光收发器简单的系统介绍

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光纤收发器工作电压范围

光纤收发器工作电压范围

光纤收发器工作电压范围

光纤收发器(Transceiver)是光通信系统中至关重要的组件,其作用类似于桥梁,连接着光纤传输的发送和接收端。在光纤收发器中,工

作电压范围是一个重要的考量因素。本文将对光纤收发器工作电压范

围进行全面评估,并深入探讨其在光通信系统中的作用和影响。

1. 工作电压范围的定义和意义

光纤收发器的工作电压范围指的是其可以正常工作的电压范围。通常,光纤收发器由两个主要部分组成:发送器和接收器。发送器将电信号

转换成光信号并通过光纤传输,而接收器则将光信号转换为电信号。

工作电压范围是指发送器和接收器在不同电压条件下都能够保持稳定

和可靠的工作状态。

工作电压范围的选择和确定对于光通信系统的性能至关重要。如果工

作电压范围太小,那么在电压波动或变化时,光纤收发器可能无法正

常工作,从而导致信号传输的中断或失真。相反,如果工作电压范围

太大,可能会造成能量浪费或过度加压,进而影响光纤收发器的寿命

和性能。

2. 工作电压范围的标准和要求

对于光纤收发器,工作电压范围通常由制造商或相关标准进行规定和要求。典型的工作电压范围可以在正负几伏到几十伏之间。然而,需要注意的是,不同类型和规格的光纤收发器可能具有不同的工作电压范围。在选购光纤收发器时,需根据实际需求和光通信系统的要求,仔细选择合适的工作电压范围。

在确定工作电压范围时,通常会考虑以下几个因素:

- 电源的稳定性和可靠性:光纤收发器需要接受一个稳定的电源供应。如果电源的波动或变化较大,可能会影响光纤收发器的工作。工作电压范围的选择要考虑到电源的稳定性和可靠性。

收发器工作原理

收发器工作原理

收发器工作原理

收发器(Transceiver)是一种集收发功能于一体的电子装置,

常用于通讯设备中。其工作原理是通过将输入信号转换为光电信号(光收发器)或者电磁信号(电磁收发器),然后通过传输介质发送出去。

在光收发器中,工作原理基于光电转换。当输入的电信号到达光收发器时,经过电调制将其转换为光信号,然后经过光源发射出去。同时,在接收端,光接收器接收到光信号后,通过光电转换将其转换为电信号。这样,收发器完成了光信号的收发。

在电磁收发器中,工作原理基于电磁波的传输。输入的电信号经过电调制转换为电磁信号,然后经过天线发射出去。接收端的天线接收到电磁信号后,通过电调制将其转换为电信号。这样,收发器完成了电磁信号的收发。

总结来说,收发器的工作原理是将输入信号转换为对应的输出信号,实现信号的收发功能。不同类型的收发器,如光收发器和电磁收发器,其工作原理略有不同,但都是通过信号的转换和传输来实现收发功能的。

光纤收发器HTB-1100使用说明

光纤收发器HTB-1100使用说明

光纤收发器使用说明

(HTB-1100、HTB-1100S)一.概述

光纤收发器是一种用来将计算机网络的电信号转换成光信号的光电信号转换器。

HTB-1100和HTB-1100S是10/100M自适应光纤收发器,它完全符合IEEE802.310BaseT, IEEE802.3u100BaseTX,100Base-FX标准。并已通过了信息产业部电信设备进网检测,所有技术指标全部达到了入网标准。

HTB-1100是多模光纤收发器;HTB-1100S是单模光纤收发器。

光纤收发器有1个RJ45接口和1个SC或ST 接口,分别用来连接双绞线和光纤。

光纤收发器有6个LED指示灯:POWER、FX 100、TX100、FX Link/Act、TX Link/Act、Fdx。

二.安装和初始化

请按以下步骤安装netLINK系列光纤收发器:1.将光纤跳线或尾纤从光纤终端盒连接到光纤收发器。请注意要将对方设备的发送端(TX)连到收发器的接收端(RX),将对方设备的接收端(RX)连到收发器的发送端(TX)。2.将UTP跳线从网络设备连接到光纤收发器的RJ45接口,根据与光纤收发器对接设备的要求选用直通线或交叉线,一般与交换机等多地址网络设备连接时需用交叉线,而与服务器、工作站等单地址网络设备连接时需用直通线。3.将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座上,再将电源适配器的AC插头插入

