光模块接口区分

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光模块分类

光模块分类

光收发一体模块:1.SFP:热插拔光模块,SFP常规产品(双纤双向、单纤双向)、SGMII SFP(百兆千兆速率互转)、多速率传输的SFP光模块(155M~~~2.67G)。

2.XFP:万兆模块,波长有850nm、1310nm、1550nm,距离从220m到80km,LC接口3.SFP+:10.3G的传输速率,850nm和1310nm,距离从330m到20km,LC接口。

4.GBIC:千兆速率,单纤/双纤,850/1310/1490/1550nm,RJ45/SC/LC,100m到120KM。

5.SFF:双纤/单纤,155M/622M/1.25G/2.5G,850/1310/1550nm,550m~~~120Km,LC接口,2X5/2X10小型化封装。

6.1x9:双纤/单纤/单发/单收,SC/FC链接,产品支持定制。

6.GPON:2X10,ONU端,SC插座/尾纤,突发模块式发射/持续模块式接受,突发模式支持DDMI功能,分工业级/商业级两级温度,完全支持SFF MAS协议及ITU-T G.984.2和ITU-TG.984.2—2006的修订版,符合RoHS6。

7.GEPON:SFP封装,SC接口或者其他损失还原连接器,千兆对称,ONU端1310nm的突发模式,1490nm的持续接收模式,OLT端恰好和ONU端相反,支持IEEE 802.3ah 和IEC-60825标准,符合RoHS。

8.EPON:SFF/SFP封装,符合IEEE Std 802.3ah?-2004协议标准,1.25G对称,单纤双向数据传输,1490波长的持续发射模式,1310nm的突然接受模式。

9.SFP EPON:SFP封装,1.25G传输速率,千兆以太网,无源光网OLT端。

10.SFF EPON:OLT端和ONU端,SFF封装,1.25G,10KM距离,1310nm/1490nm。

9.SFP CWDM:SFP封装,155M/622M/1.25G,40Km/80KM,1270nm—1610nm,广泛应用于以太网/光纤通信/同步光纤网/同步数字序列。

H3C光模块分类

H3C光模块分类
⑸、H3C XENPAK封装光模块:应用在万兆以太网,采用SC接口。
⑹、H3C XFP封装光模块:10G光模块,可用在万兆以太网,SONET等多种系统,多采用LC接口。
H3C光模块型号:
以下是H3C光模块一系列的型号及描述:
SFP-GE-T
SFP电口模块(1.25Gb/s-100M-RJ45)
SFP-GE-SX-MM850-A
GBIC单模光模块(1550nm-1.25Gb/s-40KM-SC)
GBIC-GE-LH70-SM1550-A
GBIC单模光模块(1550nm-1.25Gb/s-80KM-SC)
GBIC-GE-T
GBIC电口模块(1.25Gb/s-100M-RJ45)
H3C光模块分类:
以下是华为光模块主要分类及说明:
⑴、H3C 1×9封装光模块:焊接型模块,一般速度不高于千兆,多采用SC接口。
⑵、H3C SFF封装光模块:焊接小封装模块,一般速度不高于千兆,多采用LC接口。
⑶、H3C GBIC封装光模块:热插拔千兆接口模块,采用SC接口。
⑷、H3C SFP封装光模块:热插拔小封装模块,目前最高数率可达4G,多采用LC接口。
SFP单模光模块(1550nm-125Mb/s-80KM-LC)
GBIC-GE-SX-MM850-A
GBIC多模光模块(850nm-1.25Gb/s-550M-SC)
GBIC-GE-LX-SM1310-A
GBIC单模光模块(1310nm-1.25Gb/s-10KM-SC)
GBIC-GE-LH40-SM1550A
XFP-LH40-SM1550-F1
XFP单模光模块(1550nm-10.3Gb/s-40KM-LC)
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI

