Înțelegeți diferența dintre emițătoare și comutatoare cu fibră optică

Dec 28, 2020

Lăsaţi un mesaj

Ce este un transceiver cu fibră optică?

Transceiverul cu fibră optică este o unitate de conversie a mediului de transmisie Ethernet care schimbă semnale electrice cu pereche torsadată pe distanță scurtă și semnale optice pe distanță lungă. Se mai numește și convertor de fibre în multe locuri.


Transmițătoarele cu fibră optică au de obicei următoarele caracteristici de bază:

1. Furnizați o transmisie de date cu latență ultra-scăzută.

2. Complet transparent pentru protocolul de rețea.

3. Un chip ASIC dedicat este utilizat pentru a realiza transmiterea vitezei de linie a datelor. Programul ASIC concentrează mai multe funcții pe un singur cip și are avantajele unui design simplu, fiabilitate ridicată și consum redus de energie, ceea ce poate permite echipamentelor să obțină performanțe mai mari și costuri mai mici.

4. Echipamentele de tip rack pot oferi funcții schimbabile la cald pentru o întreținere ușoară și upgrade-uri neîntrerupte.

5. Echipamentul de gestionare a rețelei poate oferi diagnostic de rețea, actualizare, raport de stare, raport de situație anormală și funcții de control și poate furniza jurnal complet de funcționare și jurnal de alarmă.

6. Majoritatea echipamentelor adoptă un design de alimentare 1+1, acceptă tensiunea de alimentare ultra-largă și realizează protecția alimentării și comutarea automată.

7. Suportă o gamă de temperatură de funcționare ultra-largă.

8. Suportă distanța de transmisie completă (0 ~ 120km).

Comutatorul Ethernet cu fibră optică este un comutator de acces Ethernet cu fibră optică de nivel 2 gestionat de înaltă performanță.


La suprafață, transmițătorul cu fibră optică finalizează doar conversia semnalului între diferite medii (fibră optică, cablu Ethernet) și realizează conectarea a două comutatoare sau calculatoare în termen de 120 km. De fapt, are și următoarele funcții:

(1) Realizați interconectarea între comutatoare.

(2) Realizați interconectarea dintre comutator și computer.

(3) Realizați interconectarea dintre computere.

(4) Releu de transmisie: Când distanța de transmisie reală depășește distanța de transmisie nominală a transmițătorului, mai ales atunci când distanța de transmisie reală depășește 120Km, dacă condițiile de amplasament permit acest lucru, utilizați două transmițătoare pentru releu back-to-back sau utilizați optic -Optic convertorul pentru releu este o soluție foarte rentabilă.

(5) Conversie single-multimode: Când este necesară o conexiune de fibră single-multimode între rețele, se poate utiliza un convertor single-multimode pentru a se conecta, ceea ce rezolvă problema conversiei fibrelor single-multimode.

(6) Transmisie multiplexare prin divizarea lungimii de undă: atunci când resursele cablului optic la distanță lungă sunt insuficiente, pentru a crește rata de utilizare a cablului optic și a reduce costul, transceiverul și multiplexorul de diviziune a lungimii de undă pot fi utilizate împreună pentru a transmite cele două canale de informații pe aceeași pereche de fibre optice.


Clasificarea transceiverelor cu fibră optică


Clasificare

Caracteristici

Natură

Transceptor cu fibră optică monomod

Distanța de transmisie de la 20 km la 120 km

Transmițător cu fibră optică multimod

Distanța de transmisie de la 2 km la 5 km

Cerere

Transceptor optic cu o singură fibră

Datele primite și trimise sunt transmise pe o fibră optică

Transceiver optic cu fibră dublă

Datele primite și trimise sunt transmise pe o pereche de fibre optice

Nivelul / rata de lucru

Transmițător cu fibră optică Ethernet 100M

Lucrul la stratul fizic

Transceiver-receptor optic Ethernet din fibra optica 10 / 100M

Lucrul la stratul de legătură de date

Structura

Transceiver-ul cu fibră optică de birou

Echipament individual pentru clienți

Transceptor cu fibră optică montat pe rack

Instalat într-un șasiu cu 16 sloturi, utilizând sursa de alimentare centralizată

Tipul managementului

Transceiver cu fibră optică Ethernet ne-gestionat

Plug and play, setați modul de lucru al portului electric prin comutatorul de apelare hardware

