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Les modules optiques 1310nm gagnent du terrain dans les centres de données et les réseaux métropolitains
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Les modules optiques 1310nm gagnent du terrain dans les centres de données et les réseaux métropolitains

2025-10-26
Latest company news about Les modules optiques 1310nm gagnent du terrain dans les centres de données et les réseaux métropolitains

Dans la vaste infrastructure numérique qui alimente la communication moderne, les données se précipitent à travers les réseaux de fibres optiques à une vitesse fulgurante, permettant tout, du streaming vidéo au cloud computing. Au cœur de ce système se trouve un héros méconnu : le module optique 1310nm. Ce composant essentiel sert de messager fiable, transmettant efficacement les données à travers les centres de données, les réseaux dorsaux d'entreprise et les réseaux d'accès métropolitains.

Caractéristiques clés des modules optiques 1310nm
1. Longueur d'onde centrale
  • Valeur typique : 1310nm (±20nm, selon le type de module)
  • Fonctionne dans la bande O (Bande originale : 1260-1360nm), qui présente une dispersion minimale, ce qui la rend idéale pour la transmission à moyenne distance.
2. Distance de transmission
  • LR (Longue portée) : Jusqu'à 10/40 km sur fibre monomode (SMF)
  • LX (Longue longueur d'onde) : Couramment utilisé dans Gigabit Ethernet, supportant jusqu'à 10 km sur SMF. Avec des câbles de raccordement de conditionnement de mode, il peut également fonctionner sur fibre multimode (MMF) pour des distances plus courtes.
3. Caractéristiques spectrales
  • Types de laser : FP (Fabry-Perot) ou DFB (Distributed Feedback), selon le débit de données et la distance de transmission
  • Lasers FP : Utilisés dans les modules à faible coût (1G/2.5G) pour les courtes et moyennes distances
  • Lasers DFB : Dotés d'une largeur spectrale plus étroite, essentiels pour des vitesses plus élevées (10G+) et des distances plus longues
  • Largeur spectrale (laser FP) : Généralement 30-60 nm (FWHM)
  • Largeur spectrale (laser DFB) : Généralement inférieure à 1 nm
4. Débits de données et normes pris en charge
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : Jusqu'à 10 km sur SMF
  • 10G SFP+ LR : Laser DFB 1310nm, transmission jusqu'à 10 km
  • 25G SFP28 LR : 1310nm, transmission jusqu'à 20 km
  • 100G QSFP28 LR4 : Utilise 4 canaux 25G à une longueur d'onde de 1310nm avec la technologie WDM, supportant une transmission SMF de 10 km
5. Paramètres optiques (valeurs typiques)
  • Puissance d'émission : -8 dBm à +0,5 dBm (10G LR)
  • Sensibilité du récepteur : Environ -14,4 dBm (10G LR, BER ≤ 10⁻¹²)
  • Taux d'extinction : ≥ 3,5 dB (10G LR)
  • Température de fonctionnement : Commercial : 0°C à +70°C, Industriel : -40°C à +85°C
Avantages et limites des modules optiques 1310nm
Principaux avantages
  • Faible dispersion : Le fonctionnement dans la bande O minimise la distorsion du signal lors de la transmission à moyenne distance.
  • Rentable : Plus économique que les solutions 1550nm pour les applications ≤10 km.
  • Large compatibilité : Prend en charge Ethernet, SONET/SDH, OTN et les réseaux 5G fronthaul/midhaul.
  • Plusieurs facteurs de forme : Disponible en packages SFP, SFP+, SFP28, QSFP28 et CFP.
  • Options de débit flexibles : Offre diverses vitesses de 1G à 100G, facilitant les mises à niveau.
Limitations potentielles
  • Contraintes de distance : Comparés aux modules 1550nm, les modules 1310nm ont une distance de transmission limitée et ne conviennent pas aux applications à très longue portée.
  • Compensation de dispersion : Pour les transmissions dépassant 10 km, une compensation de dispersion peut être nécessaire, ce qui augmente la complexité et le coût du système.
Applications des modules optiques 1310nm
Application/Industrie Description
Interconnexions de centres de données Connecte les serveurs et les commutateurs dans un rayon de 10 km, supportant le transfert de données à haut débit entre les racks et les bâtiments.
Réseaux d'entreprise Utilisé dans les réseaux dorsaux d'entreprise pour la connectivité inter-bâtiments et les réseaux de campus.
Réseaux métropolitains Permet des connexions rentables entre les bureaux centraux et les locaux des clients dans les villes.
Infrastructure 5G Prend en charge les connexions fronthaul et midhaul entre les stations de base et les unités centralisées.
Réseaux de télécommunications S'intègre à l'infrastructure SONET/SDH et OTN existante pour les réseaux des fournisseurs de services.

Le module optique 1310nm continue de jouer un rôle essentiel dans les systèmes de communication optique modernes. Ses caractéristiques de performance équilibrées et son efficacité économique en font un choix privilégié pour de nombreuses applications où une transmission de données fiable à moyenne distance est requise. À mesure que les exigences du réseau évoluent, cette technologie polyvalente s'adapte grâce à divers facteurs de forme et options de vitesse, conservant sa pertinence dans un monde de plus en plus connecté.

