Noen problemer med kompatibiliteten til optiske moduler

Nov 10, 2020

Legg igjen en beskjed

Intern struktur av optisk modul

Senderen og mottakeren er optiske sendere/mottakere. Den viktigste er laser, og det er også detektorer og forsterkere. Laser er kjernen i optisk modul, og det er også den mest kostnadseffektive og høyteknologiske tingen. Generelt sett, jo høyere high-end optisk modul produkter, jo høyere andel av lasere i kostnadsstrukturen. I tillegg er det filtre, gullfingre, PCB kretskort og kondensatorer, motstander, induktorer, EEPROM, strukturelle deler og skjult lodde, lim og så videre.

Hvorfor er teknologiterskelen for optisk modul / AOC / DAC lav?

På grunn av noen high-end produkter, er det få produsenter i verden, for eksempel 400g optisk modul. I tillegg, for de samme produktene, for eksempel 100g single-mode, når de fleste produsenter bare kan oppnå mer enn 10 kilometer, kan noen produsenter allerede oppnå 40 kilometer. Men for de aller fleste modne produkter er terskelen på dette feltet egentlig for lav.

Årsaken til den lave terskelen er at den optiske modulen / AOC / DAC i utgangspunktet kan betraktes som et rent maskinvareprodukt. Selv om MCU-kontrolleren også kjører driveren, er den relativt enkel og standard. For modulprodusenter er kjerneenhetene som brukes i dette maskinvareproduktet svært like i tekniske løsninger for mange modne produkter, og det er ikke for mange terskler. Dette er veldig forskjellig fra bryteren. Selv om alle bryterprodusenter kan få samme CPU og byttebrikke uten kvalitetsforskjell, fører forskjellene i samlet styredesign og komplekst programvaresystem til store forskjeller i generell kvalitet og evne.

Hva er forskjellen?

Kompatibilitetsproblemene mellom forskjellige moduler og forskjellige enheter er veldig merkelige. Selv modulene til samme produsent og samme modell vil ha forskjeller på samme utstyr. Kort sagt, det er forskjellen mellom ingeniørkvalitet og forsyningskvalitet.

Kvaliteten på PCB, kvaliteten på kondensator motstand, lengden, bredden og tykkelsen på gullfingeren, kvaliteten på lodde og selv kvaliteten på lim alle påvirker kvaliteten på produktet. For eksempel spenning og strøm jitter, og temperaturstigningen vil forårsake problemer.

Ulike koblingsprosesser, for eksempel cob-koblingsmodus og SMD-koblingsmodus, har forskjellige valg fra hver produsent. Selv forskjellige produkter fra samme produsent har forskjellige valg. De vil føre til forskjeller i kostnader, varmespredning og høy temperatur motstand.

Forskjellen på produksjonstestutstyr, antall utstyr, variasjonsrikhet, graden av automatisering, rikdommen av bryter / server nettverkskort og annet tredjepartsutstyr vil føre til forskjellen på utbytte og kompatibilitet.

Det som virkelig gjenspeiler forskjellene i tekniske evner av produsenter er generelt i high-end produkter, for eksempel 100g / 400g moduler, spesielt langdistanse. For generelle nye produkter vil store produsenter investere i utstyr og FoU på forhånd for å samle tekniske fordeler på forhånd. I tilfelle av begrenset produksjonskapasitet, oppstrøms produsenter vil også prioritere å gi chips og lasere til store produsenter, så store produsenter vanligvis føre små produsenter i nye produkter i minst ett år.

DAC

Hva er forskjellen mellom AOC og optisk modul?

AOC (aktiv optisk kabel) er en modul festet til begge ender av en optisk fiber, noe som tilsvarer integrering av ledning og modul.

AOC er nå mye brukt av mange kunder fordi det er billigere enn to moduler pluss en fiber.

Fra et teknisk synspunkt, som optiske moduler, er AOC fortsatt drevet av lys, og kjerneenhetene i det kan ikke være mindre. Den største forskjellen mellom dem er vanskeligheten med teknologi. For den optiske modulen, i den interne enhetskoblingen, fordi den motsatte endesituasjonen kan være svært forskjellig, så den må tilpasse seg forskjellige forhold, høye krav til laser og høy kompleksitet av manuell drift. AOC, fordi motsatt ende er fast, trenger ikke å vurdere ulike situasjoner. Den har lave krav til lasere, relativt enkle perifere komponenter og enkel manuell drift, noe som kan redusere noen kostnader. Dette er grunnen til at prisen på AOC er lavere enn for to moduler + en fiber.

Selv om kostnaden for AOC er lavere, sammenlignet med optisk modul, har AOC også defekter. For eksempel, i AOC-kabel, hvis det er et problem med en modul eller optisk fiber, må den byttes helt ut, mens den optiske modulen ikke er nødvendig. Spesielt i noen miljøer der ledningene er fullført, er det en veldig plagsom ting å trekke ut AOC-kabelen. I tillegg, hvis utstyret i begge ender er av forskjellige produsenter, kan modulene til forskjellige produsenter kjøpes separat for å unngå kompatibilitet Hvis AOC-løsningen brukes, kan AOC-leverandøren bare skrive koden på forhånd. Det kan også være nødvendig å merke AOC-kabelen og hvilken ende som tilsvarer hvilken produsent.