如何辨别光模块?光模块的几个参数

如何辨别光模块?光模块的几个参数

如何辨别光模块?光模块的几个参数如何辨别光模块?光模块涉及的几个参数光模块主要通过收光和发光实现数据传输,辨别光模块主要由几个参数:1、双芯/单芯光模块:双纤光模块通过两根纤芯实现数据传输,一根用于发送数据,一根用于接收数据。

双纤光模块两端参数一样,要注意收发不要接反,A 端收光接B端发光,反过来也一样。

平时接双纤光模块短时间接反没事,发现端口没有起来及时调整。

单纤光模块通过一根纤芯实现数据传输;在一根光纤中通过不同的光波长实现数据首发。

单纤光模块一般成对使用,A/B端参数相反,例A端光模块(Tx 1310nm/Rx 1490),B端光模块(Tx 1490nm/Rx 1310)。

单纤光模块比双纤光模块节省光缆资源,但单纤光模块比双纤光模块贵一倍以上。

2、光功率(单模光模块/多模光模块)一般光功率有850nm/1310nm/1490nm等。

850nm多为多模光模块,跟多模光纤配对使用,现实中多模光纤一般是红色尾纤,传输距离较短,局域网使用较多。

1310/1490波长的多为单模光模块,传输距离较长,运营商主流使用。

现实使用中,多模光纤使用单模光模块、单模光纤使用多模光模块也能通,但不建议。

双纤光模块两端必须使用相同发光波长,如果A端使用双纤850nm,B端也必须使用850nm。

单纤光模块使用两个波长,两端收发光对调实现数据传输。

3、传输距离光模块第三个参数是传输距离,两端必须对等,不管是双纤光模块还是单芯纤光模块。

一般光模块传输距离为10KM/20KM/40KM等。

4、传输速率(千兆光模块/万兆光模块/40G/100G等)常见千兆光模块用GB表示,万兆用TG表示。

千兆光模块对千兆光模块,万兆光模块对万兆光模块,不能混用。

千兆光模块:一般用1.25G表示万兆光模块:一般用10G表示5、接口标准/接口大小现在主流设备的千兆光接口和万兆光接口的大小已经基本统一,不同厂家的光模块只要参数一样混用也没有问题。

光模块详细分类

光模块详细分类

光模块一、光收发一体模块定义光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。

发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。

接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。

经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PECL电平。

同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。

二、光收发一体模块分类按照速率分:以太网应用的100Base(百兆)、1000Base(千兆)、10GESDH应用的155M、622M、2.5G、10G按照封装分:1×9、SFF、SFP、GBIC、XENPAK、XFP,各种封装见1×9封装——焊接型光模块,一般速度不高于千兆,多采用SC接口SFF封装——焊接小封装光模块,一般速度不高于千兆,多采用LC接口GBIC封装——热插拔千兆接口光模块,采用SC接口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XENPAK封装——应用在万兆以太网,采用SC接口XFP封装——10G光模块,可用在万兆以太网,SONET等多种系统,多采用LC接口按照激光类型分:LED、VCSEL、FP LD、DFB LD按照发射波长分:850nm、1310nm、1550nm等等按照使用方式分:非热插拔(1×9、SFF),可热插拔(GBIC、SFP、XENPAK、XFP)三、光纤连接器的分类和主要规格参数光纤连接器是在一段光纤的两头都安装上连接头,主要作光配线使用。

按照光纤的类型分:单模光纤连接器(一般为G.652纤:光纤内径9um,外径125um),多模光纤连接器按照光纤连接器的连接头形式分:FC,SC,ST,LC,MU,MTRJ等等,目前常用的有FC,SC,ST,LC,FC型——最早由日本NTT研制。

qsfp光模块光纤接头类型

qsfp光模块光纤接头类型

QSFp光模块的光纤接头类型有多种,包括LC、MPO/MTP、CS等。

1.LC接口:LC接口是一种双通道接口,通常用于1Gbps和10Gbps的光模块。

这种接口类型在
1.25G/10G/25G/40G/100G光模块中已经广泛使用。

对于QSFP-DD光模块来说,单模长距使用
CWDM技术的光模块接口仍然为双芯LC接口。

2.MPO/MTP接口:MPO/MTP接口是一种高密度的光纤连接器,通常用于40Gbps和100Gbps
的光模块。

这种接口类型已经在QSFP+和QSFP28光模块中大量使用。

对于QSFP-DD封装模式来说,MPO/MTP24左边是发射端Tx,右边是接收端Rx,8发8收光路,中间8路不使用,400G SR8光模块使用此接口类型连接器连接。

