华为qsfp-100g-lx4-mm模块工作原理
光通信100G光模块标准
[编号ODCC-02-2017]100G开放光模块技术规范开放数据中心委员会 2017-04-18发布1 / 12作者1:陆睿陆睿,毕业于武汉大学;就职于阿里巴巴集团基础架构事业群,高级专家,主要从事开放光模块、AOC 、开放光传输系统等光互连技术的研究。
作者2:程传胜程传胜,中南大学硕士毕业。
就职于百度网络技术(北京)有限公司,目前担任系统部资深系统工程师:主要负责网络设备的定制化和质量控制。
技术规范制定单位:开放数据中心委员会网络工作组技术规范制定参与会员单位:百度在线网络技术(北京)有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司阿里巴巴(中国)有限公司中国电信集团公司中国移动通信集团公司中国信息通信研究院英特尔(中国)有限公司台达电子企业管理(上海)有限公司北京迈络思科技有限公司华为技术有限公司深圳易飞扬通信技术有限公司新华三技术有限公司烽火科技集团有限公司2 / 12前言本标准规定了100G开放光模块的技术要求。
本标准包括的主要内容有100G开放光模块的功能要求、性能要求、稳定性要求、可靠性要求和环境要求等。
供数据中心100G以太网连接使用。
3 / 12一、 100G光模块介绍100G光模块是用于100G以太网互连的光收发模块,和光缆配合使用用于传输以太网数据,100G光模块主要是实现光电转换的功能。
在数据中心中使用的100G光模块主要是QSFP28封装的模块,模块的类型有100G SR4、eSR4、PSM4、CWDM4、和LR4(CLR4不列入ODCC的需求)。
分别对应的应用场景如下:这些光模块需要符合下列标准:QSFP28的封装标准:SFF-8636 Rev. 2.7,SFF-8665 Rev 1.9,SFF-8679 Rev 1.7,SFF-8661Rev 2.3;IEEE Standard 803.2ba,IEEE Standard 803.2bm-2015;MSA 100G PSM4 Specification Ver 2.0;4 / 12100G CWDM4 MSA Technical Specifications Rev 1.1;二、 100G光模块的技术指标要求1. 参数与功能要求1) 结构尺寸与外观要求• 100G QSFP28光模块的外观及结构尺寸符合SFF-8661工业标准,与40G QSFP+光模块硬件端口插接兼容。
QSFP
H3C华三QSFP模块
QSFP 模块8.1 QSFP光模块8.1.1 外观图图8-1 QSFP光模块外观示意图8.1.2 具体型号及规格QSFP光模块的传输速率为40Gbps,采用MPO连接器。
表8-1 QSFP光模块属性对外型号中心波长(nm)Fiber Mode 光纤直径(m)模式带宽(MHz*km)传输距离接口指标
QSFP模块
8.1 QSFP光模块
8.1.1 外观图
图8-1 QSFP光模块外观示意图
8.1.2 具体型号及规格
QSFP光模块的传输速率为40Gbps,采用MPO连接器。
8.2 QSFP电缆
8.2.1 外观图
图8-2 QSFP电缆外观示意图
1: 插头2: 拉手
8.2.2 具体型号及规格
8.3 QSFP to SFP+电缆
8.3.1 外观图
QSFP to SFP+电缆:一端是1个QSFP模块;另一端分成4个SFP+模块。
QSFP to SFP+电缆外观示意如图8-3所示。
图8-3 QSFP to SFP+电缆示意图
1: QSFP插头2: QSFP拉手
3: SFP+插头4: SFP+拉手
8.3.2 具体型号及规格。
一分钟带你了解100G QSFP28 4WDM光模块
一分钟带你了解100G QSFP284WDM光模块提到光纤通信,大家可能应该了解波分复用的概念——波分复用(WDM)技术是当前通信扩容的重要方式。
简单地说就是将两种或多种不同波长的光载波信号,在发送端经合波器汇合、在接收端经分波器分离的技术。
优点是大量减少了光纤使用量,从而降低了建设成本。
但是波分复用(WDM)技术根据波长间隔的不同,可分为几种不同的类别。
比如:CWDM (粗波分复用)、DWDM(密集波分复用)、SWDM(短波分复用)、LWDM(长波分复用)等。
今天的“一分钟系列”给大家介绍一下4WDM光模块——4WDM是个什么东东呢?100G QSFP284WDM所谓100G QSFP284WDM光模块就是传输速率为100G,采用QSFP28封装形式的4WDM光模块,4WDM就是4路波分复用。
有同学会问,CWDM4光模块也是四路波分复用,这两者有什么不一样吗?这个问题问得好。
波分复用技术的一些标准都是由多源协议(MSA)这个组织所制定,就像我们人类社会的法律一样,必须要遵守。
而100G QSFP284WDM光模块的协议由4WDM MSA所制定。
