Optické transceivery
Aug 04, 2025|
Optické transceivery
Optický transceiver je klíčovou součástí moderních sítí, která umožňuje přenos a příjem dat přes optická vlákna. Tato zařízení převádějí elektrické signály na optické signály pro přenos a poté zpět na elektrické signály po příjmu.
V dnešním digitálním věku, kde se rychlosti přenosu dat a požadavky šířky pásma stále eskalují, se optický transceiver stal nezbytnou součástí. Z datových center po telekomunikační sítě tato zařízení usnadňují vysokou rychlost - dlouhé - přenosu dat vzdálenosti s minimální ztrátou signálu.
Trh optického transceiveru se výrazně vyvinul, přičemž datové rychlosti se zvyšovaly z megabitů za sekundu na stovky gigabitů za sekundu. Tento vývoj byl poháněn rostoucí poptávkou po cloud computingu, streamovacích službách a velkých datových aplikacích, které vyžadují rychlejší a spolehlivější připojení.
Optický transceiver obvykle sestává z vysílače, přijímače a souvisejících řídicích obvodů. Vysílač používá laser nebo světlo - emitující dioda (LED) k přeměně elektrických signálů na optické signály, zatímco přijímač používá fotodiodu k převodu optických signálů zpět na elektrickou podobu.

Vysoká rychlost
Moderní optické transceivery podporují datové rychlosti od 1 Gb / s do 800 Gb / s a dále, což umožňuje rychlý přenos velkých objemu dat.
Na dlouhá vzdálenost
Optický transceiver může přenášet data na mnohem delší vzdálenosti než alternativy mědi, přičemž některá řešení dosahují stovek kilometrů.
Spolehlivost
Technologie optického transceiveru je odolná vůči elektromagnetickému rušení a poskytuje spolehlivější přenos dat v hlučném prostředí.
Naše portfolio produktů optického transceiveru
Nabízíme komplexní škálu řešení optických transceiverů navržených tak, aby uspokojily rozmanité potřeby moderních síťových prostředí, od podnikového po aplikaci datového centra.

1Gbase SFP
Náš optický transceiver SFP 1000Base poskytuje spolehlivé připojení Gigabit Ethernet pro podnikové sítě, datové centra a telekomunikační aplikace.
Rychlost dat: 1,25 Gbps
Vlnová délka: 850nm, 1310nm, 1550nm
Vzdálenost: až 10 km

2,5g SFP
Optický transceiver SFP 2.5G je ideální pro upgrade stávajících sítí na vyšší šířku pásma a přitom zachovává kompatibilitu s současnou infrastrukturou.
Rychlost dat: 2,5 Gbps
Vlnová délka: 850nm, 1310nm
Vzdálenost: až 20 km

10GBase SFP+
Náš 10GBase SFP+ Optical Transceiver poskytuje vysokou - výkon 10 Gigabit Ethernet Connectivity pro datové centrum, podnikové a poskytovatele služeb.
Rychlost dat: 10,3 Gbps
Vlnová délka: 850nm, 1310nm, 1550nm
Vzdálenost: až 80 km

25g SFP28
Optický transceiver 25G SFP28 nabízí optimální rovnováhu rychlosti a energetické účinnosti, perfektní pro další - generační datové centrum propojení.
Rychlost dat: 25,78 Gbps
Vlnová délka: 850nm, 1310nm
Vzdálenost: až 10 km

40GBase QSFP+
Náš 40GBase QSFP+ Optical Transceiver poskytuje vysokou - hustota 40 Gigabitova konektivita, ideální pro páteř datového centra a vysoký - výpočetní sítě výkonu.
Rychlost dat: 40 Gbps
Vlnová délka: 850nm, 1310nm
Vzdálenost: až 10 km

100g qsfp28
Optický transceiver 100G QSFP28 poskytuje výjimečný výkon 100 gigabit s nízkou spotřebou energie, ideální pro aplikace s vysokou -.
Rychlost dat: 100 Gbps
Vlnová délka: 850nm, 1310nm, 1550nm
Vzdálenost: až 100 km