AC插座,此时光纤收发器的POWER灯亮,

其它指示灯先按自检顺序依次闪亮,自检完

成后将根据光纤收发器所检测到与之对接网

络设备的状态来决定收发器的工作状态,指

光纤收发器 定额

光纤收发器 定额

光纤收发器定额

【最新版】

目录

1.光纤收发器的定义和作用

2.光纤收发器的种类和特点

3.光纤收发器的使用场景和安装方式

4.光纤收发器的注意事项和维护

5.光纤收发器的优势和未来发展趋势

正文

光纤收发器,是一种将光信号和电信号相互转换的设备,其在现代通信行业中具有重要的作用。光纤收发器通过将光信号转换成电信号或者将电信号转换成光信号,实现光纤通信系统中的信号传输和接收。

光纤收发器主要有以下几种类型:千兆光纤收发器、POE 光纤收发器、视频光端机、机架式光纤收发器和槽卡式光纤收发器等。其中,千兆光纤收发器主要应用于千兆光纤网络中,POE 光纤收发器则通过 POE 技术为远程设备提供电源和数据传输,视频光端机则主要用于视频监控系统中,机架式光纤收发器和槽卡式光纤收发器则适用于高密度的光纤网络连接。

光纤收发器的使用场景非常广泛,主要应用于通信、互联网、电视、金融、医疗、教育等行业。安装方式主要有室内安装和室外安装两种,其中室内安装一般采用机架式或者槽卡式光纤收发器,室外安装则需要选择具有防水、抗紫外线等特性的光纤收发器。

在使用光纤收发器时,需要注意以下几点:首先,需要选择与光纤通信系统匹配的光纤收发器型号和规格;其次,光纤收发器的安装位置需要保持稳定和干燥,避免阳光直射和雨水浸泡;最后,光纤收发器需要定期进行维护和检查,确保其正常工作和延长使用寿命。

光纤收发器具有许多优势,例如传输速度快、抗干扰性强、传输距离远等,因此在现代通信行业中得到了广泛的应用。

光纤通信系统的组成

光纤通信系统的组成

光纤通信系统的组成

光纤通信系统是一种高速、高带宽、可靠性强的通信方式,由多个组件构成。下面将介绍光纤通信系统的主要组成部分:

1. 光纤传输介质:光纤传输介质是光纤通信系统的核心,是传输光信号的媒介。光纤通信系统中,采用的是光纤传输,光纤传输的优点是传输距离远、传输速度快、带宽大、信号损耗小等优点。

2. 光发射器:光发射器是将电信号转化为光信号的设备,它能将电信号通过调制方式转化成脉冲光信号,再通过光纤传输到接收端。

3. 光接收器:光接收器是将光信号转化为电信号的设备,它可以将光信号转化为电信号,再通过解调方式转化为原始的电信号。

4. 光纤收发器:光纤收发器是将光纤接收器和光发射器集成在一起的设备,将光信号转化为电信号,再通过光纤传输到接收端。

5. 光纤连接器:光纤连接器是将光纤连接在一起的设备,它可以将不同的光纤连接起来,实现光纤通信系统的扩展和连接。

6. 光纤交换机:光纤交换机是一种网络设备,它可以将光纤通信系统中不同的光信号进行转换、分发和管理,实现不同光纤之间的通信和交换。

以上是光纤通信系统的主要组成部分,其中光纤传输介质是光纤通信系统的核心,其他组件都是为了实现光信号的传输、转换和管理等功能而存在的。随着技术的不断发展,光纤通信系统将会变得更加智能化、高速化和可靠化。