根据传输距离的不同,该组织给光模块厂家专门制定了不同的方案,且看下表。
这个表实在是不能更简单粗暴了,总结一下:1、2km是CWDM4,10km、20km、40km三种场景是4WDM;2、2km和10km采用1271nm、1291nm、1311nm、1331nm波长,而20km和40km波长间隔变小,分别是1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14nm;3、40km采用APD ROSA。
另外,激光器的波长会随温度变化产生漂移现象,就是我们所说的“温漂”,CWDM粗波分复用方案不用很担心,本身波长间隔比较大(20nm),系统最大波长偏移可达-6.5nm~+6.5nm,一般工作温度下温漂都在容许范围之内。
而LAN-WDM波长间隔只有4.5nm左右,对温度敏感,所以需要TEC(Thermo Electric Cooler)来稳定。
光模块SFP 与SFP、XFP、QSFP、QSFP 地区别及全参数
光模块SFP+与SFP、XFP、QSFP、QSFP+的区别SFP收发器有多种不同的发送和接收类型,用户可以为每个链接选择合适的收发器,以提供基于可用的光纤类型(如多模光纤或单模光纤)能达到的"光学性能"。
可用的光学SFP模块一般分为如下类别:850纳米波长/550米距离的 MMF (SX)、1310纳米波长/10公里距离的 SMF (LX)、1550 纳米波长/40公里距离的XD、80公里距离的ZX、120公里距离的EX或EZX,以及DWDM。
SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。
也存在波分复用(CWDM)以及单光纤"双向"(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。
商用SFP收发器能够提供速率达到4.25 G bps。
10 Gbps 收发器的几种封装形式为XFP,以及与SFP封装基本一致的新的变种"SFP+"。
GBIC(Gigabit Interface Converter的缩写),是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。
GBIC设计上可以为热插拔使用。
GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。
采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场份额。
SFP (Small Form-factor Pluggable)可以简单的理解为GBIC 的升级版本。
SFP支持SONET、Gigabit Ethernet、光纤通道(Fiber Channel)以及一些其他通信标准。
此标准扩展到了SFP+,能支持10.0 Gbit/s传输速率,包括8 gigabit光纤通道和10GbE。
引入了光纤和铜芯版本的SFP+模块版本,与模块的Xenpak、X2或XFP版本相比,SFP+模块将部分电路留在主板实现,而非模块内实现10G模块经历了从300Pin,XENPAK,X2,XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+。
qsfp28 100g lr4标准
qsfp28 100g lr4标准QSFP28 100G LR4标准是一种高速光纤传输技术,它能实现高达100Gbps的数据传输速率。
LR4代表着长距离传输,它是指该标准适用于长达10公里的光纤传输距离。
本文将从QSFP28 100G LR4标准的基本原理、技术特点以及应用场景等方面进行详细介绍。
首先,我们来介绍下QSFP28 100G LR4标准的基本原理。
LR4代表着4个波长长距离传输,即使用4个不同的波长同时进行传输。
每个波长的传输速率为25Gbps,因此总的传输速率为100Gbps。
这4个波长的光信号通过光纤同时传输,然后在接收端分开进行解码,最终合并为一个100Gbps的数据流。
其次,我们来看下QSFP28 100G LR4标准的技术特点。
首先,该标准采用了4个波长的传输,能够实现高达100Gbps的数据传输速率,比起之前的传输标准有了很大的提升。
其次,该标准适用于长达10公里的光纤传输距离,可以满足一些远距离通信的需求。
此外,QSFP28 100G LR4标准还采用了光学复用技术,可以将多个信号通过不同的波长传输,从而提高了数据传输的效率。
这种高速光纤传输技术在很多领域都有广泛的应用。
首先,它在数据中心的应用非常广泛。
随着云计算的发展,数据中心对于高速数据传输的需求也越来越大。
QSFP28 100G LR4标准能够满足数据中心内部不同设备之间的高速连接需求,提供稳定可靠的数据传输服务。
其次,该技术也在通信领域得到了广泛的应用。
