在需要遠距離傳輸數據時,我們往往會選擇光纖作為傳輸媒介。這是因為光纖具有出色的傳輸能力,其中單模光纖的傳輸距離通常能夠超過10千米,而多模光纖也能達到2千米的傳輸距離。而在構建光纖網絡時,光纖收發器是不可或缺的設備。那么,光纖收發器該如何連接呢?接下來,就讓我們一起深入了解一下。

一、光纖收發器的作用
二、光纖收發器的TX/RX分別表示什么?

三、什么是單纖收發器?什么是雙纖收發器?

①光纖收發器憑(ping)借其強大的功能(neng),能(neng)夠顯著延長以(yi)太(tai)網(wang)的傳輸距離,有(you)效擴展以(yi)太(tai)網(wang)的覆蓋半徑,為廣域網(wang)絡布(bu)局(ju)提供有(you)力支(zhi)持。
②光纖收發器具備強大的轉換能力,能夠在10M、100M或1000M以太網電接口和光接口之間實現高效轉換,滿足各種網絡接口的連接需求。
③通過使用光纖收發器來構建網絡,我們能夠實現網絡投資的優化與節省,降低網絡建設的成本,提高經濟效益。
④光纖收發器在服務器、中繼器、集線器、終端機與終端機之間的互連過程中發揮著重要作用,能夠顯著提升連接速度,簡化互連過程,使網絡更加高效便捷。
⑤光纖收發器配備微處理器和診斷接口,能夠提供豐富的數據鏈路性能信息,方便用戶進行網絡監控和維護,確保網絡的穩定運行。
1、光纖收發器是否必須成對使用呢?
2、光纖收發器是否有一個專門負責發送,另一個專門負責接收的區分?還是只要任意兩個光纖收發器就可以配對使用?
3、如果光纖收發器確實需要成對使用,那么這一對收發器是否必須是同一品牌和型號?還是可以混合不同品牌和型號進行組合使用呢?

解答:光纖收發器作為光電轉換設備,通常成對使用。在一般情況下,TX代表發送端,RX代表接收端。不過,光纖收發器也可以與光纖交換機、SFP收發器等其他設備配對使用,只要它們的光傳輸波長一致、信號封裝格式相同且都支持相同的協議,即可實現光纖通訊。
對于單模雙纖收發器(正常通訊需要兩根光纖),它并不區分發射端和接收端,只要成對出現即可使用。
然而,單纖收發器(正常通訊只需一根光纖)則明確區分發射端和接收端。
不論是雙纖還是單纖收發器,它們都需要成對使用,并且不同品牌的收發器在速率、波長和模式相同的情況下是可以兼容互通的。這意味著如果速率不同(如百兆與千兆)、波長不同(如1310nm與1300nm),則無法相互通訊。此外,即使是同一品牌的單纖收發器與雙纖收發器也不能組成一對互通。
那么,接下來我們探討一下什么是單纖收發器和雙纖收發器,以及它們之間的區別。
單纖收發器,顧名思義,是指采用單模光纜進行信號傳輸的設備。其核心特點在于僅使用一根光纖芯,兩端均連接至該芯,實現信號的傳輸。兩端的收發器采用了不同的光波長,從而確保在一根光纖芯內實現光信號的雙向傳輸。這種設計不僅簡化了光纖布線的復雜性,還提高了光纖資源的利用效率。
與單纖收發器不同,雙纖收發器則采用了兩根光纖芯。其中一根芯負責發送信號,而另一根芯則負責接收信號。在連接時,發送端需與接收端相對應,即一端發送的信號必須由另一端的接收口接收,形成交叉連接的方式。
1、單纖收發(fa)器
單纖收發器不僅具備發射功能,同時也能夠實現接收功能。它采用了先進的波分復用技術,使得兩束不同波長的光信號能夠在一根光纖中同時傳輸,從而實現了發送與接收的完美結合。
具體來說,單模單纖收發器通過一根光纖芯來完成發射和接收光的傳輸。為了確保正常通訊,它利用了兩種不同波長的光信號進行區分。因此,單模單纖收發器的光模塊擁有兩個發射光波長,通常為1310nm和1550nm。
在實際應用中,一對收發器的互連兩端會有所不同。一端收發器負責發射1310nm的光信號并接收1550nm的光信號,而另一端則負責發射1550nm的光信號并接收1310nm的光信號。為了方便用戶進行區分和配對,通常會用字母來代替不同的端口,例如A端代表發射1310nm、接收1550nm的端口,而B端則代表發射1550nm、接收1310nm的端口。
需要注意的是,用戶在使用單纖收發器時必須確保A端與B端正確配對使用,不可出現AA或BB的連接方式。這種AB端的配對方式僅適用于單纖光纖收發器,確保了通訊的穩定性和準確性。


2、雙纖收發器
雙纖收發器設有專門的TX口(發射口)和RX口(接收口),這兩個端口均發射相同波長的光信號,即1310nm,并且接收的光信號也均為1310nm。因此,在進行接線時,需要采用兩根平行的光纖進行交叉連接,以確保發射口與接收口之間正確對應,從而實現穩定可靠的數據傳輸。


3、如何區分單纖收發器與雙纖收發器?
目前有兩種方法可以區分單纖收發器與雙纖收發器。


①當光纖收發器集成了光模塊時,其類型主要根據所連接光纖跳線中纖芯的數量來區分,分為單纖收發器和雙纖收發器兩種。具體來說,單纖收發器(如右圖所示)采用單根纖芯的光纖跳線進行連接,這根纖芯同時承擔著數據的發送和接收功能,實現了雙向通信的集成化。而雙纖收發器(如左圖所示)則使用具有兩根纖芯的光纖跳線,其中一根纖芯專門負責數據的發送,而另一根纖芯則負責數據的接收,這種設計確保了數據傳輸的清晰分離和高效穩定。
②若光纖收發器未內嵌光模塊,則需根據其插入的光模塊類型來判斷是單纖收發器還是雙纖收發器。具體而言,若光纖收發器內插入了單纖雙向光模塊,其接口為單工類型,那么此收發器即為單纖收發器(如右圖所示)。而若光纖收發器內插入了雙纖雙向光模塊,其接口為雙工類型,則此收發器為雙纖收發器(如左圖所示)。
四、光纖收發器的指示燈與連接
②若光纖收發器未內嵌光模塊,則需根據其插入的光模塊類型來判斷是單纖收發器還是雙纖收發器。具體而言,若光纖收發器內插入了單纖雙向光模塊,其接口為單工類型,那么此收發器即為單纖收發器(如右圖所示)。而若光纖收發器內插入了雙纖雙向光模塊,其接口為雙工類型,則此收發器為雙纖收發器(如左圖所示)。
1、光纖收發器的指示燈
2、光纖收發器的連接