200 g QSFP56
Náš optický transceiver 200G QSFP56 nabízí dvojnásobnou šířku pásma 100g řešení ve stejném tvarovém faktoru, ideální pro prostředí s vysokou - datová centra hustoty.
Rychlost dat: 200 Gbps
Vlnová délka: 850nm, 1310nm
Vzdálenost: až 10 km

400G Transceivers
Optický transceiver 400G představuje další generaci vysokorychlostního připojení -, což umožňuje bezprecedentní rychlosti přenosu dat pro datová centra hyperscale.
Rychlost dat: 400 Gbps
Formový faktor: QSFP - DD, OSFP
Vzdálenost: až 10 km

800G Transceivers
Náš optický transceiver 800G posouvá hranice výkonu sítě a dodává ultra - vysokou šířku pásma pro nejnáročnější datové a výzkumné aplikace.
Rychlost dat: 800 Gbps
Formový faktor: OSFP, QSFP - DD
Vzdálenost: až 10 km

DAC kabel
Naše kabely přímého připojení mědi (DAC) poskytují náklady - efektivní, vysoké - Performance Connectivity pro krátké - Reagovat aplikace v datových centrech a serverových místnostech.
Rychlost dat: 10 g až 400 g
Formový faktor: SFP+, QSFP+, QSFP28
Délka: 0,5 m až 10m

AOC kabel
Naše aktivní optické kabely (AOC) kombinují výhody optického vlákna s jednoduchostí měděné kabeláže a nabízejí vysoký výkon na střední vzdálenosti.
Rychlost dat: 10 g až 400 g
Formový faktor: SFP+, QSFP+, QSFP28
Délka: 1 m až 100 m
Vysvětleno technologie optického transceiveru
Pochopení klíčových technologií za optickými transceivery pomáhá při výběru správného řešení pro vaše specifické požadavky na sítě.
Formový faktor optického transceiveru odkazuje na jeho fyzické rozměry a elektrické rozhraní. Pro specifické aplikace a datové rychlosti jsou navrženy různé formy faktorů:
SFP (malý formulář - faktor pluggable)
SFP, který se používá pro aplikace 1G a 2,5 g, je jedním z nejčastějších faktorů formy optického transceiveru díky jeho kompaktní velikosti a univerzálnosti v aplikacích vlákna i mědi.
SFP+ & SFP28
SFP+ je navržen pro 10G aplikace, zatímco SFP28 podporuje 25g. Oba udržují stejný formový faktor jako SFP, což umožňuje snadné upgrady ve stávající infrastruktuře.
Série QSFP (QSFP+, QSFP28, QSFP56)
Quad Small Form - Faktorová pluggable zařízení podporují vyšší datové rychlosti (40g, 100g, 200g) pomocí více pruhů přenosu dat v rámci jednoho optického transceiveru.
OSFP & QSFP - DD
Tyto novější formové faktory podporují rychlosti dat 400g a 800g zvýšením počtu elektrických pruhů a optimalizací tepelného výkonu pro vysokou - Optická operace transceiveru.


