光纤收发器原理图
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光纤收发器说明一、光纤收发器基础介绍光纤收发器,又称为光电转换器,是一种将电信号转换为光信号,并通过光纤传输的设备。
它在光纤网络中扮演着重要的角色,为长距离、高速率的数据传输提供了可靠的手段。
光纤收发器广泛应用于局域网(LAN)、广域网(WAN)、城域网(MAN)等网络架构中,是光纤通信的重要组成部分。
二、光纤收发器的工作原理光纤收发器的主要功能是将电信号与光信号相互转换。
其工作原理可以简要概括为:当电信号进入光纤收发器时,首先经过输入端口的接收电路进行接收,并进行信号调理、整形等处理。
然后,通过光电转换器件将电信号转换为光信号,再通过光学系统将光信号耦合到光纤中进行传输。
在接收端,光信号经过光纤传输后,再经过光学系统、光电转换器件还原为电信号,最后经过输出端口的驱动电路进行信号的放大、整形等处理,完成电信号与光信号的相互转换。
三、光纤收发器的分类光纤收发器有多种分类方式,常见的分类方式如下:1.按传输速率分类:光纤收发器可分为100Mbps、1Gbps、10Gbps等不同速率的光纤收发器。
随着技术的发展,更高速度的光纤收发器也在不断涌现。
2.按工作模式分类:光纤收发器可分为单模光纤收发器和多模光纤收发器。
单模光纤收发器适用于长距离、高速率的数据传输,而多模光纤收发器适用于短距离、高数据量的传输场景。
3.按结构分类:光纤收发器可分为独立式和模块式两种类型。
独立式光纤收发器一般采用金属外壳,体积较大,而模块式光纤收发器则采用标准化的插板结构,方便集成到网络设备中。
4.按管理方式分类:光纤收发器可分为非网管型和网管型两类。
非网管型光纤收发器无需配置软件即可使用,而网管型光纤收发器则需要配置相应的软件来进行管理和维护。
四、光纤收发器的应用场景1.远距离数据传输:在局域网、广域网、城域网等网络架构中,由于距离较远,需要通过光纤进行传输。
光纤收发器作为光电转换设备,能够实现远距离、高速率的数据传输。
2.高速数据传输:随着技术的发展,越来越多的应用需要高速数据传输。
光纤连接示意图一、双纤SC光接口,必须采用SC的光跳线连接,左边光纤收发器光口的上面接口连接右边光纤收发器的下面光接口(一台光纤收发器的TX应于另一台的RX连接),两台之间的连接是交叉的。
二、光纤收发器可以用于运营商和终端客户的光纤宽带,做为光猫使用。
三、光纤收发器可以用于以太局域网中,五类双绞线传输距离超过100米就无法稳定传输,光纤收发器可以无中继传输120公里,在局域网中可做为延长传输距离的设备来使用,可直接接入电脑的网卡、交换机、路由器使用(注:自适应的光纤收发器可以兼容本速率以下的设备,比如:的光纤收发器,可以直接接入100M的交换机,也可以接入10M的交换机,纯速率的光纤收发器只能使用在同速率的设备上,不然接入后是不通的NET-LINK HTB-1100S是自适应快速以太网光纤收发器。
它可以实现双绞线和光纤两种不同传输介质的转换,中继和100Base-FX两个不同网段,能满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作组用户的需要。
产品技术参数:符合和100Base-FX以太网标准提供一个SC型的单模光纤端口和一个RJ45端口RJ45端口支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能RJ45端口速率、全/xx模式自适应双绞线最大传输距离100米,单模光纤最大传输距离千米(视不同型号而定)外置电源兼容IEEE 802.3u 10Base-TX、100Base-TX和100Base-FX以太网标准连接接口:一个SC型的光纤连接器和一个RJ45连接器双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应支持Auto MDI/MDIX,无需进行电缆选择光纤端口可以进行全/xx模式选择连接线缆类型:RJ45连接器:5类双绞线SC光纤连接器:,多模光纤,1300nm多模光纤双绞线最大传输距离100米,单模光纤最大传输距离千米(视不同型号而定) 提供电源、光纤和UTP端口状态指示灯提供外置交流电源(5V/1A外置电源)工作环境:工作温度:0℃~40℃存储温度:-40℃~70℃湿度:5%~95%无凝结。
光纤收发器原理技术详解1 光纤收发器原理技术详解本文详细对光纤收发器原理进行讲解,分析了光纤收发器的发展趋势以及如何采购光纤收发器,下面进行阐述:首先什么是光纤收发器光纤收发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,在很多地方也被称之为光电转换器。
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但必不可少的设备。
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。