不同地区之间的通信需要通过光纤进行传输,而QSFP28 100G LR4标准能够提供长距离的传输能力,使得通信更加快速高效。
此外,该技术还可以应用于高性能计算领域、金融行业以及医疗领域等等,满足不同领域的高速数据传输需求。
总结一下,QSFP28 100G LR4标准是一种高速光纤传输技术,它能够实现100Gbps的数据传输速率,并适用于长达10公里的光纤传输距离。
华为光模块型号命名规则
华为光模块型号命名规则光模块命名规则:S系列和E系列交换机光模块命名简介:常用的参数:1. 封装- SFP,小型可插拔型封装- eSFP,增强型SFP,带电压、温度、偏置电流、发送光功率、接收光功率监控功能。
接口和SFP相同。
- SFP+,10G光模块,接口和SFP/eSFP相同- XFP,10G光模块,比SFP+更宽更长- QSFP,40G光模块,比SFP+更大- CFP,40G/100G光模块- QSFP28,100G光模块2. 速率- FE(100Mbps),GE(1000Mbps),10G(10000Mbps),40G(40000Mbps),100G(100000Mbps)3. 距离(Km)- SX <= 2/1/0.4(FE/GE/XG),LX/BX <=15/10 (FE/GE、XG), LH40 <=40,LH80 <=80,ZX <=100- USR <= 0.1,SR <=0.4,LR <=10,ER <=40,ZR <=80- SR4/iSR4 <=0.15,eSR4 <=0.4,LR4 <=104. 多模、单模- SM 单模, MM 多模- 距离>=10Km的模块是单模5. 波长(nm)- 850,1310,1550,1471等举例:eSFP-GE-SX-MM850 eSFP封装的千M模块,距离1KM,多模,波长850nm 其他杂项:常用光模块拉手颜色黑 850nm蓝 1310 nm紫色 1490nm黄色 1550nmsfp small form-factor pluggable 小尺寸可插拔esfp enhanced small form-factor pluggable 增强的小尺寸可插拔sc-蓝色大方口fc-圆形螺纹接口st-圆形带卡口lc-蓝色小方口。
光模块的核心成长逻辑是源自数据流量爆发而带来的网络升级
光模块的核心成长逻辑是源自数据流量爆发而带来的网络升级改造的需求,一个是电信运营商网络升级改造光进铜退,另一方面就是数据中心的建设与升级改造,这么来区分主要是分为电信市场和互联网数通(FB,GOOLE,AMZON)市场,但是实质上对于下游的供应商来说都是华为,中兴,思科他们去建设,区别不大。
从具体细节来讲,电信市场主要需要使用到光模块的分为两块,一个是固网升级改造,另一个是无线移动网络的接入侧以及传输侧的升级改造。
先看固网的升级改造,接入层主要是GPON向10GPON的升级,汇聚层则是25G向40G-100G的演进,核心层则是40G向100G-200G-400G的演进。
移动网络的升级改造需求主要有基站侧由原来的4G和6G光模块向10G光模块的升级改造,传输网络与固网的升级改造情况类似,具体细节不深究了。
具体看下图:通信网络各环节对不同速率光模块的需求那么从上图我们可以将光模块需求分成低速率光模块(10G及以下速率)和高速率光模块(40G/100G)两部分的投资机会,为什么要这么分主要是想就此来区分开国内和国外上市公司的投资机会,因为我们知道国内的厂商只能做低端光模块高速率的光模块只有美国的上市公司可以做。
对应上面提及到的三个应用场景我们看下面的图片Data CENTER从产业链调研的情况来看,国内的数据中心还只使用10G的光模块为主,主要原因是国内的这些数据中心厂家还不具备对100G光模块的验证能力,仅有阿里巴巴,腾讯有使用少量的100G产品。
100G光模块在美国,FB,GOOGLE使用的较为广泛。
下面我们再细分一下各环节的对于光模块的使用情况,这块主要会对后续分析具体上市公司产品和竞争情况有更加直观的认识。
先普及一下基础知识。
SFP封装-热插拔小封装模块,目前最高数率可达4G,多采用LC接口。
SFP是SMALL FORMPLUGGABLE的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。
SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。
10-20km华为(Huawei)兼容100G光模块介绍
华为光模块是国内品牌“华为”的光模块,原产地在深圳。
光模块(optical transceiver)是光纤通信系统中重要的器件。
华为技术有限公司是电信网络解决方案供应商。
飞速光纤()供应兼容华为品牌设备的多种型号的光模块。
此处列举几种热门的兼容华为(Huawei)100G光模块进行比较。
