全光3.0专用光模块概念介绍

1.5.1  简介

全光3.0专用光模块与光电混合光模块功能类似,用于连接光电混合缆和光主机,来支持长距离供电与数据传输。但全光3.0专用光模块与光电混合光模块、普通光模块在模块使用方式、外观、连接器接口等方便存在较大差异,具体见表1-6

表1-6 普通光模块、光电混合光模块、全光3.0光模块区别

光模块类型

是否支持供电/受电

连接器接口

外观标识

说明

普通光模块

不支持

LC、MPO等多种类型

无特殊标识

无特殊要求

光电混合光模块

支持

PELC

光模块金属拉手为红色

需要与光电混合缆尾纤、光电混合缆、光电合一接口配合使用,才能同时实现数据传输和电能传输

全光3.0光模块

支持

LC

在光模块上贴的彩色二维码标签,上有“All-Optical 3.0”字样

全光3.0光模块本身不支持供电/受电,需要与组合式光电合一尾纤、光电混合缆、组合式光电合一接口配合使用,才能同时实现数据传输和电能传输

H3C设备目前支持SFP28、SFP+和SFP全光3.0专用光模块。

1.5.2  传输速率

传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C设备所支持全光3.0专用光模块主要提供以下级别的传输速率:25Gbps、10Gbps、2500Mbps和1250Mbps。

1.5.3  传输距离

全光3.0专用光模块的传输距离分为短距和长距两种。一般认为2km及以下的为短距离,10km的为长距离。

全光3.0专用光模块的传输距离受到限制,一方面是因为光信号在光电混合缆的光纤中传输时会有一定的损耗和色散,另一方面是因为光主机供电功率、光电混合缆电缆阻抗、受电设备功耗影响供电电缆长度。

  • 损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。
  • 色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。
  • 供电功率是指光主机供电端口的功率数据,传输距离越长,受电设备越大功耗,所需供电端口的功率越大。
  • 电缆阻抗是指光电混合缆中的供电电缆,传输距离越长,电缆阻抗越大,所需供电端口的功率也就越大。
  • 受电设备功耗是指远端受电设备的总功耗,远端受电设备的总功耗既包括远端受电设备功耗,又包括远端受电设备下挂的无线AP、PD等设备的功耗。

因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的全光3.0专用光模块、尾纤、光电混合缆,以满足不同的传输距离要求。

1.5.4  中心波长

中心波长指光信号传输所使用的光波段。目前H3C全光3.0专用光模块使用的中心波长为1310nm。

1.5.5  光纤类型

目前H3C全光3.0专用光模块使用的光纤为单模光纤。关于光纤类型的更多介绍,请参见1.2.5  光纤类型

1.5.6  接口连接器类型

H3C全光3.0专用光模块既支持插入普通LC连接器进行数据传输,又支持与组合式光电合一接口配合,插入PoDLC连接器实现数据传输和供电/受电。相对于普通LC连接器,PoDLC连接器分为上下两部分。上部为LC连接器,与普通LC连接器类似,用于连接全光3.0专用光模块;下部分为导电端子,用于连接供电主机的PoE供电接口(凤凰端子)。

普通LC光模块不支持与组合式光电合一接口配合,插入PoDLC连接器实现数据传输和供电/受电。

PoDLC(Power over Double Lucent connector,组合式光电混合缆尾纤连接器),外观图如图1-9所示。

图1-9 PoDLC连接器外观图

1.5.7  接口指标

全光3.0专用光模块的接口指标与普通光模块的接口指标相同,具体请参见1.2.7  接口指标

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THE END