目前国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富。
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IEEE802.3太网标准,除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC及CE 的相关规定,如烽火网络公司的光纤收发器已经通过FCC及CE认证。
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随着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、传输距离长等优点在广域网等大型网络中得到了广泛的应用。
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。
产品名称: N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器产品说明:N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器概述NT-1100/NT-1100S 10/100M自适应以太网光纤收发器,可以将10/100Base-TX的双绞线电信号和100Base-FX的光信号进行相互转换。
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)。
典型应用是以太网距离互连,例如小区机房与城域网的连接。
由于具有自适应的功能,在与交换机连接时,交换机不需要任何设置。
新增防雷功能,保证了设备的安全性。
外置电源、内置电源可选交流220V、直流-48V 可选N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器产品特性:自适应NT-1100/NT-1100S具有10/100M速率自适应,全/半双工自适应功能。
在网络升级时极大保护了原有的网络投资。
大容量缓存独有的缓存技术可以保证您的网络在数据传输及多媒体应用时表现得更为出色,缓存为2M。
N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器性能:N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器骨干特性符合:10Base-T标准符合:100Base-TX/FX标准符合:标准N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器端口传输速率光口:100Mbps电口:10/100Mbps交叉线与直通线自动识别NT-1100/NT-1100S与交换机或服务器等设备相连时,既可以使用交叉线也可以用直通线。
TX LINK/ACT灯亮,表示链路连通正确。
N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器双工支持NT-1100/NT-1100S支持全/半双工自适应,10/100M自适应。
N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器网络线缆10/100Base-TX UTP 5类线100Base-FX:多模光纤50/125,125或100/140μm单模光纤125,125,9/125或10/125μmN-net 10/100M自适应以太网光纤收发器传输距离10/100Base-TX:100米100Base-FX:2公里(多模),25/40/60/100公里(单模)N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器光接口特性:波长:1310nm(25公里、40公里、2公里)1550nm(100公里)1310nm(多模2公里)N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器LED显示:PWR:电源指示灯FX LINK/ACT:光链路连接/活动状态指示灯TX LINK/ACT:电链路连接/活动状态指示灯FX100:光口速率指示灯TX100:电口速度指示灯FDX:全、半双工指示灯N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器端口配置:1个RJ45 10/100Base-TX端口1个SC/ST 多模/单模双工连接头N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器电源要求:外置电源:5VDC 1A功耗:<5W内置电源:220VAC、-48VDC功耗:<5WN-net 10/100M自适应以太网光纤收发器环境要求:工作温度范围:0℃~60℃储存温度范围:-40℃~85℃相对湿度:5%~90%尺寸:电源外置式:26mm×71mm×94mm电源内置式:40mm×110mm×140mm以太网光纤收发器以太网光纤收发器机架说明书(使用前先阅本说明书)目录第一章10/100M光纤收发器说明书.................. 错误!未定义书签。