一、华为(Huawei)兼容QSFP-100G-LR4QSFP28高速光模块100GBASE-LR41310nm10km二、华为(Huawei)兼容CFP2-100G-LR4CFP2高速光模块100GBASE-LR41310nm10km10-20km华为(Huawei)兼容100G 光模块介绍三、华为(Huawei)兼容CFP-100G-LR4CFP单模光模块100GBASE-LR41310nm10km为什么要选择飞速光纤()的光模块?1.价格优势飞速光纤()采用了集中集采的先进商业模式,大大降低了采购成本。
通过在自营电商平台直接面对消费者进行销售,减少了代理商层层加价的环节,从而能够直接让利给您。
2.品质优势飞速光纤()严格按照OEM(原始设备制造商)的规范生产,性能媲美原装,所有光模块产品出库前都会经历多重检测,确保产品的可靠性、稳定性,全面兼容各品牌交换机等设备,100%保证能正常运行工作。
3.交货优势飞速光纤()常用产品均备有大量库存,上午下单,当天发货,全场商品享受顺丰包邮,正常一线城市第二天到,其他城市晚半天到一天。
4.服务优势飞速光纤()努力为客户提供响应最及时的销售、技术支持和客服服务,拥有专业的销售代表、技术支持服务团队以及完善的24小时客服体系,让您体验无忧购物。
5.售后优势凡在飞速光纤()网站购买商品的客户,在商品无任何问题情况下,飞速光纤()承诺提供60天(含)退换货,质保期内的商品免费维修,以及7天的退款保证。
光模块的技术原理
1.1光模块的定义对于国内外配线系统,一般分为三个阶段:1.双绞线阶段:在这个阶段语音同大规模数据通信不能混用也适应这样的数据通信;2.同轴电缆 +双绞线阶段:它能满足用户的大量数据传输和视频的需求,但需要更多的接入设备,造价相对提高许多,且不易今后的扩展需求;3.光纤阶段:即我们所说的最终阶段,各相应附属设备更完善,数据处理能力更强,扩展性更好。
采用光通信较电通信有明显优势:1.灵敏度高,不受电磁噪声之干扰,2.体积小、重量轻、寿命长、传输介质价格低廉,3.绝缘、耐高压、耐高温、耐腐蚀,适于特殊环境之工作,4.高带宽,通讯量大衰减小,传输距离远,5.保密性高。
光模块又可叫做光纤模块,是光收发一体的热插拔性模块,它是光通信中的核心器件,是交换机、路由器等传输设备之间的传输载体,通过光纤连接,能够完成光信号的光-电/电-光转化过程:信号→物理/模拟转变→模/数变换(电端机)→电/光转换→光纤(信道)→光/电转换→数/模变换→模块/物理变换→信宿;光模块工作在物理层。
光模块一般使用在交换机、服务器、存储设备或路由器等设备,设备通过光模块的金手指给光模块供电以及传输相应信号,光模块在发射端将电信号转换为光信号实现远距离传输,并在接收端再次将光信号转换为电信号,完成信号接收。
1.2光模块的分类1.2.1分类标准根据不同的标准,光模块有不同的分类方法:1.根据速率划分:155M、1.25G、10.3125G、103.1G(以上是以太网模块)、2.125G、4.25G、8.5G (光纤通道模块)、2.488G、9.952G(同步数字系列)、3G、6G、12G(视频传输);2.按功能划分:发射模块、接收模块、收发一体模块;3.按封装划分:1X9、SFF、GBIC、SFP、XENPAK、X2、SFP+、SFP28、QSFP28等;4.按应用领域划分:SDH/SONET、Ethernet、Fiber channel、SDI、PON;5.按传输模式划分:多模、单模;光模块的发展有着明显趋势:热插拔、小型化、高速率、低功耗、远距离。
华为5G网络解决方案概述—原理、产品、组网、规划
5G NR组网方式:NSA信令锚点在LTE基站,SA信令锚点在NR基站
Option 3x/7x in NSA
Option 3
EPC
S1C S1U S1C
Option 2/4 in SA
Option 3x
EPC
S1-C S1-U S1-U
Option 3a
EPC
S1U S1U
Option 2
5GC
UBBPd/e
5G BBU
UBBPfw1
S1-U 4G 5G X2-U S1-C 4G5G X2-C (Xn)
标准NSA3X
UMPTx(L)
CI
UMPTe(N)
960/970
960/970
PTN7900
PTN7900
4G EPC
5G NewCore
协议要求Xn 之间单向25ms
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NSA组网:OSS网管、核心网割接方案
相比LTE典型网络 容量提升至15x,单用户体验提升至5x
Peak Cell Throughput Peak UE Throughput
•
•
所有信道窄波束
Native MM Design
Spectrum
100MHz
30k
UE1 UE3
mmWave (1000M)
30+Gbps
15+Gbps
20MHz