Transceiver cu fibră optică Ethernet gestionat

Sprijiniți gestionarea rețelei la nivel de operator

Alimentare electrică

Transceiver cu fibră optică încorporat

Sursa de alimentare încorporată încorporată este o sursă de alimentare de calitate transportator

Transceiver cu fibră optică de alimentare externă

Alimentarea externă a transformatorului este utilizată în principal în echipamente civile

Mod de lucru

Duplex complet

Ambele părți pot trimite și primi date în același timp

Half duplex

Ambele părți nu pot trimite și primi date în același timp



Care este diferența dintre transceiverele și comutatoarele din fibră optică?

Transceiverul cu fibră optică este un dispozitiv foarte rentabil și flexibil. Utilizarea obișnuită este de a converti semnalul electric din perechea răsucită într-un semnal optic. Este utilizat în general atunci când cablul de cupru Ethernet nu poate fi acoperit și fibra optică trebuie utilizată pentru a extinde distanța de transmisie. În mediul actual de rețea, a jucat, de asemenea, un rol imens în a ajuta la conectarea ultimei mile a fibrelor optice la rețeaua zonei metropolitane și la rețeaua exterioară. Un comutator este un dispozitiv de rețea utilizat pentru a transmite semnale electrice (optice). Acesta joacă un rol central în comunicarea reciprocă între dispozitivele de rețea cu fir (cum ar fi calculatoare, imprimante, computere etc.). De obicei, este conectat la un router, astfel încât să puteți trece optic Cat accesează rețeaua.

1. Rata de transmisie --- În prezent, transmițătoarele cu fibră optică pot fi împărțite în transmițătoare cu fibre optice 100M, transmițătoare cu fibre optice gigabit și transmițătoare cu fibre optice 10G. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt transmițătoarele cu fibră optică 100M și Gigabit, care sunt soluții economice și eficiente în rețelele de acasă și ale întreprinderilor mici și mijlocii. Comutatoarele de rețea includ comutatoare 1G, 10G, 25G, 100G și 400G. Luând ca exemplu rețele mari de centre de date, switch-urile 1G / 10G / 25G sunt utilizate în principal la nivelul de acces sau ca switch-uri ToR, în timp ce switch-urile 40G / 100G / 400G sunt utilizate în principal ca switch core sau Backbone.

2. Dificultate de instalare --- Transceiverul optic este un dispozitiv hardware de rețea relativ simplu, cu mai puține interfețe decât comutatoarele, deci cablarea și conexiunea acestuia sunt relativ simple. Pot fi utilizate singure sau instalate pe un rack. Deoarece transmițătorul cu fibră optică este un dispozitiv plug-and-play, pașii săi de instalare sunt, de asemenea, foarte simpli. Comutatorul de rețea poate fi utilizat singur într-o rețea de acasă sau într-un birou mic sau poate fi instalat pe un rack într-o rețea mare de centre de date. În general, trebuie să introduceți modulul în portul corespunzător și apoi să utilizați cablul de rețea corespunzător sau jumperul de fibră optică pentru a vă conecta la computer sau la alte echipamente de rețea. Într-un mediu de cablare cu densitate mare, panourile de patch-uri, cutiile de fibră optică și instrumentele de gestionare a cablurilor trebuie utilizate pentru a gestiona cablurile și a simplifica cablarea. Pentru comutatoarele de rețea gestionate, sunt necesare unele funcții avansate, cum ar fi SNMP, VLAN, IGMP și alte funcții.

