Uskon, että monet asiakkaat ovat huomanneet optisen TX / RX-tehoparametrit ostaessaan optisia moduuleja. Nämä kaksi parametria ovat yksi tärkeistä parametreista optisten moduulien normaalin tiedonsiirron varmistamiseksi. Missä TX on lähetetty optinen teho ja Rx on vastaanotettu optinen teho. Joten kuinka paljon tiedät lähetetystä optisesta tehosta ja vastaanotetusta optisesta tehosta? Mikä on molempien normaali alue? Kuinka testata optisen moduulin optinen teho normaalialueella?
Mikä on lähetys / vastaanotto optinen teho? Mikä on normaali alue?
Lähetetty optinen teho viittaa valonlähteen optiseen lähtötehoon optisen moduulin lähetyspäässä ja vastaanotettu optinen teho viittaa valonlähteen optiseen sisääntulotehoon optisen moduulin vastaanottopäässä. Molemmat ovat dBm, ja ne ovat yksi tärkeistä parametreista, jotka vaikuttavat signaalin lähetysetäisyyteen. Yleensä vain kun optisen moduulin lähetysteho ja vastaanottoteho ovat ylemmän ja alemman kynnyksen sisällä, voidaan optisen moduulin lähetysteho taata. Eri optisen moduulin aallonpituudella, etäisyydellä ja nopeudella on kuitenkin erilainen valon lähetys- ja vastaanottoteho. Esimerkiksi 500 m: n SFP1G-SX-85-optisen moduulin lähetysoptinen teho ja vastaanottava optinen teho (keskiaallonpituus on 850 nm) ovat - 9,5dBm ~ - 2,5dBm ja - 17dBm ~ 0dBm; 10 km: n optisen SFP1G-SX -31-moduulin lähetysoptinen ja vastaanottava optinen teho (keskiaallonpituus on 1310 nm) ovat - 9,5dBm ~ - 3dBm ja - 20dBm ~ - 3,0dBm.
Parametrit | Lähetysetäisyys | Keskuksen aallonpituus | Lähettää optista tehoa | Vastaanottaa optista tehoa |
1G SFP optinen moduuli | 500m | 850 nm | -9,5 dBm ~ -2,5 dBm | -17 .0dBm ~ 0 dBm |
10 km | 1310nm | -9,5 dBm ~ -3,0 dBm | -20,0dBm ~ -3,0dBm | |
40 km | 1310nm | -4,5 dBm ~ 3,0 dBm | -22,5dBm ~ -3,0dBm | |
40 km | 1550 nm | -4,0 dBm ~ 1,0 dBm | -21,0dBm ~ -3,0dBm | |
80 km | 1550 nm | -2,0 dBm ~ 5,0 dBm | -23,0dBm ~ -3,0dBm | |
100 km | 1550 nm | 0dBm ~ 5,0 dBm | -30,0dBm ~ -9,0dBm |
Kuinka testata lähetys / vastaanotto optista tehoa?
Kuinka testata onko optisen moduulin lähetys- ja vastaanottoteho normaalilla alueella?
Yleisesti ottaen asiakkaat voivat suoraan seurata, onko optisen moduulin lähetetty ja vastaanotettu optinen teho normaalia, optisen moduulin DDM-toiminnon (digitaalisen diagnostiikan valvontatoiminnon) kautta. Jos kuitenkin optisen moduulin DDM-tiedot ovat epänormaalit tai eivät tue tätä toimintoa, on suositeltavaa ensin tehdä vianmääritys optiselle moduulille ja ratkaista sitten ongelma saadaksesi optisen moduulin lähetetyn ja vastaanotetun optisen tehon arvot ,
Lisäksi voit myös käyttää optista tehomittaria optisen moduulin lähettämän optisen tehon arvon saamiseksi. Otetaan esimerkkinä 10gbase-lr optinen moduuli, testivaiheet ovat seuraavat:
1. Aseta 10gbase-lr-optinen moduuli 10g-kytkimen SFP + -porttiin.
2. Liitä optinen moduuli optiseen tehomittariin lc-fc-kuitujohdolla;
3. Kytke optinen virta päälle on-näppäimellä, paina" λ" avain moduloimaan kaista optisen moduulin 10gbase-lr SFP + kaistalle (eli moduloimaan kaista 1310 nm: iin)
Miksi optisen moduulin optinen teho on huono? Kuinka ratkaista se?
Kun optisen moduulin optinen teho näyttää olevan huono ilmiö, kuten suuri valo, pieni valo, ei valoa, epävakaa optinen teho, pieni sivutilan vaimennussuhde, optisen moduulin suorituskyky heikkenee, mikä vaikuttaa signaalin suorituskykyyn ja etäisyyteen tarttuminen. Miksi nämä huonot ilmiöt näkyvät optisen moduulin optisessa tehossa? Se johtuu yleensä optisen moduulin laitteisto-ongelmista, kuten:
Tosan suorituskyky on huono;
Tosan taustavalon nykyinen tappi (PD + tappi) on väärin juotettu;
Lähettävän moduulin Tosa: n signaalinastat (LD + tappi ja LD - nasta) on väärin juotettu;
Huono sirun sijoittelu tai ohjaimen sirun suorituskyky;
Komponentit (kuten kondensaattorit, vastukset, induktorit tai magneettihelmet) muistisirutappien alla puuttuvat, ovat väärin tai huonosti kiinni;
Tehovastuksen ristiriita.
HTF 39: n tuotteiden laatu on taattu ja lisävarusteet tuodaan.
Yhteyshenkilö: support@htfuture.com
Skype: myynti5_ 1909 , WeChat : 16635025029














