影响: 1, BBU5900新建,每个电源模块需要两路空开; 2,BBU5900 替换 BBU39X0时,每个电源模块需要新增1路空开。 在安装之间,需要确定站点是否有足够的空闲空开。
16
部件介绍-5G NR BBU单板功能介绍
单板 硬件类型 规格 功能
40G 100G接口、光模块介绍
传输 40G:8芯 100G:20芯
接口形 式
MPO*
备注
主流方案。 体积小,功耗低,价格便 宜。 体积大,功耗大,价格高。
100m
MPO*
40G40G-LR4 100G100G-LR4
2
常见光模块封装类型一览
40G 100G 光模块
CFP Module
QSFP AOC Cable
10/1G 光模块
XFP Modules
X2 Modules
SFP+/SFP Modules
3
40G、100G模块参数一览 、 模块参数一览
模块 类型
1983年 802.3工作组发布10BASE-5"粗缆 以太网标准,这是最早的以太网标准。 工作组发布10BASE 粗缆" 1983年IEEE 802.3工作组发布10BASE-5"粗缆"以太网标准,这是最早的以太网标准。 1973年Metcalfe博士在施乐实验室发明了以太网 1973年Metcalfe博士在施乐实验室发明了以太网
40/100G接口、 40/100G接口、光模块介绍 接口
日期: 密级: 杭州华三通信技术有限公司
以太网带宽的发展历程
虚拟化、数据中心、高性能计算、 虚拟化、数据中心、高性能计算、 视频点播等等技术需求推动以太网 朝着更高、更快的方向快速发展。 朝着更高、更快的方向快速发展。 2010年6月,IEEE 802.3ba 40G/100G标准 年 月 标准
2002年 10G以太网标准发布 2002年6月,IEEE 802.3ae 10G以太网标准发布
1998年 IEEE通过了802.3z千兆标准 1998年,IEEE通过了802.3z千兆标准 通过了802.3z
40G-100G光纤传输方式
随着100G以太网发展成为趋势,100G光模块市场的需求愈发增大,如今100G光模块在网络建设成本中占据了很大比例。
在这些连接100G链路的光模块中,100G QSFP28凭借其小尺寸与低功耗的特点成为了100G首选模块。
100G QSFP28模块具体有哪些种类,它们之间的区别又是什么?又该如何选择这些模块?本文将带你走近100G QSFP28,了解这些模块之间的具体区别与联系。
一、QSFP28光模块是什么?100G QSFP28光模块适用于100G以太网、EDR InfiniBand和32G 光纤通道,通常情况下与40G QSFP+具有完全相同的体积与面板密度。
40G QSFP+采用4个10Gbps通道,100G QSFP28模块与它类似,采用4个高速差分信号通道,数据速率支持25Gbps,最高可能达到40Gbps。
此外,QSFP28具有升级版的电接口,能够支持高达28Gbps的信号。
QSFP28 SR4、QSFP28 LR4、QSFP28 PSM4、QSFP28 CWDM4、QSFP28 ER4。
同其它封装类型的100G光模块(CFP/CFP2/CFP4)相比,100G QSFP28具有更高密度,更低功耗和明显的价格优势。
二、100G QSFP28光模块的区别了解了100G QSFP28的基础概念过后,本节内容将对100G QSFP28模块在标准、激光器类型、传输媒介和距离方面的差异展开详细说明。
1、100G QSFP28光模块的标准100G QSFP28光模块的标准主要由IEEE与MSA两大组织定义,其中IEEE定义了QSFP28 SR4、QSFP28 LR4、QSFP28 ER4的标准。
“QSFP”指光模块的封装;“28”表示每个通道的最高传输速率为28Gbps;“SR”表示短距离(最远100m),“LR”表示长距离(最远10km),“ER”表示拓展距离(最远40km);'“4”表示模块有4个通道。
关于100G SR4光模块,你需要了解这些
关于100G SR4光模块,你需要了解这些100G光模块的技术发展与2.5G、10G或40G波分传输系统相比,100G光传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将光信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现了偏振解复用、信道损伤均衡补偿、时序恢复、载波相位估计、符号估计和线性解码。
而在实现100G光传输的同时,100G光模块发生了一系列重大技术变革,其中包括偏振复用相位调制技术、数字相干接收技术第三代超强纠错编码技术等,因而满足了用户与时俱进的需求。
100G光模块的分类目前市场上推出的100G光模块类型主要有:CXP光模块、CFP光模块、CFP2光模块、CFP4光模块以及QSFP28光模块。
在本文中易飞扬通信详给大家介绍100G SR4光模块。
