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光通信产品的应用场景有哪些?

发布时间:2023-12-14
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光通信产品在多个领域都有广泛的应用,包括高速宽带接入、数据中心互联、国际和国内长距离通信、移动通信网络、数据中心和云计算以及视频监控和广播电视等。这些应用领域对光通信产品的需求不断增加,要求也越来越高。光通信技术以其高速、高带宽的特点,能够满足大规模数据处理和传输的需求,同时提供了稳定、可靠的网络服务。随着技术的不断进步和应用需求的持续增长,光通信产品的应用前景将更加广阔。

 

1.光网络技术

光分组交换是一种采用分组交换方式进行光通信的技术,其实现过程与电的分组交换过程类似,都采用逐跳寻址转发的方式。光分组交换技术以光分组作为最小交换单元将数据分割成多个光分组,在一条物理线路上同时传送多个光分组,然后在光分组到达接收端后,去掉分组头并将各数据字段按顺序重新装配组成完整的报文,完成光交换过程。

由于具有动态共享、统计复用带宽资源的特点,光分组交换可提高网络带宽资源利用率,并使网络具有很好的灵活性。但是,由于技术原因,光分组交换技术还没有达到实用化。

光网络主要由光通信设备、光纤光缆和光模块构成。其中,光纤光缆用于光网络中的数据传输,光模块应用在光通信设备上,是连接光通信设备和光纤光缆的桥梁。

 

2.最新最全的光模块介绍以及光模块发展趋势分析 

光通信就是使用光,向对方传输信息的技术。我们身边的电脑和手机,通过电信号“0和1”发送信息。光通信是由将电信号转换成光信号的“发送机”、将光信号转换成电信号的“接收机”,以及传输光的回路“光纤”构成。由于光信号与电信号完全不同,光通信相比于电通信具有传输距离长、经济节能、一次性传输信息量大、通信速度快等优势,而上文提到的“发送机”与“接收机”就是今天的主角—光模块

光模块的概念

光模块(Optical Transceiver)全称为光收发一体模块,它是光通信中的核心器件,能够完成光信号的光-电/电-光转化过程,它由光电子器件、功能电路和光接口等部件组成,其中的光电子器件包括接收和发射两个部分。简单的来说,接收部分负责将光信号转化为电信号,发射部分将电信号转化为光信号。

 

3.相干光模块和普通光模块的区别在哪里?这几点答疑

相干光模块和普通光模块的区别在哪里?相干光模块和普通光模块是两种不同类型的光通信模块,相干光模块采用相干光通信技术,利用光的相位和幅度信息进行信号传输。普通光模块采用直接调制技术,直接将数字信号转换为光信号,通过光纤传输。本文具体介绍了相干光模块和普通光模块的区别。

相干光模块和普通光模块的区别可体现在功能上,普通光模块可以实现光电的转换,能够实现对光信号的调制,只需要在普通光模块上面安装光芯片就可以实现光电转换,而相干光模块是利用硅电子进行光器件进行集成,硅光模块芯可以借助硅晶圆技术,从而实现调制器、接收器以及其他光学器件的高度集成。

举个例子,GE-SX-MM850千兆多模LC双工接口SFP光模块,850nm波长,500m传输距离,且拥有非常高的传输速率,能够进行多模光纤传输,光模块还内置有数字诊断功能,能够实现一体化的信息接收,可被应用在多种情景当中。

 

4.数据中心的黑科技——到底什么是NPO/CPO?

值得一提的是,虽然网络设备的总体功耗在持续提升,但是,单Bit(比特)的功耗是持续降低的。也就是说,能效越来越高。

再看光模块。

光模块在光通信领域,拥有重要的地位,直接决定了网络通信的带宽。

早在2007年的时候,一个万兆(10Gbps)的光模块,功率才1W左右。

随着40G、100G到现在的400G,800G甚至以后的1.6T光模块,功耗提升速度就像坐上了火箭,一路飙升,直逼30W。大家可要知道,一个交换机可不止一个光模块,满载的话,往往就有几十个光模块(假如48个,就是48×30=1440 W)。

一般来说,光模块的功耗大约占整机功耗的40%以上。这就意味着,整机的功耗极大可能会超过3000 W。

一个数据中心,又不止一交换机。这背后的功耗,想想都很可怕。

除了交换芯片和光模块之外,网络设备还有一个大家可能不太熟悉的“耗电大户”,那就是——SerDes。

SerDes是英文SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称。在网络设备中,它是一个重要器件,主要负责连接光模块和网络交换芯片。

 

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