25G SR SFP28
25G SR SFP28 nutzt Multimode-Glasfaser (MMF), um Daten mit 25 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) zu übertragen. Es unterstützt Verbindungsentfernungen von bis zu 100 Metern und eignet sich daher ideal für die Verbindung von Geräten innerhalb von Rechenzentren.
- Produkteinführung

Qualitätsvorteil
Geringer Verlust
Drei Jahre Garantie
Ausreichender Bestand
Importierte Chips
Unterstützen Sie die Anpassung
Physisches Bild

Produktparameter
Duplex-LC-Transceiver-Gehäusemodul
Maximale Rate 25,78125 Gbit/s
Extrem geringer Stromverbrauch (maximal nicht mehr als 1 W)
Dualer optischer LC-Anschluss
Versorgungsspannung 3,3V
Konform mit den Standards SFP28 MSA und IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Es stehen zwei Betriebstemperaturbereiche zur Verfügung: kommerzielle Qualität (0 Grad bis 70 Grad), industrielle Qualität (-40 Grad bis +85 Grad).
Einhaltung der RoHS-Umweltstandards (bleifrei)
Ckompatibel

Produktbeschreibung
| Formfaktor | SFP28-KARTON | Betriebsspannung | 3.3V |
| Rate | 25 GB/S | TX-Leistung | {{0}}.0~-2.4dBm |
| Erreichen | 100M | Empfangsempfindlichkeit | <-10.3dBm |
| Welle | 850 nm | DDM |
JA
|
Was ist der Unterschied zwischen Singlemode-Faser und Multimode-Faser?
Der sogenannte „Modus“ bezieht sich auf einen Lichtstrahl, der mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit in die optische Faser eintritt.
Multimode-Fasern ermöglichen die gleichzeitige Ausbreitung mehrerer Lichtstrahlen in der Faser, wodurch eine Modendispersion entsteht (da jedes „Mode“-Licht in einem anderen Winkel in die Faser eintritt und zu einem anderen Zeitpunkt am anderen Endpunkt ankommt, diese Funktion). wird Modendispersion genannt.) Die Modendispersionstechnologie begrenzt die Bandbreite und Entfernung von Multimode-Lichtwellenleitern. Daher weisen Multimode-Lichtwellenleiter dicke Kerndrähte, niedrige Übertragungsgeschwindigkeiten, kurze Entfernungen und eine schlechte Gesamtübertragungsleistung auf. Ihre Kosten sind jedoch relativ gering und sie werden im Allgemeinen in Gebäuden oder an geografischen Standorten eingesetzt. an angrenzenden Standorten.
Singlemode-Glasfasern können nur die Ausbreitung eines Lichtstrahls ermöglichen, sodass Singlemode-Glasfasern keine Modendispersionseigenschaften aufweisen. Daher ist der Kern von Singlemode-Lichtwellenleitern entsprechend dünner. Es verfügt über ein breites Übertragungsfrequenzband, eine große Kapazität und eine große Übertragungsentfernung. Da jedoch eine Laserquelle erforderlich ist, sind die Kosten höher.
Singlemode-Fasern haben nur einen Glasfaserstrang (in den meisten Anwendungen zwei Stränge) mit einem Kerndurchmesser von 8,3 μm bis 10 μm. Aufgrund des relativ schmalen Kerndurchmessers können Singlemode-Glasfasern nur optische Signale mit einer Wellenlänge von 1310 nm oder 1550 nm übertragen, was die Kopplung mit optischen Geräten relativ schwierig macht. Die Bandbreite von Singlemode-Fasern ist höher als die von Multimode-Fasern, gleichzeitig stellt dies aber auch höhere Anforderungen an die spektrale Breite und Stabilität der Lichtquelle: Das heißt, die spektrale Breite sollte schmaler sein und Die Stabilität sollte besser sein.
Als Lichtquelle kommen bei Singlemode-Optikmodulen in der Regel LDs oder LEDs mit schmalen Spektrallinien zum Einsatz. Die Größe der Kopplungskomponente ist auf die Singlemode-Glasfaser abgestimmt, um eine Hochgeschwindigkeitsübertragung zu erreichen.
Im Vergleich zu Multimode-Glasfasern ist der Kerndurchmesser von Singlemode-Glasfasern viel kleiner. Die Eigenschaften des kleinen Kerndurchmessers und der Singlemode-Übertragung stellen sicher, dass das in der Singlemode-Glasfaser übertragene optische Signal nicht durch die Überlappung optischer Impulse verzerrt wird. Unter allen Fasertypen weist die Singlemode-Faser die niedrigste Signaldämpfungsrate und die höchste Übertragungsgeschwindigkeit auf.