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光纤收发器的使用与各类故障处理一、光纤收发器的作用由于我们常使用的网线(双绞线)的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100米。
因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。
光纤就是一种很好的选择,光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。
在使用光纤的时候,我们会经常使用到光纤收发器:要想知道光纤收发器怎么用,就要先知道光纤收发器有什么作用。
简单的来说,光纤收发器的作用就是光信号和电信号之间的相互转换。
从光口输入光信号,从电口(常见的RJ45水晶头接口)输出电信号,反之亦然。
其过程大概为:把电信号转换为光信号,通过光纤传送出去,在另一端再把光信号转化为电信号,再接入路由器、交换机等等设备。
因此,光纤收发器一般都是成对使用的。
比如,运营商(电信、移动、联通)的机房里面的光纤收发器和你家的光纤收发器。
如果你想用光纤收发器组建自己的局域网,那必须要成对使用。
举个例子:例如:如果有部分接入层交换机与核心交换机之间的距离较远,可以在接入层交换机与核心层交换机之间再加一个过渡的交换机做接力。
这样就可以延长距离了。
我们知道网线的传输距离为100米,那么距离再远怎么办?例如七、八百米,甚至更远,那就不使用交换机做接力,可以使用一对光纤收发器,一个在核心层交换机旁用网线相连,另一个在接入层交换机旁与网线相邻,两个光纤收发器之间用光纤相连。
不过需要注意,单模光纤和多模光纤问题。
如果是单模光纤,收发器也必须是单模的,只需要用一根光纤,距离几公里范围内完全不用考虑长短问题,因为单模光纤传输的距离比较远。
如果是多模光纤,收发器必须是多模光纤,一对光纤,距离少的五、六百米,多的2公里。
那么可能涉及一个问题,到底用单模还是多模呢?这里面补充下区别其实没有好坏之分,只有用途不同,多模光纤多用于短距离建筑配线间之间,核心设备到核心设备之间的通信,其优点是通信带宽大,多支持万兆,缺点是相比单模光纤传输距离短。
单纤光纤收发器原理单纤光纤收发器是一种可以在一根光纤上同时进行发送和接收信号的光电设备。
它在通信领域中起着至关重要的作用。
单纤光纤收发器的原理包括光电转换和电光转换。
光电转换是指将光信号转换为电信号的过程。
光电转换的核心是光电二极管。
光电二极管是一种特殊的二极管,当光束照射到光电二极管中时,光束中的光子会带来光电子,这些光电子将进入光电二极管的导电层中。
当光电二极管的导电层接收到足够光电子时,就会产生电流。
这样,光信号就被转换为了电信号。
电光转换是指将电信号转换为光信号的过程。
电光转换的核心是激光器。
激光器是一种特殊的二极管,当电流通过激光器时,激光器就会将电能转换为光能,从而产生一束强光。
这样,电信号就被转换为了光信号。
单纤光纤收发器由光电转换模块和电光转换模块组成。
光电转换模块主要由光纤接口、光电二极管和前置放大器组成。
光纤接口负责将光信号引入光电转换模块,光电二极管将光信号转换为电信号,前置放大器将电信号放大。
电光转换模块主要由电转光二极管和驱动电路组成。
电转光二极管负责将电信号转换为光信号,驱动电路负责控制电流的传输,从而控制激光器的输出功率。
在发送信号时,发送端的光信号通过光纤接口进入到单纤光纤收发器中,然后通过光电转换模块转换为电信号,经过前置放大器放大后,进入到电光转换模块中。
电光转换模块将电信号转换为光信号,并通过光纤接口输出。
在接收信号时,接收端的光信号通过光纤接口进入到单纤光纤收发器中,然后通过光电转换模块转换为电信号,经过前置放大器放大后,输出到外部设备中进行处理。
单纤光纤收发器的原理主要包括光电转换和电光转换。
通过光电转换,光信号可以转换为电信号;通过电光转换,电信号可以转换为光信号。
这样,单纤光纤收发器就可以在一根光纤上同时进行发送和接收信号。
它在通信领域中起着重要的作用,可以用于光纤通信、数据中心和计算机网络等领域。
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。
4.光电转换模块中的激光二极管(LD)或发光二极管(LED)将接收到的电信号转换为相应的光信号。
5.产生的光信号经过整形和调制处理后,通过连接在输出端的光纤被传输出去。
2.2. 接收端工作原理在接收端,光纤收发器将通过光纤传输的光信号转换为电信号并输出给外部设备。
具体的工作过程如下:1.光信号通过连接在输入端的光纤被传输到光电转换模块。