ちょっと、そこ! SFP+ファイバー - 光学モジュールのサプライヤーとして、私はしばしばこれらの小さな不思議の分散補償要件について尋ねられます。だから、私はあなたのためにそれを分解するのに数分かかると思った。
まず、分散とは何かについて話しましょう。簡単に言えば、分散は光繊維を通過する際の光パルスからの広がりです。これにより、パルスが重複する可能性があるため、これは問題を引き起こす可能性があります。これにより、あるパルスを別のパルスから伝えるのが難しくなります。そして、長距離にわたって高速でデータを送信しようとしている場合、それは大したことです。
分散には2つの主要なタイプがあります。色素分散と偏光 - モード分散です。異なる波長の光波長が繊維を介して異なる速度で移動するため、色の分散が発生します。一方、偏光 - モード分散は、繊維の2つの偏光モードが異なる速度で移動できるために発生します。
さて、SFP+ファイバー - 光学モジュールに関しては、分散補償要件はいくつかの要因に依存します。最も重要な要因の1つは、送信距離です。光が移動する距離が長いほど、より多くの分散が経験されます。略して、データセンターやローカルエリアネットワーク内で、分散は大きな問題ではないかもしれません。しかし、さまざまな都市や国を接続するなど、長期にわたってアプリケーションの場合、分散補償が重要になります。
別の要因はデータレートです。データレートが高いということは、光パルスが時間内に近づいていることを意味します。したがって、少量の分散でさえ、パルスが重複し、データ送信のエラーにつながる可能性があります。たとえば、SFP+モジュールを使用して10 gbpsでデータを送信する場合、低データレートで使用する場合よりも、分散補償に注意する必要があります。
SFP+ファイバー - 光学モジュールの分散を補う方法のいくつかを見てみましょう。一般的な方法の1つは、分散型 - 補償ファイバー(DCF)を使用することです。 DCFには負の分散特性があります。つまり、通常の透過繊維の正の分散に対抗することができます。 DCFの長さをファイバーリンクにスプライシングすることにより、全体的な分散を減らすことができます。
別のオプションは、電子分散補償(EDC)を使用することです。 EDCは、リンクのレシーバー端での分散を修正できるデジタル信号処理手法です。受信信号を分析し、デジタルフィルターを適用して分散の効果を除去することで機能します。 EDCは、実装が比較的簡単であり、追加の繊維スプライシングを必要としないため、SFP+モジュールでよく使用されます。
SFP+サプライヤーとして、さまざまな分散補償要件を満たすために幅広い製品を提供しています。たとえば、私たちGPON OLT 2.5G SFP信頼性の高いコスト - 短い距離の距離送信に効果的なソリューションが必要なアプリケーションに最適です。それは構築されています - 分散効果のいくつかを軽減するのに役立つ機能の中。
私たちのSFPモジュールLC SC光学もう1つの一般的なオプションです。 LCコネクタとSCコネクタの両方で動作するように設計されているため、ネットワークのセットアップにより柔軟性が向上します。また、ローカルエリアネットワークからデータセンターまで、さまざまなアプリケーションで使用できます。


あなたが高い速度ソリューションを探しているなら、私たちの10GギガビットデュアルファイブSFPモジュールトップピックです。 10 gbpsでデータを送信することができ、信頼できる長い距離送信を確保するために、分散補償技術を高度に備えています。
ニーズに合った適切なSFP+モジュールを選択する場合、特定の分散補償要件を考慮することが重要です。送信距離、データレート、および使用しているファイバーの種類について考える必要があります。わからない場合は、私たちに手を差し伸べることをheしないでください。私たちの専門家チームは、あなたがあなたのネットワークに最適なソリューションを見つけるのを助けるために常に準備ができています。
私たちは、すべての顧客の状況がユニークであることを理解しています。そのため、パーソナライズされたサービスとサポートを提供することに取り組んでいます。あなたが地元のネットワークを設置する中小企業であろうと、複雑な長距離伝送のニーズを持つ大企業であろうと、私たちはあなたの要件を満たすための製品と専門知識を持っています。
したがって、SFP+ファイバー - 光学モジュールの市場にいて、分散補償についてもっと知りたい場合、または購入する準備ができている場合は、お問い合わせください。私たちは、プロセスを簡単で手間をかけるためにここにいます - 可能な限り無料です。協力して、あなたのビジネスのための信頼できる高性能ネットワークを構築しましょう。
参照
- 光ファイバー:原則と実践、Gerd Keizerによる第4版
- Govind P. Agrawalによる光ファイバー通信システム