3.CS接口:CS连接器是日本SENKO扇港推出的一款新型双芯连接器,它满足CWDM4、FR4、
LR4和SR2的要求,可在单个QSFP-DD/OSFP光模块中实现两个双工,提升400Gb光纤端口密度和容量。

以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业人士。

FC、ST、SC、LC接口区别

FC、ST、SC、LC接口区别

FC、ST、SC、LC接口区别光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接,除此之外提到的尾纤是只有一端装有连接器插头的光纤。

在安防监控工程中,我们会经常用到光纤跳线,比如连接光纤终端盒与光纤收发器或连接光模块、光设备与光设备的对联、光纤传输线路的跳接等。

安防工程中,我们常用的光纤跳线基本上有四种接口方式FC、ST、SC、LC。

一般光纤跳线都是一根光纤线每侧带一个接头,那么这四种接头相互组合会有多少种呢?16种?对吗?你再仔细想想,有没有重复的?请看下图:上图中,颜色一致的是同一种,就好比FC-SC与SC-FC是一种一样。

实际工作中,光纤跳线有单模、多模(50/125\62.5/125)、OM3、OM4、OM5、MPO、皮线光纤跳线等,再加上光纤跳线长度有1米、2米、3米、5米、10米、20米、50米等任意长度均可定制。

单模光纤跳线单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。

多模光纤跳线多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短离较短。

OM3光纤跳线“OM” stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。

不同等级传输时的带宽和最大距离不同,因此所运用的场景也不同,选对合适的光纤跳线有利于节省成本、提高效率。

OM3与OM4是表示多模光纤等级的标准,因此OM4光纤跳线是OM3光纤跳线的一种发展方向更优的状态。

OM4多模万兆光纤跳线OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可以达到300m;OM4是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。

OM5多模万兆光纤跳线OM5光纤跳线最开始被称为宽带多模光纤跳线,它是TIA和IEC 定义的光纤跳线新标准,纤径为50/125μm,与OM3和OM4光纤跳线相比,OM5光纤跳线可以用于更高带宽的应用。

40G QSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里?

40G QSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里?

40G QSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里?为了满足更高密度的高速可插拔解决方案的需求,40G QSFP+光模块在这种形势下应运而生。

40G QSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里?一、40G QSFP+光模块的接口1、LC接口LC接口与LC光纤连接器连接使用,LC光纤连接器采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,具有更小的体积,所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。

因此,这种接口可以提高系统中光纤连接器的密度。

2、MPO/MTP接口MPO/MTP接口与MPO/MTP光纤连接器连接使用,MPO(Mulit-fiber Pull Off)光纤连接器通过机械方式卡入到位,MTP光纤连接器的光学性能和机械性能在MPO连接器的基础上有了一定程度的加强,因此,MPO/MTP接口传输性能更好、损耗更低、对纤度更高。

二、40G QSFP+光模块的接口规范1、40GBASE-LR440G LR4 QSFP+光模块符合802.3ba(40GBASE-LR4)标准,能够连接LC光纤连接器,与单模光纤一起使用,最高传输距离可达10km。

2、40GBASE-SR440G SR4 QSFP+光模块符合802.ba D3.2(40GBASE-SR4)标准,可连接MPO/MTP光纤连接器以实现40G 传输应用,与多模OM3光纤跳线一起使用时的传输距离是100m,与OM4光纤跳线一起使用时的传输距离可达150m。