Multimode-Fasern sind ein weiterer gängiger Fasertyp mit einem Kerndurchmesser von 50 μm bis 100 μm und einer Betriebswellenlänge von 850 nm oder 1310 nm. Die Kopplung mit optischen Geräten ist relativ einfach. Es kann mehrere Modi bei einer bestimmten Betriebswellenlänge übertragen.
Im Vergleich zu verdrillten Paaren können Multimode-Glasfasern längere Übertragungsentfernungen unterstützen. In 10-Mbit/s- und 100-Mbit/s-Ethernet kann Multimode-Glasfaser eine maximale Übertragungsentfernung von 2,{3}} Metern unterstützen. Die Kerndurchmesser gängiger Multimode-Lichtwellenleiter betragen 50 μm, 62,5 μm und 100 μm.
Da in Multimode-Glasfasern Hunderte von Moden übertragen werden, sind die Ausbreitungskonstanten und Gruppenraten jedes Modes unterschiedlich, was zu einer schmalen Faserbandbreite, einer großen Dispersion und einem großen Verlust führt, was die Frequenz der digitalen Signalübertragung begrenzt Nur geeignet für Glasfaser-Kommunikationssysteme mit geringer Kapazität und kurzer bis mittlerer Distanz, die im Allgemeinen nur wenige Kilometer übertragen können.

1. Singlemode-Glasfaser unterstützt Einzelfaser-Transceiver. Seine Implementierung besteht darin, dass ein Ende die Wellenlänge von 1500 zum Senden und die Wellenlänge von 1300 zum Empfangen verwendet, während das andere Ende das Gegenteil ist. Ein Ende nutzt die Wellenlänge 1500 zum Empfangen und die Wellenlänge 1300 zum Senden. Manche Leute nennen dies Duplex. Tatsächlich ist es nicht ganz richtig, das zu sagen. Es sollte Wiederverwendung heißen. Multimode-Glasfaser unterstützt nur Dual-Fiber-Transceiver. Da Multimode zur Übertragung Brechung nutzt, können zwei Wellenlängen nicht in unterschiedlichen Richtungen auf der Glasfaser übertragen werden. Es kann nur eine Wellenlänge verwendet werden und sie kann nicht gemultiplext werden.
2. Der Kerndurchmesser von Singlemode-Fasern ist klein (ca. 10 mm), ermöglicht nur einen Übertragungsmodus, weist eine geringe Dispersion auf, funktioniert bei langen Wellenlängen (1310 nm und 1550 nm) und ist relativ schwierig mit optischen Geräten zu koppeln; Der Kerndurchmesser der Multimode-Faser ist groß (62,5 mm oder 50 mm), ermöglicht Hunderte von Übertragungsmodi, eine große Streuung und arbeitet bei 850 nm oder 1310 nm. Die Ankopplung an optische Geräte ist relativ einfach.
3. Das Multimode-Logo ist „MMF“ und das Singlemode-Logo ist „SMF“; Wenn Sie es in das Gerät einführen und hineinschauen, bedeutet es, wenn Licht vorhanden ist, Multimode, und wenn kein Licht vorhanden ist, bedeutet es Singlemode (das Prinzip besteht darin, dass Singlemode verwendet wird). Als Licht wird Laser verwendet Quelle, während Multimode Leuchtdioden als Lichtquelle verwendet)
Bei Sicherheitsanwendungen ist die Entfernung der häufigste entscheidende Faktor bei der Wahl von Multimode oder Singlemode. Wenn es nur wenige Kilometer sind, ist Multimode zu bevorzugen. Denn LED-Sender/Empfänger sind deutlich günstiger als der für Singlemode benötigte Laser. Wenn die Entfernung mehr als 5 Meilen beträgt, ist Singlemode-Glasfaser am besten geeignet. Ein weiteres zu berücksichtigendes Thema ist Breitband. Wenn zukünftige Anwendungen die Übertragung von Datensignalen mit großer Bandbreite umfassen könnten, ist Singlemode die beste Wahl.
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