一、QSFP28 封装核心设计 1. 紧凑尺寸:约 18.3mm×56.5mm×8.5mm,仅为传统 100G CFP 封装 1/5,1U 机架可容 48 + 端口,大幅提升设备端口密度。 2. 四通道架构:内置 4 个独立通道,单通道速率多为 25Gbps,通过 “4×25Gbps” 聚合实现 100G 总带宽,平衡技术难度与传输效率。 3. 接口与供电:28 针高速连接器集成 I2C 管理接口,可监控模块状态;典型功耗≤3.5W(低功耗型号 2.5W),契合低碳需求。 易天光通信 100G QSFP28 光模块严格遵循上述设计,如 100G QSFP28 SR4 光模块,整合四通道架构,单通道 25Gbps 速率稳定,经 OM4 多模光纤实现 100 米 100Gbps 传输,且能精准监控模块状态,功耗可控。 二、QSFP28 核心优势 1. 高密度降成本:小尺寸使交换机端口密度翻倍,...
易天 40G 光模块:全场景覆盖的高速互联核心方案 在云计算跨域灾备、5G 骨干网传输与广域数据互联需求下,40G 光模块需兼顾短距高密度与长距突破。易天(ETU-LINK)拓展出 80km 超远距型号,形成 100 米 - 80 公里全距离覆盖矩阵,以多技术路径适配场景,成为数据中心跨城互联、5G 承载网的优选方案。 产品矩阵:全距离技术布局 易天 40G 光模块以 QSFP + 封装为核心,分层覆盖多场景: • 短距多模系列:适配数据中心近距离互联,采用 850nm VCSEL 技术与 MPO 接口。基础款 40G QSFP+ SR4 100m MPO 模块传 100-150 米(功耗≤1.4W),满足机柜内连接;延伸型号传 300-400 米(功耗 1.5W),适配接入层与汇聚层互联,形成 100-400 米覆盖梯度 。 • 中长距单模系列:针对园区及区域内互联,提供两类适配方案。P...
很多朋友在组建网络时都会遇到一个核心问题:我到底该用多模光纤还是单模光纤?今天,小易就为大家彻底讲清楚这两者的区别,帮助您做出最经济、高效的选择。 一、核心原理:光的传输方式不同 顾名思义,“模”指的是光在光纤中传播的路径模式。 单模光纤(SMF)光沿着一条路径传播,光源使用激光器(Laser),产生高度集中、方向性极强的光束。 多模光纤(MMF)光在多条路径中传播,传输距离一般在2km以下,光源使用发光二极管(LED),光线发散角较大。 多模光纤: 纤芯直径为50μm-100μm,工作波长为850nm或1310nm,与光器件的耦合相对容易。它可以在给定的工作波长上传输多种模式。 多模光纤能够支持较长的传输距离。常见多模光纤的芯径为50μm和62.5μm。 单模光纤: 纤芯直径为8.3μm-10μm。由于芯径相对较窄,单模光纤只能传输波长为1310nm或1550nm的光信号,与光器件的耦合...
短距离光模块 COB 封装与同轴工艺的区别有哪些 在短距离光通信领域,光模块封装工艺直接影响产品性能、成本及应用场景适配性。COB 封装(Chip On Board,板上芯片封装)与同轴工艺作为两种主流技术,在结构设计、性能表现等方面存在显著差异。本文将从核心维度解析二者区别,助力行业选型决策。 1. 结构设计差异 结构设计是二者最直观的差异。COB 封装采用将光芯片、驱动芯片直接贴装在 PCB 板上的方式,通过金线耦合实现电信号互联,无需额外封装基座,整体结构紧凑。而同轴工艺则以同轴连接器为核心,光器件被封装在金属或陶瓷基座内,通过同轴电缆传输信号,结构更偏向模块化组装,具备独立的信号传输通道。 2. 性能表现对比 性能表现上,二者各有侧重。COB 封装因芯片直接贴装,信号路径短,插入损耗更低(通常比同轴工艺低 0.3-0.5dB),且散热效率更优,适合高频、高功率短距离传输场景(如 1...