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光纤收发器工作原理

光纤收发器工作原理

光纤收发器工作原理

光纤收发器是一种用于光纤通信系统的重要设备,它能够将电信号转换为光信

号进行传输,并在接收端将光信号转换为电信号。其工作原理主要包括发射端和接收端两个部分。

在发射端,光纤收发器首先接收来自电信号的输入。然后,经过内部的调制电路,将电信号转换为光信号。这个过程主要是通过激光二极管来实现的,激光二极管会根据输入的电信号进行调制,产生相应的光信号。接着,这个光信号会经过光纤传输到接收端。

在接收端,光纤收发器会接收经过光纤传输过来的光信号。然后,光纤收发器

内部的光检测器会将光信号转换为电信号。光检测器主要是通过光电二极管来实现的,光电二极管会将接收到的光信号转换为相应的电信号。最后,这个电信号会经过解调电路,得到最终的输出信号。

总的来说,光纤收发器的工作原理主要是通过将电信号转换为光信号进行传输,然后在接收端将光信号转换为电信号。这种光纤通信系统能够实现高速、远距离、抗干扰等优点,因此在现代通信领域得到了广泛的应用。

除了基本的工作原理外,光纤收发器还有一些特殊的工作原理。比如,在光纤

通信系统中,由于光信号在传输过程中会受到衰减和色散的影响,因此光纤收发器需要具备一定的补偿功能,以保证信号的质量。另外,光纤收发器还需要具备一定的抗干扰能力,以应对外部环境的影响。这些特殊的工作原理都需要在光纤收发器的设计和制造过程中得到充分考虑。

总之,光纤收发器作为光纤通信系统中的重要组成部分,其工作原理主要包括

将电信号转换为光信号进行传输,然后在接收端将光信号转换为电信号。同时,光纤收发器还需要具备补偿和抗干扰等特殊的工作原理,以保证通信系统的稳定和可靠性。希望本文的介绍能够对光纤收发器的工作原理有所帮助。

光纤收发器技术规格书

光纤收发器技术规格书

光纤收发器技术规格书

第一章设备清单

第二章专用条款

2.1技术参数

2.1.1 千兆光纤收发器

2.2

第三章通用条款

3.1资料和清单

3.1.1 需提供的技术资料

1.产品规格书

2.技术服务方案

3.备品备件

3.1.2 设备到货时需提供的技术资料

1、安装调试指南

2、操作手册

3、维护保养说明书

4、有关外形图纸和照片、原理图和安装图等

3.2技术服务与培训

卖方的责任包括系统和设备供货、安装、调试、相关的技术服务,以及技术条款所规定的正常运转要求。在产品安装和交付使用期间,卖方应对整个系统的开通负责。

卖方应承担因卖方实施方案缺陷引起的相关工程返工、变更或增加工作量的责任。

备品备件

1、要求卖方提供系统维护所需的备件清单。要求卖方提供易损耗部件清单,并

标明其寿命和更换价格。

2、要求卖方提供质保期内备品备件的清单和计算方法,并标明其价格,应计入

总价。

3、要求卖方提供质量保证期满后5年计算的备品备件清单,并提供备品备件的

计算方法,不计入总价。但卖方应承诺该时期单价不高于质保期内的报价。

3.3包装、运输、检验与验收

3.3.1包装

卖方须对设备进行结实的包装,并采取措施防潮、防尘、防蚀、防碰,以便经受大批货物的运输和装卸,保证货物安全到达现场且没有任何损坏。

凡因由于卖方对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时,或因此引起事故时,其一切责任由卖方承担。

3.3.2运输

卖方必须负责把系统设备安全运输到采购方施工现场,凡因由于卖方对货物运输不当导致货物损失、损坏或丢失时,或因此引起事故时,其一切责任由卖方承担。

3.3.3检验

光纤收发器应用场景

光纤收发器应用场景

光纤收发器应用场景

随着科技的飞速进步和网络通信技术的日益成熟,光纤收发器作为一种高效、稳定的网络传输设备,在众多领域中都得到了广泛的应用。光纤收发器的主要功能是实现电信号与光信号之间的转换,从而利用光纤的高带宽、低损耗特性,确保数据在长距离传输时依然能保持高速且稳定。以下将详细介绍光纤收发器在几个典型场景中的应用。

