ギガビット光ファイバートランシーバー(1つの光と8つの電気)
製品説明:
この製品は、1 つのギガビット光ポートと 8 つの 1000Base-T(X) アダプティブ イーサネット RJ45 ポートを備えたギガビット光ファイバ トランシーバです。これは、ユーザーがイーサネットのデータ交換、集約、長距離光伝送の機能を実現するのに役立ちます。このデバイスはファンレスおよび低消費電力設計を採用しており、使いやすく、小型でメンテナンスが簡単であるという利点があります。製品設計はイーサネット規格に準拠しており、性能は安定していて信頼性があります。この装置は、インテリジェント交通、電気通信、セキュリティ、金融証券、税関、海運、電力、水利、油田などのさまざまなブロードバンドデータ伝送分野で広く使用できます。
モデル | CF-1028GSW-20 | |
ネットワークポート | 8×10/100/1000Base-Tイーサネットポート | |
ファイバーポート | 1×1000Base-FX SCインターフェース | |
電源インターフェース | DC | |
導かれた | PWR、FDX、FX、TP、SD/SPD1、SPD2 | |
レート | 100M | |
光の波長 | TX1310/RX1550nm | |
ウェブ標準 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z | |
伝送距離 | 20キロ | |
転送モード | 全二重/半二重 | |
IP等級 | IP30 | |
バックプレーンの帯域幅 | 18Gbps | |
パケット転送速度 | 13.4Mpps | |
入力電圧 | DC5V | |
消費電力 | 全負荷<5W | |
動作温度 | -20℃~+70℃ | |
保管温度 | -15℃~+35℃ | |
使用湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
冷却方法 | ファンレス | |
寸法 (LxDxH) | 145mm×80mm×28mm | |
重さ | 200g | |
設置方法 | デスクトップ/壁掛け | |
認証 | CE、FCC、ROHS | |
LEDインジケータ | 状態 | 意味 |
SD/SPD1 | 明るい | 現在の電気ポート速度はギガビットです |
SPD2 | 明るい | 現在の電気ポートのレートは 100M です |
消す | 現在の電気ポートのレートは 10M です | |
FX | 明るい | 光ポート接続は正常です |
ちらつく | 光ポートでデータ伝送が可能 | |
TP | 明るい | 電気的な接続は正常です |
ちらつく | 電気ポートにはデータ送信機能があります | |
FDX | 明るい | 現在のポートは全二重状態で動作しています |
消す | 現在のポートは半二重状態で動作しています | |
PWR | 明るい | 電源は大丈夫です |
光ファイバートランシーバーチップの性能を表す指標は何ですか?
1. ネットワーク管理機能
ネットワーク管理は、ネットワーク効率を向上させるだけでなく、ネットワークの信頼性も保証します。しかし、ネットワーク管理機能を備えた光ファイバトランシーバの開発に必要な人的資源と物的資源は、ネットワーク管理機能を持たない類似製品の開発に比べてはるかに大きく、主にハードウェア投資、ソフトウェア投資、デバッグ作業、人材投資の4つの側面で反映されます。
1. ハードウェア投資
光ファイバトランシーバのネットワーク管理機能を実現するには、トランシーバの回路基板上にネットワーク管理情報を処理するネットワーク管理情報処理ユニットを構成する必要がある。本装置を通じてメディア変換チップの管理インターフェースを利用して管理情報を取得し、ネットワーク上の通常のデータと管理情報を共有します。データチャネル。ネットワーク管理機能を備えた光ファイバトランシーバは、ネットワーク管理機能を持たない同様の製品に比べて、部品の種類と数量が多くなります。その分、配線が複雑になり、開発サイクルが長くなります。
2. ソフトウェア投資
ネットワーク管理機能を備えたイーサネット光ファイバトランシーバの研究開発では、ハードウェア配線に加えてソフトウェアプログラミングがより重要です。ネットワーク管理ソフトウェアの開発負荷は、グラフィカル ユーザー インターフェイスの部分、ネットワーク管理モジュールの組み込みシステムの部分、トランシーバ回路基板上のネットワーク管理情報処理ユニットの部分を含めて大きくなります。中でも、ネットワーク管理モジュールの組み込みシステムは特に複雑で、研究開発の敷居が高く、組み込みオペレーティングシステムを使用する必要があります。
3. デバッグ作業
ネットワーク管理機能付きイーサネット光トランシーバのデバッグには、ソフトウェアデバッグとハードウェアデバッグの 2 つの部分があります。デバッグ中、基板の配線、コンポーネントのパフォーマンス、コンポーネントのはんだ付け、PCB 基板の品質、環境条件、およびソフトウェア プログラミングにおけるあらゆる要因が、イーサネット光ファイバ トランシーバのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。デバッグ担当者にはトランシーバの故障のさまざまな要因を総合的に考慮した総合的な資質が求められます。
4. 人材の投入
通常のイーサネット光ファイバ トランシーバの設計は、ハードウェア エンジニア 1 人だけで完了できます。ネットワーク管理機能を備えたイーサネット光ファイバトランシーバの設計では、ハードウェアエンジニアが回路基板の配線を完了するだけでなく、多くのソフトウェアエンジニアがネットワーク管理のプログラミングを完了する必要があり、ソフトウェア設計者とハードウェア設計者の緊密な協力が必要です。
2. 互換性
OEMC は、光ファイバー トランシーバーの良好な互換性を確保するために、IEEE802、CISCO ISL などの一般的なネットワーク通信規格をサポートする必要があります。
3. 環境要件
a.入出力電圧とOEMCの動作電圧はほとんどが5ボルトまたは3.3ボルトですが、イーサネット光ファイバトランシーバのもう1つの重要なデバイスである光トランシーバモジュールの動作電圧はほとんどが5ボルトです。2 つの動作電圧が一致しない場合、PCB 基板の配線が複雑になります。
b.作業温度。OEMC の動作温度を選択する場合、開発者は最も不利な条件から開始し、そのための余地を残しておく必要があります。たとえば、夏の最高気温は 40°C で、光ファイバ トランシーバ シャーシの内部はさまざまなコンポーネント、特に OEMC によって加熱されます。。したがって、イーサネット光ファイバ トランシーバの動作温度の上限指数は、一般に 50 °C を下回ってはなりません。