Mở rộng công nghệ của bộ thu phát quang và mô-đun quang
Nov 26, 2025|
Mặc dù cái tên "máy thu phát" theo nghĩa đen có nghĩa là "máy phát + máy thu", trong thực tế kỹ thuật, nó không chỉ đơn giản là gói gọn hai mạch trong một vỏ duy nhất. Nó là một hệ thống quang tử hoặc tần số vô tuyến được thiết kế tỉ mỉ có khả năng tạo, phát hiện, lọc và chuyển đổi tín hiệu trong những hạn chế nghiêm ngặt về hiệu suất.
Mạng đường trục và ghép kênh phân chia bước sóng
□Dung lượng hệ thống thông tin quang đường trục
□Tại sao không thể sử dụng NRZ cho các hệ thống DWDM tốc độ cao?
□Mô-đun quang 100G: CFP, CFP2, CFP-DCO, CFP2-ACO
□Nguồn sáng dao động cục bộ trong mô-đun quang kết hợp
Sự khác biệt giữa mạng truyền OTN và PTN
Khi thảo luận về mạng lưới truyền tải, sự khác biệt giữa OTN và PTN là gì? OTN chủ yếu đề cập đến đường ống, trong khi PTN chủ yếu đề cập đến các dịch vụ. Lộ trình phát triển và mối quan hệ logic của mạng lưới giao thông được thể hiện trong sơ đồ ở trang tiếp theo.
Khi truyền dẫn cáp quang bắt đầu vào những năm 1970, tiêu chuẩn-tự xác định cho các doanh nghiệp chỉ đơn giản là có thể truyền tải thông tin và làm cho thông tin đó có thể sử dụng được. Kết quả là, hai hệ thống định dạng truyền dẫn chính đã xuất hiện: một tiêu chuẩn ở Châu Âu và một tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ.
Ba khu vực chính-Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu-là những khu vực đầu tiên sử dụng truyền thông cáp quang, mỗi khu vực có giao thức truyền dẫn riêng.

Điều này khiến việc trao đổi thông tin xuyên lục địa trở nên rất khó khăn.
Năm 1985, Bell Labs đang nghiên cứu một phương pháp tiêu chuẩn hóa hơn cho thế hệ định dạng truyền thông trước đó, được gọi là SONET.
Năm 1988, ITU-T (Liên minh Viễn thông Quốc tế) đã tiêu chuẩn hóa toàn cầu công nghệ dựa trên SONET{2}}, xác định SDH là tiêu chuẩn truyền dẫn cáp quang quốc tế hỗ trợ khả năng tương tác toàn cầu, từ đó giải quyết khả năng tương tác toàn cầu.
Trong khi đó, công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) cũng bắt đầu phát triển, giải quyết thách thức về dung lượng kênh.
Sự khác biệt giữa SDH và WDM:
Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, một trong những thành tựu to lớn của ông đã ảnh hưởng đến các thế hệ sau: tiêu chuẩn hóa trọng lượng và thước đo. Một khía cạnh của việc tiêu chuẩn hóa này là "tiêu chuẩn hóa chiều rộng trục của xe đẩy". Trong thời Chiến Quốc, xe ngựa của các quốc gia khác nhau có thiết kế khác nhau và những con đường họ xây dựng cũng có chiều rộng khác nhau. Tiêu chuẩn hóa chiều rộng trục có nghĩa là cả xe và đường đều phải được tiêu chuẩn hóa.
SDH tập trung vào dịch vụ truyền dẫn; nói cách khác, họ đã nghiên cứu "tiêu chuẩn hóa xe ngựa"-kích thước của xe ngựa và giao diện của các bộ phận khác nhau...
WDM nghiên cứu "đồng bộ hóa rãnh ghi", cụ thể là nhiều rãnh chạy song song.
Truyền thông cáp quang trước đây chủ yếu được sử dụng cho các cuộc gọi điện thoại và kênh này có băng thông cố định.
Vào những năm 1990, các dịch vụ internet bắt đầu phát triển mạnh mẽ, dẫn đến khối lượng truyền dữ liệu ngày càng lớn hơn với băng thông không nhất quán.
Dựa trên SDH, MSTP đã được phát triển, đóng gói cả dịch vụ băng thông-cố định và băng thông thay đổi- trong SDH, cho phép khả năng tương tác giữa nhiều dịch vụ.
Việc phân đoạn sâu hơn ở cấp độ dịch vụ dẫn đến PTN với độ chi tiết gói ngày càng nhỏ hơn, do đó cải thiện hiệu quả truyền dẫn. Khối lượng dữ liệu nhỏ không yêu cầu xe truyền tải lớn.

