Shenzhen Runtop Technology Co.LTD

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Quelle est la différence entre l'émetteur optique et le récepteur optique?

2025 07/17

Émetteur optique et récepteur optique: fonctions de base et comparaison technique
1. Fonctions de base et fonctionnalités d'apparence
Émetteur optique: un dispositif qui convertit les signaux électriques en signaux optiques et les couple en fibres optiques. Il s'agit de la "source de signal" du système de communication de fibres optiques.
Caractéristiques d'apparence:
Conception modulaire, généralement un plateau monté sur rack 1u ou 2u, facile à intégrer dans le terminal optique.
Les composants centraux comprennent les lasers (tels que les lasers DFB), les circuits d'entraînement, les modules de contrôle de la température (ATC) et les circuits de contrôle de la puissance optique (APC).
L'interface comprend des ports d'entrée de signal électrique (tels que RF, bande de base), les interfaces de sortie optique (connecteurs FC / APC) et les interfaces de surveillance (ports RS485 / réseau).
Les modèles haut de gamme (tels que les émetteurs optiques à modulation externe) sont équipés de microprocesseurs et d'écran LCD pour surveiller l'état de travail en temps réel.
Fonctions centrales: Conversion électrique / optique (E / O), la charge de signal est obtenue en modulant le laser.
Mode de modulation: modulation directe (faible coût, taux limité) ou modulation externe (taux élevé, support pour les formats d'ordre élevé tels que M-QAM, M-PSK).
Avantages de performance: puissance optique à sortie élevée (telle que + 3dbm à + 10 dbm), prenant en charge la transmission longue distance.
Capacité anti-interférence: dépend de la largeur de la ligne laser et de la profondeur de modulation, et le type de modulation externe a une forte capacité anti-dispersion.
Coût et complexité: le type de modulation directe a un faible coût et le type de modulation externe nécessite des modulateurs supplémentaires, ce qui est plus cher.
1310 optical transmitter 3
Récepteur optique: un dispositif qui convertit les signaux optiques faibles après transmission de fibres optiques en signaux électriques et restaure les informations d'origine. Il s'agit du "point final du signal" du système.
Caractéristiques d'apparence:
Conception compacte, couramment le châssis sur le terrain ou intérieur, avec un niveau de protection d'IP65 ou supérieur.
Les composants centraux comprennent des photodétecteurs (diodes PIN ou APD), des préamplificateurs, des amplificateurs limitants et des circuits de démolation.
L'interface comprend un port d'entrée optique (connecteur SC / APC), un port de sortie de signal électrique (tel que RF, Ethernet) et un indicateur d'état (comme un affichage de huit segments de niveau de puissance optique).
Certains modèles utilisent des anneaux à double blindage et d'étanchéité étanche pour s'adapter aux environnements difficiles.
Fonctions centrales: conversion optique / électrique (O / E), démodulation du signal via des photodétecteurs.
Mode de modulation: démodulation incohérente (détection de puissance) ou démodulation cohérente (prend en charge ASK, PSK, QAM, sensibilité plus élevée).
Avantages de performance: Sensibilité élevée (jusqu'à -40 dBm), support pour une faible détection du signal; Grande bande passante (prend en charge la transmission à grande vitesse 400g / 800g).
Capacité anti-interférence: les récepteurs cohérents compensent la dispersion et le bruit par le traitement du signal numérique (DSP), et la capacité d'anti-interférence est considérablement améliorée.
Coût et complexité: le type incohérent a un faible coût, le type cohérent nécessite un laser et une puce DSP d'oscillateur local, ce qui est plus cher.
outdoor two way optical receiver
2. Scénarios d'application typiques
Émetteur optique
Badiofasion et réseau de télévision: Utilisé pour la télévision par câble frontal, transmettant des signaux CATV à la ligne de tronc (tels que la série FWT-1550et prend en charge la transmission en bande complète).
Interconnexion du centre de données (DCI): prend en charge la transmission haute vitesse 400G / 800G pour répondre aux besoins du cloud computing et du big data.
Réseau de tronc à longue distance: les câbles optiques sous-marins transocéaniques utilisent des émetteurs optiques cohérents pour obtenir une transmission de 100 g de longueur d'onde à 800 Gbit / s.
Récepteur optique
Réseau optique urbain: recevez des signaux de fibre à la maison (FTTH) et les convertir en signaux de télévision ou de réseau.
Surveillance sur le terrain: comme les récepteurs optiques de champ Hy-7330A Série HY-7330A, adaptés aux équipements de nœuds optiques dans les réseaux de grande et moyenne taille.
5G FRONHAUL: Recevez des signaux optiques des stations de base à la couche d'agrégation, en soutenant les communications à faible latence et à haute fiabilité.
3. Comparaison des paramètres clés
Émetteur optique: puissance optique de sortie, mode de modulation, largeur de ligne, consommation électrique (telle que <25W), taille (290 × 205 × 113 mm).
Récepteur optique: sensibilité, bande passante (telle que 750MHz-862 MHz modulable), surcharge de puissance optique, type d'interface (tel que SC / APC).
1310nm Internally Modulated Optical Transmitter
4. Achat et sélection
Scénarios de demande claire
Badiofasion / télévision par câble: donner la priorité aux émetteurs optiques qui prennent en charge la transmission en bande complète et ont des signaux à basse fréquence de haute qualité (tels que le type de modulation directe laser DFB), assorti à des récepteurs optiques avec une forte sensibilité et une excellente planéité en bande (comme la série HY-7330A).
Centre de données / transmission longue distance: sélectionnez les émetteurs optiques cohérents à modulation à l'extérieur (supportant la modulation et le multiplexage de polarisation d'ordre élevé), assorti de récepteurs optiques cohérents (avec fonction de compensation DSP).
Environnement industriel / champ: faites attention au niveau de protection de l'équipement (IP65 +), à la plage de température de fonctionnement (-40 ℃ ~ 60 ℃) et à la capacité de rayonnement anti-électromagnétique.