三、40G QSFP+光模块的类型1、40G SR4 QSFP+光模块40G SR4 QSFP+光模块的接口是MPO/MTP,其工作原理是在发射端传输信号时,电信号首先经激光器阵列转换为光信号,在接收端接收信号时,光电检测器阵列将并行光信号转换成并行电信号。

2、40G LR4 QSFP+光模块40G LR4 QSFP+光模块的接口是LC双工,具有高密度、高速率、大容量、低成本、低功耗的优势,其工作原理是激光驱动器对串行数据的波长进行调制,复用器将调制过的光信号组合在一起进行传输,快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后PIN探测器或互阻放大器对数据流进行恢复,再将光信号传送出去。

三种不同端口类型下光模块的分类及区别

三种不同端口类型下光模块的分类及区别

三种不同端口类型下光模块的分类及区别
一GE SFP光模块
此种光模块的使用较为广泛,根据传输光信号的类型可分为单模和多模两种,波长分为1310nm和1550nm三种:
850nm的GE光模块是多模:传输距离为500m。

此种光模块一般都是应用于同一机房或机房的不同楼层的设备之间;
1310nm的GE光模块是单模:传输距离分为10km、15km和40km两种,此种光模块应用于中远距离设备之间;
1550nm的GE光模块是单模:传输距离分为40km、80km和100km两种,此种光模块应用于远距离设备之间。

二2.5G SFP光模块
此类光模块一般都是在网络汇聚层及以上的设备之间使用,2.5G SFP光模块都是单模的,波长分为1310nm和1550nm两种
1310nm的传输距离分为2km、15km和40km三种;
1550nm的传输距离是80km。

三FE SFP光模块
随着现有网络带宽的日益增大,此类光模块的使用已逐步减少。

根据传输光信号的类型可分为单模和多模两种,波长分为1310nm和1550nm两种:
1310nm的FE光模块:多模FE光模块的传输距离是2km,单模FE光模块的传输距离分为15、40km两种;
1550nm的光模块都是单模:传输距离是80km。

光纤、光模块及光接口知识

光纤、光模块及光接口知识

光纤、光模块及光接口知识以太网交换机常用的光模块有SFP,GBIC,XFP,XENPAK。

它们的英文全称:SFP:Small Form-factor Pluggabletransceiver ,小封装可插拔收发器GBIC:GigaBit Interface Converter,千兆以太网接口转换器XFP: 10-Gigabit small Form-factorPluggable transceiver 万兆以太网接口小封装可插拔收发器XENPAK: 10 Gigabit EtherNet TransceiverPAcKage万兆以太网接口收发器集合封装光纤连接器光纤连接器由光纤和光纤两端的插头组成,插头由插针和外围的锁紧结构组成。

根据不同的锁紧机制,光纤连接器可以分为FC型、SC 型、LC型、ST型和KTRJ型。

FC连接器采用螺纹锁紧机构,是发明较早、使用最多的一种光纤活动连接器。

SC是一种矩形的接头,由NTT研制,不用螺纹连接,可直接插拔,与FC连接器相比具有操作空间小,使用方便。

低端以太网产品非常常见。

LC是由LUCENT开发的一种Mini型的SC连接器,具有更小的体积,已广泛在系统中使用,是今后光纤活动连接器发展的一个方向。

低端以太网产品非常常见。

ST连接器是由AT&T公司开发的,用卡口式锁紧机构,主要参数指标与FC和SC连接器相当,但在公司应用并不普遍,通常都用在多模器件连接,与其它厂家设备对接时使用较多。

KTRJ的插针是塑料的,通过钢针定位,随着插拔次数的增加,各配合面会发生磨损,长期稳定性不如陶瓷插针连接器。

光纤知识光纤是传输光波的导体。

光纤从光传输的模式来分可分为单模光纤和多模光纤。

在单模光纤中光传输只有一种基模模式,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。

由于完全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽因而适用与高速,长距离的光纤通迅。

在多模光纤中光传输有多个模式,由于色散或像差,这种光纤的传输性能较差,频带窄,传输速率较小,距离较短。

qsfp光模块光纤接头类型 -回复

qsfp光模块光纤接头类型 -回复

qsfp光模块光纤接头类型-回复QSFP光模块,也称为Quad Small Form-factor Pluggable光模块,是一种高速光传输设备,主要用于数据中心和高性能计算环境中的信息传输和网络连接。

