25G SR SFP28
25G SR SFP28 は、マルチモード ファイバー (MMF) を使用して、25 ギガビット/秒 (Gbps) でデータを送信します。 最大 100 メートルのリンク距離をサポートするため、データセンター内のデバイスの接続に最適です。
- Product Introduction

品質上の利点
低損失
3年保証
適切な在庫
輸入チップ
サポートのカスタマイズ
物理的な画像

製品パラメータ
デュプレックス LC トランシーバー本体モジュール
最大速度 25.78125Gbps
超低消費電力 (最大 1W 以下)
デュアル LC 光ポート
電源電圧 3.3V
SFP28 MSAおよびIEEE 802.3by 25GBASE-SR規格に準拠
2 つの動作温度範囲が利用可能です: 商用グレード (0 度~70 度)、工業グレード (-40 度~+85 度)
環境基準RoHS対応(鉛フリー)
互換性のある

製品説明
| フォームファクタ | SFP28 | 動作電圧 | 3.3V |
| レート | 25GB/S | 送信電力 | {{0}}.0~-2.4dBm |
| 到着 | 100M | 受信感度 | <-10.3dBm |
| 波 | 850nm | DDM |
はい
|
シングルモードファイバーとマルチモードファイバーの違いは何ですか?
いわゆる「モード」とは、特定の角速度で光ファイバーに入射する光ビームを指します。
マルチモード ファイバでは、複数の光ビームがファイバ内を同時に伝播できるため、モード分散が形成されます(各「モード」光は異なる角度でファイバに入射し、異なる時間にもう一方の端点に到達するため、この機能はモード分散と呼ばれます。)、モード分散技術は、マルチモード光ファイバーの帯域幅と距離を制限します。 したがって、マルチモード光ファイバはコアワイヤが太く、伝送速度が遅く、距離が短く、全体的な伝送性能が劣ります。 ただし、コストは比較的低く、一般に建物や地理的な場所で使用されます。 隣接する場所にあります。
シングルモード光ファイバーは 1 つの光ビームのみを伝播できるため、シングルモード光ファイバーにはモード分散特性がありません。 したがって、シングルモード光ファイバのコアもそれに応じて薄くなります。 伝送周波数帯域が広く、大容量で伝送距離も長い。 ただし、レーザー光源が必要なため、コストが高くなります。
シングルモードファイバーは、コア直径が8.3μm~10μmのガラスファイバーを1本のストランド(ほとんどの用途では2本のストランド)だけで構成しています。 シングルモード光ファイバはコア径が比較的狭いため、波長 1310nm または 1550nm の光信号しか伝送できず、光デバイスとの結合が比較的困難です。 シングルモード ファイバーの帯域幅はマルチモード ファイバーの帯域幅よりも高いですが、同時に、光源のスペクトル幅と安定性に対してより高い要件も提示されます。つまり、スペクトル幅はより狭く、より狭くする必要があります。安定性はもっと良くなるはずです。
シングルモード光モジュールの場合、通常、光源としてスペクトル線の狭いLDまたはLEDが使用されます。 結合部品のサイズをシングルモード光ファイバに合わせて高速伝送を実現します。
マルチモード光ファイバと比較して、シングルモード光ファイバのコア径は非常に小さくなります。 小さなコア径とシングルモード伝送の特性により、シングルモード光ファイバで伝送される光信号は光パルスの重なりによって歪むことがありません。 すべてのファイバ タイプの中で、シングルモード ファイバは信号減衰率が最も低く、伝送速度が最も高くなります。

マルチモードファイバーは、コア径が50μm~100μm、動作波長が850nmまたは1310nmのもう1つの一般的なファイバータイプです。 光学デバイスとの結合は比較的容易です。 特定の動作波長で複数のモードを送信できます。
ツイストペアと比較して、マルチモード光ファイバーはより長い伝送距離をサポートできます。 10mbps および 100mbps イーサネットでは、マルチモード光ファイバーは 2,000 メートルの最大伝送距離をサポートできます。 一般的なマルチモード光ファイバのコア径は、50μm、62.5μm、100μmです。
マルチモード光ファイバでは数百のモードが伝送されるため、各モードの伝播定数と群速度が異なるため、ファイバ帯域幅が狭く、分散が大きく、損失が大きくなり、デジタル信号伝送の周波数が制限されるため、近距離から中距離の小容量光ファイバー通信システムでは、一般に数キロメートルしか伝送できません。

1. シングルモード光ファイバーはシングルファイバートランシーバーをサポートします。 その実装では、一方の端は送信に 1500 の波長を使用し、受信には 1300 の波長を使用し、もう一方の端はその逆になります。 一方の端は受信に 1500 の波長を使用し、送信に 1300 の波長を使用します。 これをデュプレックスと呼ぶ人もいます。 実際、これを言うのは完全に正確ではありません。 それは再利用と呼ぶべきです。 マルチモード光ファイバーはデュアルファイバートランシーバーのみをサポートします。 マルチモードでは屈折を利用して伝送するため、2 つの波長を光ファイバー上で異なる方向に伝送することはできません。 使用できる波長は 1 つだけであり、多重化することはできません。
2. シングルモードファイバのコア直径は小さく (約 10mm)、1 つのモードのみの伝送を可能にし、分散が小さく、長波長 (1310nm および 1550nm) で動作し、光デバイスとの結合が比較的困難です。 マルチモードファイバーのコア直径は大きく(62.5mmまたは50mm)、数百の伝送モード、大きな分散を可能にし、850nmまたは1310nmで動作します。 光学デバイスへの接続は比較的簡単です。
3. マルチモードのロゴは「MMF」、シングルモードのロゴは「SMF」です。 デバイスに挿入して中を見て、光があればマルチモード、光がなければシングルモードを意味します(原理的にはシングルモードが使用されます。光としてレーザーが使用されます)マルチモードでは光源として発光ダイオードが使用されます)
セキュリティ アプリケーションでは、マルチモードかシングルモードを選択する際の最も一般的な決定要因は距離です。 数マイルしかない場合は、マルチモードが推奨されます。 LED 送信機/受信機は、シングル モードに必要なレーザーよりもはるかに安価であるためです。 距離が 8 マイルを超える場合は、シングルモード ファイバーが最適です。 考慮すべきもう 1 つの問題はブロードバンドです。 将来のアプリケーションに広帯域幅のデータ信号の送信が含まれる場合は、シングルモードが最良の選択になります。
証明書



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