logo
Blog
Szczegóły bloga
Do domu > Blog >
Moduły optyczne 1310nm zyskują na popularności w centrach danych i sieciach metropolitalnych
Wydarzenia
Skontaktuj się z nami
Mr. Wang
86-755-86330086
Skontaktuj się teraz

Moduły optyczne 1310nm zyskują na popularności w centrach danych i sieciach metropolitalnych

2025-10-26
Latest company blogs about Moduły optyczne 1310nm zyskują na popularności w centrach danych i sieciach metropolitalnych

W rozległej infrastrukturze cyfrowej, która napędza nowoczesną komunikację, dane przemieszczają się przez sieci światłowodowe z prędkością błyskawicy, umożliwiając wszystko, od strumieniowania wideo po przetwarzanie w chmurze. W sercu tego systemu znajduje się niedoceniany bohater: moduł optyczny 1310nm. Ten krytyczny komponent służy jako niezawodny posłaniec, skutecznie przesyłając dane w centrach danych, sieciach szkieletowych przedsiębiorstw i sieciach dostępowych metropolitalnych.

Kluczowe cechy modułów optycznych 1310nm
1. Centralna długość fali
  • Typowa wartość: 1310nm (±20nm, w zależności od typu modułu)
  • Działa w paśmie O-band (Pasmo oryginalne: 1260-1360nm), które wykazuje minimalną dyspersję, co czyni je idealnym do transmisji średniodystansowej.
2. Odległość transmisji
  • LR (Long Reach): Do 10/40 km na światłowodzie jednomodowym (SMF)
  • LX (Long Wavelength): Powszechnie używany w Gigabit Ethernet, obsługujący do 10 km na SMF. Z kablami korygującymi tryb, może również działać na światłowodzie wielomodowym (MMF) na krótsze odległości.
3. Charakterystyka spektralna
  • Typy laserów: FP (Fabry-Perot) lub DFB (Distributed Feedback), w zależności od szybkości transmisji danych i odległości transmisji
  • Lasery FP : Używane w tańszych modułach (1G/2.5G) na krótkie i średnie odległości
  • Lasery DFB : Charakteryzują się węższą szerokością spektralną, niezbędną dla wyższych prędkości (10G+) i większych odległości
  • Szerokość spektralna (laser FP): Zazwyczaj 30-60 nm (FWHM)
  • Szerokość spektralna (laser DFB): Zazwyczaj mniej niż 1 nm
4. Obsługiwane szybkości transmisji danych i standardy
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : Do 10 km na SMF
  • 10G SFP+ LR : Laser 1310nm DFB, transmisja do 10 km
  • 25G SFP28 LR : 1310nm, transmisja do 20 km
  • 100G QSFP28 LR4 : Używa 4x kanałów 25G przy długości fali 1310nm z technologią WDM, obsługując transmisję 10 km SMF
5. Parametry optyczne (wartości typowe)
  • Moc nadawcza: -8 dBm do +0.5 dBm (10G LR)
  • Czułość odbiornika: Około -14.4 dBm (10G LR, BER ≤ 10⁻¹²)
  • Współczynnik ekstynkcji: ≥ 3.5 dB (10G LR)
  • Temperatura pracy: Komercyjna: 0°C do +70°C, Przemysłowa: -40°C do +85°C
Zalety i ograniczenia modułów optycznych 1310nm
Kluczowe zalety
  • Niska dyspersja : Praca w paśmie O minimalizuje zniekształcenia sygnału podczas transmisji średniodystansowej.
  • Ekonomiczne : Bardziej ekonomiczne niż rozwiązania 1550nm dla zastosowań ≤10 km.
  • Szeroka kompatybilność : Obsługuje sieci Ethernet, SONET/SDH, OTN i 5G fronthaul/midhaul.
  • Wiele formatów : Dostępne w pakietach SFP, SFP+, SFP28, QSFP28 i CFP.
  • Elastyczne opcje prędkości : Oferuje różne prędkości od 1G do 100G, ułatwiając modernizację.
Potencjalne ograniczenia
  • Ograniczenia odległości : W porównaniu do modułów 1550nm, moduły 1310nm mają ograniczoną odległość transmisji i nie nadają się do zastosowań na bardzo duże odległości.
  • Kompensacja dyspersji : W przypadku transmisji przekraczających 10 km, może być wymagana kompensacja dyspersji, co zwiększa złożoność i koszty systemu.
Zastosowania modułów optycznych 1310nm
Aplikacja/Branża Opis
Połączenia między centrami danych Łączy serwery i przełączniki w zasięgu 10 km, obsługując szybki transfer danych między szafami i budynkami.
Sieci korporacyjne Używane w korporacyjnych sieciach szkieletowych do połączeń między budynkami i sieciach kampusowych.
Sieci metropolitalne Umożliwia ekonomiczne połączenia między centralami i lokalizacjami klientów w miastach.
Infrastruktura 5G Obsługuje połączenia fronthaul i midhaul między stacjami bazowymi i jednostkami scentralizowanymi.
Sieci telekomunikacyjne Integruje się z istniejącą infrastrukturą SONET/SDH i OTN dla sieci dostawców usług.

Moduł optyczny 1310nm nadal odgrywa kluczową rolę w nowoczesnych systemach komunikacji optycznej. Jego zrównoważone charakterystyki wydajności i efektywność kosztowa sprawiają, że jest preferowanym wyborem dla wielu zastosowań, w których wymagana jest niezawodna, średniodystansowa transmisja danych. W miarę jak ewoluują wymagania sieciowe, ta wszechstronna technologia dostosowuje się poprzez różne formaty i opcje prędkości, zachowując swoją aktualność w coraz bardziej połączonym świecie.

