博客 - 易天光通信
搜索
首页 搜索

  • 一文看懂AOC有源光缆与DAC高速线缆的差异
    一文看懂AOC有源光缆与DAC高速线缆的差异
    • September 07. 2020

    AOC有源光缆和DAC高速线缆都被用于数据中心短距离服务器互连及服务器与交换机互连,那么它们两者究竟有什么区别呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就带你一起来了解下吧。 一、AOC有源光缆 VS DAC高速线缆 1、功耗不同,AOC有源光缆的最大功耗比DAC高速线缆低。 2、传输距离不同,AOC有源光缆的传输距离比DAC高速线缆长。AOC有源光缆(OM3)的传输距离一般可达100M,而DAC高速线缆的传输距离一般在7M左右。 3、传输介质不同,AOC有源光缆采用光纤材质(绝缘),属于光纤通信,不受电磁波的干扰。而DAC高速线缆采用铜线材质,属于电通信,会受电磁干扰。 4、传输信号不同,AOC有源光缆传输信号为光信号,而DAC高速线缆传输信号为低压脉冲信号。 5、价格不同,一方面,由于光纤材质的价格比铜缆贵,另一方面,有源光缆两端模块含有激光器,而DAC高速线缆不含,所以,AOC有源光缆的...

  • 40G QSFP+ SR4光模块与QSFP+ AOC光缆优劣势对比
    40G QSFP+ SR4光模块与QSFP+ AOC光缆优劣势对比
    • September 16. 2020

    40G QSFP+ SR4光模块与40G QSFP+ AOC有源光缆都被广泛应用于40G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。 一、40G QSFP+ SR4光模块 VS 40G QSFP+ AOC有源光缆 1、两者的功耗不同,40G QSFP+ SR4光模块的最大功耗小于3.5W,而40G QSFP+ AOC有源光缆最大功耗小于1.5W,显然,40G QSFP+ SR4光模块的功耗大于40G AOC有源光缆。 2、40G QSFP+ SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而40G QSFP+ AOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所以在接收灵敏度上SR4显得比AOC 更优越一些。 3、40G QSFP+ SR4光模块需要搭配MPO多模跳线才能实现互连,而40G QSFP+ ...

  • 应用于城域网的长距离光模块都有哪些?
    应用于城域网的长距离光模块都有哪些?
    • September 24. 2020

    城域网(Metropolitan Area Network)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,简称MAN。属宽带局域网。由于采用有源交换元件的局域网技术,网中传输时延较小,它的传输媒介主要采用光缆,传输速率在100Gbit/s以上。 MAN的一个重要用途是用于骨干网,通过它将位于同一城市内不同地点的主机、数据库,以及LAN等互相连接起来。随着行业信息化飞速发展,长距离、大容量的带宽需求增加迅速,导致接入层、城域层和骨干网络的流量均快速增长。光模块也需要不断升级以适用于更先进的网络环境。那么适用于城域网的光模块有哪些呢? 下面易天光通信(ETU-LINK)就列举一些可用于城域网的10G SFP+光模块。 一、10G SFP+ 长距离光模块 光模块类型 易天产品型号 波长(nm) 传输距离 接口类型 10G SFP+双纤80KM ES55X-3LCD80 1550 80km 双LC 10...

  • 10G EPON光模块的类型介绍
    10G EPON光模块的类型介绍
    • October 10. 2020

    EPON是一种基于以太网的无源光网络,是光接入技术中的重要组成部分,PON 网络由OLT(光线路终端)、ODN(无源分光器网络)和ONU(光网络终端)三部分组成。 OLT设备在网络拓扑结构中位于核心位置,向上接入多个业务网络,向下通过ODN 接入多个用户的业务,是业务汇聚分发的重要节点。 OLT 同时实现对用户端设备 ONU 的控制、管理、测距等多项网络管理功能。无论从所处的网络位置还是所具有的网络功能,OLT 设备都是PON 网络的核心。 PON光模块是用于PON系统的一种高性能光模块,符合ITU-T G.984.2标准和多源协议(MSA),它使用不同的波长在OLT(光线路终端)和ONT(光网络终端)之间发送和接收信号。 为了实现与1G EPON的兼容,10G EPON没有使用1G EPON系统所使用的1490nm的下行波长,同时考虑避开模拟视频波长(1550nm)和OTDR测试波长(1...

