibră optică va fi scurtată! !
Cinci soluții comune de defecțiuni pentru transceiver-uri cu fibră optică
1. Lumina de alimentare nu se aprinde
pană de curent electric
2. Lumina de legătură nu se aprinde
Defecțiunea poate fi după cum urmează:
(a) Verificați dacă linia de fibră optică este deschisă
(b) Verificați dacă pierderea liniei de fibră optică este prea mare, ceea ce depășește raza de recepție a echipamentului
(c) Verificați dacă interfața cu fibră optică este conectată corect, TX-ul local este conectat la RX la distanță și TX-ul la distanță este conectat la RX local.
(d) Verificați dacă conectorul de fibră optică este introdus corect în interfața dispozitivului, dacă tipul de jumper se potrivește cu interfața dispozitivului, dacă tipul de dispozitiv se potrivește cu fibra optică și dacă lungimea de transmisie a dispozitivului se potrivește cu distanța.
3. Lumina Circuit Link nu se aprinde
Defecțiunea poate fi după cum urmează:
(a) Verificați dacă cablul de rețea este deschis
(b) Verificați dacă tipul de conexiune se potrivește: plăci de rețea șiroutereși alte echipamente folosesc cabluri încrucișate șiîntrerupătoare, hub-urile și alte echipamente folosesc cabluri directe.
(c) Verificați dacă rata de transmisie a dispozitivului se potrivește
4. Pierdere gravă de pachete de rețea
Eșecurile posibile sunt următoarele:
(1) Portul electric al transceiver-ului și interfața dispozitivului de rețea sau modul duplex al interfeței dispozitivului la ambele capete nu se potrivesc.
(2) Există o problemă cu cablul de pereche răsucită și capul RJ-45, verificați-o
(3) Problema conexiunii cu fibră, dacă jumperul este aliniat cu interfața dispozitivului, dacă coada se potrivește cu jumperul și tipul de cuplare etc.
(4) Dacă pierderea liniei de fibră optică depășește sensibilitatea echipamentului care primește.
5. Cele două capete nu pot comunica după ce transceiver-ul cu fibră optică este conectat
(1). Conexiunea prin fibră este inversată, iar fibra conectată la TX și RX este schimbată
(2). Interfața RJ45 și dispozitivul extern nu sunt conectate corect (atenție la trecere directă și îmbinare). Interfața cu fibră optică (ferulă ceramică) nu se potrivește. Această defecțiune se reflectă în principal în transceiver-ul de 100M cu funcție fotoelectrică de control reciproc, cum ar fi ferula APC. Atunci când pigtail-ul este conectat la transceiver-ul ferulei PC, acesta nu va putea comunica normal, dar nu va avea niciun efect dacă este conectat la un transceiver non-optic.