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Was sind faseroptische Transceiver?

----------- zuletzt aktualisiert im Juli 2026

Immer mehr Menschen in der Niederspannungsbranche haben die gleiche Frage: Was sind faseroptische Transceiver? Lassen Sie mich heute versuchen, diese Frage zu beantworten und einen möglichst umfassenden Überblick aus der Sicht eines Insiders zu geben.

1. Die Definition und Funktion von Fasern optische Transceiver.

 

Die Definition und Funktion von Fasernoptische Transceiverbesteht darin, eine elektro-optische und fotoelektrische Umwandlung durchzuführen. Auf der Sendeseite wird das elektrische Signal in ein optisches Signal umgewandelt, das dann über einen übertragen wirdoptische Faser. Auf der Empfangsseite wird das optische Signal wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt.

Composition of fiber optical transceivers

Zusammensetzung faseroptischer Transceiver

 

Hier ist ein Blockdiagramm, das zeigt, wie Glasfaser funktioniertoptische Transceiverfunktioniert.

the block diagram showing how fiber optical transceivers work

Auf der linken Seite des Diagramms befindet sich ein Gerät, das Glasfaser-Transceiver verwendet, beispielsweise ein Switch. Die Signale der Geräteplatine werden in faseroptische Transceiver eingegeben, die das elektrische Signal in ein optisches Signal umwandeln und aussenden. Der Empfangsprozess ist die Umkehrung des Sendens.

 

2. Die Hauptbestandteile von Ballaststoffen Zu den optischen Transceivern gehören:

 

CDR (Uhr- und Datenwiederherstellung):

Die Aufgabe des Takt- und Datenwiederherstellungschips besteht darin, das Taktsignal aus dem Eingangssignal zu extrahieren und die Phasenbeziehung zwischen dem Taktsignal und den Daten herzustellen. Im Grunde wird das Taktsignal wiederhergestellt. Darüber hinaus kann der CDR Signalverluste in der Verkabelung und den Anschlüssen ausgleichen.

 

LDD (Laserdiodentreiber):

Es wandelt das Ausgangssignal des CDR in ein entsprechendes Modulationssignal um, um den Laser zur Lichtemission anzutreiben. Unterschiedliche Lasertypen erfordern unterschiedliche Arten von LDD-Chips. Kurz gesagt-MultimodeGlasfaser-Transceiver(z. B. 100G SR4) sind CDR und LDD im Allgemeinen im selben Chip integriert.

 

TOSA:

Es führt die elektro-optische Umwandlung durch und umfasst Komponenten wie Laser, MPD, TEC, Isolator, Mux und Koppellinse. Es gibt ihn in verschiedenen Verpackungsformen wie TO-CAN, Gold-BOX, COC (Chip on Chip) und COB (Chip on Board). Für faseroptische Transceiver, die in Rechenzentren verwendet werden, sind TEC, MPD und Isolatoren nicht erforderlich, um Kosten zu sparen. Der Mux wird nur in faseroptischen Transceivern verwendet, die Wellenlängenmultiplex erfordern. Darüber hinaus ist das LDD bei einigen Glasfaser-Transceivern auch im TOSA integriert.

Hier ist ein Bild der CWDM4 AWG Mux/Demux-Komponenten. Die CWDM4 Mux/DeMux AWG-Komponente ist ein Array-Wellenleitergitterprodukt, das auf der planaren PLC-Lichtwellenschaltungstechnologie basiert und zum Multiplexen und Demultiplexen in faseroptischen Transceivern dient. Es wird hauptsächlich bei hoher-Geschwindigkeit eingesetztArten von Glasfaser-Transceivern, wie 100GQSFP28 FR4. Die zentralen Wellenlängen sind 1271, 1291, 1311 und 1331 nm.

the CWDM4 AWG Mux/Demux components Image

Hier ist ein Bild der LWDM4-Demux-Komponenten. Es handelt sich um ein Array-Wellenleitergitterprodukt, das auf der planaren PLC-Lichtwellenschaltungstechnologie mit Chips auf Quarz- und Siliziumbasis basiert. Es dient dem Multiplexen und Demultiplexen in Glasfasernoptische Transceiverund wird hauptsächlich in Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Transceivern wie 100G LR4 und 200G LR4 verwendet.

an image of the LWDM4 Demux components: It is an array waveguide grating product based on PLC planar lightwave circuit technology

ROSA:

Es führt die optoelektronische Umwandlung durch und umfasst Komponenten wie PD/APD, DeMux und Kopplungsbaugruppe. Die Verpackungsarten entsprechen im Allgemeinen denen der TOSA. PD wird auf kurze- und mittlere-Distanzen eingesetztfaseroptische Transceiver, während APD hauptsächlich in Glasfaser-Transceivern für große Entfernungen verwendet wird.

 

TIA (Transimpedanzverstärker):

Es wird in Verbindung mit einem Detektor verwendet. Der Detektor wandelt das optische Signal in ein Stromsignal um und der TIA verarbeitet das Stromsignal in ein Spannungssignal einer bestimmten Amplitude. Man kann es sich wie einen großen Widerstand vorstellen.

 

LA (Begrenzungsverstärker):

Die Ausgangsamplitude des TIA ändert sich mit der empfangenen optischen Leistung. Die Rolle des LA besteht darin, die variierende Ausgangsamplitude in ein elektrisches Signal mit konstanter Amplitude zu verarbeiten und so ein stabiles Spannungssignal für den CDR und die Entscheidungsschaltung bereitzustellen. In Hochgeschwindigkeitsmodulen ist der LA normalerweise in den TIA oder CDR integriert.

 

MCU:

Es verwaltet die zugrunde liegenden Softwarevorgänge, überwacht die DDM-Funktionen von Glasfaser-Transceivern und führt einige spezifische Funktionen aus. Die DDM-Überwachung implementiert hauptsächlich die Echtzeitüberwachung von Signalen wie Temperatur, Vcc-Spannung, Bias-Strom, Rx-Leistung und Tx-Leistung. Diese Parameter helfen bei der Beurteilung der Faseroptische TransceiverBetriebsstatus und erleichtert so die Aufrechterhaltung der optischen Kommunikationsverbindung.

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