Fotoelektrinis keitimasis ryšių technologija paprastai reiškia, kad naudojamas ... fotoelektriniai keitikliai (taip pat vadinami optinio pluošto siųstuvais), skirti paversti susuktų porų elektrinius signalus optiniais signalais, perduodamais optiniais pluoštais, arba optiniais signalais, perduodamais optiniais pluoštais, Konvertuoti į elektros signalus, kurie gali būti perduodami susuktais porų kabeliais, išplečiant eterneto ryšio atstumą. Daugiausia naudojamas tolimojo perdavimo Ethernet.
Apibrėžimas
Naudokite fotoelektrinę konversiją, kad realizuotumėte įvairių šviesos bangų ilgių mainus.
Fotoelektrinių mainų principai
Šiandien, perduodant signalus dideliais atstumais, naudojama optinio pluošto perdavimo priemonė, kuri turi platų perdavimo pralaidumą ir gerą stabilumą. Būtina kompiuterių, telefonų ar faksogramų (žinome, kad šie elektroniniai prietaisai generuoja elektroninius signalus) skleidžiamus elektrinius signalus paversti optiniais signalais, kad juos būtų galima perduoti optiniais pluoštais. Tai fotoelektrinis perjungimas. Per fotoelektrinį keitiklį abu elektriniai signalai gali būti paversti optiniais signalais, o optiniai signalai taip pat gali būti paversti elektriniais signalais.
Darbo būsenos aprašas
Fotoelektrinis konverteris
Rodikliai yra tokie:
UFDK, reiškia, kad eterneto prievadas yra visiškai dvipusis, išjungtas reiškia pusę dupleksinio perdavimo
ULINK, šviesus reiškia, kad eternetas yra prijungtas normaliai
OFDK, šviesus reiškia, kad optinis prievadas yra visiškai dvipusis, išjungtas reiškia pusiau dupleksinį
OLINK, šviesus reiškia, kad optinis prievadas yra prijungtas paprastai
USPD, šviesus reiškia Ethernet uosto 100M
PWR, šviesus reiškia, kad fotoelektrinis keitiklis yra maitinamas
RSPD, šviesus reiškia nuotolinį 100 M ryšį, išjungtas reiškia nuotolinį 10M
RLINK, įjungtas nuotolinio eterneto normalu, išjungtas reiškia, kad nuotolinis eternetas yra nenormalus
Ypač, kai fotoelektrinis keitiklis nėra tinklo vamzdelyje, RSPD ir RLINK nėra ryškūs.
Būsenos derinys:
1. Normali situacija: jungiklis A E48 yra aukštyn, 6 žibintai abiejų fotoelektrinių keitiklių yra įjungtas, jungiklis B E46 yra aukštyn;
2. Optinio kabelio lūžis/ skaidulų lūžis: jungiklys A E48 aukštyn, OFDK ant fotoelektrinio keitiklio, OLINK lemputė išjungta, jungiklys B E46 aukštyn;
3. Jungiklio tinklo kabelis A pusėje yra sugadintas: jungiklis A E48 neveikia, fotoelektrinis keitiklis UFDK ir ULINK lemputė nešviečia;
4. Kintamosios srovės maitinimo gedimas jungiklio A pusėje, fotoelektrinio keitiklio kintamosios srovės maitinimo šaltinis: E48 žemyn, visos fotoelektrinio keitiklio lemputės yra išjungtos.
Fotoelektrinis jungiklis
Nuo fotoelektrinio efekto atradimo fotoelektriniai konversijos prietaisai buvo sukurti šuoliais ir ribomis. Šiuo metu įvairiose pramonės šakose plačiai naudojami įvairūs fotoelektriniai konversijos įrenginiai. Dažniausiai naudojami fotoelektrinio poveikio konversijos įrenginiai apima fotorezierius, fotochemiklius, fotoelementus, PIN vamzdžius, CCD ir tt Platus fotoelektrinių keitiklių taikymas yra daugiausia dėl to, kad jie turi šias charakteristikas:
1. Lanksti optinio prievado konfigūracija, parama SC/ST/LC, vieno režimo / multimode
2. Žemos įtampos nereikalingas nuolatinės srovės dvigubas maitinimo šaltinis arba kintamosios srovės maitinimo šaltinis
3. IP30 apsaugos lygis
4. Darbo temperatūra gali palaikyti -40 °C ~ 75 °C
Fotoelektrinis keitiklis yra eterneto perdavimo laikmenos konvertavimo įrenginys, kuris keičiasi trumpu atstumu susuktų porų elektros signalais ir tolimųjų reisų optiniais signalais. Jis daugiausia naudoja fotoelektrinį efektą optiniams signalams konvertuoti į elektrinius signalus. Perduodant signalus dideliais atstumais, naudojama optinio pluošto perdavimas. Optinis pluoštas turi platų perdavimo pralaidumą ir gerą stabilumą. Kompiuterių, telefonų ar faksogramų skleidžiamus elektrinius signalus būtina paversti optiniais signalais, kad juos būtų galima perduoti optiniais pluoštais. Būtina naudoti fotoelektrinį keitiklį, kuris gali konvertuoti elektrinius signalus į optinius signalus, taip pat optinius signalus į elektrinius signalus.