光纤接头是QSFP光模块的关键组成部分,它决定了光模块的连接性能和适用范围。

本文将重点探讨QSFP光模块中常见的光纤接头类型。

一、什么是QSFP光模块?QSFP光模块是一种小型尺寸的短距离光纤传输设备,用于实现高速数据传输和通信。

它采用了四通道并行传输技术,每个通道的传输速率可达到25 Gbps至100 Gbps,总带宽可达到100 Gbps至400 Gbps。

由于其小尺寸和高速传输能力,QSFP光模块广泛应用于数据中心、云计算、网络通信和存储系统等领域。

二、QSFP光模块的光纤接头类型QSFP光模块的光纤接头类型主要分为标准接口和增强接口两种。

标准接口包括LC接口和MPO接口,而增强接口则包括HDLC接口和SNX接口。

下面将详细介绍这四种光纤接头类型。

1. LC接口LC接口是QSFP光模块中最常见的一种光纤接头类型。

它是一种独立式的单纤装配接口,用于实现单模光纤和多模光纤之间的互连。

LC接口通过传统的精确对中方式实现光纤的连接,具有低插损、低反射损耗和高可靠性的特点。

在QSFP光模块中,每个通道都需要使用一个LC接口,因此对于四通道的QSFP光模块来说,总共需要四个LC接口。

2. MPO接口MPO接口,全称为多功能光纤平行接口,是一种多纤装配接口,用于实现多模光纤之间的快速互连。

MPO接口的特点是可同时传输多通道的数据,因此在高速数据传输和密集光纤连接环境中广泛应用。

在QSFP光模块中,每个通道都可以使用一个MPO接口,因此对于四通道的QSFP光模块来说,总共需要一个MPO接口。

3. HDLC接口HDLC接口是QSFP光模块中的一种增强接口类型,全称为高密度并行光纤连接器。

它采用了一种分布式耦合器和微镜片技术,实现了多通道之间的精确对中和光纤的连接。

光纤光模块及光接口常用知识

光纤光模块及光接口常用知识

光纤、光模块及光接口常用知识为大家分享光纤、光模块及光接口常用知识,希望对大家有所帮助。

以太网交换机常用的光模块有SFP,GBIC,XFP,XENPAK。

它们的英文全称:SFP:Small Form-factorPluggabletransceiver ,小封装可插拔收发器GBIC:GigaBit InterfaceConverter,千兆以太网接口转换器XFP:10-Gigabit smallForm-factorPluggable transceiver 万兆以太网接口一、小封装可插拔收发器XENPAK:10-Gigabit EtherNetTransceiverPAcKage万兆以太网接口收发器集合封装。

二、光纤连接器光纤连接器由光纤和光纤两端的插头组成,插头由插针和外围的锁紧结构组成。

根据不同的锁紧机制,光纤连接器可以分为FC型、SC型、LC型、ST 型和KTRJ型。

FC连接器采用螺纹锁紧机构,是发明较早、使用最多的一种光纤活动连接器。

SC是一种矩形的接头,由NTT研制,不用螺纹连接,可直接插拔,与FC 连接器相比具有操作空间小,使用方便。

低端以太网产品非常常见。

LC是由LUCENT开发的一种Mini型的SC连接器,具有更小的体积,已广泛在系统中使用,是今后光纤活动连接器发展的一个方向。

低端以太网产品非常常见。

ST连接器是由AT&T公司开发的,用卡口式锁紧机构,主要参数指标与FC和SC连接器相当,但在公司应用并不普遍,通常都用在多模器件连接,与其它厂家设备对接时使用较多。

