光纤收发器的作用是什么?

光纤收发器的作用是什么?,第1张

光纤收发器只是一种光电转换设备,仅仅只是用于因传输距离过远而采取的一种延长传输距离的一种手段。

比方说你办了个网吧,要从运营商(例如电信)那里租10M的带宽,那么他们会从电信的数据机房拉光缆到你们网吧,然后两头接上光纤收发器,收发器的另两端接网线,分别接入数据机房和你们网吧的交换机或者路由器,而你这边可以再通过交换机分配网线到各个机器上。

说白了就是个延长网线的设备,一般单模的有20KM,25KM,40KM,60KM以上的一般不是很多了,超长距离的需求一般不是很多。现在用的比较多的比较普及的是10/100M自适应的,1000M的也有,但是用到的场合还不是很多。

多模的现在基本上很少用了,现在单模光缆成本和不比多模的贵,而且多模一般距离就在2公里以内。收发器还分电源内置、外置,光口分单纤、双纤,还有集中式的和单体式的,总之根据客户需求和场合选择。

单模光纤不可以用多模的收发器。
因为单模光缆和多模光缆的波长不同,所以单模的收发器只能用单模的光纤收发器,多模的只能用多模的光纤收发器。
单模光纤简介:
单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在131μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这样,131μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段131μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。

最简单的分别单模多模,单模发出的光是单色光,多模发出的光是多色光,两种光的波长不同,而且衰减的程度也不同,更关键的是两种接收器的分析模式也不同,所以绝对不可以单模多模混用,即便是你接收到信号,传输的状况也绝对不会稳定的。

你好,朋友不可以用!因为单模光缆和多模光缆的波长不一样!单模的收发器只能用单模的光纤收发器,多模的只能用多模的光纤收发器! 追问: 我也觉得奇怪,我今天确实买了个单模的收发器装到多模的光纤上(因为买错了本来是要买多模收发器的),可以ping通呀,也不会丢包?距离大概是200m 何解?谢谢 回答: 应该是距离短的原因吧!个人建议还是换成多模的,保证网络的稳定性! 追问: 谢谢你的热心回答,我已经把单模的收发器退换成多模的收发器了,只是觉得奇怪,因为之前我也是一直认为单模的收发器不能用在多模光纤上的,只是今天无意中搞错了后来发现可以ping通也不会丢包,使用了3个小时无不正常现象看,不过后来觉得还是换成多模的收发器放心点,所以来这请教下高人 回答: 个人觉得是距离短的原因,如果距离长,估计就会丢包了! 过客 的感言: 谢谢,我估计也是这个原因!

一、光纤收发器单模和多模的区别

按光在 光纤 中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤

um=1微米=0001毫米

多模光纤的纤芯直径为50~625μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为83μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长085μm、长波长131μm和155μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,085μm的损耗为25dB/km,131μm的损耗为035dB/km,155μm的损耗为020dB/km,这是光纤的最低损耗,波长165μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,090~130μm和134~152μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长131μm。

多模光纤

多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或625μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。

单模光纤

单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在131μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在131μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,131μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,131μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。131μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。

单模和多模的技术是同时产生的吗是不是哪个更先进 多模先 谈不上那个更先进,一般距离近的用多模,远的只有用单模的,因为多模光纤的收发器比单模的便宜很多。

单模光纤用于长途的传输,多模光纤用于室内数据传输吧 长途只能用单模,但是室内数据传输不一定都要用多模。

服务器和存储设备用的光纤是单模还是多模的 多半用的是多模,因为偶只是搞通讯光纤对这个问题不是太清楚。

光纤是否都得一对一对地来使用,有没有单孔单模光纤信号转换器之类的设备

光纤是否都得一对一对地来使用,是的,后半个问题你的意思是不是在一根光纤上进行收发光这个是可以的中国电信1600G骨干光纤网就是这样的。

单模光纤收发器和多模光纤收发器最根本的区别就是传输距离远近。多模光纤收发器由于是在工作模式上是多节点、多端口信号传输,所以信号距离传输比较短,但是比较方便,多余用局域内部网的建设。单纤是单节点传输,所以适用于长距离干线的传输,组成跨城域局域网的建设。在价格上,单模要比多模的贵。

单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里

多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里

单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输

双纤光纤收发器:接收发送的数据在一对光纤上传输

二、如何区分单模和多模光纤收发器

有时候,我们需要确认一款光纤收发器的类型,那么如何确定光纤收发器是单模还是多模的呢

下面个办法来辨别光纤收发器的单多模类型。

1从光头分辨 拔下光纤收发器光头防尘帽 看光头里面接口器件颜色,单模的TX和RX接口的内侧涂有白色陶瓷,多模接口是棕色的。

2从型号来区分:一般看型号里面是否有S和M,S表示单模,M表示多模。

3如果已经装上使用,则可以看光纤跳线的颜色,桔红色是多模的,是单模的

小提示:单模收发器就可以在单模光纤和多模光纤下都能工作,多模光纤收发器则不能在单模光纤下工作。另外市面还有单多模转换器设备。可以解决单模光纤和多模光纤的互换。

光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。

性质分类

单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里

多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里

如5公里光纤收发器的发射功率一般在-20~-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长;而120公里光纤收发器的发射功率多在-5~0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。