100G QSFP28 SR4光模块工作原理100G QSFP28 SR4光模块主要由第一时钟数据恢复模块、阵列驱动模块、激光发射模块、光电转换模块及电信号处理模块这几部分组成,下面我们来简单分析一下其工作原理。
1、首先,数据恢复模块会将输入的100G电信号进行数据恢复处理,然后再将处理后的电信号输入到阵列驱动模块;2、阵列驱动模块接着将接收的电信号进行调制解调处理,再传送给激光发射模块;3、在激光发射模块这部分,电信号会被转换为光信号,然后被耦合到光纤中;4、被耦合的光信号会传输给光电转换模块,然后再一次转换为电信号,输出给所述电信号处理模块;5、最后电信号处理模块用于将电信号依次进行电流转换电压、放大处理后输出到主控制端。
100G QSFP28 SR4光模块产品亮点低功耗 QSFP28 100G SR4光模块具有4通道全双工收发模块,低功耗<2.5W,QSFP热插拔封装,OM3多模光纤(MMF)的最大传输距离为70m,OM4 MMF时为100m,光纤接口可接受单MPO。
低功耗<2.5W,通过QSFP28 MSA指定的I2C接口可以获得数字诊断功能。
4g 模块的工作原理
4g 模块的工作原理如今,移动通信已成为我们生活中不可或缺的一部分,而4G模块技术的出现,更是让我们的通信更加便捷和高速。
4G模块是一种新一代的无线通信技术,这种技术以其高速度、低时延和高可靠性等特点,正在逐渐取代传统的2G和3G模块。
所谓4G模块,指的是一种基于第四代移动通信技术的通信模块。
在工作原理上,4G模块与3G模块类似,都是采用了CDMA技术。
但是4G模块相比3G模块来说,区别更大。
接下来,我们将从以下几个方面详细介绍4G模块的工作原理。
1. 4G模块的工作原理 - 蜂窝网络4G模块的一个重要工作原理就是蜂窝网络。
蜂窝网络是指将整个通讯区域分为若干互不重叠的区域,每个区域内放置一个基站,然后所有的用户通过基站与网络相连。
这种网络结构使得单个基站只需要处理超小范围内的通讯数据,从而提高了整个通讯系统的效率和稳定性。
2. 4G模块的工作原理 - OFDM技术OFDM技术是指正交频分复用技术,其中的正交频分复用是指将一个信道分成若干个子信道,而信道之间互相正交,保证了它们之间相互独立。
在4G模块中,OFDM技术的出现解决了传统单载波技术对于频率资源的浪费,提高了无线网络的容量和抗干扰性能。
3. 4G模块的工作原理 - MIMO技术MIMO技术是指多输入多输出技术,它可以通过采用多个天线,使无线信号可以从多个不同的方向进行传输。
在4G模块中,MIMO技术的应用也能够极大的提高整个通讯系统的容量和覆盖范围。
4. 4G模块的工作原理 - LTE技术LTE技术是指长时域演进技术,在4G模块中被广泛应用。
它采用了复杂的MIMO技术和OFDM技术,将射频传输速率大幅度提高,使4G 模块成为真正的快速网络。
总结起来,4G模块的工作原理是指采用了蜂窝网络、OFDM技术、MIMO技术和LTE技术,使得它具备了高速传输、低延时、高容量以及高可靠性的优点。
随着技术的不断改善和发展,4G模块将继续成为通讯行业重要的一部分。
光模块SFP+与SFP、XFP、QSFP、QSFP+地区别及全参数
SFP收发器有多种不同的发送和接收类型,用户可以为每个链接选择合适的收发器,以提供基于可用的光纤类型(如多模光纤或单模光纤)能达到的"光学性能"。
可用的光学SFP模块一般分为如下类别:850纳米波长/550米距离的 MMF (SX)、1310纳米波长/10公里距离的 SMF (LX)、1550 纳米波长/40公里距离的XD、80公里距离的ZX、120公里距离的EX或EZX,以及DWDM。
SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。
也存在波分复用(CWDM)以及单光纤"双向"(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。
商用SFP收发器能够提供速率达到4.25 G bps。
10 Gbps 收发器的几种封装形式为XFP,以及与SFP封装基本一致的新的变种"SFP+"。
GBIC(Gigabit Interface Converter的缩写),是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。
GBIC设计上可以为热插拔使用。
GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。
采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场份额。
SFP (Small Form-factor Pluggable)可以简单的理解为GBIC的升级版本。
SFP支持SONET、Gigabit Ethernet、光纤通道(Fiber Channel)以及一些其他通信标准。
