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  • 10G SFP+和40G QSFP+光模块在数据中心的光互连解决方案
    10G SFP+和40G QSFP+光模块在数据中心的光互连解决方案
    • January 19. 2021

    光模块是光纤通信系统的重要组件,用于实现光信号的发送和接收,数据中心使用的光模块的速率从2010年前的1G到现在普遍使用的10G、40G。 由于中大型数据中心内设备距离大部分在500米之内,设备之间互连一般采用多模光纤(OM3、OM4),多模光模块的光源采用VCSEL激光器作为发射光源,PIN作为光接收器。 目前接入层中的服务器与接入交换机之间的光互连主要采用10G SFP+光模块,接入层和汇聚层/核心层的交换机互连主要采用40G QSFP+光模块。 下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下数据中心常见的几款10G SFP+光模块和40G QSFP+光模块。 1、10G SFP+双纤光模块 易天型号 封装 速率 波长(nm) 接口类型 传输距离 光纤类型 ES85X-3LCD03 SFP+ 10.3G 850 双LC 300米 多模 ES31X-3LCD2 SFP+ 10.3G 1...

  • 如何选购DAC高速线缆?
    如何选购DAC高速线缆?
    • January 19. 2021

    DAC高速线缆是数据中心设备低成本短距离连接方案,它由电缆和电缆两端的光纤收发装置组成,由于性价比较高,在短距离网络设备间的互连应用受到了广泛欢迎。目前市面上的DAC高速线缆的规格较多,若想购买一款性价比高的高速线缆产品,易天光通信(ETU-LINK)在这里为大家总结了以下几个考虑因素。 1、高速线缆分有源和无源两种,两者的区别在于有源DAC高速线缆多了一个驱动芯片,同时,有源光缆无需电源技能显示其特性,而有源光缆需借助外部电源才能显示特性。 一般情况下,当传输距离超过5米时,为了降低信号干扰问题,选择有源DAC高速线缆最为合适。无源高速线缆在传输过程中不会对光信号进行放大、均衡等处理。 而有源高速线缆在传输光信号的同时还会对其进行放大处理,从而增加传输距离。因此,有源高速线缆的传输距离要比无源高速线缆远,但是其价格也更加昂贵。 2、在选购时,我们需要确定好线缆的长度及AWG值,高速线缆常...

  • 光模块温度过高怎么办?如何解决?
    光模块温度过高怎么办?如何解决?
    • January 16. 2021

    本篇文章易天光通信将为大家解读光模块温度过高是由什么原因引起的,以及如何解决。一般来说,全新的光模块在短期使用的过程中是不会有什么太大的问题的。 光模块是一种比较灵敏的光学器件,当光模块的工作温度过高时,会引起发射光功率过大、接收信号错误、丢包等问题,严重时甚至会直接烧坏光模块。 光模块温度过高,会将对应端口的指示灯置为红色,这时我们可以看到一串数字—0x00000001,代表光模块温度过高。 解决的措施是更换光模块,光模块更换后,等待5分钟(光模块的轮询周期为5分钟,需要光模块的故障恢复一般需要观察5分钟后的状态情况。),观察端口告警灯的状态和告警状态是否恢复。 更换新的光模块后,端口红灯熄灭,则代表光模块故障告警恢复正常。根据工作温度可以将光模块划分为商业级(0℃-70℃)、扩展级(-20℃-85℃)以及工业级(-40℃-85℃),其中商业级光模块的使用最为广泛。 但事实上,不同的应用...

  • 光模块的核心器件包含哪些?
    光模块的核心器件包含哪些?
    • January 16. 2021

    光模块作为光纤通信系统中重要的组成部分,它起到光电转换的作用。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下光模块的核心器件分别包含哪些? 图片来源于网络 1、TOSA :主要作用是实现电信号转光信号,主要包括激光器、MPD 、TEC 、隔离器、Mux 、耦合透镜等器件,有TO-CAN 、Gold-BOX 、COC(chip on chip) 、COB(chip on board) 等封装形式。对应用在数据中心的光模块,为了节省成本,TEC 、MPD 、隔离器都不是必备项。 Mux 也仅在需要波分复用的光模块中。此外,有些光模块的LDD 也封装在TOSA 中。在芯片制程中,则将磊晶圆,制成雷射二极管。随后将雷射二极管,搭配滤镜、金属盖等组件,封装成TO can(Transmitter Outline can),再将此TO can与陶瓷套管等组件,封装成光学次模块(OSA),最后再搭配...