所需分类

单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输

双纤光纤收发器:接收发送的数据在一对光纤上传输

顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为1310nm和1550nm。但由于单纤收发器产品没有统一国际标准,因此不同厂商产品在互联互通时可能会存在不兼容的情况。另外由于使用了波分复用,单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点。

工作层次/速率

100M以太网光纤收发器:工作在物理层

10/100M自适应以太网光纤收发器:工作在数据链路层

按工作层次/速率来分,可以分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器以及10/100/1000自适应收发器。其中单10M和100M的收发器产品工作在物理层,在这一层工作的收发器产品是按位来转发数据。该转发方式具有转发速度快、通透率高、时延低等方面的优势,适合应用于速率固定的链路上,同时由于此类设备在正常通信前没有一个自协商的过程,因此在兼容性和稳定性方面做得更好。

结构分类

桌面式(独立式)光纤收发器:独立式用户端设备

机架式(模块化)光纤收发器:安装于十六槽机箱,采用集中供电方式

按结构来分,可以分为桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纤收发器。桌面式光纤收发器适合于单个用户使用,如满足楼道中单台交换机的上联。机架式(模块化)光纤收发器适用于多用户的汇聚,目前国内的机架多为16槽产品,即一个机架中最多可加插16个模块式光纤收发器。

管理类型分类

非网管型以太网光纤收发器:即插即用,通过硬件拨码开关设置电口工作模式

网管型以太网光纤收发器:支持电信级网络管理

网管分类

可以分为非网管型光纤收发器和网管型光纤收发器。大多数运营商都希望自己网络中的所有设备均能做到可远程网管的程度,光纤收发器产品与交换机、路由器一样也逐步向这个方向发展。对于可网管的光纤收发器还可以细分为局端可网管和用户端可网管。局端可网管的光纤收发器主要是机架式产品,大多采用主从式的管理结构,主网管模块一方面需要轮询自己机架上的网管信息,另一方面还需收集所有从子架上的信息,然后汇总并提交给网管服务器。如武汉烽火网络所提供的OL200系列网管型光纤收发器产品支持1(主)+9(从)的网管结构,一次性最多可管理150个光纤收发器。

用户端网管主要可以分为三种方式:第一种是在局端和客户端设备之间运行特定的协议,协议负责向局端发送客户端的状态信息,通过局端设备的CPU来处理这些状态信息,并提交给网管服务器;第二种是局端的光纤收发器可以检测到光口上的光功率,因此当光路上出现问题时可根据光功率来判断是光纤上的问题还是用户端设备的故障;第三种是在用户端的光纤收发器上加装主控CPU,这样网管系统一方面可以监控到用户端设备的工作状态,另外还可以实现远程配置和远程重启。在这三种用户端网管方式中,前两种严格来说只是对用户端设备进行远程监控,而第三种才是真正的远程网管。但由于第三种方式在用户端添加了CPU,从而也增加了用户端设备的成本,因此在价格方面前两种方式会更具优势一些。随着运营商对设备网管的需求愈来愈多,相信光纤收发器的网管将日趋实用和智能。

电源分类

内置电源光纤收发器:内置开关电源为电信级电源;外置电源光纤收发器:外置变压器电源多使用在民用设备上。

工作方式分类

全双工方式(full duplex)是指当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收 *** 作,这样的传送方式就是全双工制,如图1所示。在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送。全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换 *** 作所产生的时间延迟。

半双工方式(half duplex)是指使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工制。采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收/发开关转接到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟。

你好,本题已解答,如果满意

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将光纤收发器连接路由器,LAN口接路由器的WAN口即可,设置好路由器参数之后就可以上网。
1光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2光猫的默认地址为19216811,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为19216821 子网掩码:2552552550保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即19216821登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为19216811)。
3WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成1921681X(需要与光猫的19216811同网段即可。注意:此处不能设置成19216811
或者1921681255)子网掩码:2552552550 网关:为光猫的IP即19216811-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即19216811。
4完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5启用DHCP服务器。默认是开启的。
6修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7重启路由器,有线和无线都可以上网了。

想要了解光纤收发器单模和多模有什么区别?先要了解单模光纤和多模光纤。

单模光纤只有单一的传播路径,一般用于长距离传输;多模光纤有多种传播路径,多模光纤的带宽为50MHz~500MHz/Km。单模光纤的带宽为2000MHz/Km,光纤波长有850nm,1310nm和1550nm等。850nm波长区为多模光纤通信方式;1550nm波长区为单模光纤通信方式;1310nm波长区有多模和单模两种;850nm的衰减较大,但对于2~3MILE(1MILE=1604m)的通信较经济。

所以光纤收发器单模和多模区别在于光纤有多模光纤和单模光纤之分。

那我们怎么区分光纤收发器是单模还是多模有3个办法,下面来看看:

1、从光头分辨:拔下光纤收发器光头防尘帽,看光头里面接口器件颜色,单模的TX和RX接口的内侧涂有白色陶瓷,多模接口是棕色的。

2、从型号来区分:一般看型号里面是否有S和M,S表示单模,M表示多模。

3、如果已经装上使用,则可以看光纤跳线的颜色,桔红色是多模的,**是单模的小提示:单模收发器就可以在单模光纤和多模光纤下都能工作,多模光纤收发器则不能在单模光纤下工作。另外市面还有单多模转换器设备。可以解决单模光纤和多模光纤的互换。


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