ඔප්ටිකල් මොඩියුලයේ මූලික හැඳින්වීම
දෘශ්ය මොඩියුලය දෘශ්ය ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග, ක්රියාකාරී පරිපථ සහ දෘශ්ය අතුරුමුහුණත් වලින් සමන්විත වේ. දෘශ්ය ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවලට කොටස් දෙකක් ඇතුළත් වේ: සම්ප්රේෂණය සහ ලැබීම. කෙටියෙන් කිවහොත්, දෘශ්ය මොඩියුලයේ කාර්යය වන්නේ විද්යුත් සංඥාව යැවීමේ කෙළවරේ දෘශ්ය සංඥාව බවට පරිවර්තනය කිරීමයි. ඔප්ටිකල් සංඥාව ඔප්ටිකල් ෆයිබර් හරහා සම්ප්රේෂණය කළ පසු, ග්රාහක අන්තය ප්රකාශ සංඥාව විද්යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.
සම්ප්රේෂණ කොටස නම්: යම් බිටු අනුපාතයක ආදාන විද්යුත් සංඥාව අභ්යන්තර ධාවක චිපය මගින් සකසනු ලබන අතර, පසුව අනුරූප අනුපාතයේ මොඩියුලේටඩ් දෘශ්ය සංඥාව විමෝචනය කිරීම සඳහා අර්ධ සන්නායක ලේසර් (LD) හෝ ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය (LED) ධාවනය කරයි. ප්රතිදාන දෘශ්ය සංඥා බලය ස්ථායීව තබා ගැනීමට අභ්යන්තර දෘශ්ය බලය ස්වයංක්රීය පාලන පරිපථය සමන්විත වේ.
ලැබෙන කොටස වන්නේ: නිශ්චිත බිට් අනුපාතයක් සහිත දෘෂ්ය සංඥා ආදාන මොඩියුලය දෘෂ්ය හඳුනාගැනීමේ ඩයෝඩය මගින් විද්යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය වන අතර, අනුරූප බිටු අනුපාතය සහිත විද්යුත් සංඥාව පූර්ව වර්ධකයෙන් පසුව ප්රතිදානය වේ.
දෘශ්ය මොඩියුලයේ මූලික සංකල්පය-
Port-optical module යනු විවිධ මොඩියුල කාණ්ඩවල සාමාන්ය නාමය වන අතර, සාමාන්යයෙන් Optical transceiver integrated module වෙත යොමු වේ.
-ප්රකාශ මොඩියුලයේ ක්රියාකාරිත්වය-
එහි කාර්යය වන්නේ ප්රකාශ සංඥා සහ විද්යුත් සංඥා අතර පරිවර්තනය අවබෝධ කර ගැනීමයි.
දෘශ්ය මොඩියුල ව්යුහය-
දෘශ්ය මොඩියුලයක් සාමාන්යයෙන් සමන්විත වන්නේ දෘශ්ය සම්ප්රේෂකය, දෘශ්ය ග්රාහකය, ක්රියාකාරී පරිපථය සහ දෘශ්ය (විද්යුත්) අතුරුමුහුණතෙනි.
සම්ප්රේෂකයේදී, ධාවක චිපය මුල් විද්යුත් සංඥාව ක්රියාවට නංවයි, පසුව අර්ධ සන්නායක ලේසර් (LD) හෝ ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය (LED) මොඩියුලේටඩ් ප්රකාශ සංඥා නිකුත් කිරීමට ධාවනය කරයි.
වරාය ලැබෙන කෙළවරේ. දෘශ්ය සංඥාව පැමිණි පසු, එය ප්රකාශ හඳුනාගැනීමේ ඩයෝඩය මඟින් විද්යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය කර, ප්රීඇම්ප්ලිෆයර් හරහා විද්යුත් සංඥා ප්රතිදානය කරයි.
