AOC光纜的工作原理主要分為電信號轉換為光信號、光信號傳輸、光信號轉換為電信號三個過程,具體如下1:電信號轉換為光信號:在AOC光纜的一端,電子設備產生的電信號會輸入到內置的電-光轉換器中。一般來說,電-光轉換器中的激光二極管或發光二極管(LED)會根據輸入電信號的變化,發出相應強度和頻率的光信號,從而將電信號轉換為光信號,確保信號能夠在光纖中高效傳輸。光信號傳輸:轉換后的光信號進入光纖進行傳輸。光纖利用全反射原理,使得光信號在光纖內部不斷反射前進,幾乎沒有損失地從光纜的一端傳輸到另一端。溫度對 AOC 光纜兩端的光收發器件影響明顯。SFP28AOC光纜DELL EMC
傳輸速率高速率對帶寬要求高:隨著傳輸速率的提高,信號的帶寬也相應增加。高速信號包含更多的高頻成分,而光纖對高頻信號的衰減相對較大,容易導致信號失真和衰減加劇。因此,在高速率傳輸時,為了保證信號的質量,AOC光纜的傳輸距離會受到一定限制。例如,在40Gbps甚至更高速率下,AOC光纜的傳輸距離通常會比低速率傳輸時短。環境因素溫度:溫度變化會影響光纖的物理特性和光收發器件的性能。高溫可能導致光纖的折射率發生變化,增加信號的傳輸損耗;同時,過高的溫度也會使光收發器件的性能下降,如發射光功率降低、接收靈敏度變差等。低溫環境則可能使光纖變得脆弱,容易發生微彎,同樣會增加信號損耗,進而影響傳輸距離。10GAOC光纜力騰網絡Dell Force10AOC 光纜可支持 4K、8K 等超高清視頻的實時無卡頓傳輸。
AOC 電纜,即有源光纜,是一種融合傳統電纜與光纖技術的傳輸介質。它兩端配備符合 SFF-8436 標準的 QSFP + 等有源連接器,可熱插拔于交換機、路由器等設備。內部集成 4 通道全雙工有源光收發器,承擔光電(O-E)和電光(E-O)轉換任務。其優勢明顯,傳輸速率可達數 Gbps 甚至更高,遠超銅纜,且信號衰減極小,長距離傳輸表現出色。它抗電磁干擾能力強,確保數據傳輸穩定安全。物理特性上,比銅纜更輕、更細,便于布線安裝,能耗也更低。在數據中心內服務器間的高速數據交換、云計算中數據中心的高速連接、高清視頻實時傳輸(如 4K、8K)、醫療成像數據傳輸、***通信等場景,都有廣泛應用 。
光纖帶寬:光纖的帶寬決定了其能夠傳輸的信號頻率范圍。高帶寬的光纖可以支持更高的數據傳輸速率,并且在長距離傳輸中能更好地保持信號的完整性,從而有助于延長傳輸距離。光器件性能光發射功率:光發射器件的發射功率越大,光信號在光纖中傳輸時能夠克服損耗的能力就越強,傳輸的距離也就越遠。一般來說,適當提高光發射功率可以增加傳輸距離,但過高的發射功率可能會導致光纖非線性效應等問題,反而影響傳輸質量。光器件性能光發射功率:光發射器件的發射功率越大,光信號在光纖中傳輸時能夠克服損耗的能力就越強,傳輸的距離也就越遠。一般來說,適當提高光發射功率可以增加傳輸距離,但過高的發射功率可能會導致光纖非線性效應等問題,反而影響傳輸質量。它的出現推動了高清視頻傳輸技術的發展與普及。
預留冗余長度:敷設時預留一定長度光纜,以應對環境變化,如溫度變化引起的伸縮、建筑物沉降等。在光纜路由的拐點、分支點等位置,預留適量的盤留,便于后期維護和檢修。設備保護方面加強光器件防護:對光收發器件采用電磁屏蔽措施,如使用金屬屏蔽外殼,將光模塊安裝在屏蔽良好的設備機箱內,減少電磁干擾。在高溫或低溫環境,為光器件配備溫度控制裝置,如散熱風扇、加熱片等。采用冗余設計:關鍵節點和重要鏈路采用雙光纖或多光纖冗余備份,一條線路出現故障,可自動切換到其他線路,保證傳輸不間斷。同時,配置冗余的光收發設備,提高系統可靠性。其內部光纖憑借全反射原理,使光信號長距離穩定傳輸,減少信號衰減。AOCAOC光纜博達BDCOM
該光纜的節能特性明顯,有助于降低整體能源消耗。SFP28AOC光纜DELL EMC
信號調制技術調制方式有:不同的信號調制方式對傳輸速度有***影響。簡單的開關鍵控(OOK)調制方式實現相對容易,但傳輸效率較低;而更復雜的調制方式如正交頻分復用(OFDM)、多電平調制等,能夠在相同帶寬下攜帶更多信息,從而提高傳輸速度。編碼技術:先進的編碼技術可以提高信號的傳輸效率和抗干擾能力。例如,采用前向糾錯(FEC)編碼可以在一定程度上糾正傳輸過程中產生的誤碼,從而允許在更高的傳輸速度下保持較低的誤碼率。SFP28AOC光纜DELL EMC