Как выбрать подходящий соединительный кабель для оптического трансивера?
Люди всегда поражаются быстрому развитию оптической связи. Волоконно-оптический приемопередатчик, небольшой, но важный компонент, может наилучшим образом представлять прогресс в отрасли оптической связи. Форм-фактор оптического трансивера изменился с GBIC для Gigabit Ethernet на SFP + для 10GbE, QSFP + для 40GbE и CFP или QSFP28 для 100GbE. Нетрудно заметить различия между этими трансиверами. Тем не менее, пользователи могут запутаться из-за соединительного кабеля, который используется для подключения оптического трансивера к телекоммуникационной сети. В этой статье будет рассказано, как выбрать подходящий соединительный кабель для оптического трансивера с точки зрения среды передачи, расстояния и скорости передачи и интерфейса.
Оптический приемопередатчик или оптический передатчик и приемник (показанный на следующем рисунке) - это устройство, которое использует волоконно-оптическую технологию для отправки и получения данных. Приемопередатчик имеет электронные компоненты для обработки и кодирования / декодирования данных в световые импульсы, а затем отправляет их на другой конец в виде электрических сигналов. Для отправки данных в виде света используется источник света, который управляется электронными частями, а для приема световых импульсов используется фотодиодный полупроводник. Существуют разные типы приемопередатчиков для разных сетей Ethernet, такие как 1G GBIC, 10G SFP +, 40G QSFP + и т. Д.

Патч-кабель или патч-корд - это электрический или оптический кабель, используемый для соединения одного электронного или оптического устройства с другим для маршрутизации сигнала. Он состоит из электрического или оптического кабеля, заканчивающегося разъемами на каждом конце. Оптический соединительный кабель - самый популярный кабель, широко применяемый в центрах обработки данных и телекоммуникационных сетях. Они могут отличаться для разных типов разъемов (см. Изображение ниже), таких как LC, SC, ST и FC и т. Д., Разных диаметров жил, таких как одномодовый оптический соединительный кабель, многомодовый оптический соединительный кабель и структура волоконного кабеля, как симплексный оптический соединительный кабель и двусторонний оптический соединительный кабель.

Как все мы знаем, в сети существует два вида передающих сред: оптоволоконные и медные. Следовательно, на основе этих двух типов сред приемопередатчики можно разделить на приемопередатчик на основе оптоволокна и приемопередатчик на основе меди. Приемопередатчик на основе меди, такой как 1000Base-T SFP и 10GBase-SFP +, который обычно имеет интерфейс RJ45, может подключаться к сети с помощью соединительных кабелей cat5 / 6/7.
По сравнению с приемопередатчиком на основе меди выбор соединительного кабеля для оптоволоконного кабеля более сложен. Как правило, оптоволоконный соединительный кабель бывает двух типов: одномодовый оптоволоконный соединительный кабель и многомодовый оптоволоконный соединительный кабель, и каждый тип может использоваться в различных приложениях. Одномодовый оптоволоконный соединительный кабель может быть далее классифицирован на OS1 и OS2, в то время как многомодовый оптоволоконный соединительный кабель может быть дополнительно разделен на OM1. ОМ2, ОМ3 и ОМ4. Одномодовый оптоволоконный кабель имеет сердечник малого диаметра, который позволяет распространять только один режим света, поэтому он подходит для передачи данных на большие расстояния. Напротив, многомодовый волоконно-оптический кабель имеет сердечник большого диаметра, который позволяет распространяться нескольким модам света, таким образом, он доступен для передачи данных на короткие расстояния. Обычно, если расстояние передачи меньше 500 метров, предлагается многомодовый оптоволоконный кабель, в противном случае одномодовый оптоволоконный соединительный кабель является лучшим выбором.
Известно, что скорость передачи будет уменьшаться с увеличением расстояния передачи. Одномодовый оптоволоконный соединительный кабель может обеспечить более высокую производительность для разных скоростей как на коротких, так и на больших расстояниях, но это будет стоить дороже. Когда речь идет о коротком расстоянии передачи, лучше выбрать многомодовый оптоволоконный соединительный кабель. Как мы уже упоминали выше, многомодовый оптоволоконный соединительный кабель можно классифицировать на OM1, OM2, OM3 и OM4.
Соединительный кабель OM1 поддерживает приложения 10 Gigabit Ethernet на 33 м, но обычно используется для приложений 100 Мбит Ethernet, тогда как соединительный кабель OM2 стандартизирован для поддержки приложений 10 Gigabit Ethernet на 82 м, но обычно применяется для приложений 1 Gigabit Ethernet. Соединительный кабель OM3 обычно используется для запуска приложений 10 Gigabit Ethernet на 300 м, хотя он был улучшен для работы с приложениями 40G и 100G Ethernet при использовании разъема MPO. Соединительный кабель OM4 оптимизирован для поддержки 10 Gigabit Ethernet на длине до 550 м и 100 Gigabit Ethernet на 150 м с разъемами MPO. Различные характеристики многомодовых волоконно-оптических соединительных кабелей показаны в таблице ниже.

Интерфейс трансивера также является важным фактором при выборе соединительного кабеля для трансивера. Большинство оптических приемопередатчиков имеют два порта, один порт для передачи и один порт для приема, поэтому обычно используются дуплексные интерфейсы SC и LC. Однако для приемопередатчика BiDi, который имеет только один порт для передачи и приема, будут использоваться симплексные оптоволоконные патч-корды. Для приемопередатчиков 40G QSFP +, которые часто используют интерфейсы MPO / MTP, будут развернуты многомодовые оптоволоконные патч-корды, соединенные с разъемами MPO / MTP.
Оптический трансивер и соединительный кабель являются важными компонентами в телекоммуникационных сетях. Без любого из этих двух устройств может быть достигнуто сетевое соединение. Только согласованные оптические трансиверы и соединительные кабели могут обеспечить лучшую производительность. Благодаря информации, которую мы упомянули выше, надеемся, что вы сможете выбрать подходящий патч-кабель для вашего оптического трансивера.