Vlnová délka a vzdálenost přenosu
Vlnová délka světla použitá v optickém transceiveru významně ovlivňuje jeho přenosovou vzdálenost a vhodnost aplikace:
850nm (multimode)
Používá se na krátké vzdálenosti (až 300 m) v datových centrech. Tento typ optického transceiveru je cena - Efektivní pro připojení datového centra Intra -.
1310nm (singlemode)
Nabízí střední přenosové vzdálenosti (až 10 km). Tato vlnová délka optického transceiveru se široce používá v metro a přístupových sítích.
1550nm (singlemode)
Umožňuje dlouhý - přenos vzdálenosti (až 100 km+). Tato vlnová délka optického transceiveru je ideální pro dlouhé - TAB TELEMOMUNICACE NETWORKS.
Technologie WDM
Multiplexování dělení vlnové délky umožňuje přenosu více vlnových délek přes jedno vlákno, což výrazně zvyšuje kapacitu šířky pásma optického transceiveru.
Aplikace optického transceiveru
Optické transceivery se používají v celé řadě průmyslových odvětví a aplikací, což umožňuje přenos dat s vysokou rychlostí -, který pohání náš digitální svět.
V datových centrech je optický transceiver kritickou součástí pro vzájemné propojení serverů, úložných systémů a síťových přepínačů. Vysoká - hustota 100g, 200g a 400g optických transceiverů umožňují masivní datové toky potřebné pro cloud computing a aplikace Big Data.
Operátoři datového centra se spoléhají na kombinaci technologií optického transceiveru, z ceny - efektivní kabely DAC a AOC pro krátké připojení k dlouhému - Reach Optical Transceivers pro propojení samostatných zařízení datového centra.
Telekomunikační sítě závisí na optickém transceiveru pro páteř i přístupové sítě. Dlouhá - Vytahujte optická řešení pro transceiveru umožňují přenos dat přes stovky kilometrů mezi městy a zeměmi.
Sítě 5G řídí poptávku po řešení optických transceiverů s vyšší kapacitou v mobilních aplikacích Fronthaul a Backhaul, což vyžaduje nízkou latenci a vysokou spolehlivost z každého nasazeného optického vysílače.
Moderní podniky vyžadují vysoké sítě pro výkony - pro podporu nástrojů pro spolupráci, cloudové aplikace a data - intenzivní operace. Optický transceiver umožňuje připojení Gigabitu a 10 gigabitu mezi síťovými přepínači, servery a systémy úložiště.
Podniková prostředí často využívají kombinaci 1G, 10G a 25G optického transceiverovaného řešení, vyvážení požadavků na výkon s rozpočtovými úvahami pro každé nasazení optického transceiveru.
Výzkumná zařízení a vědecké instituce využívají shluky s vysokou - výpočetní počítač (HPC), které vyžadují ultra - nízká latence a vysokou šířku pásma. Optický transceiver umožňuje rychlé propojení mezi výpočetními uzly, které jsou nezbytné pro komplexní simulace a analýzu dat.
Prostředí HPC často nasazuje nejnovější technologie optického transceiveru, včetně řešení 100G a 400G, aby se minimalizovaly úzká místa pro přenos dat mezi zpracovatelskými jednotkami.
Média a zábavní průmysl se spoléhá na optický transceiver pro vysokou rychlostní přenos videoobsahu, a to jak ve výrobních zařízeních, tak pro distribuci. Živé události, video - na - poptávky a streamovací platformy závisí na spolehlivých, vysokých - optických připojení pásma.
Formáty videa 4K a 8K vyžadují stále vyšší šířku pásma, což je poptávka po pokročilých optických řešeních transceiveru, která zvládnou velké datové toky bez kompresních artefaktů.

Smart Cities & IoT
Iniciativy inteligentních měst a nasazení Internet of Things (IoT) generují obrovské množství dat, která je třeba efektivně přenášet a zpracovávat. Optický transceiver tvoří páteř těchto sítí, spojující senzory, kamery a řídicí systémy.
Tyto aplikace často vyžadují kombinaci typů optických transceiverů, od řešení s vysokým obsahem hustoty v bodech agregace dat po robustní modely optického transceiveru pro venkovní nasazení v drsném prostředí.
Výhody našich optických transceiverů
Naše řešení optického transceiveru jsou navržena tak, aby poskytovala výjimečný výkon, spolehlivost a hodnotu pro širokou škálu aplikací pro sítě.