此标准扩展到了SFP+,能支持10.0 Gbit/s传输速率,包括8 gigabit光纤通道和10GbE。
引入了光纤和铜芯版本的SFP+模块版本,与模块的Xenpak、X2或XFP版本相比,SFP+模块将部分电路留在主板实现,而非模块内实现10G模块经历了从300Pin,XENPAK,X2,XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+。
光模块工作原理简介
光模块工作原理简介目录摘要 (2)关键词 (2)1引用的文档和参考标准说明 (2)2缩写说明 (2)3正文 (2)摘要以SFP光模块为例,介绍光模块内部的组成和工作原理。
关键词SFP光模块1引用的文档和参考标准说明2缩写说明SFP:Small Form-factor Pluggable 小型化可插拔3正文光模块是我们群路科都要用到的PHY层的器件,虽然封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。
SFP收发合一Transceiver因其小型化,热插拔方便,支持SFF8472标准,模拟量读取方便(IIC读取),且检测精度高(+/-2dBm以内)而逐渐成为运用的主流,下面就以SFP光模块为例,介绍其内部的组成和相关的工作原理。
SFP内部结构图SFP光模块的内部结构:由上图可见,光模块主要部分是由光发射组件,激光驱动器,光接收组件(L16.2光模块光接收部分使用APD接收机,还需要升压电路),限幅放大器和控制器组成的。
驱动芯片和限幅放大器一般都支持从155Mb/s到2.67Gb/s多速率。
速率不同,传输距离不同的光模块有很多只是前端光组件的差别,高速率SFP光模块BOM成本的90%都集中在光组件上。
由上图还可以看出,为了保证上电顺序,SFP光模块的金手指部分的长度是不一样的,最长的是信号地,其次是电源,最短的是信号,这样在插拔的时候就保证了地-电源-信号的顺序。
光发射组件 TOSA(Transmiter Optical Sub-Assembly):常用的光发射组件由两大类,一类是采用发光二极管LED封装的TOSA,一类是采用半导体激光二极管LD封装的TOSA。
前者谱线宽,耦合效率低(虽然LED可以发出几毫瓦的光功率,但是方向性差,能耦合到光纤中用于传输的部分只占1%-2%),但是价格低,使用寿命长,在低速短距的情况下还是有少量的运用,常用于百兆以太网多模光纤中短距离的数据传输,波长一般是1300nm。
光模块SFP与SFP、XFP、QSFP、QSFP的区别及参数
光模块SFP+与SFP、XFP、QSFP、QSFP+的区别SFP收发器有多种不同的发送和接收类型,用户可以为每个链接选择合适的收发器,以提供基于可用的光纤类型(如多模光纤或单模光纤)能达到的"光学性能"。
可用的光学S FP模块一般分为如下类别:850纳米波长/550米距离的 MMF (SX)、1310纳米波长/10公里距离的 SMF (LX)、1550 纳米波长/40公里距离的XD、80公里距离的ZX、120公里距离的EX或EZX,以及DWDM。
SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。
也存在波分复用(CWDM)以及单光纤"双向"(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。
商用SFP收发器能够提供速率达到4.25 G bps。
10 Gbps 收发器的几种封装形式为XFP,以及与SFP封装基本一致的新的变种"SFP+"。
GBIC(Gigabi t Interf ace Conver ter的缩写),是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。
GBIC设计上可以为热插拔使用。
GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。
采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场份额。
SFP (SmallForm-factor Plugga ble)可以简单的理解为GBI C的升级版本。
SFP支持S ONET、Gigabi t Ethern et、光纤通道(FiberChanne l)以及一些其他通信标准。
此标准扩展到了SFP+,能支持10.0 Gbit/s传输速率,包括8 gigabi t光纤通道和10Gb E。
引入了光纤和铜芯版本的SFP+模块版本,与模块的Xe npak、X2或XFP版本相比,SFP+模块将部分电路留在主板实现,而非模块内实现10G模块经历了从300Pin,XENPAK,X2,XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+。
