
在5G、云计算、AI算力爆发的当下,数据中心和通信网络对带宽的需求呈指数级增长。但光纤资源有限、布线成本高昂、机架空间紧张等问题,成为制约网络升级的“隐形瓶颈”。 如何破局? 易天光通信100G QSFP28 BIDI光模块应运而生——它以单纤双向传输技术为核心,用更精简的架构实现100G高速互联,为高效组网提供全新思路。 一、易天光通信100G QSFP28 BIDI光模块是什么? 采用单光纤双向传输(WDM)技术,仅需一根光纤即可完成双向数据传输,节省50%光纤资源;高密度设计,采用小尺寸QSFP28封装,适配高密度交换机端口;兼容性强,支持与主流品牌交换机互联互通,平滑升级现有网络;支持100m~80km传输距离,适用于数据中心和电信运营商等场景的解决方案。 二、易天光通信100G QSFP28 BIDI光模块采用的关键技术 波分复用(WDM):传统光模块需两根光纤分别负责“发”和“...
在高速网络建设中,10G光模块是数据中心、企业网和电信网络的核心组件。然而,面对市场上众多型号,如LRM、SR、LR、ER、ZR等光模块,如何选择最适合的模块成为关键问题。 在本文中,易天光通信将从技术参数、传输距离、光纤类型、典型应用等多个维度,深入解析不同10G SFP+ 双纤光模块的差异,并指导大家在不同场景下做出最优选择。 一、10G SFP+ 双纤光模块概述 10G SFP+ 双纤光模块是一种小型可插拔的光收发器,采用双纤双向设计,通过两根独立光纤分别完成信号的发送(Tx)与接收(Rx),保证了信号传输的稳定性和可靠性。 它符合IEEE802.3ae、SFF-8472 和SFF-8431 等标准,能够提供高达10Gbps的传输速率,满足高速数据传输的需求。相比单纤模块,双纤结构具有更高的信号隔离度和稳定性,广泛应用于数据中心、企业网和电信传输场景。 二、10G ...
在当今这个数据爆炸的时代,高速稳定的数据传输成为了各个行业的需求。100G网络作为重要组成部分,核心组件100G QSFP28双纤光模块备受关注。今天,我们就来深入解析100G QSFP28双纤光模块的四种主流型号:QSFP28-100G-SR4,QSFP28-100G-LR4,QSFP28-100G-ER4和QSFP28-100G-ZR4。 一、QSFP28-100G-SR4工作原理 QSFP28-100G-SR4光模块是并行100G光模块,采用4路25G NRZ多模并行技术。在发射端,电信号经激光器阵列转换为光信号,然后在带状多模光纤上并行传输;在接收端,光电检测器阵列将并行光信号转换成并行电信号。 通过MPO12芯多模光纤(OM3/OM4)实现100m或300m的传输距离。该型号支持100GBASE-SR4以太网标准,适用于短距离、高密度数据中心互联。 优势: · 每通道高...
尽管100G和400G技术快速发展,40G QSFP+光模块凭借高性价比和成熟生态,仍是中小型数据中心升级的主流选择。面对QSFP-40G-SR-BD(短距双向)和QSFP-40G-LR4-S(中距单模)两大技术路线,如何精准匹配需求?本文将深入剖析这两款光模块,帮助您选择最适合的数据中心升级方案。 一、两款光模块的基本信息 1.QSFP-40G-SR-BD QSFP-40G-SR-BD 光模块的传输波长为850nm 和900nm,具有两个 20Gbps 光信号收发通道,每个信号通道可以通过一根多模光纤同时发射和接收不同传输波长。它可在多模光纤系统中稳定传输,使用OM3 光纤跳线的传输距离为100m,使用OM4 光纤跳线的传输距离为150m。该光模块可以充分利用现有10G布线系统中的双工LC跳线,快速搭建40G网络,无需添加光纤配线盒。 2.QSFP-40G-LR4-S QSFP-40G-...