Výkon a spolehlivost
Průmysl - Standardní shoda
Každý optický transceiver, který vyrábíme, splňuje nebo překračuje průmyslové standardy a zajišťuje kompatibilitu s hlavními prodejci síťových zařízení. Naše produkty optického transceiveru podléhají přísnému testování, aby se zajistilo bezproblémový provoz v prostředích dodavatelů v multi -.
Prodloužený teplotní rozsah
Naše průmyslové - modely třídy optických transceiverů pracují spolehlivě v prodlouženém teplotním rozsahu (-40 stupňů na 85 stupňů), což je činí vhodné pro drsné prostředí, kde by standardní řešení optických transceiverů selhaly.
Nízká spotřeba energie
Každý optický transceiver je navržen pro energetickou účinnost a snižuje spotřebu energie v datovém centru a nasazení sítě. To nejen snižuje provozní náklady, ale také snižuje požadavky na chlazení pro instalace optického transceiveru.
Zajištění kvality
Každý optický vysílač podléhá rozsáhlému testování během výrobního procesu, včetně testování environmentálního stresu, aby zajistil dlouhou - termín spolehlivost. Naše produkty Optical Transceiver přicházejí s průmyslovým průmyslem - vedoucí záruky a podpora.
Široká kompatibilita
Naše produkty optického transceiveru jsou kompatibilní se zařízením od všech hlavních prodejců, včetně Cisco, Juniper, Arista, Huawei a dalších, což zajišťuje bezproblémovou integraci do stávajících sítí.
Future - návrhy důkazů
Neustále inovujeme naši technologii optického transceiveru na podporu vznikajících standardů a vyšších datových rychlostí, což zajišťuje, že vaše síťové investice zůstávají životaschopné, jakmile se vyvíjí požadavky.
Cena - efektivní řešení
Naše produkty optického transceiveru poskytují výjimečný výkon za konkurenční cenové body a poskytují významné úspory nákladů ve srovnání s alternativami OEM bez ohrožení kvality.
Často kladené otázky týkající se optických transceiverů
Najděte odpovědi na běžné otázky týkající se technologie optického transceiveru, výběru a nasazení.

Jaký je rozdíl mezi transceiverem a transpondérem?
Jak si L vyberete správného optického transceiveru pro mou aplikaci?
Výběr správného optického transceiveru zahrnuje zvážení několika faktorů:
Požadovaná rychlost dat (1g, 10g, 25g, 40 g, 100 g atd.)
Přenosová vzdálenost (metry na kilometry)
Typ vlákna (multimode nebo singlemode)
Kompatibilita síťového zařízení
Podmínky prostředí (teplotní rozsah atd.)
Omezení spotřeby energie
Úvahy o rozpočtu
Náš technický tým může pomoci posoudit vaše specifické požadavky a doporučit optimální řešení optického transceiveru.
Jsou třetí - Optical Transceivers Compatible With Hlavními úřady síťových zařízení?
Jaká je typická životnost optického transceiveru?
Jaký je rozdíl mezi kabely DAC a AOC?
Kabely přímého připojení mědi (DAC) a aktivní optické kabely (AOC) se používají pro připojení krátkého až střední vzdálenosti, ale používají různé technologie:
DAC kabely:K přenosu elektrických signálů použijte měděné vodiče. Jsou to náklady - efektivní pro velmi krátké vzdálenosti (až 10 metrů) a nabízejí nízkou spotřebu energie. Kabely DAC jsou těžší než AOC a mají vyšší ztrátu signálu ve vzdálenosti.
AOC kabely:Na každém konci používejte optická vlákna s integrovanými transceivery. Jsou lehčí, flexibilnější a mohou přenášet data na delší vzdálenosti (až 100 metrů) s nižší ztrátou signálu. AOCs konzumují o něco více energie než DAC, ale nabízejí lepší výkon na delší vzdálenosti.
Jak vlnová délka ovlivňuje výkon optického transceiveru?
Vlnová délka světla použitá v optickém transceiveru významně ovlivňuje jeho výkonové charakteristiky:
Kratší vlnové délky (850 nm) se používají pro multimodové vlákno a krátké vzdálenosti
Delší vlnové délky (1310nm, 1550nm) se používají pro vlákniny a delší vzdálenosti
Různé vlnové délky zažívají různé úrovně útlumu (ztráta signálu) ve vlákně
Výběr vlnové délky ovlivňuje náklady a složitost optického transceiveru
Více vlnových délek lze použít současně s technologií WDM ke zvýšení šířky pásma
Výběr správné vlnové délky pro váš optický transceiver závisí především na požadované přenosové vzdálenosti a typu vlákna.







