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Analyse complète du module optique : explication détaillée des fonctions, des types et des applications

Analyse complète du module optique : explication détaillée des fonctions, des types et des applications

Aug 14, 2024

Le module optique est un dispositif de communication par fibre optique clé, sa fonction principale est de convertir les signaux électriques en signaux optiques et de transmettre des données via des supports à fibre optique.

Classification du module optique : Distingué selon la fonction, la forme du boîtier, le débit de transmission, la longueur d'onde, le type d'interface, la température de fonctionnement et la distance de transmission.

1. Classification fonctionnelle :

Module émetteur optique (TOSA) : convertit les signaux électriques en signaux optiques et les transmet à des fibres optiques. Le signal optique sera

Module récepteur optique (ROSA) : convertit les signaux optiques en signaux électriques pour la réception et le traitement des signaux.

2. Classification des colis :

GBIC : Forme d'emballage antérieure, de plus grande taille.

SFP : petit module enfichable, largement utilisé dans une variété d'équipements réseau.

SFP+ : version améliorée du SFP, prend en charge des débits de transmission plus élevés.

SFP28: Prend en charge un débit de 25 Gbit/s, même taille que SFP+.

QSFP+ : prend en charge un débit de 40 Gbit/s, adapté à la connexion réseau haute densité.

QSFP28 : prend en charge un débit de 100 Gbit/s, adapté à la transmission de données à très haut débit.

QSFP56 : prend en charge un débit de 200 Gbit/s, adapté aux centres de données, à l'IA et au cloud computing.

OSFP : prend en charge un débit de 200 Gbit/s, appliqué à Ethernet, AI, serveur cloud.

OSFP-DD : prend en charge un débit de 800 Gbit/s, appliqué à l'IA, au cloud computing et à l'analyse de Big Data.

Module d'interface électrique : utilisant l'interface RJ45, le support de transmission est un fil de cuivre.

3. Classification tarifaire :

100 Mbps

Gigabit (1 Gbit/s)

2,5 Gbit/s

10 Gbit/s

25 Gbit/s

40 Gbit/s

100 Gbit/s

200 Gbit/s

400 Gbit/s

800 Gbit/s

4. Classification des longueurs d'onde :

850 nm, 1310 nm, 1550 nm, CWDM (1270~1610 nm), DWDM (1525~1565 nm ou 1570~1610 nm) et ainsi de suite

5. Classification des interfaces :

  • Module d'interface optique (interface fibre optique) :

Support de transmission : fibre optique

Type d'interface : LC, MTP/MPO, etc.

Mode de transmission : signaux optiques

  • Module d'interface électrique (interface RJ45) :

Support de transmission : câble réseau (cuivre)

Type d'interface : RJ45

Mode de transmission : signal électrique

6. Température de fonctionnement :

Les modules optiques peuvent être divisés en fonction des exigences de température de l'environnement de travail :

    • Qualité commerciale (0-70℃)
    • Grade étendu (-20-85℃)
    • Qualité industrielle (-40-85 ℃)

7. Distance de transmission :

Courte distance : désigne généralement une distance de transmission de quelques centaines de mètres, applicable à la connexion au sein d'un centre de données ou d'un réseau local (LAN). La fibre multimode est généralement utilisée pour la transmission courte distance, et le débit peut atteindre plusieurs Gbit/s, voire plusieurs dizaines de Gbit/s.

Moyenne distance : désigne généralement des distances de transmission de quelques kilomètres à plus de dix kilomètres et convient aux connexions de réseaux métropolitains (MAN) ou entre centres de données. La fibre monomode est généralement utilisée pour les transmissions à moyenne distance et peut atteindre des débits de quelques Gbit/s à plusieurs dizaines de Gbit/s.

Longue distance : désigne généralement des distances de transmission de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres et convient aux connexions WAN (Wide Area Network) ou à la transmission de données sur de longues distances. La fibre monomode est généralement utilisée pour les transmissions longue distance, où les débits peuvent atteindre plusieurs Gbit/s, voire plusieurs dizaines de Gbit/s, voire plus.

Ultra-longue distance : désigne les distances de transmission supérieures à des centaines, voire des milliers de kilomètres, et est généralement utilisée pour les transmissions longue distance dans les réseaux de communication optique. Dans ce type de transmission, des amplificateurs optiques et d'autres techniques de traitement du signal sont généralement nécessaires pour améliorer le signal et compenser son atténuation.

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