දෘශ්ය මාදිලි වර්ගීකරණය-
දෘශ්ය මාදිලියේ සංවර්ධන ඉතිහාසය-
- ඔප්ටිකල් මොඩියුල ඇසුරුම් හැඳින්වීම-
දෘශ්ය මොඩියුල සඳහා පුළුල් පරාසයක ඇසුරුම් ප්රමිතීන් ඇත, ප්රධාන වශයෙන්:
》ප්රකාශ තන්තු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සංවර්ධන වේගය ඉතා වේගවත්ය. දෘශ්ය මොඩියුලයේ වේගය වැඩි වෙමින් පවතින අතර පරිමාව ද හැකිලෙමින් පවතී, එබැවින් සෑම වසර කිහිපයකට වරක් නව ඇසුරුම් ලේබල නිකුත් කරනු ලැබේ.
නිවැරදි නව සහ පැරණි ඇසුරුම් ප්රමිතීන් අතර ගැළපීම ද අපහසුය.
》ප්රකාශ මොඩියුලවල යෙදුම් අවස්ථා විවිධ වේ. විවිධ සම්ප්රේෂණ දුර, කලාප පළල අවශ්යතා සහ භාවිතා කරන ස්ථාන, භාවිතා කරන විවිධ වර්ගයේ ඔප්ටිකල් තන්තු වලට අනුරූප වන, දෘෂ්ය මොඩියුල ද වෙනස් වේ.
වරාය GBIC
GBIC යනු Giga Bitrate අතුරුමුහුණත් පරිවර්තකයයි.
2000 ට පෙර, GBIC යනු වඩාත් ජනප්රිය ඔප්ටිකල් මොඩියුල ඇසුරුම් සහ බහුලව භාවිතා වූ ගිගාබිට් මොඩියුල ආකෘතිය විය.
වරාය SFP
GBIC හි විශාලත්වය නිසා SFP පසුව පෙනී සිටි අතර GBIC වෙනුවට ආදේශ කිරීමට පටන් ගත්තේය.
SFP, Small Form-factor Pluggable හි සම්පූර්ණ නම, කුඩා hot-swappable optical module වේ. එහි කුඩා ප්රමාණය GBIC ඇසුරුම් වලට සාපේක්ෂව වේ. SFP හි ප්රමාණය GBIC මොඩියුලයට වඩා අඩක් කුඩා වන අතර එකම පැනලයේ වරායන් සංඛ්යාව මෙන් දෙගුණයකට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් වින්යාස කළ හැක. ක්රියාකාරීත්වය අනුව, දෙක අතර සුළු වෙනසක් ඇති අතර, දෙකම උණුසුම් පේනුකරණයට සහය දක්වයි. SFP මඟින් සහාය දක්වන උපරිම කලාප පළල 4Gbps වේ
වාචික XFP
XFP යනු බැලූ බැල්මට තේරුම් ගත හැකි 10-ගිගාබිට් කුඩා ආකෘති-සාධක Pluggable එකකි. එය 10-ගිගාබිට් SFP වේ.
XFP විසින් Xenpak සහ එහි ව්යුත්පන්නයන් ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකි XFI (10Gb අනුක්රමික අතුරුමුහුණත) මගින් සම්බන්ධිත පූර්ණ-වේග තනි නාලිකා අනුක්රමික මොඩියුලයක් භාවිතා කරයි.
වරාය SFP+
SFP+, XFP වැනි, 10G දෘශ්ය මොඩියුලයකි.
SFP+ හි ප්රමාණය SFP ප්රමාණයට සමාන වේ. එය XFP ට වඩා සංයුක්ත වේ (30% කින් පමණ අඩු වී ඇත), සහ එහි බලශක්ති පරිභෝජනය ද කුඩා වේ (සමහර සංඥා පාලන කාර්යයන් මගින් අඩු වේ).
O SFP28
25Gbps අනුපාතයක් සහිත SFP ප්රධාන වශයෙන් 40G සහ 100G දෘශ්ය මොඩියුල එකල මිල අධික වූ බැවින් මෙම සම්මුති සංක්රාන්ති යෝජනා ක්රමය සාදන ලදී.
QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD
Quad Small Form-factor Pluggable, four-channel SFP අතුරුමුහුණත. XFP හි බොහෝ පරිණත ප්රධාන තාක්ෂණයන් මෙම සැලසුම සඳහා යොදා ගෙන ඇත. QSFP වේගය × 10G QSFP+、4 × 25G QSFP28、8 × 25G QSFP28-DD දෘශ්ය මොඩියුලය අනුව 4 කට බෙදිය හැකිය.
උදාහරණයක් ලෙස QSFP28 ගන්න, එය 4 × 25GE ප්රවේශ තොටට අදාළ වේ. QSFP28 40G නොමැතිව 25G සිට 100G දක්වා උත්ශ්රේණි කිරීමට භාවිතා කළ හැක, කේබල් තැබීමේ දුෂ්කරතාවය සහ පිරිවැය අඩු කරයි.
QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD
QSFP-DD, මාර්තු 2016 හි පිහිටුවන ලද, "ද්විත්ව ඝනත්වය" වෙත යොමු වේ. QSFP හි නාලිකා 4 ට නාලිකා පේළියක් එකතු කර ඒවා නාලිකා 8 කට වෙනස් කරන්න.
එය QSFP යෝජනා ක්රමය සමඟ අනුකූල විය හැක. මුල් QSFP28 මොඩියුලය තවමත් භාවිතා කළ හැක, වෙනත් මොඩියුලයක් ඇතුළු කරන්න. OSFP-DD හි රන් ඇඟිලි ගණන QSFP28 ට වඩා දෙගුණයකි.
එක් එක් QSFP-DD 25Gbps NRZ හෝ 50Gbps PAM4 සංඥා ආකෘතිය භාවිතා කරයි. PAM4 සමඟ, එය 400Gbps දක්වා සහය දැක්විය හැක.
OSFP
OSFP, Octal Small Form Factor Pluggable, "O" යනු "octal" යන්නයි, නිල වශයෙන් 2016 නොවැම්බර් මාසයේදී දියත් කරන ලදී.
එය 400GbE (8 * 56GbE, නමුත් 56GbE සංඥාව PAM4 මොඩියුලේෂන් යටතේ 25G DML ලේසර් මගින් සාදනු ලැබේ) අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා විදුලි නාලිකා 8 ක් භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එහි ප්රමාණය QSFP-DD ට වඩා තරමක් විශාල වේ. වැඩි වොට් එකක් සහිත දෘශ්ය එන්ජිම සහ සම්ප්රේෂකය තරමක් හොඳ තාප විසර්ජන කාර්ය සාධනයක් ඇත.
CFP/CFP2/CFP4/CFP8
Centum gigabits Form Pluggable, ඝන තරංග ආයාම බෙදීම් දෘශ්ය සන්නිවේදන මොඩියුලය. සම්ප්රේෂණ අනුපාතය 100-400Gbpso දක්වා ළඟා විය හැක
CFP නිර්මාණය කර ඇත්තේ SFP අතුරුමුහුණත මත පදනම්ව, විශාල ප්රමාණයකින් සහ 100Gbps දත්ත සම්ප්රේෂණයට සහය දක්වයි. CFP හට තනි 100G සංඥාවක් සහ 40G සංඥා එකක් හෝ කිහිපයක් සඳහා සහය විය හැක.
CFP, CFP2 සහ CFP4 අතර වෙනස පරිමාවයි. CFP2 හි පරිමාව CFP හි අඩක් වන අතර CFP4 CFP හි හතරෙන් එකකි. CFP8 යනු 400G සඳහා විෙශේෂෙයන් යෝජිත ඇසුරුම් ආකෘතියක් වන අතර එහි විශාලත්වය CFP2 ට සමාන වේ. 25Gbps සහ 50Gbps නාලිකා ගාස්තු සඳහා සහය වන්න, සහ 16x25G හෝ 8×50 විදුලි අතුරුමුහුණත හරහා 400Gbps මොඩියුල අනුපාතය අවබෝධ කර ගන්න.
පසු කාලය: පෙබරවාරි-14-2023