Un flujo continuo de mejoras en los procesos de fabricación e innovaciones de productos ha brindado al sistema de fibra óptica varias ventajas, como mayor alcance a distancia, mayor capacidad de transporte de datos, mayor ancho de banda y menor consumo de energía. Entre estas innovaciones en productos de fibra óptica, los módulos transceptores conectables en caliente deberían ocupar un lugar central con sus diseños únicos. Se han diseñado constantemente y finalmente se han reinventado como módulos conectables en caliente junto con los avances tecnológicos ópticos. Estos pequeños dispositivos conectables en caliente sirven como componentes clave para satisfacer las demandas de una mayor densidad de puertos y una mayor flexibilidad de red.
Los módulos transceptores vienen en varios tipos: SFP (conectable de factor de forma pequeño), SFP+ (conectable plus de factor de forma pequeño), QSFP+ (conectable plus de factor de forma pequeño cuádruple), etc. Este artículo presenta principalmente los módulos transceptores SFP que se aplican ampliamente en aplicaciones Gigabit Ethernet (GbE), centrándose en varios tipos de interfaz 1000BASE-X, incluidos 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-EX y 1000BASE-BX10-D/U.
Características y Beneficios
Los módulos 1000BASE-X SFP brindan una amplia gama de opciones de factores de forma para las necesidades de empresas y proveedores de servicios. Están diseñados con las siguientes características y beneficios:
Intercambiable en caliente para maximizar el tiempo de actividad y simplificar la capacidad de servicio;
Flexibilidad en la elección de medios e interfaces puerto por puerto, para que pueda “pagar a medida que se ocupa”;
Diseño sofisticado para mayor confiabilidad;
Admite la función de monitoreo óptico digital (DOM);
Tipos de interfaz SFP 1000BASE-X
1000BASE-SX SFP
1000BASE-SX SFP, compatible con el estándar IEEE 802.3z 1000BASE-SX, opera en enlaces de fibra multimodo (MMF) heredados de 50 µm hasta 550 m y en MMfiber-mart de grado de interfaz de datos distribuidos de fibra (FDDI) de 62,5 µm hasta 220 m . Tomemos como ejemplo el DEM-311GT, D-Link 1000BASE-SX SFP compatible con Fiberstore que puede alcanzar una longitud de enlace de 550 m a través de OM2 MMF con LC dúplex.
SFP 1000BASE-LX
1000BASE-LX SFP, compatible con el estándar IEEE 802.3z 1000BASE-LX, está especificado para admitir una longitud de enlace de hasta 10 km en fibra monomodo estándar (SMF) y 550 m en MMfiber-mart. Cuando se utiliza sobre MMF heredado, el transmisor debe acoplarse a través de un cable de conexión de acondicionamiento de modo. El láser se lanza a un punto de fibra preciso desde el centro de la fibra, lo que hace que se extienda a lo largo del diámetro del núcleo de la fibra, reduciendo el efecto conocido como retardo de modo diferencial que ocurre cuando el láser se acopla solo a una pequeña cantidad de fibras disponibles. modos en MMF.
1000BASE-EX SFP
1000BASE-EX, a veces denominado LH, es un estándar no estándar pero aceptado por la industria que funciona en SMF estándar con tramos de enlaces de fibra de hasta 40 km de longitud. Para conectividad consecutiva, se debe insertar un atenuador óptico en línea de 5 dB entre el cable de fibra óptica y el puerto de recepción en el SFP en cada extremo del enlace. Los SFP 1000BASE-EX (por ejemplo, GLC-EX-SMD) funcionan con láseres de longitud de onda de 1310 nm y alcanzan una longitud de enlace de 40 km.
SFP 1000BASE-BX10-D/U
Los SFP 1000BASE-BX-D y 1000BASE-BX-U, compatibles con los estándares IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10-D y 1000BASE-BX10-U, funcionan en un solo hilo de SMF estándar (la figura se muestra a continuación). Un dispositivo 1000BASE-BX10-D siempre está conectado a un dispositivo 1000BASE-BX10-U mediante un único hilo de SMF estándar con una distancia de transmisión operativa de hasta 10 km.
La comunicación a través de un solo hilo de fibra se logra separando la longitud de onda de transmisión de los dos dispositivos (figura mostrada arriba): 1000BASE-BX10-D transmite un canal de 1490 nm y recibe una señal de 1310 nm, mientras que 1000BASE-BX10-U transmite a 1310 -nm de longitud de onda y recibe una señal de 1490 nm. En esta figura, el divisor de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) está integrado en el SFP para dividir las trayectorias de luz de 1310 nm y 1490 nm.











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