Active optical cable  AOC

Hva er forskjellen mellom DAC og AOC?

DAC (direkte festekabel) er en modul i begge ender, og ledningen i midten er ikke optisk fiber, men kobberkabel.

AOC kalles aktiv optisk kabel, mens DAC er delt inn i aktiv og passiv, og mainstream er passiv. Noen produsenter legger til en signalforsterkerbrikke, som er den aktive kobberkabelen, for å la DAC overføre lenger.

Strengt tatt tilhører DAC ikke kategorien optiske moduler. Det er ingen lasere, forsterkere, detektorer eller MCU-kontrollere så komplisert som optiske moduler. Med andre ord, DAC, den dyreste nøkkelenheten i optisk modul / AOC, har ingen DAC. Det er bare en enkel kontrollbrikke for elektriske signaler, som overføres fra begynnelse til slutt. Dette er grunnen til at prisen på DAC er mye lavere enn for optisk modul og AOC.

Vi vet at når den optiske modulen eller AOC er koblet til brytergrensesnittet, kan spenningen, strømmen, temperaturen, den optiske kraften og den overførte optiske kraften til den optiske modulen ses med kommandoen på bryteren. Men hvis den innsatte DAC vanligvis ikke kan lese denne informasjonen, hvorfor? Årsaken er at det er et DDM-lagringsområde i den optiske modulen og AOC for å lagre informasjonen. I DAC, på den ene siden, fordi den ikke har konseptet med å motta og overføre optisk kraft, derimot, er det ingen sterk MCU-chip, så det kan ikke oppdage temperatur, spenning og strøm, så DAC har vanligvis ingen DDM-informasjon.

Fordi DAC er rent drevet av elektrisitet, er avstanden generelt ikke langt, fordi det elektriske signalet er lettere begrenset av avstanden enn det optiske signalet (dårlig anti-interferensevne), vanligvis innen 5m, med mindre den aktive kabelen legges til med en forsterker. Sammenlignet med optiske, elektriske signaler er lettere forstyrret av avstand, temperatur, stråling, kabel folding og andre problemer, så DAC er mer utsatt for kompatibilitetsproblemer enn AOC, som avhenger av kjøreevnen til enheter i begge ender. Men for AOC er hovedproblemet at fiberen er lett å bryte, selvfølgelig, mange av dagens strålefoldende motstand er god. Derfor, generelt, hvis bruksmiljøet er kontrollerbart, er avstanden ikke lang, prissensitiv og kompatibilitetsproblemer kan elimineres på forhånd, dac er et godt valg.

Hva er koden skriver kryptering av optisk modul / AOC / DAC?

Strengt tatt er kompatibilitetsproblemet vi vanligvis snakker om ikke det samme som kodeskrivingskrypteringen. Kompatibilitetsproblemet refererer til problemene nevnt ovenfor, fordi det er forskjeller i gjennomføringen av standardene, noe som resulterer i manglende samsvar når du arbeider sammen, noe som ikke er tilsiktet. Modulen kan imidlertid ikke fungere på enheten på grunn av kodeskrivingskryptering, som er tilsiktet.

Ifølge definisjonen i bransjen standard spesifikasjon av optisk modul, er det to områder av 128 byte kode skriveområdet i den optiske modulen. Disse to kodeskriveområdene lagrer mange opplysninger som produsent, modell, serienummer, DDM-informasjon (tillatt spenning, strøm, temperatur, lysende effektområde og faktisk innsamlede verdier) og kompatibilitetskode. Mange utstyrsprodusenter har gjort restriksjoner i bryteren og annet nettverksutstyr. Etter at den optiske modulen er satt inn, vil den lese informasjonen om kodeskriveområdet i den optiske modulen gjennom I2C-bussen på bryteren. Gjennom denne informasjonen kan utstyret avgjøre om modulen er sin egen opprinnelige modul.

Koder

Det finnes bransjestandarder for kodeskriveområdet i den optiske modulen (ulike typer optiske modulstandarder er forskjellige), og det direkte grensesnittet mellom utstyr (svitsj, ruter, nettverkskort, etc.) og optisk modul er også standard (I2C-standard). Derfor er det teoretisk veldig enkelt å lage en koder, og koderen er et nødvendig produkt for modulprodusenter. Det mange ikke vet er at bryterprodusenten også kan bruke bryteren som kodeforfatter, og kan skrive kode i batch, fordi standard I2C-grensesnittet også er mellom bryteren og den optiske modulen. I teorien kan koderen skrive den optiske produsentens modul en inn i koden til produsenten B. for å hindre andre i å skrive sine egne moduler, har modulprodusentene satt opp passordbeskyttelse. Du vet ikke passordet. Etter at du har skrevet den, når enheten er startet på nytt eller modulen er satt inn på nytt, vil den skriftlige koden gå tapt.


Hvis du trenger noe, kan du kontakte HTF Zoey.
contact:support@htfuture.com
Skype:sales5_ 1909,WeChat:1663502502
Sende bookingforespørsel