Fotoelektrinis keitiklis, paprastai žinomas kaip optinė katė, yra keitiklis, kuris gali paversti optinius signalus elektriniais signalais, taip pat elektriniais signalais.
Fotoelektrinis keitiklis, taip pat vadinamas optinio pluošto siųstuvu, gali išplėsti eterneto prijungimo atstumą, konvertuodamas ant susuktos poros perduodamą elektrinį signalą į optinį signalą, perduodamą optiniame pluošte. Perdavimo greitis yra 10/100Mbps prisitaikanti, ir RJ45 yra numatyta. Prievadas UTP, optinė sąsaja (ST / SC) fiber, ir -48V/220V maitinimo jungiklis. Daugiausia naudojamas Gigabit nuorodą Ethernet įranga, išplėsti perdavimo atstumą tinklo per savo fotoelektrinę konversiją, ir išplėsti tinklo pralaidumą iki 1000M.
Sulankstomos fotoelektrinių keitiklių veikimo charakteristikos
1. Lanksti optinio prievado konfigūracija, parama SC/ST/LC, vieno režimo / multimode
2. Žemos įtampos nereikalingas nuolatinės srovės dvigubas maitinimo šaltinis arba kintamosios srovės maitinimo šaltinis
3. IP30 ir didesnis apsaugos lygis
4. Darbo temperatūra gali palaikyti -40 °C ~ 75 °C
techninis iššūkis
Kai egzistuoja tradiciniai ryšių tinklai ir optinio pluošto tinklai, yra fotoelektrinių konversijų procesas, o šių dviejų derinys yra ribojamas elektroniniais prietaisais. Fotoelektrinių mainų informacijos talpa nustatoma pagal elektroninės dalies darbo greitį. Optinio pluošto tinklas su didesniu pralaidumu naudojamas fotoelektrinių mainų. Jis tampa siauras, o viso tinklo pralaidumas taip pat yra ribotas. Todėl optinio ryšio tinkle būtina tiesiogiai atlikti optinį perjungimo mazgą be fotoelektrinio konversijos proceso, kad būtų išleistas optinio pluošto ryšių pralaidumas ir realizuojamas jo didelės komunikacijos talpos ir didelio ryšio greičio pranašumai.
Ateities tendencijos
Optinis perjungimas bus pakeistas optiniu perjungimu.
Optinio pluošto ryšio privalumas yra didžiulis informacinis pajėgumas ir stiprus gebėjimas nuo trukdžių. Jo aukščiausios kokybės jau seniai patvirtino, ir ji palaipsniui pakeitė ryšių tinklą, daugiausia susidedantis iš elektroninių grandinių šiuolaikinių ryšių sistemų, ir tapo svarbia šiuolaikinės komunikacijos. . Tačiau elektroninių grandinių trūkumas originalioje ryšių sistemoje trukdo naudotis optinio pluošto ryšių sistemų privalumais ir tampa veikimo kliūtimi. Optinio pluošto ryšio sistemoje tik mokslinė ir pagrįsta ryšių sistemos struktūra gali pasinaudoti optinio pluošto sistema, kad sudarytų idealų didelės spartos, didelės talpos ir aukštos kokybės optinių skaidulų tinklą. Originalus elektroninis grandinės ryšys yra visų optinių tinklų diegimas. Didžiulė kliūtis, pašalinti elektroninių grandinių įtaką reikalauja optinio pluošto ryšio sistemos technologijos pažangos.