Pour beaucoup, qu'est-ce qu'un module optique ? Certains répondent : il ne se compose pas seulement d'un dispositif optoélectronique, d'une carte de circuit imprimé et d'un boîtier, mais à quoi sert-il exactement ?
Plus précisément, le module optique se compose de trois parties : des dispositifs optoélectroniques (TOSA, ROSA, BOSA), une interface optique (boîtier) et une carte de circuit imprimé. Sa fonction principale est de convertir le signal électrique émis par le module en un signal optique. Après transmission par fibre optique, le module de réception convertit le signal optique en un signal électrique ; il s’agit d’un composant électronique de conversion photoélectrique.
Mais vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que le champ d'application des modules à fibre optique soit si vaste. Aujourd'hui, ETU-LINK vous présente les différents types d'équipements et de domaines dans lesquels ces modules sont utilisés.
Tout d'abord, les modules à fibres optiques sont principalement utilisés dans les équipements suivants :
1. Émetteur-récepteur à fibre optique
Cet émetteur-récepteur à fibre optique utilise des modules optiques 1*9 et SFP, principalement utilisés dans les intranets d'entreprise, les cybercafés, les hôtels IP, les zones résidentielles et autres domaines, offrant ainsi un large éventail d'applications. Notre société commercialise non seulement des modules optiques, des câbles, des cordons de brassage et autres produits, mais propose également des accessoires tels que des émetteurs-récepteurs, des jarretières optiques, des adaptateurs, etc.
2. Interrupteur
Un commutateur (en anglais : Switch, signifiant « commutateur ») est un périphérique réseau utilisé pour le transfert de signaux électriques, utilisant principalement des ports électriques, des modules optiques 1*9, SFP, SFP+, XFP, etc.
Il peut fournir un chemin de signal électrique exclusif pour deux nœuds de réseau quelconques connectés au commutateur. Parmi les commutateurs les plus courants, on trouve les commutateurs Ethernet, suivis des commutateurs téléphoniques, des commutateurs à fibre optique, etc. Nous proposons plus de 50 marques de commutateurs. Les modules optiques sont testés en usine pour garantir leur compatibilité avec des équipements réels, assurant ainsi une qualité optimale. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille.
3. Carte réseau à fibre optique
Une carte réseau à fibre optique est un adaptateur Ethernet à fibre optique, elle est donc appelée carte réseau à fibre optique, utilisant principalement des modules optiques 1*9, des modules optiques SFP, des modules optiques SFP+, etc.
Selon le débit de transmission, il peut être divisé en 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps ; selon le type de socket de la carte mère, il peut être divisé en PCI, PCI-X, PCI-E (x1/x4/x8/x16), etc. ; selon le type d'interface, il est divisé en LC, SC, FC, ST, etc.
4. Machine à billes à fibre optique à grande vitesse
Le dôme à fibre optique haute vitesse utilise principalement des modules optiques SFP et constitue, en termes simples, un système frontal de caméra intelligent. Il s'agit du système frontal de caméra le plus performant et le plus complet pour la surveillance. Le dôme à fibre optique haute vitesse intègre un module serveur vidéo réseau ou un module émetteur-récepteur optique.
5. Station de base
La station de base utilise principalement des modules optiques SFP, SFP+, XFP et SFP28. Dans un système de communication mobile, la partie fixe et la partie sans fil sont interconnectées, et l'équipement est relié à la station mobile par transmission sans fil. Avec le déploiement des stations de base 5G, l'industrie des modules optiques connaît une forte demande.
6. Routeur à fibre optique
Les routeurs à fibre optique utilisent généralement des modules optiques SFP. La différence avec les routeurs classiques réside dans le support de transmission. Le port réseau d'un routeur classique utilise une paire torsadée comme support de transmission, et le câble réseau qui en sort transmet un signal électrique ; en revanche, le port réseau d'un routeur à fibre optique utilise la fibre optique, permettant ainsi d'analyser le signal optique au sein du réseau domestique.
Deuxièmement, les modules à fibres optiques ont de nombreuses applications, telles que :
1.Système ferroviaire. Dans le réseau de communication ferroviaire, la technologie de la fibre optique joue un rôle essentiel. Elle permet non seulement d'améliorer l'efficacité des communications par fibre optique classiques, mais aussi d'optimiser l'utilisation de l'information au sein du réseau grâce à sa grande stabilité de transmission des données.
2.Surveillance du trafic dans les tunnels. Face à l'accélération de l'urbanisation, les déplacements des populations urbaines dépendent de plus en plus du métro. Il est impératif d'assurer la sécurité de ce dernier. L'utilisation de fibres optiques thermosensibles dans les tunnels de métro peut contribuer efficacement à la détection d'incendies.
De plus, les modules optiques trouvent toujours des applications dans les systèmes de transport intelligents, la domotique, les fournisseurs de solutions réseau Internet et les réseaux automobiles. Outre l'utilisation des fibres optiques pour la transmission des communications, les modules optiques permettent également de gagner de la place et de réduire les coûts, tout en étant pratiques et rapides à mettre en œuvre.
Parallèlement, pilier essentiel des échanges, du traitement et de la transmission modernes de l'information, le réseau de communication optique n'a cessé d'évoluer vers des fréquences, des débits et des capacités ultra-élevés. Plus le débit est élevé, plus la capacité est importante, et le coût de transmission de chaque information diminue sans cesse. Afin de répondre aux exigences des équipements de communication modernes, les modules de fibre optique se transforment également en modules compacts et hautement intégrés. Faible coût, faible consommation d'énergie, haut débit, longue portée et connexion à chaud constituent d'autres axes de développement.
Date de publication : 27 septembre 2021