  • 光纤跳线测试后相关问题解析
    光纤跳线测试后相关问题解析
    • January 14. 2021

    在本篇文章中,易天光通信(ETU-LINK)将为大家解释下光纤测试通过后,还可能会出现以下的几个问题,以及详细的解析。 (1)为什么光纤测试通过,但网络运行时还是丢包? 在标准的选择,不少用户会犯一些明显的错误,如测试时不太注意被测光纤是50/125μm(OM2、OM3、OM4)还是62.5/125μm(OM1)的。 两种孔径的光纤对最大损耗值的要求出入还是比较大的,错误地选择光缆测试标准将直接导致判定门限的变化。举例说,如果实测链路是50μm光纤,而选的测试标准是62.5μm,而应用是100Base-FX,假设测试结果为10dB,测试仪就会得出PASS的结果,而真实情况应该是不合格的,因为它超过了6.3dB的判定门限。这就回答了前面的问题,测试通过,但为什么跑数据还是会丢包。 (2)通过了万兆的标准,为什么还是不能支持万兆的速率? 存在这样的用户,做网络骨干的升级,他们会升级交换机的模块...

  • 32G SFP28 FC单模光模块介绍及应用
    32G SFP28 FC单模光模块介绍及应用
    • January 14. 2021

    以前的存储技术只是将存储设备作为服务器的一个附属设备,服务器之间的大容量数据交换只能依赖传统的网络,在速度,安全性,跨平台共享,无限扩容等方面都无法适应IT技术发展的要求,SAN技术就是在这种情况下应运而生的。 光纤通道(Fibre Channel)SCSI 技术是SAN技术的物理基础,在搭建32G SAN存储网络时,除了需要光纤通道交换机、HBA光纤网卡等设备以外,还需要32G SFP28 FC光模块以及光纤跳线作为传输载体,下面,易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下32G SFP28 FC单模光模块的类型以及应用。 1、32G FC SFP28 LR 10km(ES2313X-3LCD10) 其采用可热插拔的SFP28封装,双纤LC接口,工作波长为1310nm,搭载DML激光器和PIN光电探测器,它符合SFP28 MSA和32G光纤通道标准,可向后兼容8G/16G光纤通道标准,...

  • 关于光模块中的TOSA、ROSA器件解析
    关于光模块中的TOSA、ROSA器件解析
    • January 12. 2021

    光模块作为中长距离光通信的核心之一,在其中起到光电转换的作用,它由光器件、功能电路板、光接口等部分组成。今天,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下光模块的器件—TOSA、ROSA。 1、TOSA TOSA是光发射器模块的主要组件,主要完成电信号转光信号。TOSA可以按适配器类型分为SC TOSA、LC TOSA、FC TOSA、ST TOSA。TOSA包含的组件有光隔离器、监视光电二极管、LD驱动电路,热敏电阻,热电制冷器,自动温度控制电路(ATC),自动功率控制电路(APT)。 其中光源(半导体发光二极管或激光二极管)为核心,LD芯片,监控光电二极管和其他组件封装在紧凑的结构(TO同轴封装或蝶形封装)中,然后构成TOSA。 在TOSA中,LD激光二极管目前光模块最常用的半导体发射器件,它有两个主要的参数:阈值电流(Ith)和斜率效率(S)。为了使LD快速工作,我们必须向LD提供略...

  • 32G SFP28 FC多模光模块介绍及应用
    32G SFP28 FC多模光模块介绍及应用
    • January 12. 2021

    32G光纤通道网络为第六代通道技术,在未来10年,光纤通道依然会是数据中心首选的存储协议。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下32G SFP28  FC 多模光模块以及它在数据中心32G存储网络SAN中的应用。 32G SFP28 FC多模光模块(ES2853X-3LCD01)采用可热插拔的SFP28封装,搭载850nm VCSEL激光器和PIN光电探测器,它符合SFP28 MSA和32G光纤通道标准,可向后兼容8G/16G光纤通道标准,最高速率高达28.05Gbps。 32G SFP28 FC多模光模块为双纤LC接口,通过多模光纤OM3最远可传输70米,通过多模光纤OM4最远可传输100米,工作温度范围有工业级(-40℃-85℃)和商业级(0℃-70℃)可选。 32G FC光纤通道光模块主要应用于32G SAN存储网络中的光纤通道交换机以及HAB光纤网卡中,它可...