Sự phát triển từ SDH sang MSTP rồi đến PTN thể hiện con đường phát triển của dịch vụ, đóng vai trò là phương tiện. SDH sử dụng các toa xe có chiều dài-cố định để tải các hộp cố định, chuyển sang công nghệ MSTP tải các hộp có kích thước khác nhau vào các toa cố định và cuối cùng là công nghệ PTN với nhiều toa xe và khả năng lên lịch đầu máy và toa xe.
Sự phát triển từ WDM sang OTN thể hiện con đường phát triển của đường ống, đóng vai trò là con đường. WDM giống như một con đường bằng phẳng bốn{1}} hoặc sáu{2}}làn xe,
OTN giống như một cây cầu vượt, tăng tính linh hoạt trong việc lập lộ trình đường bộ.
PDH(phân cấp kỹ thuật số đa đồng bộ) SDH [phân cấp kỹ thuật số đồng bộ] MSTP [nền tảng truyền tải dịch vụ đa{0}}] TDM [ghép kênh phân chia theo thời gian]
ATM[Chế độ truyền không đồng bộ] PTN [Mạng truyền tải gói] OTN [Mạng truyền tải quang]
Mô-đun quang 5G và 5G
□Các mô-đun quang màu: WDM, WDM và SDM
□Trạm cơ sở nên sử dụng 6, 12 hay 24 mô-đun?
□ Trạm cơ sở Macrocell và Microcell
□Sự khác biệt giữa Trạm gốc không dây và Bộ lặp
□Bao bì mô-đun quang DSFP cho 5G Fronthaul
□10G TOSA cho đường truyền 25G
Ánh sáng màu và ánh sáng không màu của 5G
Việc có cả mô-đun quang học có màu và không màu có ý nghĩa gì?
Đáp: Sử dụng mô-đun ánh sáng không màu để hỗ trợ hệ thống ánh sáng màu.
Tuy nhiên, lời giải thích ở trên có thể vẫn còn khó hiểu, vì vậy hãy vượt qua các mô-đun ánh sáng và nói về màu sắc trước tiên.

Khả năng nhận biết màu sắc của mắt thực chất chỉ là sự biểu hiện của các bước sóng sóng điện từ khác nhau trong mắt.
Đối với vật thể, vật màu đỏ hấp thụ tất cả các màu trừ màu đỏ và màu đỏ được mắt cảm nhận dưới dạng phản chiếu; điều tương tự cũng áp dụng cho các vật thể có màu khác.

Độ trong suốt có nghĩa là một vật thể truyền tất cả các bước sóng ánh sáng. Đối với mắt, điều này có nghĩa là nó có thể cảm nhận được bước sóng của các vật thể xung quanh.

Màu trắng là màu của vật phản xạ mọi bước sóng; mắt cảm nhận hỗn hợp bước sóng này có màu trắng.

Màu đen có nghĩa là vật đã hấp thụ hết bước sóng nên mắt không thể cảm nhận được gì.

Chúng ta thường nghĩ những vật thể trong suốt là không màu. Trên thực tế, trong phép đo màu, màu trắng được phân loại là "không màu".
Mắt xác định màu trắng có chứa "tất cả" bước sóng.

Mô-đun quang không màu dẫn hướng 5G là mô-đun quang có thể tạo ra bất kỳ bước sóng mong muốn nào, còn được gọi là mô-đun quang có thể điều chỉnh-bước sóng. Mô-đun này hỗ trợ triển khai các giải pháp ánh sáng màu 5G thông qua điều chỉnh bước sóng.
Tiếp theo, hãy thảo luận lý do tại sao chúng ta thích mô-đun quang học không màu hơn.
Cho dù đó là ánh sáng có bước sóng 6- hay 12 bước sóng, nếu mô-đun quang học sử dụng giải pháp laser một bước sóng cố định thì trạm gốc sẽ cần dự trữ tất cả các bước sóng của mô-đun quang học vì bạn không biết mô-đun bước sóng nào sẽ bị lỗi.
Do đó, việc sử dụng các mô-đun bước sóng có thể điều chỉnh làm mô-đun quang dự phòng sẽ tạo điều kiện cho việc bảo trì nhanh chóng.
Ngoài ra, nếu mô-đun quang không màu rất rẻ thì việc áp dụng rộng rãi mô-đun không màu ở đầu người dùng sẽ thuận tiện nhất cho những người xây dựng trạm cơ sở thông thường trong quá trình triển khai ban đầu. Đối với họ, mô-đun này sẽ là một mô hình duy nhất, cắm-và-chạy, loại bỏ nhu cầu chọn và định cấu hình nhiều giải pháp cũng như bước sóng của đầu vào cáp quang.
Mô-đun quang-tốc độ cao dành cho trung tâm dữ liệu
□Mô-đun quang vô cực SDR/DDR/QDR/FDR/EDR/HDR/NDR
□Liệu có thể nới lỏng các tiêu chuẩn về độ tin cậy cho các mô-đun/thiết bị quang của trung tâm dữ liệu không?
□Giao thức đa nguồn-mô-đun quang 400G MSA
□8×50G Đa chế độ 400G BiDi Thông số kỹ thuật
□Thông số kỹ thuật mô-đun quang CWDM4-OCP
Trong các mô-đun quang học, KR, CR, SR, DR, FR, LR, ER và ZR