KTRJ的插针是塑料的,通过钢针定位,随着插拔次数的增加,各配合面会发生磨损,长期稳定性不如陶瓷插针连接器。

三、光纤知识光纤是传输光波的导体。

光纤从光传输的模式来分可分为单模光纤和多模光纤。

单模光纤中光传输只有一种基模模式,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。

由于完全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽因而适用与高速,长距离的光纤通迅。

光模块的单模和多模的六大区别及区分方法

光模块的单模和多模的六大区别及区分方法

光模块的单模和多模的六大区别及区分方法单模和多模光模块在光传输中所使用的光纤类型和传输方式有所不同,具体的区别和区分方法如下:1. 光纤类型:单模光模块使用的是单模光纤,而多模光模块使用的是多模光纤。

单模光纤只允许单一光模式通过,而多模光纤允许多种光模式同时传输。

2. 光纤芯径:单模光模块使用的光纤芯径较小,通常为9/125μm,而多模光模块使用的光纤芯径较大,通常为50/125μm或62.5/125μm。

3. 传输带宽:单模光模块具有较高的传输带宽,能够传输高达10 Gbps以上的数据,而多模光模块的传输带宽较低,一般在1 Gbps以下。

4. 传输距离:由于单模光纤的较小芯径和较低的传输损耗,使得单模光模块的传输距离较长,达到数十千米甚至上百千米。

而多模光模块的传输距离较短,一般在几百米到几千米之间。

5. 使用波长:单模光模块使用的光波长通常在1310nm或1550nm范围内,而多模光模块使用的光波长通常在850nm或1300nm范围内。

6. 价格和功耗:由于单模光模块的制造工艺和材料成本较高,使得单模光模块的价格较多模光模块要高。

同时,由于多模光模块传输距离较短,所以功耗也较低。

区分方法:1. 通过查看光模块的标识牌或型号,单模光模块通常以SM (Single Mode)为标志,多模光模块通常以MM(Multi Mode)为标志。

2. 观察光模块的光纤接口,单模光模块的接口通常为绿色,多模光模块的接口通常为蓝色或黑色。

3. 查看光模块的规格参数,如芯径、传输带宽和传输距离等。

单模光模块的芯径较小、传输带宽较高、传输距离较长,而多模光模块则相反。

4. 可以通过测量光纤的衰减或传输距离来判断使用的光纤类型。

单模光纤的衰减较小、传输距离较长,而多模光纤则相反。

5. 可以通过检测光模块的光波长来判断其使用的光纤类型。

单模光模块通常使用的光波长在1310nm或1550nm范围内,而多模光模块通常使用的光波长在850nm或1300nm范围内。

光模块 接口信号定义

光模块 接口信号定义

光模块接口信号定义光模块是一种集成了激光器、调制器、接收器等元器件的光学器件,它被广泛应用于光通信、光存储、激光照明等领域。

在使用过程中,光模块的接口信号定义成为了关键问题之一,下面我们就来详细了解一下。

一、光模块的接口信号种类1. 运行状态指示灯:用于指示光模块的工作状态,包括开关机状态、数据传输状态等。

通常为绿色或红色灯。

2. TX Disable:发射功能禁用信号。

当该信号被拉低时,发射功能将被禁用,此时光模块将不再输出光信号。

3. RX LOS:接收信号丢失指示信号。

该信号用于指示光模块是否收到了正确的数据信号。

当收不到数据信号时,该信号被拉低。

4. TX Fault:发射功能故障指示信号。

当发射功能出现故障时,该信号被拉低。

5. Mod-Def0-2:调制定义指示信号。

这三个信号用于指示调制器工作状态。

通常Mod-Def0为高电平,Mod-Def1和Mod-Def2为低电平。

二、光模块的接口类型1. SFP接口:SFP接口是一种小型的高速串行接口,用于与交换机、路由器等设备进行数据传输。

SFP插槽通常可插拔,方便维护和更换。

2. GBIC接口:GBIC(Gigabit Interface Converter)接口是一种大型的高速并行接口,主要用于与服务器、存储设备等进行数据传输。

GBIC插槽通常不可插拔,需要通过拆卸设备进行更换。

3. QSFP+接口:QSFP+(Quad Small Form-factor Pluggable Plus)接口是一种小型高速并行接口,用于与服务器、网络存储等设备进行数据传输。

QSFP+接口支持4路光纤传输,支持的数据传输速率高达40Gbps。

三、光模块的接口信号性质1. 差分信号传输:光模块的接口信号通常采用差分信号传输的方式,以提高传输质量和抗干扰能力。

差分信号通常由正向和反向两个信号构成,其中正向信号为高电平,反向信号为低电平。