qsfp-dd cmis协议原理
qsfp-dd cmis协议原理
QSFP-DD CMIS协议是指Quad Small Form-factor Pluggable Double Density CMIS协议,它是用于高速数据传输的光模块的一
种通信协议。
CMIS代表Common Management Interface Specification,是一种用于光模块管理的标准接口协议。
首先,让我们了解一下QSFP-DD的概念。
QSFP-DD是一种高密度、高速、热插拔的光模块接口标准,它支持多种传输速率和协议,如以太网、光纤通道和InfiniBand。
它是QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)的升级版本,可以实现更高的数据传输速率和
更高的端口密度。
CMIS协议则是用于管理光模块的通信协议。
它定义了光模块和
主机系统之间的接口,包括寄存器映射、状态监控、故障报告等功能。
CMIS协议的目的是让主机系统能够监控和管理光模块,以确保
其正常运行并实现最佳性能。
在QSFP-DD CMIS协议中,主要涉及到光模块的管理和控制。
通
过CMIS协议,主机系统可以读取光模块的状态信息,如温度、电压、光功率等,以及配置光模块的工作模式和参数。
这样可以帮助主机
系统实时监控光模块的运行状态,及时发现和处理故障,从而提高系统的稳定性和可靠性。
总的来说,QSFP-DD CMIS协议的原理是通过定义一套规范的通信接口,实现光模块与主机系统之间的管理和控制,从而确保光模块的正常运行并满足高速数据传输的要求。
这种协议的应用可以有效简化光模块的管理和维护,提高系统的可管理性和可靠性。
光模块工作原理
光发射模块
光发射模块是由将带有信息的电 信号转换成光信号的转换装置和 将光信号送入光纤的传输装置组 成 右图是光发射模块的示意图
RF输入 放大驱动电路 (电流开关)
MD
LD
光功率监控 自动功率控制
直流偏置
光发射器件(FP-LD、DFB-LD)
法布里-帕罗型激光二极管(FP-LD)和分布反馈激光二极管(DFB-LD)是光通 信设备中最常用的半导体光发射器件,与其他激光器相比,LD具有体积小 、重量轻、低功率驱动、输出光功率大、调制方便、寿命长和易于集成 等一系列优点,这两种LD是目前在接入网光模块中用得最多的光发射器件
误码仪(BERT)
• 误码仪(Bit Error Ratio Tester)由图案发生器和误码分析仪组成 • 它通过比较图案发生器产生的数据码和光接收机收到并转换成电信号的数据码来测 试待测光接收机在不同输入光功率时的误码率
Patter Generator
Clock Source Pattern Generator Data Buffer
2.
3.
时钟和数据恢复(CDR)电路
• 在数字通信系统中,码元同步是系统正常工作的必要条件 • 时钟和数据恢复电路(Clock and Data Recovery —CDR)的作用就是在输入数 据信号中提取时钟信号并找出数据和时钟正确的相位关系 • CDR电路大多基于锁相环(PLL)原理
锁相环(PLL)电路
抖 动
• 抖动是数字信号的取样时刻相对于理想参考时刻位置的短时间偏离,抖动 的单位是UI,即1bit码时间间隔 • 光模块电路中的直流漂移和耦合电容都会引起输出光信号或电信号的抖 动,信号的抖动会造成通信系统性能下降,因此,抖动性能也是光发射和光 接收的重要指标
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华为qsfp-100g-lx4-mm模块工作原理华为QSFP-100G-LX4-MM模块是一种用于高速光纤通信的光模块。
它支持数据传输速率为100Gbps,并使用多模光纤传输数据。
工作原理如下:
1.数据传输:QSFP-100G-LX4-MM模块采用了4通道4波长的光信号传输方式。
在发送端,电信号被转换为光信号,通过4个不同的激光器发射4个不同波长的光信号。
在接收端,通过4个光探测器接收并转换成电信号。
每个波长的光信号对应一个通道,共计4个通道,用于传输数据。
2.多模光纤:QSFP-100G-LX4-MM模块使用多模光纤传输数据,多模光纤的核心直径较大,允许多个模式的光信号同时沿光纤传输。
这使得模块在短距离通信中具有较高的带宽和传输速率。
3.波长:QSFP-100G-LX4-MM模块使用4个不同的光波长进行数据传输,分别为1295.56nm、1300.05nm、130
4.58nm和1309.14nm。
每个波长对应一个通道,共计4个通道。
这种设计使得模块能够在多模光纤中实现高速数据传输。
4.连接:QSFP-100G-LX4-MM模块通常通过MTP/MPO多芯光纤连接器与其他设备连接。
它可以用于数据中心内部的服务器之间的连接,也可以用于数据中心间的远程通信。