在数据中心、5G基站等关键通信场景中,光模块作为光电信号转换的“核心枢纽”,其“零故障”运行直接关乎整个通信网络的稳定性。易天光通信(ETU-LINK)凭借多年深耕积累的工艺经验,以无尘车间为核心阵地,用极致的细节把控铸就了光模块“零故障”的品质神话。这份神话的背后,是洁净环境的严苛守护,更是渗透在每道工序中的匠心坚守。 十万级无尘车间:“零故障”的第一道防线 走进易天光通信的生产基地,首先映入眼帘的是全封闭的洁净车间群——这里是光模块诞生的“无菌温室”,也是“零故障”品质的第一道且最重要的防线。光模块的器件对粉尘、杂质极为敏感。对此,易天光通信建立了科学的十万级无尘管控体系,核心的光学耦合工序在十万级洁净环境基础上增设局部净化装置,确保关键环节洁净度达标。 在车间入口,员工需经过“更换静电服—风淋除尘”双重严格流程,确保带入车间的粉尘颗粒控制在最低限度,作业时则佩戴静电手环进行静电释放。...
100G光模块中,单纤模块通过波分复用技术节省光纤资源,适合光纤资源紧张或长距离传输场景;双纤模块结构简单、成本低,适合短距离或高可靠性需求场景。以下是具体对比分析: 一、物理结构与接口 单纤模块:仅有一个光纤接口,通过一根光纤实现双向传输。其核心在于采用波分复用(WDM)技术,在同一根光纤中加载不同波长的光信号(如TX1330nm/RX1270nm),实现100Gbps速率的双向数据传输。 双纤模块:具有两个独立的光纤接口,分别用于发送和接收光信号。一根光纤负责发送数据,另一根负责接收数据,无需复杂的波分复用技术。 二、波长与传输技术 单纤模块:使用两个不同波长的光信号进行双向传输,例如100G单纤模块的波长可能为1271/1331nm、1291/1311nm、1304/1309nm等。这种设计使得单纤模块能够在同一根光纤中同时传输两个方向的数据。 双纤模块:通常使用同一波长或不同波长但...
数字经济下,5G骨干网、跨城数据中心互联、企业广域组网等场景,亟需“高速率+长距离”的光传输解决方案。40G ZR4光模块凭借80km超远距传输能力,成为衔接10G与100G的高性价比之选,其中易天光通信(ETU-LINK)的产品更以稳定性能获得市场青睐。本文从核心技术、优势及应用三方面解析其价值。 核心技术:长距传输的关键支撑 40G ZR4的核心竞争力源于多技术协同设计:采用QSFP+封装实现4路10G信号聚合与分拆,双LC接口搭配单模光纤适配广域部署;核心光电器件采用1310nm EML激光器+APD接收器件组合,实现“免光放大器(EDFA)”80km传输,简化架构并控制成本。同时模块自带保障传输质量的技术,能降低信号出错概率,搭配方便运维的监测功能,不用额外开启设备辅助功能就能稳定工作。产品还符合行业通用标准,能和不同品牌设备搭配使用,提供常规和定制版本,适配不同使用环境。 核心优...
100G工业级光模块凭借其高速率、高可靠性、强环境适应性等特点,在多个工业领域发挥着关键作用。以下是其典型应用场景的详细介绍,以易天光通信100G ZR4 80KM进行说明: 一、工业自动化与智能制造 ·实时数据传输与控制:在自动化生产线上,100G工业级光模块用于传输控制信号和监控数据,确保生产过程的精准和高效。其高速率特性能够满足大规模工业控制系统的数据传输需求,减少网络拥塞和延迟。 ·设备协同与物联网(IoT):智能制造中各类设备需实时交换数据,100G工业级光模块提供高速、稳定的传输通道,支持物联网设备、机器人、传感器等系统的协同作业。 二、智能交通系统 ·交通监控与数据传输:支持大规模视频监控数据与交通信息的实时传输,为交通流量监测与管理提供高速通信保障。 ·车辆调度与安全控制:在轨道交通中传输列车控制信号、乘客信息系统等关键数据,高可靠性确保信息传递的准确与及时。 三、能源管理...
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