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현대의 고속 통신 네트워크에서 광학 트랜시버는 중요한 역할을합니다. 광섬유 통신 시스템의 핵심 구성 요소로서 광학 트랜시버는 전기 신호와 광학 신호 사이의 전환을 실현할뿐만 아니라 데이터 전송 속도 및 신뢰성의 상당한 개선을 촉진합니다.
광학 트랜시버 즉, 통합 광학 트랜시버 모듈은 주로 광 송신기 (광 송신기) 및 광학 수신기 (광학 수신기)로 구성됩니다. 광 송신기는 전기 신호를 광학 신호로 변환하여 광 섬유를 통해 전송하는 것을 담당합니다. 광학 수신기는 수신 된 광학 신호를 다시 전기 신호로 변환 할 책임이 있습니다. 이 프로세스는 간단 해 보이지만 실제로 복잡한 광전자 변환 기술과 정확한 광 경로 설계가 포함됩니다.
광 송신기에는 드라이버 칩과 반도체 레이저 (예 : LD 또는 LED)가 포함되어 있습니다. 입력 전기 신호가 드라이버 칩에 의해 처리 된 후, 레이저는 해당 속도로 광학 신호를 방출하도록 구동됩니다. 광학 수신기는 광학 신호를 전기 신호로 변환하여 광학 신호를 전기 신호로 변환하여 프리 앰프 및 출력에 의해 증폭 된 광학 신호를 전기 신호로 변환합니다. 광학 트랜시버의 핵심 구성 요소에는 TOSA (광학 구성 요소 전송), ROSA (수신기 광학 구성 요소) 및 BOSA (전송 광학 구성 요소)가 포함되며 이러한 구성 요소의 비용은 광학 모듈의 총 비용의 60% 이상을 차지합니다.
광학 트랜시버는 포장 양식, 전송 속도 및 네트워크 토폴로지와 같은 여러 가지 방법으로 분류됩니다. 포장 형태에 따르면, 광학 트랜시버는 1 × 9, GBIC, SFF, SFP, XFP, SFP, SFP28, CFP4, QSFP 및 기타 유형으로 나눌 수 있습니다. 그 중에서도 SFP (Small Form Factor Pluggable) 모듈은 작은 크기와 높은 포트 밀도로 인해 스위치 및 라우터와 같은 장치에서 널리 사용됩니다.
전송 속도에 따르면, 광학 트랜시버는 155MB/s에서 400GB/s이며, 고속은 광학 트랜시버 개발에서 중요한 추세입니다. 데이터 센터와 클라우드 컴퓨팅의 빠른 개발로 인해 데이터 전송 속도에 대한 수요가 증가하고 있으며 400GB/S 또는 1TBPS 광학 트랜시버가 점차 시장에 도입되고 있습니다.
광학 트랜시버는 다양한 통신 시나리오에서 널리 사용되며 현대 통신 네트워크의 필수 부분이되었습니다. 데이터 센터에서 광학 트랜시버는 서버, 스토리지 장치 및 네트워크 장치를 연결하여 고속 데이터 전송 및 네트워크 상호 연결을 달성하는 데 사용됩니다. 엔터프라이즈 네트워크에서 광학 트랜시버는 엔터프라이즈 내 네트워크 장치를 연결하고 네트워크 범위를 확장하며 데이터 전송 속도를 높이는 데 사용됩니다. 통신 사업자 네트워크에서 광학 트랜시버는 다른 지역의 네트워크 장치를 연결하여 지역 간 고속 데이터 전송을 달성하는 데 사용됩니다.
광학 트랜시버는 TV 및 라디오 방송국에서도 고품질 오디오 및 비디오 신호를 전송하여 신호의 무손실 전송을 보장합니다. 군사 통신 시스템에서 광학 트랜시버는 민감한 정보 및 명령 지침을 전송하기위한 매우 안전하고 신뢰할 수있는 커뮤니케이션 보증을 제공합니다.
5G 및 사물 인터넷과 같은 신흥 기술의 개발로 데이터 전송 속도 및 신뢰성에 대한 요구 사항이 점점 높아지고 있습니다. 향후 광학 트랜시버는 데이터 전송에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 400Gbps 또는 1TBP와 같은 더 높은 전송 속도를 지원할 것입니다. 동시에, 광학 트랜시버의 전력 소비는 녹색 데이터 센터 및 에지 컴퓨팅의 요구를 충족시키기 위해 더욱 줄어들 것입니다 .