  • 10G SFP+ DWDM波分光模块在长途骨干网中的应用
    10G SFP+ DWDM波分光模块在长途骨干网中的应用
    • January 07. 2021

    DWDM为密集波分技术,这项技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能。该技术方案是用来提高带宽现有的光纤骨干网上的激光技术。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下10G SFP+ DWDM波分光模块: 1、10G DWDM SFP+ C17-C61 40km(ESDxxX-3LCD40) 其采用可热插拔的SFP+封装,双纤LC接口,可选固定波长C波段C17-C61(间隔50/100GHz),搭载 EML激光器和PIN光电探测器,工作温度范围有商业级(0℃-70℃)和工业级(-40℃-85℃)可选,它符合SFP28 MSA和10G以太网标准,最高速率高达11.3Gbps,通过单模光纤OS2最远可传输40公里。 2、10G DWDM SFP+ C18-C61 80km(ESDxxX-3LED80) 其采用可热插拔的SFP+封装,双纤LC...

  • 10G SFP+ CWDM波分光模块在城域网中的应用
    10G SFP+ CWDM波分光模块在城域网中的应用
    • January 07. 2021

    如今,数据业务的迅猛发展,导致IP网络融合的速度日益加快,所以对网络的扩容就显得十分重要。在城域网的建设中,普遍存在着光纤紧缺的问题,由于城域扩容对波道数量需求相对干线系统较小,而且距离相对较短,所以不需要光放大,使得CWDM技术方案特别适合于城域光传送网。 CWDM系统在城域网中的应用中,因为不是长距离的传输,所以氧氢离子的衰耗小,因此它的波长设计是全光段的(1270nm-1610nm)。CWDM技术通过降低对波长窗口的要求,实现全波长范围内的波分复用且采用了20nm的波长间隔,较宽的波长间隔,使得波分复用/解复用器的结构大大简化了。下面易天光通(ETU-LINK)就为大家介绍下10G SFP+ CWDM波分光模块: 1、10G CWDM SFP+ 1270nm-1610nm 10km(ESCxxX-3LCD10) 2、10G CWDM SFP+ 1270nm-1610nm 20km(E...

  • 一文教你读懂光纤跳线和双绞线
    一文教你读懂光纤跳线和双绞线
    • January 05. 2021

    本篇文章易天光通信(ETU-LINK)带大家了解下光纤、铜缆以及双绞线的区别,首先,我们来了解下双绞线,双绞线是由多组绝缘铜导线相互缠绕而成的线缆,双绞线内部介质也是铜线,内部传输为电信号,根据电磁原理,变化的电流会产生磁场。所以通过缠绕铜线达到两两抵消磁场,降低信号干扰的目的。比较常用的是超五类和六类线缆,七类跳线可支持10G的传输,仅在数据中心使用,大部分10G均使用光纤传输,故实际项目七类线用得很少。 双绞线可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线,屏蔽双绞线有锡箔保护层,能有效防止数据泄密,同时降低外部环境对数据传输的干扰。非屏蔽双绞线的绝缘套管中无屏蔽层,价格较低,应用广泛,我们日常项目中使用最多的是非屏蔽双绞线。 接着,我们来了解下光纤,光纤是利用光在玻璃纤维中的全反射原理而达成光传导工具。光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,所以,光纤被用作长距离的信息传递。光纤跳线具有...

  • 光纤跳线的插入损耗和回波损耗解析
    光纤跳线的插入损耗和回波损耗解析
    • January 05. 2021

    光纤跳线广泛应用于光通信领域和光电子领域,插入损耗(插损)和回波损耗(回损)是光纤跳线的两个重要指标,插入损耗会削弱光链路中的光功率,降低接收灵敏度;回波损耗会改变光源激光二极管的谱宽度,向系统引入噪声,甚至会使光源工作波长发生变化。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家解析下什么是光纤跳线的插入损耗和回波损耗。 插入损耗指在传输线缆的某处由于某器件的插入而发生的信号功率的损耗,一般指衰减,它的表示方式是端口的输出光功率与输入光功率之比,单位为分贝(dB)。插入损耗是衡量光纤跳线质量的标准之一,插入损耗值越低,表明插入损耗性能越好。 回波损耗是因为传输链路的不连续性,部分信号在传输时反射回信号源所产生的功率损耗。这种不连续性可能是与终端负载不匹配,或者与线路中插入的设备不匹配。它的表示方式是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,单位为分贝,数值一般为正值。 所以,回波损耗的绝对值越高...

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