光電スイッチング

Jul 18, 2020

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通信技術における光電交換は、一般にGG gtの使用を指します。ツイストペアで送信された電気信号を光ファイバーで送信された光信号、または光ファイバーで送信された光信号に変換する光電変換器(光ファイバートランシーバーとも呼ばれます)イーサネット。主にイーサネットの長距離伝送に使用されます。

定義
光電変換を使用して、異なる光波長の交換を実現します。

光電交換の原則
今日では、信号を長距離伝送する場合、広い伝送帯域幅と良好な安定性を備えた光ファイバー伝送が使用されます。コンピューター、電話、またはFAX(これらの電子機器は電子信号を生成することを知っています)で生成された電気信号を光信号に変換してから、光ファイバーで送信する必要があります。これが光電スイッチングです。光電変換器により、両方の電気信号を光信号に変換でき、光信号も電気信号に変換できます。

作業ステータスの説明
光電変換器

指標は次のとおりです。

UFDK、オンはイーサネットポートが全二重であることを意味し、オフは半二重であることを意味します

ULINK、明るいはイーサネットが正常に接続されていることを意味します

OFDK、明るいは光ポートが全二重であることを意味し、オフは半二重であることを意味します

OLINK、明るいは、光ポートが正常に接続されていることを意味します

USPD、明るいはイーサネットポート100Mを意味します

PWR、明るいとは、光電変換器の電源が正常に投入されていることを意味します

RSPD、明るいはリモート100M接続を意味し、オフはリモート10Mを意味します

RLINK、オンはリモートイーサネットが正常であることを意味し、オフはリモートイーサネットが異常であることを意味します

特に、光電管がネットワークチューブ上にない場合、RSPDとRLINKは明るくなりません。

ステータスの組み合わせ:

1.通常の状況:スイッチA E48がオン、両方の光電変換器の6つのライトがオン、スイッチB E46がオン。

2.光ケーブルの断線/ファイバーの断線:スイッチAのE48がアップ、光電変換器のOFDK、OLINKライトがオフ、スイッチBのE46がアップ。

3.スイッチA側のネットワークケーブルが断線している:スイッチA E48がダウンしていて、光電コンバーターUFDKがあり、ULINKライトが点灯していない。

4.スイッチのA側のAC電源障害、光電コンバーターのAC電源:E48ダウン、光電コンバーターのすべてのライトがオフ。

光電スイッチ
光電効果の発見以来、光電変換装置は飛躍的に開発されてきました。現在、様々な光電変換装置が様々な産業で広く利用されている。一般的に使用される光電効果変換デバイスには、フォトレジスター、光電子増倍管、フォトセル、PINチューブ、CCDなどがあります。光電変換器の幅広い用途は、主に次のような特徴があるためです。

1.柔軟な光ポート構成、SC / ST / LC、シングルモード/マルチモードをサポート

2.低電圧冗長DCデュアル電源またはAC電源

3. IP30保護レベル

4.働く温度は-40℃〜75℃を支えることができます

光電変換器は、短距離ツイストペア電気信号と長距離光信号を交換するイーサネット伝送メディア変換ユニットです。主に光電効果を利用して、光信号を電気信号に変換します。信号を長距離伝送する場合、光ファイバー伝送が使用されます。光ファイバは、広い伝送帯域幅と優れた安定性を備えています。コンピュータ、電話、ファックスで生成された電気信号を光ファイバに送信する前に、光信号に変換する必要があります。電気信号を光信号に変換できるだけでなく、光信号を電気信号に変換できる光電変換器を使用する必要があります。

一般に光猫として知られている光電変換器は、光信号を電気信号だけでなく電気信号に変換できる変換器です。

光ファイバートランシーバーとも呼ばれる光電変換器は、ツイストペアで送信される電気信号を光ファイバーで送信される光信号に変換することにより、イーサネットの接続距離を延長できます。伝送速度は10 / 100Mbpsに対応しており、RJ45が提供されます。ポートUTP、光インターフェース(ST / SC)ファイバー、および-48V / 220V電源スイッチ。主にイーサネット機器のギガビットリンクで使用され、独自の光電変換によりネットワークの伝送距離を延長し、ネットワークの帯域幅を1000Mに拡大します。

折りたたみ式光電変換器の性能特性
1.柔軟な光ポート構成、SC / ST / LC、シングルモード/マルチモードをサポート

2.低電圧冗長DCデュアル電源またはAC電源

3. IP30以上の保護レベル

4.働く温度は-40℃〜75℃を支えることができます

技術的な挑戦
従来の通信ネットワークと光ファイバーネットワークが共存する場合、光電変換のプロセスがあり、その2つの組み合わせは電子機器によって制限されます。光電交換情報の容量は、電子部品の動作速度によって決まります。より広い帯域幅の光ファイバーネットワークは、光電交換に使用されます。狭くなり、ネットワーク全体の帯域も制限されます。したがって、光通信ネットワークでは、光ファイバーの通信帯域幅を解放し、通信容量が大きく通信速度が速いという利点を実現するために、光電変換のプロセスなしでスイッチングノードで直接光スイッチングを実行する必要があります。 。

今後の動向
光スイッチングは、光スイッチングに置き換えられます。

光ファイバー通信の利点は、その巨大な情報容量と強力な干渉防止能力にあります。その優れた性能は古くから確認されており、現代の通信システムでは主に電子回路で構成される通信ネットワークに取って代わり、現代の通信の重要な要素となっています。 。ただし、元の通信システムには電子回路がないため、光ファイバ通信システムの利点を活用できず、パフォーマンスのボトルネックになります。光ファイバー通信システムでは、科学的かつ合理的な通信システム構造のみが光ファイバーシステムを利用して、理想的な高速、大容量、高品質の光ファイバーネットワークを形成できます。元の電子回路通信は、全光ネットワーク実装です。電子回路の影響を取り除くための大きな障害は、光ファイバー通信システム技術の進歩です。

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