คุณต้องการทราบการจำแนกประเภทของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกหรือไม่?

Jan 14, 2021

ฝากข้อความ

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์เช่นการ์ดเครือข่ายตัวทำซ้ำฮับและสวิตช์จากผู้ผลิตรายอื่นตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอีเธอร์เน็ตอย่างเคร่งครัดเช่น 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX, IEEE802.3 และ IEEE 802.3U นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตาม FCC Part15 ในแง่ของการป้องกัน EMC จากรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ปัจจุบันเนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศกำลังสร้างเครือข่ายที่อยู่อาศัยเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายองค์กรอย่างจริงจังการบริโภคผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างเครือข่ายการเข้าถึง


ลักษณะของการจำแนกประเภท

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว: ช่วงการส่งข้อมูล 20 กม. ถึง 120 กม

ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงหลายโหมด: ช่วงการส่งข้อมูล 2 กม. ถึง 5 กม


ตัวอย่างเช่นกำลังส่งของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงระยะทาง 5 กม. โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง -20 ~ -14dB ความไวในการรับคือ -30dB และใช้ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตร อย่างไรก็ตามกำลังส่งของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง 120 กม. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง -5 ~ 0dB ความไวในการรับคือ -38dB และใช้ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร


การจำแนกประเภท

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเดี่ยว: การรับและส่งข้อมูลบนเส้นใยเดี่ยว

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกคู่: รับและส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสงคู่หนึ่ง


ตามชื่อที่แนะนำอุปกรณ์เส้นใยเดี่ยวสามารถประหยัดใยแก้วนำแสงได้ครึ่งหนึ่งนั่นคือสามารถรับและส่งข้อมูลบนเส้นใยแก้วนำแสงเพียงเส้นเดียวซึ่งมีประโยชน์มากในสถานที่ที่ทรัพยากรไฟเบอร์มี จำกัด ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ใช้เทคโนโลยีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นซึ่งส่วนใหญ่ใช้ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตรและ 1550 นาโนเมตร อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีมาตรฐานสากลที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์เดี่ยวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่แตกต่างกันอาจไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เมื่อทำงานร่วมกัน นอกจากนี้เนื่องจากการใช้ WDM ผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์เดี่ยวโดยทั่วไปมีลักษณะของการลดทอนสัญญาณสูง


ระดับผลงาน / อัตรา

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเทอร์เน็ต 100M: ทำงานที่ชั้นกายภาพ

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเธอร์เน็ตแบบปรับตัว 10 / 100M: ทำงานที่ชั้นดาต้าลิงค์


ตามระดับ / อัตราการทำงานสามารถแบ่งออกเป็นตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก 10M, 100M เดี่ยว, ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกแบบปรับได้ 10 / 100m, ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก 1000M และตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกแบบปรับ 10/100/1000 ผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณ 10M และ 100M เดี่ยวทำงานในเลเยอร์ทางกายภาพและผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณที่ทำงานในเลเยอร์นี้จะส่งข้อมูลทีละบิต โหมดการส่งต่อนี้มีข้อดีคือความเร็วในการส่งต่อที่รวดเร็วความสามารถในการซึมผ่านสูงและความล่าช้าต่ำและเหมาะสำหรับการเชื่อมโยงอัตราคงที่ ในขณะเดียวกันเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีกระบวนการเจรจาต่อรองด้วยตนเองก่อนการสื่อสารตามปกติจึงมีความเข้ากันได้และเสถียรภาพดีกว่า


การจำแนกโครงสร้าง

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกแบบเดสก์ท็อป (สแตนด์อะโลน): อุปกรณ์ไคลเอ็นต์แบบสแตนด์อะโลน

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกแบบแร็ค (โมดูลาร์): ติดตั้งในแชสซี 16 สล็อตโดยใช้แหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง


การจำแนกประเภทการจัดการ

ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบไม่ต่อเครือข่าย - แบบท่อ: เสียบแล้วเล่นผ่านสวิตช์หมุนหมายเลขฮาร์ดแวร์ตั้งค่าโหมดการทำงานของพอร์ตไฟฟ้า

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก Ethernet ที่มีการจัดการเครือข่าย: รองรับการจัดการเครือข่ายระดับผู้ให้บริการ