3. Configurație funcțională --- Transmițătoare cu fibră optică electrică-optică (optică-electricitate) și optică-optică sunt două tipuri comune. Primul poate converti semnalele electrice în semnale optice pentru a realiza conexiunea dispozitivelor bazate pe cabluri de cupru pentru a extinde distanța de transmisie. 1310nm și 1550nm în lungimi de undă WDM). În comparație cu transmițătorul optic, funcția comutatorului este mult mai complicată, lucru determinat de sistemul său de operare în rețea. Conform stratului de rețea, acestea pot fi împărțite în comutatoare de nivel 2, strat 3 și strat 4. În mod normal, un comutator de nivel 2 este comutatorul de bază utilizat pentru a transmite date și a efectua verificarea erorilor la fiecare cadru trimis și primit. Comutatoarele Layer 3 și Layer 4 au funcții de rutare care pot trimite în mod activ pachete de date la destinație în cel mai bun mod. În plus, au și câteva funcții avansate, precum MLAG, STP, VXLAN etc.

4. Comutatorul cu fibră optică este un echipament de releu de transmisie de rețea de mare viteză, care utilizează cablul de fibră optică ca mediu de transmisie în comparație cu comutatoarele obișnuite. Avantajele transmisiei prin fibră optică sunt viteza rapidă și capacitatea puternică de anti-interferență.

5. Transceiverul cu fibră optică este o unitate de conversie a mediului de transmisie Ethernet care schimbă semnale electrice cu perechi răsucite pe distanțe scurte și semnale optice pe distanțe lungi. În multe locuri se mai numește Fiber Converter.

6. Comutatorul cu fibră optică este conexiunea canalului de fibră cu viteză mare de transmisie și rețeaua serverului, comutatorul cu fibră optică cu 8 porturi sau componentele interne ale rețelei SAN. În acest fel, întreaga rețea de stocare are o lățime de bandă foarte largă și oferă o garanție pentru stocarea datelor de înaltă performanță. .

7. Transmițătorul cu fibră optică asigură o transmisie de date cu latență foarte redusă și este complet transparent față de protocolul de rețea. Un cip ASIC dedicat este folosit pentru a realiza transmiterea vitezei de linie a datelor. Programul ASIC concentrează mai multe funcții pe un singur cip și are avantajele unui design simplu, fiabilitate ridicată și consum redus de energie, ceea ce poate permite echipamentelor să obțină performanțe mai mari și costuri mai mici.


Transceiver optic vs. comutator: când să alegi care?

Atât transmițătoarele optice, cât și comutatoarele pot fi utilizate pentru a conecta cabluri de cupru și jumperi de fibră optică. Deci, când să alegeți transceiver-uri cu fibră optică sau comutatoare de rețea în Ethernet?

1. Transceiverele cu fibră optică sunt de obicei utilizate atunci când cablurile Ethernet nu pot fi acoperite și jumperii de fibră trebuie folosiți pentru a extinde distanța de transmisie într-un buget limitat. Acestea pot fi utilizate pentru construcția de rețele locale și rețele interurbane, cum ar fi rețele de întreprindere și rețele de bază ale campusului.

2. Comutatorul de rețea are mai multe porturi pentru ca diferite dispozitive (cum ar fi calculatoare și imprimante) să comunice în LAN. Cu alte cuvinte, comutatorul de rețea este un dispozitiv mai flexibil, care poate fi adăugat cu ușurință la rețea pentru a extinde capacitatea rețelei.

3. Transceiverele cu fibră optică și comutatoarele de rețea pot funcționa, de asemenea, în aceeași rețea. De exemplu, atunci când comutatorul de rețea are doar porturi electrice, dar trebuie să transmită mai mult de 100 de metri, este necesar să folosiți transmițătoare cu fibră optică pentru a transmite semnale electrice către semnale optice pentru a extinde distanța de transmisie. Următoarea figură prezintă aplicarea transceiverelor cu fibră optică și a comutatoarelor de rețea în rețeaua principală a campusului.

Optical transceiver vs switch  when to choose which one


Produsele HTF&# 39 sunt personalizate, calitatea este garantată, iar accesoriile sunt importate.

Persoană de contact: support@htfuture.com

Skype: sales5_ 1909 , WeChat : 16635025029



Trimite anchetă