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DéTAILS DES NOUVELLES
Les modules optiques 1310nm gagnent du terrain dans les centres de données et les réseaux métropolitains
2025-10-26
Latest company news about Les modules optiques 1310nm gagnent du terrain dans les centres de données et les réseaux métropolitains

Dans la vaste infrastructure numérique qui alimente la communication moderne, les données se précipitent à travers les réseaux de fibres optiques à une vitesse fulgurante, permettant tout, du streaming vidéo au cloud computing. Au cœur de ce système se trouve un héros méconnu : le module optique 1310nm. Ce composant essentiel sert de messager fiable, transmettant efficacement les données à travers les centres de données, les réseaux dorsaux d'entreprise et les réseaux d'accès métropolitains.

Caractéristiques clés des modules optiques 1310nm
1. Longueur d'onde centrale
  • Valeur typique : 1310nm (±20nm, selon le type de module)
  • Fonctionne dans la bande O (Bande originale : 1260-1360nm), qui présente une dispersion minimale, ce qui la rend idéale pour la transmission à moyenne distance.
2. Distance de transmission
  • LR (Longue portée) : Jusqu'à 10/40 km sur fibre monomode (SMF)
  • LX (Longue longueur d'onde) : Couramment utilisé dans Gigabit Ethernet, supportant jusqu'à 10 km sur SMF. Avec des câbles de raccordement de conditionnement de mode, il peut également fonctionner sur fibre multimode (MMF) pour des distances plus courtes.
3. Caractéristiques spectrales
  • Types de laser : FP (Fabry-Perot) ou DFB (Distributed Feedback), selon le débit de données et la distance de transmission
  • Lasers FP : Utilisés dans les modules à faible coût (1G/2.5G) pour les courtes et moyennes distances
  • Lasers DFB : Dotés d'une largeur spectrale plus étroite, essentiels pour des vitesses plus élevées (10G+) et des distances plus longues
  • Largeur spectrale (laser FP) : Généralement 30-60 nm (FWHM)
  • Largeur spectrale (laser DFB) : Généralement inférieure à 1 nm
4. Débits de données et normes pris en charge
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : Jusqu'à 10 km sur SMF
  • 10G SFP+ LR : Laser DFB 1310nm, transmission jusqu'à 10 km
  • 25G SFP28 LR : 1310nm, transmission jusqu'à 20 km
  • 100G QSFP28 LR4 : Utilise 4 canaux 25G à une longueur d'onde de 1310nm avec la technologie WDM, supportant une transmission SMF de 10 km
5. Paramètres optiques (valeurs typiques)
  • Puissance d'émission : -8 dBm à +0,5 dBm (10G LR)
  • Sensibilité du récepteur : Environ -14,4 dBm (10G LR, BER ≤ 10⁻¹²)
  • Taux d'extinction : ≥ 3,5 dB (10G LR)
  • Température de fonctionnement : Commercial : 0°C à +70°C, Industriel : -40°C à +85°C
Avantages et limites des modules optiques 1310nm
Principaux avantages
  • Faible dispersion : Le fonctionnement dans la bande O minimise la distorsion du signal lors de la transmission à moyenne distance.
  • Rentable : Plus économique que les solutions 1550nm pour les applications ≤10 km.
  • Large compatibilité : Prend en charge Ethernet, SONET/SDH, OTN et les réseaux 5G fronthaul/midhaul.
  • Plusieurs facteurs de forme : Disponible en packages SFP, SFP+, SFP28, QSFP28 et CFP.
  • Options de débit flexibles : Offre diverses vitesses de 1G à 100G, facilitant les mises à niveau.
Limitations potentielles
  • Contraintes de distance : Comparés aux modules 1550nm, les modules 1310nm ont une distance de transmission limitée et ne conviennent pas aux applications à très longue portée.
  • Compensation de dispersion : Pour les transmissions dépassant 10 km, une compensation de dispersion peut être nécessaire, ce qui augmente la complexité et le coût du système.
Applications des modules optiques 1310nm
Application/Industrie Description
Interconnexions de centres de données Connecte les serveurs et les commutateurs dans un rayon de 10 km, supportant le transfert de données à haut débit entre les racks et les bâtiments.
Réseaux d'entreprise Utilisé dans les réseaux dorsaux d'entreprise pour la connectivité inter-bâtiments et les réseaux de campus.
Réseaux métropolitains Permet des connexions rentables entre les bureaux centraux et les locaux des clients dans les villes.
Infrastructure 5G Prend en charge les connexions fronthaul et midhaul entre les stations de base et les unités centralisées.
Réseaux de télécommunications S'intègre à l'infrastructure SONET/SDH et OTN existante pour les réseaux des fournisseurs de services.

Le module optique 1310nm continue de jouer un rôle essentiel dans les systèmes de communication optique modernes. Ses caractéristiques de performance équilibrées et son efficacité économique en font un choix privilégié pour de nombreuses applications où une transmission de données fiable à moyenne distance est requise. À mesure que les exigences du réseau évoluent, cette technologie polyvalente s'adapte grâce à divers facteurs de forme et options de vitesse, conservant sa pertinence dans un monde de plus en plus connecté.