Blog
Szczegóły bloga
Moduły optyczne 1310nm zyskują na popularności w centrach danych i sieciach metropolitalnych
2025-10-26
Latest company news about Moduły optyczne 1310nm zyskują na popularności w centrach danych i sieciach metropolitalnych

W rozległej infrastrukturze cyfrowej, która napędza nowoczesną komunikację, dane przemieszczają się przez sieci światłowodowe z prędkością błyskawicy, umożliwiając wszystko, od strumieniowania wideo po przetwarzanie w chmurze. W sercu tego systemu znajduje się niedoceniany bohater: moduł optyczny 1310nm. Ten krytyczny komponent służy jako niezawodny posłaniec, skutecznie przesyłając dane w centrach danych, sieciach szkieletowych przedsiębiorstw i sieciach dostępowych metropolitalnych.

Kluczowe cechy modułów optycznych 1310nm
1. Centralna długość fali
  • Typowa wartość: 1310nm (±20nm, w zależności od typu modułu)
  • Działa w paśmie O-band (Pasmo oryginalne: 1260-1360nm), które wykazuje minimalną dyspersję, co czyni je idealnym do transmisji średniodystansowej.
2. Odległość transmisji
  • LR (Long Reach): Do 10/40 km na światłowodzie jednomodowym (SMF)
  • LX (Long Wavelength): Powszechnie używany w Gigabit Ethernet, obsługujący do 10 km na SMF. Z kablami korygującymi tryb, może również działać na światłowodzie wielomodowym (MMF) na krótsze odległości.
3. Charakterystyka spektralna
  • Typy laserów: FP (Fabry-Perot) lub DFB (Distributed Feedback), w zależności od szybkości transmisji danych i odległości transmisji
  • Lasery FP : Używane w tańszych modułach (1G/2.5G) na krótkie i średnie odległości
  • Lasery DFB : Charakteryzują się węższą szerokością spektralną, niezbędną dla wyższych prędkości (10G+) i większych odległości
  • Szerokość spektralna (laser FP): Zazwyczaj 30-60 nm (FWHM)
  • Szerokość spektralna (laser DFB): Zazwyczaj mniej niż 1 nm
4. Obsługiwane szybkości transmisji danych i standardy
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : Do 10 km na SMF
  • 10G SFP+ LR : Laser 1310nm DFB, transmisja do 10 km
  • 25G SFP28 LR : 1310nm, transmisja do 20 km
  • 100G QSFP28 LR4 : Używa 4x kanałów 25G przy długości fali 1310nm z technologią WDM, obsługując transmisję 10 km SMF
5. Parametry optyczne (wartości typowe)
  • Moc nadawcza: -8 dBm do +0.5 dBm (10G LR)
  • Czułość odbiornika: Około -14.4 dBm (10G LR, BER ≤ 10⁻¹²)
  • Współczynnik ekstynkcji: ≥ 3.5 dB (10G LR)
  • Temperatura pracy: Komercyjna: 0°C do +70°C, Przemysłowa: -40°C do +85°C
Zalety i ograniczenia modułów optycznych 1310nm
Kluczowe zalety
  • Niska dyspersja : Praca w paśmie O minimalizuje zniekształcenia sygnału podczas transmisji średniodystansowej.
  • Ekonomiczne : Bardziej ekonomiczne niż rozwiązania 1550nm dla zastosowań ≤10 km.
  • Szeroka kompatybilność : Obsługuje sieci Ethernet, SONET/SDH, OTN i 5G fronthaul/midhaul.
  • Wiele formatów : Dostępne w pakietach SFP, SFP+, SFP28, QSFP28 i CFP.
  • Elastyczne opcje prędkości : Oferuje różne prędkości od 1G do 100G, ułatwiając modernizację.
Potencjalne ograniczenia
  • Ograniczenia odległości : W porównaniu do modułów 1550nm, moduły 1310nm mają ograniczoną odległość transmisji i nie nadają się do zastosowań na bardzo duże odległości.
  • Kompensacja dyspersji : W przypadku transmisji przekraczających 10 km, może być wymagana kompensacja dyspersji, co zwiększa złożoność i koszty systemu.
Zastosowania modułów optycznych 1310nm
Aplikacja/Branża Opis
Połączenia między centrami danych Łączy serwery i przełączniki w zasięgu 10 km, obsługując szybki transfer danych między szafami i budynkami.
Sieci korporacyjne Używane w korporacyjnych sieciach szkieletowych do połączeń między budynkami i sieciach kampusowych.
Sieci metropolitalne Umożliwia ekonomiczne połączenia między centralami i lokalizacjami klientów w miastach.
Infrastruktura 5G Obsługuje połączenia fronthaul i midhaul między stacjami bazowymi i jednostkami scentralizowanymi.
Sieci telekomunikacyjne Integruje się z istniejącą infrastrukturą SONET/SDH i OTN dla sieci dostawców usług.

Moduł optyczny 1310nm nadal odgrywa kluczową rolę w nowoczesnych systemach komunikacji optycznej. Jego zrównoważone charakterystyki wydajności i efektywność kosztowa sprawiają, że jest preferowanym wyborem dla wielu zastosowań, w których wymagana jest niezawodna, średniodystansowa transmisja danych. W miarę jak ewoluują wymagania sieciowe, ta wszechstronna technologia dostosowuje się poprzez różne formaty i opcje prędkości, zachowując swoją aktualność w coraz bardziej połączonym świecie.