  • 100G QSFP28 SR4光模块与100G QSFP28 AOC有源光缆的对比
    100G QSFP28 SR4光模块与100G QSFP28 AOC有源光缆的对比
    • October 15. 2020

    100G QSFP28 SR4光模块与100G QSFP28 AOC有源光缆都被广泛应用于100G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢? 在了解它们间的区别前,先来了解下它们的共同点吧,首先它们都是使用4通道850nm VCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列,都符合QSFP28 MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4标准。至于它们的区别,下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。 一、两者的结构不同,100G QSFP28 AOC有源光缆是由两个光收发器和一根光纤跳线组成,而100G QSFP28 SR4光模块只是单纯的一个模块,需要另外搭配OM3/OM4跳线。 二、100G QSFP28 SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而100G QSFP28 AOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所...

  • 10G BiDi SFP+ ZR工业级光模块全面介绍
    10G BiDi SFP+ ZR工业级光模块全面介绍
    • October 30. 2020

    随着5G承载网进程的快速推进,工业级光模块需求越来越大。10G BiDi SFP+ ZR工业级的推出,使得远距离的城域网的建设有了新的光模块解决方案。下面易天光通信(ETU-LINK)就简单介绍下10G BiDi SFP+ ZR工业级光模块。 易天光通信的10G BiDi SFP+ ZR工业级光模块采用可热插拔的SFP+封装,内置EML发射器和APD接收器,最大速率高达11.1Gbps。ZR代表的是Ze best Range,意思是“最长距离”,10G BiDi SFP+ ZR工业级光模块通过搭配单工LC单模OS2光纤跳线传输距离最高可达80km。BiDi光模块和传统双纤双向光模块主要区别在于BiDi光模块配备了波分复用(WDM)耦合器,根据波长的不同将在一根光纤上传输的数据进行汇合和分离。 为了能够高效地工作,BiDi光模块必须配对使用,10G BiDi SFP+ ZR工业级光模块的工作...

  • CVR-QSFP-SFP10G转换模块介绍及使用方法
    CVR-QSFP-SFP10G转换模块介绍及使用方法
    • November 12. 2020

    随着40G以太网的到来,许多企业用户开始充分利用当前的10G网络设备升级到40G网络。不过在高速交换机与低速交换机互连的时候,我们会碰到SFP+端口不够用的问题,这个时候,我们可以使用易天CVR-QSFP-SFP10G转换模块将QSFP+端口转换为SFP+端口,再插入10G SFP+系列光模块即可实现10G链路的传输。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下CVR-QSFP-SFP10G转换模块吧。 CVR-QSFP-SFP10G转换模块是一款光接口转换器,它可以将交换机上QSFP+端口转换为SFP+端口。它有一个QSFP+接口和一个SFP+插槽,将它插入40G交换机QSFP+端口可以将40G传输速率的端口降速到10G。 以40G交换机与10G交换机互连为例,我们可以先将CVR-QSFP-SFP10G转换模块插入QSFP+光口,然后再插入10G SFP+ SR光模块,接着插入OM3...

  • 光模块中CDR时钟数据恢复到底有什么用?
    光模块中CDR时钟数据恢复到底有什么用?
    • November 24. 2020

    CDR时钟数据恢复功能在光模块信号传输的过程中起着至关重要的作用,今天,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下究竟什么是CDR时钟数据恢复。 CDR的全称是Clock and Data Recovery,译为时钟数据恢复,可以简单的理解为:接收端对光信号转成电信号后,顺便进行了电域的整形和时钟恢复。CDR的主要有两大作用,第一是为接收器端各电路提供时钟信号;第二是对接收到的信号进行判决,便于数据信号的恢复与后续处理。 因为光信号传输至一定距离的时候,通常是长距离传输,其波形会出现一定程度的失真,接收端接收到的信号是一个个长短不一的脉冲信号,这个时候在接收端,我们就无法得到我们需要的数据。所以,这个时候就需要有信号的再生,信号的再生功能为再放大、再整形和再定时,其中的再定时指的就是CDR时钟数据恢复。 总之,光模块中CDR时钟数据恢复功能的最大作用就是让接收端的信号与发射端信号保持一致...

© 版权: 2024 深圳易天光通信有限公司 版权所有.粤ICP备2021018251号-1

支持IPv6网络


向上

留言

留言

    如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快答复您。

  • #
  • #
  • #