Kent u glasvezeltransponders?
Wat is glasvezeltransponder?
Zoals we weten, is transponder belangrijk in communicatie via optische vezels, het is het element dat het optische signaal van een vezel verzendt en ontvangt. Een transponder wordt typisch gekenmerkt door zijn gegevens en de maximale afstand die het signaal kan afleggen.
Functies van een glasvezeltransponder omvatten:
Conversie van elektrische en optische signalen
Serialisatie en deserialisatie
Controle en monitoring
Toepassingen van glasvezeltransponder
Bidirectionele vezeltransponders met meerdere snelheden zetten optische signalen met een korte reikwijdte van 10 gb / s en 40 gb / s om in optische reikwijdten met een lange golflengte, single-mode dichte golflengteverdeling (DWDM).
De modules kunnen worden gebruikt om DWDM-toepassingen mogelijk te maken, zoals glasvezelverlichting, golflengteservices en Metro optische DWDM-toegang overuren op bestaande optische infrastructuur.
Ondersteunende multiplexschema's met dichte golflengte, glasvezeltransponders kunnen de bruikbare bandbreedte van een enkele optische vezel uitbreiden tot meer dan 300 Gb / s.
Transponders bieden ook een standaard lijninterface voor meerdere protocollen door vervangbare 10G small form-factor pluggable (XFP) client-side optica.
De overgedragen datasnelheid en typische protocollen omvatten synchroon optisch netwerk / synchrone digitale hiërarchie (SONET / SDH) (OC-192 SR1), Gigabit Ethernet (10GBaseS en 10GBaseL), 10G Fibre Channel (10 GFC) en SONET G.709 forward error correction (FEC) (10,709 Gb / s).
Glasvezeltranspondermodules kunnen ook 3R-werking ondersteunen (opnieuw vormgeven, retime, regenereren) tegen ondersteunde snelheden.
Vaak worden glasvezeltransponders gebruikt om de interoperabiliteit en compatibiliteit te testen. Typische tests en metingen zijn onder meer strooiselprestaties, ontvangergevoeligheid als een functie van bit error rate (BER) en transmissieprestaties op basis van path penalty. Sommige glasvezeltransponders worden ook gebruikt om oogmetingen aan de zender uit te voeren.
Fiberstore biedt oplossing voor optische transponders
Laten we ons voorstellen dat de architectuur geen geautomatiseerde herconfigureerbaarheid ondersteunt. Connectiviteit wordt geleverd via een handmatig glasvezel-patchpaneel, een patchpaneel waar apparatuur in een kantoor via glasvezelkabels aan één kant (meestal aan de achterkant) is aangesloten, en waar korte patchkabels aan de andere kant worden gebruikt (meestal aan de voorkant) ) om de apparatuur handmatig naar wens met elkaar te verbinden. Er is een punt dat glasvezel patchpaneel, mensen meestal verschillende poorten patchpaneel, bijvoorbeeld 6, 8, 12, 24 poorts vezel patchpaneel en ze volgens verschillende connectoren om verschillende patchpanelen te kiezen, zoals LC-patchpaneel, LC patchpaneel, MTP-patchpaneel ...

Het verkeer dat wordt toegevoegd aan of verwijderd van de optische laag op dit knooppunt wordt add / drop-verkeer genoemd, het verkeer dat de modus verzendt, wordt doorgaand verkeer genoemd. Houd er rekening mee dat al het verkeer dat het knooppunt binnenkomt en verlaat, ongeacht het verkeerstype, wordt verwerkt door een WDM-transponder. Tijdens het converteren tussen een WDM-compatibel optisch signaal en een klant-optisch signaal, verwerkt de transponder het signaal in het elektrische domein. Al het verkeer komt dus het knooppunt in het optische domein binnen, wordt omgezet in het elektrische domein en wordt teruggestuurd naar het optische domein. Deze architectuur, waar al het verkeer een optische elektrische (OEO) conversie ondergaat, wordt de OEO-architectuur genoemd.