Hãy nói về ý nghĩa của FRKRCRRDRRER trong 4GFR4.
802.3 thuộc kiến trúc IEEE và quy tắc đặt tên cho -R như sau:

Ví dụ:
100 Gbase-LR4, tốc độ mô-đun 100Gb/s, LR là viết tắt của tầm xa (10km), n là bốn kênh, đây là mô-đun quang 4×25G có khả năng truyền dữ liệu quang 100G trên 10km.
100Gbase-LR, tốc độ mô-đun 100Gb/s, LR 10km, n bị bỏ qua, đó là một kênh duy nhất,
1×100 G, có khả năng truyền dữ liệu quang 100G trên 2km.
| Loại PMD | Khoảng cách truyền | Bình Luận/Ghi Chú |
|---|---|---|
| KR | Vài chục centimet đến hơn mười centimet | K: bảng nối đa năng, truyền tín hiệu giữa các bo mạch |
| CR | Vài mét | C: đồng, cáp đồng kết nối trực tiếp |
| SR | Vài chục mét | S: khoảng cách ngắn, ngắn, thường sử dụng sợi đa mode |
| DR | 500 m | D: trung tâm dữ liệu, được sử dụng để truyền nội bộ trong các trung tâm dữ liệu bên trái{1}}phải 500 m |
| Loại PMD | Khoảng cách truyền | Bình Luận/Ghi Chú |
|---|---|---|
| Pháp | 2 km | F: xa, được sử dụng cho khoảng cách truyền thường thấy trong đường trục nội bộ của trung tâm dữ liệu, thường là 2 km; là một trong những tiêu chuẩn 100G CWDM4 được xác định bởi MSA và sau đó được IEEE áp dụng |
| LR | 10 km | L: khoảng cách xa, xa |
| phòng cấp cứu | 40 km | E: mở rộng, mở rộng khoảng cách, so với LR mở rộng |
| ZR | 80 km | Không-tiêu chuẩn IEEE |
Các mô-đun quang của chúng tôi được cắm vào mặt trước của card đường dây và toàn bộ thẻ đường truyền sau đó được cắm vào bảng nối đa năng. Sự kết nối tín hiệu giữa các bảng nối đa năng được gọi là KR, dài vài chục cm và đôi khi được gọi là bus KR, chẳng hạn như trong các bộ chuyển mạch trung tâm dữ liệu.

Mô-đun quang PON
OLT C++
Nguồn gốc của D1 và D2 trong ComboPON
Kiến trúc truy cập quang thế hệ tiếp theo-của Google Fiber
Bản chất "Không màu" của ONU không màu
Modem quang là gì?
8B10B và 64B66B là gì?
Sự hội tụ PON thế hệ tiếp theo-
ONU ONT Sự khác biệt
Về phía người dùng JieRen.com có hai thuật ngữ là ONU và ONT. Sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này là gì?
Chúng tôi thường xem xét các phương pháp khác nhau của nền tảng FTTx của JieRen.com như trong hình bên dưới:
iber đến nhà, cáp quang đến văn phòng, cáp quang tới tòa nhà

Ba thành phần thiết yếu của FTTx là: OLT, ODN và ONU/ONT.
OLT là viết tắt của Thiết bị đầu cuối đường dây quang.
ODN là viết tắt của Mạng phân phối quang.
ONU là viết tắt của Đơn vị mạng quang.
Và còn có ONT, viết tắt của Thiết bị đầu cuối mạng quang.
Cách gắn nhãn ONU/ONT thường có thể gây nhầm lẫn cho những người không chuyên{0}}như chúng tôi.ONU: Đề cập đến thiết bị mạng quang kết nối với cáp quang nhánh của ODN.ONT: Đề cập đến thiết bị mạng quang kết nối với người dùng cuối (nhà của chúng tôi). Với cáp quang đến nhà, chúng tôi có một modem quang tại nhà. Modem quang này kết nối với sợi nhánh của ODN và cả với người dùng cuối. Nó có thể được gọi là ONU hoặc ONT. Ví dụ: trong FTTB (Fiber to the Building), hộp ONU được đặt ở lối vào tòa nhà của chúng tôi, giống như đồng hồ đo điện chính cho mỗi tòa nhà. Tại thời điểm này, thiết bị nhỏ kết nối cáp quang ODN không có ở nhà-người dùng cuối của chúng tôi. Người dùng chúng tôi là khách hàng, vì vậy chúng tôi không thể đánh đồng thuật ngữ ưa thích ONT với ONU. Hộp ONU của FTTB có một cáp quang duy nhất đi vào và chia thành nhiều cáp mạng. Tất cả chúng ta đều đã từng thấy cáp mạng trước đây phải không? Những đầu nối RJ45 xinh xắn và những sợi dây đầy màu sắc.