一、数据中心与云计算

在现代数据中心和云计算环境中,大量的服务器、存储设备和网络设备需要高速、可靠的数据交换。光纤收发器通过提供高速的光纤连接,满足了这些设备之间大量数据传输的需求。例如,在数据中心内部,服务器之间通过光纤收发器连接,可以实现高速的数据备份、同步和处理。此外,光纤收发器还支持多种网络接口标准,如SFP、SFP+、QSFP等,能够与各种网络设备无缝对接,提高数据中心的灵活性和可扩展性。

二、视频监控与安防系统

在视频监控和安防系统中,光纤收发器发挥着至关重要的作用。这些系统通常需要传输高清视频流和实时数据,对带宽和稳定性要求极高。光纤收发器通过将电信号转换为光信号,利用光纤的低损耗特性,实现了长距离、高质量的视频和数据传输。此外,光纤收发器还具备防雷击、防静电等特性,能够在恶劣的室外环境下稳定工作,为视频监控和安防系统提供了可靠的保障。

三、电信网络与5G基站

在电信网络和5G基站建设中,光纤收发器是不可或缺的设备之一。随着5G技

术的普及和应用,数据传输速度和带宽需求急剧增加。光纤收发器通过提供高速、大容量的光纤连接,满足了5G基站与核心网之间大量数据传输的需求。同时,光纤收发器还支持多种传输协议和接口类型,能够适配不同厂商的网络设备,降低了网络建设和维护的成本。

什么是光纤收发器

什么是光纤收发器

什么是光纤收发器.txt心是自己的,干嘛总被别人伤......没有伞的孩子必须努力奔跑▓敷衍旳青春 总昰想太多 怨,只怨现实太现实╰⌒﹏为什么在一起要两个人的同意丶而分手只需要一个人什么是光纤收发器 信息化建设的突飞猛进,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛,以太网宽带接入方式因此被提到了越来越重要的位置。但是传统的5类线电缆只能将以太网电信号传输100米,在传输距离和覆盖范围方面已不能适应实际网络环境的需要。与此同时,光纤通信以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用,光纤收发器正是利用了光纤这一高速传播介质很好的解决了以太网在传输方面的问题。在一些规模较大的企业,网络建设时直接使用光纤为传输介质建立骨干网,而内部局域网的传输介质一般为铜线,如何实现局域网同光纤主干网相连呢?这就需要在不同端口、不同线形、不同光纤间进行转换并保证链接质量。 光纤收发器的出现,将双绞线电信号和光信号进行相互转换,确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。 光纤收发器企业在进行信息化基础建设时,通常更多地关注路由器、交换机乃至网卡等用于节点数据交换的网络设备,却往往忽略介质转换这种非网络核心必不可少的设备。特别是在一些要求信息化程度高、数据流量较大的政府机构和企业,网络建设时需要直接上连到以光纤为传输介质的骨干网,而企业内部局域网的传输介质一般为铜线,确保数据包在不同网络间顺畅传输的介质转换设备成为必需品。编辑本段光纤收发器的应用 光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。有了光纤收发器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,但缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。为了保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容,光纤收发器产品必须严格符合10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准。除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part15。时下由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,以更好地满足接入网的建设需要。编辑本段光纤收发器的基本特点: 1.提供超低延时的数据传输。 2.对网络协议完全透明。

简述光纤通信系统的结构和各部分功能

简述光纤通信系统的结构和各部分功能

简述光纤通信系统的结构和各部分功能

光纤通信系统是一种基于光纤传输信号的通信系统,由多个部分组成,每个部分都有各自的功能。下面将对光纤通信系统的结构和各部分功能进行简述。

一、光纤通信系统的结构

光纤通信系统一般由光发射器、光纤传输介质、光接收器和光网络设备组成。

1. 光发射器:光发射器是光纤通信系统中的发送端,它将电信号转换成光信号并通过光纤传输介质发送出去。光发射器的主要功能是将电信号转换为适合光纤传输的光信号,并能够调节光信号的强度和频率。

