Какой оптический трансивер выбрать?

Какой оптический трансивер выбрать?

Волоконно-оптические модули уже давно являются неотъемлемым и важным компонентом телекоммуникационных сетей. Залогом популярности является компактность устройств, высокая производительность, возможность быстрого и недорогого изменения конфигурации сети и множество других преимуществ. В связи с постоянным усовершенствованием трансиверов на рынке существует множество вариантов исполнения, называемых форм-факторами.

Компания “Optokon a.s.” ведущий производитель волоконно-оптического оборудования представляет на рынке волоконно-оптические модули всех основных типов (форм-факторов). Отличие между форм-факторами заключается в габаритных размерах устройств, количеством контактов в контактных группах, типах используемых разъемов и скорости передачи. В настоящий момент на рынке представлены модули следующих типов: GBIC, SFP, SFF, SFP+, XFP, X2, XENPAK, QSFP+. Наиболее популярными оптическими модулями, являются модули типа SFP (small form-factor plugable) и их более скоростная модификация – SFP+. Популярность им обеспечивает компактный размер, поддержка оборудованием всех производителей телекоммуникационного оборудования, использование самых востребованных типов разъемов LC и SC, работа с различными технологиями передачи данных (Ethernet, SDH, ATM, Fiber channel и пр.). Все остальные типы трансиверов также не менее востребованы и являются более узкоспециализированными и предполагают использование под определенное оборудование.

Если определится с форм-фактором модуля легко, в связи с тем, что практически все производители телекоммуникационного оборудования указывают эту информацию в характеристиках устройства (коммутатор, медиаконвертер, шлюз и пр.), то определится с необходимыми оптическими характеристиками модуля немного сложнее. При выборе необходимо отталкиваться от типа волокна, которое используется в линии, в случае с одномодовым волокном – количества свободных волокон (1 или 2), дальности передачи и качества самой линии. Дальность работы многомодовых модулей варьируется от 200 м до 2-х километров, в зависимости от скорости передачи и качества используемого волокна. Передача по многомодовым волокнам всегда осуществляется по двум волокнам – одно для передачи информации, второе – для ее приема, возможности уплотнения в одно волокно нет. Главным преимуществом при использовании многомодовых модулей является цена, за счет менее мощных и следственно более дешевых лазеров. В случае же с одномодовыми модулями, существуют несколько вариантов по дальности работы модуля: 10, 40, 80, 120 км. При этом все эти разные по дальности работы модули могут работать как по двум волокнам, так и по одному волокну за счет спектрального уплотнения.

Давайте на примере рассмотрим, как выбрать модуль под определенную линию.

Например:

Есть потребность соединить два коммутатора по оптическому волокну. Дальность между двумя точками 16 км. Коммутаторы поддерживают SFP модули со скоростью работы 1 Гбит/с. При такой задаче, использовать многомодовое волокно нет возможности, так как расстояние превышает максимально допустимое для многомодового волокна, поэтому допустим, что есть проложенный кабель на 8 одномодовых оптических волокон. На указанном расстоянии рациональнее всего использовать SFP модуль с дальностью работы в 40 км, так как мощности 10 км. уже недостаточно. Остается еще два важных момента при выборе модулей: количество используемых волокон (1 или 2), а также производитель коммутаторов. В случае с волокнами, важно понимать, что двухволоконные модули немного дешевле за счет более простой конструкции и схемы реализации, но стоимость прокладки кабеля в будущем при занятости всех 8 волокон намного дороже, и в случае с использованием одноволоконных модулей эффективность линии может быть больше в два раза больше. Поэтому если кабель заложен с большим запасом и в дальнейшем расширение планируется не большое, то рационально использовать двухволоконные модули, если же свободных волокон мало, то лучше выбрать одноволоконную схему подключения. При одноволоконном подключении важно знать, что модули работают на разных длинах волн, поэтому передатчики на каждой из сторон должны быть с разной рабочей длиной волны. Например, на стороне А у передатчика длина волны = 1310 нм, на стороне Б у второго передатчика длина волны = 1550 нм. Соответственно приемники должны быть на стороне А под 1550 нм, а на стороне Б под 1310 нм. Теперь что касается производителя оборудования, в которое будет устанавливаться модуль. Некоторые производители оборудования, для того чтобы ограничить использование сторонних модулей в их устройствах защищают их на программном уровне.

Среди таких производителей: Hewlett Packard, Alcatel Lucent, Juniper, Extreme, JDSU, Fluke Networks и ряд других. Поэтому при выборе модуля важно учитывать этот момент. Если же, например, в конкретно рассмотренном примере используются коммутаторы Juniper, то необходима адаптация модуля под коммутаторы данного производителя. То есть в данном случае под рассмотренную задачу подходят два типа модулей:

  • двухволоконные 1 Гбит/с, на 40 км., с адаптацией под оборудование Juniper, в маркировке Optokon данный модуль имеет маркировку: S125-D31-LP-HX-D-JU (одинаковые модули работают между собой в паре).
  • одноволоконные 1 Гбит/с, на 40 км., с адаптацией под оборудование Juniper, в маркировке Optokon данные модуль имеет маркировку: S125-W31/55-LP-HX-D-JU и S125-W55/31-LP-HX-D-JU (только зеркальные модули работают между собой в паре).

Ниже приведена таблица с маркировкой основных типов оптических трансиверов производства “Optokon a.s.”. В каждый код забита информация по всем важным параметрам модулей, она поможет правильно подобрать трансивер.

Какой оптический трансивер выбрать? Обратитесь к нашим специалистам, они без проблем подберут правильное оборудования под ваши задачи. Звоните +380503853299 или отправляйте ваш запрос на почту info@optokon.ua.

Также посмотрите на таблицу доступных для заказа оптических трансиверов или ищите подходящий модуль на сайте

Маркировка и классификация оптических модулей (трансиверов) производства Optokon осуществляется следующим образом:

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