Classification ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

สามารถแบ่งออกเป็นตัวรับส่งสัญญาณที่ไม่ใช่เครือข่าย - ใยหลอด - ใยแก้วนำแสงและเครือข่าย - ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง ผู้ให้บริการส่วนใหญ่หวังว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายของตนจะสามารถจัดการได้จากระยะไกลและตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกกำลังพัฒนาในทิศทางนี้เป็นสวิตช์และเราเตอร์ ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกที่มีการจัดการเครือข่ายสามารถแบ่งย่อยเป็นการจัดการเครือข่ายท้องถิ่นและการจัดการเครือข่ายไคลเอ็นต์ ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกที่สามารถจัดการได้ที่ส่วนท้ายของสำนักงานส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแร็คซึ่งส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างการจัดการมาสเตอร์ทาส ในอีกด้านหนึ่งโมดูลการจัดการเครือข่ายหลักจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลการจัดการเครือข่ายบนชั้นวางของตนเองและในทางกลับกันต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแร็คย่อยจากนั้นสรุปและส่งไปยังเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์การจัดการ


การจัดการเครือข่ายไคลเอนต์สามารถแบ่งออกเป็นสามวิธี: วิธีแรกคือการเรียกใช้โปรโตคอลเฉพาะระหว่างสำนักงานและอุปกรณ์ไคลเอนต์ โปรโตคอลมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลสถานะของไคลเอ็นต์ไปยังสำนักซึ่งประมวลผลโดย CPU ของอุปกรณ์ของสำนักและส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการเครือข่าย ประการที่สองคือตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกที่ปลายด้านในสามารถตรวจจับพลังงานแสงบนพอร์ตออปติคอลได้ดังนั้นเมื่อมีปัญหาบนเส้นทางแสงสามารถใช้พลังงานแสงเพื่อตัดสินว่าเป็นปัญหาของออปติคอลหรือไม่ ไฟเบอร์หรือความผิดพลาดของอุปกรณ์ไคลเอนต์ ประการที่สามคือการติดตั้งซีพียูหลักบนตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงที่ส่วนท้ายไคลเอนต์เพื่อให้ระบบการจัดการเครือข่ายสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไคลเอนต์และยังตระหนักถึงการกำหนดค่าระยะไกลและการรีสตาร์ทระยะไกล ในบรรดาการจัดการเครือข่ายไคลเอ็นต์สามประเภทสองประเภทแรกมีไว้สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ไคลเอนต์จากระยะไกลอย่างเคร่งครัดในขณะที่ประเภทที่สามคือการจัดการเครือข่ายระยะไกลที่แท้จริง อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิธีที่สามเพิ่ม CPU ในฝั่งไคลเอ็นต์ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของอุปกรณ์ไคลเอนต์เพิ่มขึ้นสองวิธีแรกจึงมีข้อได้เปรียบในแง่ของราคา เป็นที่เชื่อกันว่าการจัดการเครือข่ายของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงจะมีประโยชน์และชาญฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ให้บริการต้องการการจัดการเครือข่ายอุปกรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ


การจำแนกประเภทของแหล่งจ่ายไฟ

ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกในตัว: แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ในตัวเป็นแหล่งจ่ายไฟระดับผู้ให้บริการ ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกภายนอกแหล่งจ่ายไฟหม้อแปลงภายนอกส่วนใหญ่ใช้ในอุปกรณ์โยธา


การจำแนกโหมดการทำงาน

ฟูลดูเพล็กซ์หมายถึงระบบที่การส่งและรับข้อมูลถูกแยกระหว่างสายส่งสองสายที่แตกต่างกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถส่งและรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ในฟูลดูเพล็กซ์เครื่องส่งและตัวรับจะถูกจัดเตรียมไว้ที่ปลายแต่ละด้านของระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถควบคุมข้อมูลให้ส่งทั้งสองทิศทางพร้อมกันได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางในโหมดดูเพล็กซ์เต็มรูปแบบดังนั้นจึงไม่มีการหน่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสลับ


Half duplex คือสายส่งที่รับและส่งข้อมูลบนสายส่งเดียวกัน แม้ว่าข้อมูลสามารถส่งได้ทั้งสองทิศทาง แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถส่งและรับข้อมูลในเวลาเดียวกันได้ ในโหมด half-duplex เครื่องส่งและตัวรับที่ปลายแต่ละด้านของระบบสื่อสารจะถูกโอนไปยังสายสื่อสารผ่านสวิตช์รับ / ส่งและทิศทางจะเปลี่ยนไป ดังนั้นจะมีการเลื่อนเวลาออกไป


ส่งคำถาม