2. 光纤传输介质:光纤传输介质是光纤通信系统中的传输媒介,它能够将光信号传输到目标地点。光纤传输介质具有高带宽、低损耗和抗干扰等特点,使得光信号能够在长距离传输过程中保持较高的质量。

3. 光接收器:光接收器是光纤通信系统中的接收端,它接收光纤传输介质中传输的光信号,并将其转换为电信号。光接收器的主要功能是将光信号转换为电信号,并能够对电信号进行放大和解调等处理。

4. 光网络设备:光网络设备包括光纤交换机、光开关等,它们用于光纤通信系统的网络管理和控制。光网络设备的主要功能是实现光信号的路由选择、调度和管理,以及对光信号进行调制和解调等处理。

二、各部分功能的详细描述

1. 光发射器的功能:

光发射器主要负责将电信号转换为适合光纤传输的光信号,并能够调节光信号的强度和频率。它包括以下几个主要功能:

- 光源发生器:产生光信号的光源,常见的有激光二极管、LED等。- 调制电路:对电信号进行调制,将其转换为光信号。

- 驱动电路:控制光源的开关和调节光信号的强度。

光纤收发器 定额

光纤收发器 定额

光纤收发器定额

摘要:

1.光纤收发器简介

2.光纤收发器定额的定义和作用

3.光纤收发器定额的计算方法

4.光纤收发器定额的应用场景

5.光纤收发器定额管理的注意事项

正文:

光纤收发器,作为一种传输光信号的设备,广泛应用于光纤通信系统中。它将电信号转化为光信号,实现光纤网络中的数据传输。本文将介绍光纤收发器定额的概念、计算方法及其在实际应用中的管理注意事项。

一、光纤收发器简介

光纤收发器,简称Fiber Optic Transceiver,是一种将电信号和光信号相互转换的设备。它主要包括光电转换器、光发射器和光接收器等部分。光纤收发器的作用是将电信号转化为光信号,通过光纤进行传输,然后在另一端将光信号转换回电信号。

二、光纤收发器定额的定义和作用

光纤收发器定额,指的是光纤收发器在一定条件下所能传输的最大光功率。定额参数对于光纤通信系统的稳定运行至关重要,它直接影响到系统的传输距离和信号质量。

三、光纤收发器定额的计算方法

光纤收发器定额的计算方法主要依据光功率损耗和光纤的传输距离。光功率损耗包括光纤本身的损耗、光纤连接器的损耗以及光纤放大器的损耗等。在计算光纤收发器定额时,需要根据光功率损耗和光纤的传输距离来确定光纤收发器的光输出功率。

四、光纤收发器定额的应用场景

光纤收发器定额在实际应用中主要用于以下场景:

1.光纤配线架(ODF)的规划与设计:通过计算光纤收发器的定额,确定光纤配线架所需的设备数量和性能参数。

2.光纤通信系统的优化:根据光纤收发器的定额,优化光纤通信系统的配置,提高系统传输性能。

3.光纤收发器的选型与采购:根据实际应用场景和需求,选择合适的光纤收发器型号和参数。

光纤收发器选择与使用知识汇总

光纤收发器选择与使用知识汇总

光纤收发器选择与使用知识汇总

■亠厶・—4 1

刖旨:

模拟监控时代,光纤收发器一般都是用在网络通讯中。而当视频监控系统已经开始网

络化的时候,光纟千收发器嫣然成了监控系统中不可或缺的传输产品。今天为大家总结

了关于光纤收发器的常见问题。

光纤收发器又叫光电转换器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。

观察角度的不同使人们对光纟千收发器有着不同的认识:

比如按传输速率分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器;

按工作方式分为工作在物理层的光纟千收发器和工作在数据链路层的光纤收发器;

如果从结构角度来看分桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纟千收发器;

按接入光纤的不同又有多模光纟千收发器和单模光纤收发器两种叫法。

此外还有单纤光纟千收发器和双纟千光纟千收发器,内置电源光纤收发器和外置电源光纤收

发器以及网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。

光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容呈的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流星、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳走性。