Trong FTTB, MDU (nhiều đơn vị ở) là một loại ONU. MDU có thể có nhiều cáp mạng được định tuyến ra ngoài.
Nói một cách đơn giản:
ONU kết nối với ODN.
ONT kết nối với người dùng.
Trong trường hợp chồng chéo, trong đó cáp quang của ODN đi thẳng tới người dùng thì ONU=ONT.
Trong trường hợp các kết nối không-chồng chéo, ONU chỉ đơn giản là ONU và chỉ có thể là ONU.

Giao diện điện
□Phân biệt các giao diện điện module quang XAUI, XLAUI, CAUI và CDAUI.
□SFI và XFI
□Hộp số trong module quang
□C2C và C2M trong giao diện điện AUI
□Khớp nối DC và khớp nối AC
□Mô-đun quang học-giao diện điện tốc độ cao Phân loại CEI
DỊCH VỤ
SERDES là gì?
SERDES, hay Serial Deserializer, là công nghệ truyền thông nối tiếp Ghép kênh phân chia thời gian (TDM) và Điểm-đến-Điểm (P2P) chính thống.
SER: SERializer, DES: DESerializer.
Nối tiếp, trái ngược với song song, giống như học sinh tiểu học xếp hàng-cạnh nhau-để tham quan sở thú. Điều đó sẽ yêu cầu một số người kiểm tra vé và một số cửa sổ bán vé.
Dữ liệu song song và nhiều giao diện được sử dụng nhưng yêu cầu về tốc độ đối với người kiểm tra vé không cao nên sẽ không gây ra tắc nghẽn hàng đợi.
Tất nhiên, người soát vé của chúng tôi có thể rất nhanh và một người có thể bao quát nhiều đường. Điều đó sẽ yêu cầu một bộ nối tiếp, giúp tiết kiệm không gian, tiết kiệm hai thanh tra viên và không ảnh hưởng đến tốc độ vào công viên.

Trình giải tuần tự hóa đơn giản là đảo ngược của trình tuần tự hóa. Trẻ em đi chơi và về nhà.
TDM, Ghép kênh phân chia thời gian, chia thời gian thành các kênh ghép kênh.

P2P là gì? Trỏ-tới{2}}điểm. Các tín hiệu được truyền giống như các tín hiệu nhận được.
Mặc dù chúng tôi không sử dụng ba đường dữ liệu để truyền, nhưng từ các đường chấm, đó vẫn là truyền và nhận điểm-đến-điểm.

Xử lý tín hiệu tốc độ cao-
□PAM4 CDR
□Phương pháp xử lý tín hiệu tần số-cao cho 25G TOcan
□Tác động của độ lệch tâm của chân TOcan đến băng thông đối với đường truyền trực tiếp của trạm gốc 5G
□Giải pháp xuyên âm cho các đường truyền vi sai 100G bước sóng đơn{0}}
□Tại sao các tụ điện ghép nối tần số cao-400G đều nằm trong phạm vi pF?
Bộ xử lý tín hiệu số (DSP) tốc độ cao là bộ vi xử lý có thể lập trình được thiết kế đặc biệt để xử lý tín hiệu số theo thời gian thực. Nó có tính năng tính toán-tốc độ cao, hiệu suất theo thời gian thực- và mức tiêu thụ điện năng thấp, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong truyền thông, radar, âm thanh, video và điều khiển công nghiệp.
Thiết kế cốt lõi của nó sử dụng kiến trúc Harvard (các bus lệnh và bus dữ liệu riêng biệt), tập lệnh RISC, bộ nhân phần cứng và bộ điều khiển DMA, hỗ trợ xử lý song song và thông lượng dữ liệu hiệu quả cao. Nó có thể nhanh chóng thực hiện các thuật toán xử lý tín hiệu như nhân và tích lũy. DSP được phân thành hai loại dựa trên loại dữ liệu: điểm-cố định và dấu phẩy động-. Các ví dụ về điểm-cố định bao gồm chuỗi TMS320C62/C64 của TI, trong khi các ví dụ về dấu phẩy động{10}}bao gồm chuỗi SHARC/TigerSHARC của ADI, phù hợp với các tình huống có yêu cầu về độ chính xác khác nhau.



