Das optische Modul ist eine Art fotoelektrisches Umwandlungszubehör und eines der Kerngeräte auf dem Gebiet der optischen Kommunikationsübertragung. Es besteht aus optoelektronischen Geräten, Funktionsschaltungen und optischen Schnittstellen, und optoelektronische Geräte umfassen zwei Teile: Senden und Empfangen.

Struktur des optischen Moduls
Zusätzlich zu dem gemeinsamen optischen Modul mit integriertem Transceiver hat das optische Modul entsprechend den Anforderungen einiger spezieller Szenarien auch einige andere Strukturen abgeleitet. Für Szenarien, in denen beispielsweise nur optische Signale empfangen werden müssen, benötigt das optische Modul nur einen Empfänger, sodass es ein einzelnes Empfängermodul und ein doppeltes Empfängermodul gibt (doppelter Empfänger bedeutet, dass der durch den Sender gesparte Platz durch einen Empfänger ersetzt wird); In ähnlicher Weise muss das optische Modul für Szenarien, die nur Lichtsignale aussenden müssen, diese nur aussenden, sodass es einzelne lichtemittierende Module und duale lichtemittierende Module gibt (ersetzen Sie den durch den Empfänger gesparten Platz durch einen Empfänger-Sender, der heißt doppelt emittiert)
1. Einfaseriges bidirektionales optisches Modul
Sender und Empfänger sind eine Einheit, ein Gerät kann sowohl als Sender als auch als Empfänger verwendet werden, und die Signalübertragung dieses optischen Moduls kann bidirektional über eine einzige Glasfaser übertragen werden.
2. Kompaktes optisches SFP-Modul
Wenn zwei identische Geräte innerhalb des einfaserigen bidirektionalen optischen Moduls installiert sind, kann die Übertragung von zwei Signalen gleichzeitig durchgeführt werden
Die Rolle optischer Module
Das optische Modul ist ein Träger für die Übertragung zwischen dem Schalter und dem Gerät, der die Rolle der photoelektrischen Umwandlung eines Verbindungsmoduls spielt, bei dem das sendende Ende das elektrische Signal in ein optisches Signal umwandelt, und nach der Übertragung durch die Glasfaser das empfangende Ende wandelt das optische Signal in ein elektrisches Signal um.
Anwendung von optischen Modulen
1.Rechenzentrum
Eine große Anzahl von Netzwerkschaltern, Serverfarmen usw. sind im Hauptmaschinenraum des Rechenzentrums angeordnet, die den Kern der integrierten Verkabelung und der Informationsnetzwerkausrüstung bilden und auch das Datenaggregationszentrum des Informationsnetzwerksystems sind. Die Verbindung zwischen Servern, Switches und Switches erfordert die Verwendung von optischen Modulen von ETU-LINK (direkte Kupferkabel, aktive optische Kabel), Glasfaser-Jumper und andere Übertragungsträger, um eine Datenverbindung zu erreichen.
2. Mobilfunk-Basisstation
Die Mobilfunk-Basisstationen der Betreiber benötigen auch optische Module, um eine Verbindung zwischen Geräten zu erreichen, Basisstationen haben RRU- und BBU-Ausrüstung, in der Anwendung möchten wir die Verbindung dieser beiden Geräte verbinden, was unsere optischen Module und Glasfaser-Jumper erfordert Im 4G-Netzwerk besteht die Ausrüstung für die BBU- und RRU-Verbindung hauptsächlich aus optischen 1,25-G-Modulen, optischen 2,5-G-Modulen, optischen 6-G-Modulen und optischen 10-G-Modulen.

3. 5G-Trägernetz
Das 5G-Trägernetz ist im Allgemeinen in eine Metropol-Zugangsschicht, eine Metropol-Konvergenzschicht, eine Metropol-Kernschicht und eine Provinzleitung unterteilt, um die Forward- und Middle-Back-Übertragungsfunktionen von 5G-Diensten zu realisieren. Unter ihnen verlassen sich Vorrichtungen auf jeder Schicht hauptsächlich auf optische Module, um eine Verbindung zu realisieren
4.Passives WDM-System
Passive WDM-Systeme werden hauptsächlich in U-Bahn-Netzen, Backbone-Netzen und Weitverkehrsnetzen verwendet, und optische CWDM-Module und optische DWDM-Module werden häufig verwendet. Unter ihnen übernimmt das optische CWDM-Modul die CWDM-Technologie, die optische Signale verschiedener Wellenlängen durch einen externen Wellenlängenmultiplexer zusammenführen und sie durch eine optische Faser übertragen kann, wodurch Glasfaserressourcen eingespart werden. Gleichzeitig muss der Empfänger einen Wellenzerlegungs-Multiplexer verwenden, um das polyoptische Signal zu zerlegen.

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