本质上光纤收发器只是完成不同介质间的数据转换,可以实现0-120Km内两台交换机或计算机之间的连接,但实际应用却有着更多的扩展。

1、实现交换机之间的互联。

2、实现交换机和计算机之间的互联。

3、实现计算机之间的互联。

4、传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特别是实际传输距离超过120Km的时候,在现场条件允许的情况下,采用2台收发器背对背进行中继或采用光-光转换器逬行中继,是一种很经济有效的解决方案。

光纤收发器的工作原理

光纤收发器的工作原理

光纤收发器的工作原理

光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,其主要功能是将电信号转换为光信号,并将光信号传输到另一端的光纤中。同时,它也可以将接收到的光信号转换为电信号并输出。

一、光纤收发器的组成

一个完整的光纤收发器由三部分组成:发射模块、接收模块和控制电路。

1. 发射模块:主要由激光二极管、调制电路和耦合器组成。激光二极管是将电能转化为激光能量的关键部件,调制电路则负责对激光进行调制以便传输信息,而耦合器则用于将激光引入到光纤中。

2. 接收模块:主要由探测器、放大器和解调电路组成。探测器负责将接收到的光信号转换为电信号,放大器用于放大这些微弱的电信号,而解调电路则负责对这些信号进行解码以得到原始信息。

3. 控制电路:主要由微处理器、时钟和存储单元组成。微处理器负责控制整个系统的运行和数据传输,时钟则提供系统的时序控制,存储单元则用于存储必要的数据和程序。

二、光纤收发器的工作原理

光纤收发器的工作原理可以分为两个部分:发送和接收。

1. 发送

当需要发送数据时,控制电路会向调制电路发送一个特定的信号,以便对激光进行调制。调制电路将这个信号转换为数字信号,并将其转换为模拟信号后,再通过耦合器将激光引入到光纤中。由于激光在光纤中传输时几乎不会受到衰减和干扰,因此可以在很长距离内传输信号。

2. 接收

当接收端接收到光信号时,探测器将其转换为电信号,并通过放大器放大。由于在传输过程中可能会遇到一些干扰和损耗,因此需要使用解调电路来对这些信号进行解码和修复。最终,控制电路会将这些信息读取出来并进行处理。

光纤收发器的工作原理

光纤收发器的工作原理

光纤收发器的工作原理

光纤收发器是一种用于光纤通信系统中的光电转换设备,它能将电信号转换为光信号并通过光纤传输,同时也可以将光信号转换为电信号。它在现代通信领域中扮演着重要的角色,广泛应用于数据通信、网络通信、广播电视等领域。本文将详细介绍光纤收发器的基本原理及其工作过程。

1. 光纤收发器的组成结构

一个完整的光纤收发器通常由以下几个部分组成:

1.光电转换模块:负责将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。

2.驱动电路:用于控制和驱动光电转换模块。

3.接口模块:用于与外部设备进行连接和数据传输。

4.其他辅助模块:如时钟恢复模块、自动增益控制模块等。

2. 光纤收发器的工作原理

以下是一个 typcial 的双向全双工(full-duplex)光纤收发器的工作原理示意图:

+-------------------+

| |

| 光电转换模块 |

| |

+---------+---------+

|

光信号 | 电信号

|

+---------v---------+

| |

| 驱动电路 |

| |

+---------+---------+

|

电信号 | 光信号

|

+---------v---------+

| |

| 光电转换模块 |

| |

+-------------------+

2.1. 发送端工作原理

在发送端,光纤收发器将电信号转换为光信号并通过光纤传输。具体的工作过程如下:

