รายละเอียดสินค้า
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยี Serial VO ความเร็วสูงได้กลายเป็นกระแสที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยี I / O แบบขนานแบบเดิม ความเร็วอินเทอร์เฟซบัสขนานที่เร็วที่สุดคือ 133 MB / s ของ ATA7 อัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดทำโดยข้อกำหนด SATA1.0 ที่ออกในปี 2546 สูงถึง 150 MB / s และความเร็วทางทฤษฎีของ SATA3.0 ถึง 600 MB / s เมื่ออุปกรณ์ทำงานด้วยความเร็วสูงบัสคู่ขนานมีแนวโน้มที่จะเกิดสัญญาณรบกวนและการเดินทะลุทำให้การเดินสายค่อนข้างซับซ้อน การใช้ตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมสามารถทำให้การออกแบบเค้าโครงง่ายขึ้นและลดจำนวนตัวเชื่อมต่อ ด้วยแบนด์วิดท์บัสเดียวกันการใช้พลังงานของอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมจะน้อยกว่าพอร์ตขนานด้วย และโหมดการทำงานของอุปกรณ์จะเปลี่ยนจากการส่งแบบขนานเป็นการส่งแบบอนุกรมและความเร็วของอนุกรมสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น
จากข้อดีของ FPGA 39 ของระดับอัตรา GB แบบฝังและสถาปัตยกรรมการใช้พลังงานต่ำช่วยให้นักออกแบบสามารถใช้เครื่องมือ EDA ประสิทธิภาพสูงเพื่อแก้ปัญหาของโปรโตคอลและการเปลี่ยนแปลงอัตราได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการประยุกต์ใช้ FPGA อย่างแพร่หลายการรวมตัวรับส่งสัญญาณเข้ากับ FPGA จึงกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความเร็วในการส่งข้อมูลของอุปกรณ์
การจำแนกประเภท
ตามการจัดการเครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็นตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงประเภทการจัดการเครือข่ายและตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงประเภทการจัดการเครือข่ายที่ไม่ใช่เครือข่าย
ในขณะที่เครือข่ายพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ใช้งานได้และจัดการได้ผู้ให้บริการส่วนใหญ่หวังว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายของตนจะสามารถจัดการจากระยะไกลได้ ผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเช่นสวิตช์และเราเตอร์กำลังค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางนี้ ระบบการจัดการเครือข่ายของผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาโดยใช้โปรโตคอลเครือข่าย SNMP และสนับสนุนวิธีการจัดการที่หลากหลายรวมถึงเว็บ Telnet และ CLI เนื้อหาการจัดการรวมถึงการกำหนดค่าโหมดการทำงานของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกการตรวจสอบประเภทโมดูลสถานะการทำงานอุณหภูมิเคสสถานะของแหล่งจ่ายไฟแรงดันขาออกและกำลังแสงเอาต์พุตของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเป็นต้น เนื่องจากผู้ให้บริการมีความต้องการการจัดการเครือข่ายอุปกรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเชื่อว่าการจัดการเครือข่ายของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงจะใช้งานได้จริงและชาญฉลาดมากขึ้น
ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงทำลายข้อ จำกัด 100 เมตรของสายอีเธอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูล ด้วยการใช้ชิปสวิตชิ่งประสิทธิภาพสูงและบัฟเฟอร์ความจุสูงในขณะที่ให้ประสิทธิภาพการส่งและการสลับแบบไม่ปิดกั้นอย่างแท้จริงพวกเขายังให้การรับส่งข้อมูลที่สมดุลการแยกความขัดแย้งและการตรวจจับข้อผิดพลาดและฟังก์ชันอื่น ๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและเสถียรภาพสูงระหว่างการส่งข้อมูล ดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกจะยังคงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการสร้างเครือข่ายจริงเป็นเวลานาน ในอนาคตตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกจะยังคงพัฒนาไปในทิศทางของความฉลาดสูงเสถียรภาพสูงการจัดการเครือข่ายและต้นทุนต่ำ
ตัวรับส่งสัญญาณความเร็วสูงช่วยให้สามารถส่งข้อมูลจำนวนมากแบบจุดต่อจุดได้ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบอนุกรมนี้ใช้ประโยชน์จากความจุช่องสัญญาณของสื่อส่งข้อมูลอย่างเต็มที่ เมื่อเทียบกับบัสข้อมูลแบบขนานจะช่วยลดช่องทางการส่งและจำนวนพินอุปกรณ์ที่ต้องการซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการสื่อสารได้อย่างมาก ตัวรับส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมควรมีข้อดีคือการใช้พลังงานต่ำขนาดเล็กการกำหนดค่าที่ง่ายประสิทธิภาพสูง ฯลฯ เพื่อให้สามารถรวมเข้ากับระบบบัสได้อย่างง่ายดาย ในโปรโตคอลการส่งข้อมูลแบบอนุกรมความเร็วสูงประสิทธิภาพของตัวรับส่งสัญญาณมีบทบาทสำคัญในอัตราการส่งข้อมูลของอินเตอร์เฟสบัสและยังส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เฟสบัสในระดับหนึ่ง งานวิจัยนี้วิเคราะห์การใช้งานโมดูลตัวรับส่งสัญญาณความเร็วสูงบนแพลตฟอร์ม FPGA และยังให้ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานโปรโตคอลอนุกรมความเร็วสูงต่างๆ














