2. 低电平有效:光模块的很多信号都是低电平有效的,包括TX Disable、RX LOS和TX Fault等信号。

光模块的千兆万兆区分方法

光模块的千兆万兆区分方法

光模块的千兆和万兆区分方法
光模块的千兆和万兆主要通过以下几个方面来区分:
1. 传输距离:千兆光模块的传输距离通常在20km至120km之间,而大部分的千兆光模块的传输距离在100km左右。

万兆光模块的传输距离在20km到80km之间,但大部分的万兆光模块的传输距离是80km。

2. 接口类型:除GBIC千兆光模块的接口是SC双工以外,其余的万兆光模块的接口都是LC双工。

3. 光学性能:千兆光模块中,除GBIC光模块不支持DOM功能外,其余的千兆光模块均支持DOM功能。

而万兆光模块支持DOM功能。

4. 封装形式:万兆光模块包括10G SFP+光模块、BIDI SFP+光模块、CWDM SFP+光模块、DWDM SFP+光模块、10G XFP光模块、BIDI XFP光模块、CWDM XFP光模块、DWDM XFP光模块和10G X2光模块这九种。

而千兆光模块包括1000Base SFP光模块、BIDI SFP光模块、CWDM SFP 光模块、DWDM SFP光模块、SONET/SDH SFP光模块、GBIC光模块这六种。

通过以上方法,可以明确地区分千兆和万兆光模块,为使用者提供清晰的指导。

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+。

sfp光模块接口类型及辨认办法

sfp光模块接口类型及辨认办法

sfp光模块接口类型及辨认办法sfp光模块接口类型及辨认办法
SFP光模块接口类型如下:
1.电口模块,接口类型是RJ45接口,传输100米。

联接用超五类网线。

2.光口模块:常用接口类型是LC接口。

也便是迷你型,小型GBIC接口。

类型SC口,联接用LC头的光纤跳线或许尾纤。

LC接口又分为单口LC和双口LC,别离用于单纤和双纤SFP光模块。

传输间隔在120公里以内。

SFP光模块类型辨认办法:
SFP上都有一个有色彩的小把手,关于GE的SFP光模块来说:黑色:多模MMSX模块
蓝色:单模SMLX模块
浅黄色:单模SMLHorZX模块
关于2.5G的SFP光模块来说:
灰色:单模SMSR模块
绿色:单模SMLR模块
1。

光模块接口区分

光模块接口区分

三、光纤接口的主要类型:光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口,通常有SC、LC、FC、ST等几种类型。

不同的光模块对应的光纤接口不尽相同。

1×9及GBIC光模块通常采用SC光纤接口,而SFP 和XFP封装形式的光模块通常采用LC光纤接口。

LC、SC、FC等均指外形尺寸,PC、APC、UPC都是指光纤连接器的插针端面。

装置在光纤末端使两根光纤实现光信号传输的连接器,光信号通过时只引入很低衰减的装置。

光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。

在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。

分类光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。

其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。

按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC 或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。

光纤连接器应用广泛,品种繁多。

在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。

以下是一些目前比较常见的光纤连接器:FC型光纤连接器这种连接器最早是由日本NTT研制。

FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。

最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。

此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。

后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。

光模块 接口信号定义

光模块 接口信号定义

光模块接口信号定义
光模块是一种光电转换器件,能够将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号。