1.输入端的驱动电路接收到外部设备发送的电信号。

2.驱动电路将接收到的电信号进行整形和放大处理,以确保光纤收发器能够输

出正确的光功率。

3.驱动电路将处理后的电信号传递给光电转换模块。

智能化系统方案之光纤收发器参数

智能化系统方案之光纤收发器参数

光纤收发器使用说明

一.概述以太网光纤收发器以太网光纤收发器在网络中可以完成以太网数据从铜线到光纤或从光纤到铜线传输介质的转换。在网络中,电信号在铜线的极限传输距离(一次中继)仅为100米,而光信号在光纤中可传输达百公里,因而光纤收发器使以太网无限延伸。在光纤到楼这一运用领域中,他可作为楼道交换机光纤uplink,也可作为宽带小区中汇接交换机的每个端口的光电转换器(机架式)。光纤收发器广泛应用于城域网、大型企业网、校园网、宽带小区等网络的组建。以太网光纤收发器功能特点

采用优质光电一体化模块,提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输的可靠性,MTBF>10 5小时,符合电信运营标准。

支持外置、内置、2U机架、3U机架,方便用户选择。全双工/半双工自适应,直连线/交叉线自适应。

支持10/100/100Base-Fx光纤传输标准,可与其他网络产品相通。支持IEEE802. 1Q及ISL可选骨干连接。

支持SPANNING TREE构造容错网络。

支持热插拔。

技术参数

物理参数

光纤连接参数

二.以太网10/100M自适应收发器以太网光纤收发器可以将10/100Base-Tx双绞线电信号和lOOBasw- Fx的光信号进行相互转化。他将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。光纤收发器的典型应用是以太网长距离互联,由于具有自适应的功能,在与交接机相连时,交换机不需要任何设置。

状态指示灯说明

PWR (POW):电源指示灯

FDX:光纤连接指示及全双工与半双工状态指示灯

FX:光纤连接动态指示灯

光纤收发器的原理及应用

光纤收发器的原理及应用

光纤收发器的原理及应用

1. 光纤收发器的基本概念

光纤收发器(Optical Transceiver),是一种能够在光纤通信中传输信号的设备。它将电信号转换为光信号,并通过光纤进行传输,然后再将光信号转换回电信号。

光纤收发器主要由光电转换芯片、激光器、接收机和电信号处理电路等组成。

其中,光电转换芯片是实现光电信号转换的关键部件,激光器和接收机则用于发射和接收光信号。

2. 光纤收发器的工作原理

光纤收发器的工作原理可以分为发送端和接收端两个部分。

2.1 发送端工作原理

1.电信号转光信号:发送端首先将电信号通过电信号处理电路进行预处

理,然后输入到光电转换芯片。光电转换芯片将电信号转换为光信号。

2.光信号放大:光信号进一步被激光器放大,以增强光信号的传输能力。

3.光信号通过光纤传输:光信号经过光纤传输到达接收端。

2.2 接收端工作原理

1.光信号接收:接收端使用接收机来接收经光纤传输过来的光信号。

2.光信号转电信号:接收机将接收到的光信号转换为电信号。

3.电信号处理:接收到的电信号经过电信号处理电路进行处理,以满足

相关应用的要求。

3. 光纤收发器的应用

光纤收发器在现代通信中起着至关重要的作用,广泛应用于以下领域:

3.1 数据中心

光纤收发器广泛应用于数据中心的服务器间通信和数据存储设备之间的连接。

其快速、稳定的传输速度和大容量的数据传输能力,使得数据中心能够高效地进行数据存储和处理。

3.2 光纤通信网络

光纤收发器是构建光纤通信网络的重要组成部分。它可以实现长距离、大容量

的数据传输,满足人们对高速、稳定通信的需求。

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一、光收发器简单的系统介绍

*PMO 10M/100M自适应光纤收发器

10M/100M单纤双向收发器通过10Base-T或100Base-TX到100Base-FX之间的光电转换,以扩展以太网的数据传输距离。实现服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器,

1、支持全双工和半双工网络通信,并带有自动协商能力;

2、支持LINK LOSS链路远程预告警功能:

3、支持热插拔操作;

4、采用独特的产交换机芯片设计,具有1M SSRAM缓冲器、2K MAC地址表;

5、广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存贮转发的运行机制;

6、良好的散热性保证长时间的稳定工作;

7、优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电特性,保证数据传输可靠。

8、提供RJ-45电口NIC与HUB,用NIC连接计算机网卡或HUB连接交换机、集线器;

* netbase光收发器技术参数1、.光特性参数

表1

上表中所有数据均为出厂测试值,各种指标范围涵盖所有出厂产品。

备注:当收发器发生故障时,在不打开外壳使用仪器检测的情况下,主要是根据指示灯的状态来判断故障原因.

