Гігабітний волоконно-оптичний трансивер (одне світло і 8 електрики)
Опис продукту:
Цей продукт є гігабітним волоконно-оптичним трансивером з 1 гігабітним оптичним портом і 8 адаптивними портами 1000Base-T(X) Ethernet RJ45.Це може допомогти користувачам реалізувати функції обміну даними Ethernet, агрегації та оптичної передачі на великі відстані.Пристрій використовує безвентиляторну конструкцію з низьким енергоспоживанням, яка має переваги зручного використання, невеликого розміру та простого обслуговування.Конструкція продукту відповідає стандарту Ethernet, а продуктивність є стабільною та надійною.Обладнання може широко використовуватися в різних сферах широкосмугової передачі даних, таких як інтелектуальний транспорт, телекомунікації, безпека, фінансові цінні папери, митниця, судноплавство, електроенергія, водозбереження та нафтові родовища.
модель | CF-1028GSW-20 | |
мережевий порт | 8 × 10/100/1000Base-T портів Ethernet | |
Оптоволоконний порт | 1×1000Base-FX SC інтерфейс | |
Інтерфейс живлення | DC | |
світлодіодний | PWR, FDX, FX, TP, SD/SPD1, SPD2 | |
швидкість | 100M | |
довжина хвилі світла | TX1310/RX1550nm | |
веб-стандарт | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z | |
Відстань передачі | 20 км | |
режим передачі | повний дуплекс/напівдуплекс | |
Рейтинг IP | IP30 | |
Пропускна здатність задньої плати | 18 Гбіт/с | |
швидкість пересилання пакетів | 13,4 Мпікс | |
Вхідна напруга | 5В постійного струму | |
Споживання енергії | Повне навантаження <5 Вт | |
Робоча температура | -20℃ ~ +70℃ | |
Температура зберігання | -15℃ ~ +35℃ | |
Робоча вологість | 5%-95% (без конденсації) | |
Спосіб охолодження | безвентиляторний | |
Розміри (ДxГxВ) | 145 мм × 80 мм × 28 мм | |
вага | 200г | |
Спосіб установки | Настільне/настінне кріплення | |
Атестація | CE, FCC, ROHS | |
світлодіодний індикатор | хвороба | значення |
SD/SPD1 | Яскравий | Поточна швидкість електричного порту становить гігабіт |
SPD2 | Яскравий | Поточна швидкість електричного порту становить 100 млн |
гасити | Поточна швидкість електричного порту становить 10 млн | |
FX | Яскравий | Підключення до оптичного порту нормальне |
мерехтіння | Оптичний порт має передачу даних | |
TP | Яскравий | Електричне підключення нормальне |
мерехтіння | Електричний порт має передачу даних | |
FDX | Яскравий | Поточний порт працює в повнодуплексному стані |
гасити | Поточний порт працює в напівдуплексному стані | |
PWR | Яскравий | Потужність нормальна |
Які показники продуктивності мікросхеми оптоволоконного трансивера?
1. Функція управління мережею
Керування мережею може не тільки підвищити ефективність мережі, але й гарантувати її надійність.Однак людські та матеріальні ресурси, необхідні для розробки оптоволоконного трансивера з функцією керування мережею, значно перевищують обсяг аналогічних продуктів без керування мережею, що в основному відображається в чотирьох аспектах: інвестиції в апаратне забезпечення, інвестиції в програмне забезпечення, роботи з налагодження та інвестиції в персонал.
1. Інвестиції в обладнання
Щоб реалізувати функцію керування мережею оптоволоконного трансивера, необхідно налаштувати блок обробки інформації керування мережею на друкованій платі трансивера для обробки інформації керування мережею.За допомогою цього блоку інтерфейс керування чіпом середнього перетворення використовується для отримання керуючої інформації, а керуюча інформація передається зі звичайними даними в мережі.канал передачі даних.Оптоволоконні трансивери з функцією керування мережею мають більше типів і кількості компонентів, ніж аналогічні продукти без керування мережею.Відповідно складна розводка і тривалий цикл розробки.
2. Інвестиції в програмне забезпечення
Окрім підключення апаратного забезпечення, програмування програмного забезпечення є більш важливим у дослідженнях і розробці волоконно-оптичних трансиверів Ethernet із функціями керування мережею.Робоче навантаження на розробку програмного забезпечення для керування мережею є великим, включаючи частину графічного інтерфейсу користувача, частину вбудованої системи модуля керування мережею та частину блоку обробки інформації керування мережею на друкованій платі трансивера.Серед них вбудована система модуля керування мережею є особливо складною, а поріг досліджень і розробок високий, і потрібно використовувати вбудовану операційну систему.
3. Налагоджувальні роботи
Налагодження оптичного трансивера Ethernet із функцією керування мережею включає дві частини: налагодження програмного забезпечення та налагодження апаратного забезпечення.Під час налагодження будь-який фактор у маршрутизації плати, продуктивності компонентів, паянні компонентів, якості плати друкованої плати, умовах навколишнього середовища та програмному забезпеченні може вплинути на продуктивність оптоволоконного трансивера Ethernet.Налагоджувальний персонал повинен володіти всебічною якістю та всебічно враховувати різні фактори відмови трансивера.
4. Вхід персоналу
Проектування звичайних волоконно-оптичних трансиверів Ethernet може завершити лише один інженер з обладнання.Конструкція оптоволоконного трансивера Ethernet із функцією керування мережею вимагає не лише від інженерів апаратного забезпечення завершити підключення друкованої плати, але й від багатьох інженерів програмного забезпечення для завершення програмування керування мережею, а також вимагає тісної співпраці між розробниками програмного та апаратного забезпечення.
2. Сумісність
OEMC має підтримувати загальні стандарти мережевого зв’язку, такі як IEEE802, CISCO ISL тощо, щоб забезпечити хорошу сумісність волоконно-оптичних трансиверів.
3. Екологічні вимоги
a.Вхідна та вихідна напруга та робоча напруга OEMC здебільшого становлять 5 вольт або 3,3 вольта, але ще один важливий пристрій оптоволоконного трансивера Ethernet – робоча напруга модуля оптичного трансивера переважно становить 5 вольт.Якщо дві робочі напруги не узгоджені, це збільшить складність проводки друкованої плати.
b.Робоча температура.При виборі робочої температури OEMC розробникам необхідно відштовхуватися від найбільш несприятливих умов і залишати для цього місце.Наприклад, максимальна температура влітку становить 40°C, а внутрішня частина шасі оптоволоконного трансивера нагрівається різними компонентами, особливо OEMC..Таким чином, верхній граничний показник робочої температури оптоволоконного трансивера Ethernet зазвичай не повинен бути нижчим за 50 °C.