在光通信领域中,光模块起着至关重要的作用,其接口信号定义也是非常重要的。

光模块的接口信号定义包括了多个方面,其中最重要的是电气接口和光学接口。

电气接口主要指的是光模块与主机之间通过电缆进行连接时所需要的信号定义,这些信号包括有Tx Disable、Tx Fault、Tx Enable、Rx Loss、Rx Out等。

光学接口则是指光模块与光纤之间的接口信号定义,这些信号包括有Optical Power、Wavelength、Extinction Ratio、Spectral Width等。

除了以上两种接口信号定义外,光模块还需要定义一些其他的接口信号,例如模块温度和供电电压等。

这些接口信号的定义对于光模块的稳定性和性能都有很大的影响,因此在光模块的设计和使用过程中都需要注意这些接口信号的定义和使用。

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三、光纤接口的主要类型:
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口,通常有SC、LC、FC、ST等几种类型。

不同的光模块对应的光纤接口不尽相同。

1×9及GBIC光模块通常采用SC光纤接口,而SFP 和XFP封装形式的光模块通常采用LC光纤接口。

LC、SC、FC等均指外形尺寸,PC、APC、UPC都是指光纤连接器的插针端面。

装置在光纤末端使两根光纤实现光信号传输的连接器,光信号通过时只引入很低衰减的装置。

光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。

在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。

分类
光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。

其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。

按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC 或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。

光纤连接器应用广泛,品种繁多。

在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。

以下是一些目前比较常见的光纤连接器:
FC型光纤连接器
这种连接器最早是由日本NTT研制。

FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。

最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。

此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。

后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。

SC型光纤连接器
这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。

其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同。

其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。

此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,
抗压强度较高,安装密度高。

ST和SC接口是光纤连接器的两种类型,对于10Base-F 连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100Base-FX来说,连接器大部分情况下为SC
类型的。

ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。

双锥型连接器(Biconic Connector)
这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。

DIN47256型光纤连接器这是一种由德国开发的连接器。

这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。

与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。

另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。

MT-RJ型连接器
MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。

LC型连接器
LC型连接器是著名Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。

其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。

这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。

目前,在单模SFF方面,LC
类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。

MU型连接器
MU(Miniature unit Coupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,。

该连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。

利用MU的l.25mm直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。

它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。

随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。

其它
光纤连接器也可指 FICON——FIber Connector1998年和G5服务器一起推出的IBM大型主机通道。

它以光纤通道标准为基础,将ESCON的半双工17MB/s传输率提高到了全双工100MB/s。

每条FICON通道最高可以支持每秒4000次I/O操作,相当于8条ESCON通道。

光纤连接器的性能
光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。

(1)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。

插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。

插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。

回波损耗(ReturnLoss,ReflectionLoss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。

实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。

(2)互换性、重复性
光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。

(3)抗拉强度
对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。

(4)温度
一般要求,光纤连接器必须在-40oC~+70oC的温度下能够正常使用。

(5)插拔次数
目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。

标注解读:在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”、“SC/PC”等,其含义如下:“/”前面部分表示尾纤的连接器型号,说明见前述。

“/”后面表示光纤接头截面工艺,即研磨方式。

光纤连接器端面接触方式有PC、UPC、APC型三种。

PC——Physic Contact,原意是物理接触的意思,插针体端面为物理端面;
UPC——Ultra Physical Contact,插针体端面为超级物理端面;
APC型——Angled Physical Contact,插针体端面为角度物理端面;
三者的区别除了物理不一样以外,还有回波损耗,即反射损耗(性能)不一样,PC<UPC<APC。

多模光纤没有APC型。

"PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。

"UPC”的衰耗比"PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些厂家光连接设备内部跳线用的就是FC/UPC,主要是为提高设备自身的指标。

"APC”多用在广电和早期的CATV系统中,因为APC采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。

由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。

尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。

一般数字信号一般不存在此问题。

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