二、光收发器安装的简单介绍

1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?

a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方

式连接;另一头是交叉方式连接。

b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:

一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种

可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。

c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不

过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。

d、有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表

示连接交换机的连接线是交叉线。

e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的

连接线是交叉线方式。

2、光缆、光纤跳线是否已断?

a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。

b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。

3、半/全双工方式是否有误?

有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。

4、用光功率计仪表检测

光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db 之间,那么可以判断这个收发器有问题

三、收发器常见故障判断方法

光收发器种类繁多,但故障判断方法基本是一样的,总结起来光收发器所会出现的故障如下:1. Power灯不亮

电源故障

2. Link灯不亮

故障可能有如下情况:

(a)检查光纤线路是否断路

(b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围

(c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。(d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。

3.电路Link灯不亮

故障可能有如下情况:

(a)检查网线是否断路

(b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。

(a)检查设备传输速率是否匹配

4.网络丢包严重

可能故障如下:

(1)收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。

(2)双绞线与RJ-45头有问题,进行检测

(3)光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。

5. 光纤收发器连接后两端不能通信

(1)光纤接反了,TX和RX所接光纤对调

(2) RJ45接口与外接设备连接不正确(注意直通与绞接)

光纤接口(陶瓷插芯)不匹配,此故障主要体现在100M带光电互控功能的收发器上,如APC 插芯的尾纤接到PC插芯的收发器上将不能正常通信,但接非光电互控收发器没有影响。

6. 时通时断现象

(1)可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,

1-2dB范围之内可基本判断为光路故障

(2)可能为与收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障

(3)可能为收发器故障,此时可把收发器两端接PC(不要通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察它的速度,如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障。

7. 通信一段时间后死机,即不能通信,重起后恢复正常

此现象一般由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。因为此时重起收发器或重起交换机都可以使通信恢复正常,所以用户通常都会认为是收发器的问题。

8. 收发器测试方法

如果发现收发器连接有问题,请按以下方法进行测试,以便找出故障原因

(a)近端测试:

两端电脑对PING ,如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障。

(b)远端测试:

两端电脑对PING ,如PING不通则必须检查光路连接是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内。如能PING通则证明光路连接正常。即可判断故障问题出在交换机上。

(c)远端测试判断故障点:

先把一端接交换机,两端对PING,如无故障则可判断为另一台交换机的故障。

四、常见故障及解决方法

根据日常维护、用户出现的问题,总结起来以问答的方式来一一解说,希望能给维护员工带来一定的帮助,达到根据故障现象来判断其原因,找准故障点,“对症下药”。

1.问:收发器RJ45口与其他设备连接时,使用何种连线?

2.答:收发器的RJ45口接PC机网卡(DTE数据终端设备)使用交叉双绞线,接HUB或SWITCH(DCE

数据通信设备)使用平行双绞线。

3.问:TxLink灯不亮是什么原因?

答:一、接错双绞线;

二、双绞线水晶头与设备接触不良,或双绞线本身质量问题;

三、设备没有正常连接。

4.问:光纤正常连接后TxLink灯不闪烁却常亮是什么原因?

答:一、引起该故障一般为传输距离太长;

二、与网卡的兼容性问题(与PC机连接)。

5.问:FxLink灯不亮是什么原因?

6.答:一:光纤线接错,正确接法为TX-RX,RX-TX,或是光纤模式错了;

二:传输距离太长或中间损耗太大,超过本产品的标称损耗,解决办法为,采取办法减小中间损耗或更换为传输距离更长的收发器。

三:光纤收发器的自身工作温度过高。

7.问:光纤正常连接后FxLink灯不闪烁却常亮是什么原因?

答:引起该故障一般为传输距离太长或中间损耗太大,超过本产品的标称损耗,解决办法为尽

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