在当今高速发展的信息时代,数据中心和网络通信对高速、稳定的数据传输需求与日俱增。25G光模块作为满足这一需求的关键组件,在市场上得到了广泛应用。其中,25G多模光模块中的SFP-25G-SR和SFP-25G-ESR是常见的两种类型,下面我们就来详细了解它们的区别。 一、25G多模光模块概述 25G多模光模块主要用于短距离的数据传输,具有较高的传输速率和性价比。它们通常采用多模光纤进行信号传输,适用于数据中心内部设备之间的连接,如交换机、路由器、网络接口卡(NIC)和存储网络设备等。 · SFP-25G-SR光模块采用可热插拔的SFP28封装,工作波长为850nm,是全双工收发一体模块。专为短距离数据传输设计,通常与OM3或OM4多模光纤一起使用,传输距离可达70米至100米,支持DDM功能。 · SFP-25G-ESR同样采用SFP28封装,具备可热插拔的特性,也是全双工收发一体模块。ES...
随着数据中心、企业网络和运营商网络对高速光通信需求的不断提升,10G BiDi SFP+ 光模块因其单纤双向(BiDi)传输特性,凭借节省光纤资源、部署灵活等优势,成为当前主流的短距离光通信解决方案之一。在BiDi光模块中,SC(Subscriber Connector)与 LC(Lucent Connector)作为常见的光纤接口类型,虽然功能相同,但在物理结构、连接方式及部署场景上存在显著差异。本文将围绕这两类接口的结构特点与适用场景进行深入分析,帮助大家在实际部署中做出更优选择。 一、核心差异:结构与空间效率 1. SC接口 结构形式:采用方形插拔式(Snap-in)接口,具有较大的插芯直径(2.5mm陶瓷插芯)。 尺寸较大:占用较多的空间,不适合高密度布线环境。 兼容性:支持单模光纤,在低密度或早期网络中应用广泛。 2. LC接口 结构形式:使用小型化锁扣式(Latching)接口...
在网络技术日新月异的当下,万兆网络正从高端领域逐渐向大众普及,而10G光模块作为实现高速光纤传输的关键组件,其重要性不言而喻。对此,易天光通信的10G光模块采用了最新的主流光芯片技术和封装工艺,实现了更低的功耗和更少的误码率。 一、卓越性能,筑成本优势根基 易天光通信在光通信领域不断深耕,汇聚了一批资深行业人才,配备先进的生产与测试设备,拥有涵盖研发、生产、销售、服务的完整体系。 在生产加工过程中,各个环节紧密协作,生产设备与工艺的高效运用,避免了不必要的资源浪费与时间损耗,在满足高速数据传输需求的同时,为用户带来了实实在在的经济实惠。 二、技术领先,铸就高品质基石 1.先进的光模块技术 无论是长距离传输还是高密度数据中心应用,都能确保数据的稳定、高效传输。例如,10G SFP+可调DWDM光模块具有出色的波长稳定性,支持 100GHz 通道运行,专为 10G DWDM SDH、10GBA...
在5G直播、AI算力、云存储等场景中,数据洪流以每秒数TB的速度奔涌。支撑这场“数据大航海”的幕后英雄,正是光模块——这个将电信号与光信号精准转换的“光通信翻译官”。 而光模块的封装技术,则是决定其性能、成本与适用场景的“基因密码”。从1995年GBIC的“巨无霸”时代,到如今QSFP-DD的“纳米级”集成,光模块封装经历了怎样的技术跃迁? 本文将用通俗语言,带您穿越光模块的封装进化史,并附上封装类型与匹配速率的详细表格。 一、第一代封装(1995-2000年):标准化初探,从“手工作坊”到“工业流水线” 背景:90年代中期,光纤通信进入高速发展期,但光模块市场处于“野蛮生长”状态——不同厂商的模块尺寸、接口、引脚定义各异,导致设备间无法互通。1995年,运营商与设备商联合成立MSA(多源协议)组织,推动光模块标准化,第一代封装技术应运而生。 代表封装: 1、1×9封装: 特点:焊接型设计...
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