Expansión tecnológica de transceptores ópticos y módulos ópticos.
Nov 26, 2025|
Aunque el nombre "transceptor"literalmente significa "transmisor + receptor", en la práctica de la ingeniería, es mucho más que simplemente encapsular dos circuitos en una sola carcasa. Es un sistema fotónico o de radiofrecuencia meticulosamente diseñado capaz de generar, detectar, filtrar y convertir señales bajo estrictas limitaciones de rendimiento.
Multiplexación por división de longitud de onda y red troncal.
□Capacidad del sistema de comunicación óptica troncal
□¿Por qué no se puede utilizar NRZ para sistemas DWDM de alta-velocidad?
□Módulos ópticos de 100G: CFP, CFP2, CFP-DCO, CFP2-ACO
□Fuente de luz de oscilador local en módulos ópticos coherentes.
Diferencia entre redes de transmisión OTN y PTN
Cuando se habla de redes de transporte, ¿cuáles son las diferencias entre OTN y PTN? OTN se refiere principalmente al oleoducto, mientras que PTN se refiere principalmente a los servicios. La ruta de desarrollo y la relación lógica de las redes de transporte se muestran en el diagrama de la página siguiente.
Cuando comenzó la transmisión de fibra óptica en la década de 1970, el estándar auto-definido por las empresas era simplemente poder transmitir información y hacerla utilizable. Como resultado, surgieron dos sistemas principales de formatos de transmisión: un estándar en Europa y otro estándar en Estados Unidos.
Las tres regiones principales:-Japón, Estados Unidos y Europa-fueron las primeras en utilizar la comunicación por fibra óptica, cada una con sus propios protocolos de transmisión.

Esto dificulta mucho el intercambio de información entre-continentes.
En 1985, Bell Labs estaba investigando un enfoque más estandarizado para la generación anterior de formatos de comunicación, llamado SONET.
En 1988, la ITU-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones) estandarizó globalmente la tecnología basada en SONET-, definiendo SDH como el estándar internacional de transmisión de fibra óptica que respalda la interoperabilidad global, abordando así la interoperabilidad global.
Mientras tanto, la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) también comenzó a desarrollarse, abordando el desafío de la capacidad del canal.
Diferencias entre SDH y WDM:
Cuando Qin Shi Huang unificó China, uno de sus logros monumentales influyó en las generaciones posteriores: la estandarización de pesos y medidas. Un aspecto de esta estandarización fue "estandarizar el ancho del eje de los carros". Durante el período de los Reinos Combatientes, los carros de los diferentes estados variaban en diseño y las carreteras que construían también diferían en ancho. Estandarizar el ancho del eje significó que tanto los carros como las carreteras debían estandarizarse.
SDH se centra en servicios de transmisión; en otras palabras, investigaron la "estandarización de los carros"-el tamaño de los carros y las interfaces de varios componentes...
WDM estudia la "sincronización de pistas", específicamente varias pistas que se ejecutan en paralelo.
La comunicación anterior por fibra óptica se utilizaba principalmente para llamadas telefónicas, y este canal tenía un ancho de banda fijo.
En la década de 1990, los servicios de Internet comenzaron a florecer, lo que dio lugar a volúmenes cada vez mayores de transmisión de datos con un ancho de banda inconsistente.
Basado en SDH, se desarrolló MSTP, que encapsula servicios de ancho de banda-fijo y de ancho de banda-variable dentro de SDH, lo que permite la interoperabilidad entre múltiples servicios.
Una mayor segmentación a nivel de servicio conduce a PTN con una granularidad de paquetes cada vez más pequeña, mejorando así la eficiencia de la transmisión. Los volúmenes de datos pequeños no requieren grandes camiones de transmisión.

La evolución de SDH a MSTP y luego a PTN representa el camino de desarrollo de los servicios, que actúan como vehículos. SDH utiliza vagones de longitud-fija para cargar cajas fijas, pasando a la tecnología MSTP que carga cajas de diferentes tamaños en vagones fijos y, finalmente, a la tecnología PTN con múltiples vagones y la capacidad de programar las locomotoras y los vagones.
La evolución de WDM a OTN representa el camino de desarrollo del oleoducto, actuando como la carretera. WDM es como una carretera plana de cuatro- o seis-carriles,
OTN es como un paso elevado, lo que aumenta la flexibilidad de la programación de carreteras.
PDH【jerarquía digital plesiócrona】SDH【jerarquía digital síncrona】MSTP【multi-plataforma de transporte de servicios】TDM【multiplexación por división de tiempo】
ATM 【modo de transferencia asíncrona】 PTN 【red de transporte de paquetes】 OTN 【red de transporte óptico】
Módulos ópticos 5G y 5G
□Módulos ópticos en color: WDM, WDM y SDM
□¿El fronthaul de una estación base debería utilizar 6, 12 o 24 módulos?
□Estaciones base de macroceldas y microceldas
□Diferencias entre estaciones base inalámbricas y repetidores
□Embalaje del módulo óptico DSFP para 5G Fronthaul
□TOSA 10G para transmisión 25G
La luz coloreada y la luz incolora del 5G
¿Qué significa tener módulos ópticos tanto coloreados como incoloros?
R: Utilice módulos de luz incoloros para respaldar esquemas de luz de colores.
Sin embargo, la explicación anterior aún puede resultar confusa, así que vayamos más allá de los módulos de luz y hablemos primero del color.

La percepción del color por parte del ojo es en realidad solo la manifestación de diferentes longitudes de onda electromagnéticas en el ojo.
Para los objetos, un objeto rojo absorbe todos los colores excepto el rojo, y el ojo percibe el color rojo en forma de reflejo; Lo mismo se aplica a objetos de otros colores.

Transparencia significa que un objeto transmite todas las longitudes de onda de luz. Para el ojo, esto significa que puede percibir las longitudes de onda de los objetos circundantes.

El blanco es el color de un objeto que refleja todas las longitudes de onda; el ojo percibe esta mezcla de longitudes de onda como blanca.

El negro significa que el objeto ha absorbido todas las longitudes de onda, por lo que el ojo no puede percibir nada.

Solemos pensar que los objetos transparentes son incoloros. De hecho, en colorimetría, el blanco se clasifica como "incoloro".
El ojo define el blanco como aquel que contiene "todas" las longitudes de onda.

Un módulo óptico incoloro de fronthaul 5G se refiere a un módulo óptico que puede generar cualquier longitud de onda deseada, también conocido como módulo óptico sintonizable-de longitud de onda. Este módulo admite la implementación de soluciones de luz de colores 5G mediante ajuste de longitud de onda.
A continuación, analicemos por qué preferimos los módulos ópticos incoloros.
Ya sea luz de 6-longitudes de onda o de 12 longitudes de onda, si el módulo óptico utiliza una solución láser fija de longitud de onda única, entonces la estación base necesitaría almacenar todas las longitudes de onda de los módulos ópticos, porque no se sabe qué módulo de longitud de onda fallará.
Por lo tanto, el uso de módulos de longitud de onda sintonizables como módulos ópticos de respaldo facilita un mantenimiento rápido.
Alternativamente, si los módulos ópticos incoloros son muy económicos, la adopción generalizada de módulos incoloros en el extremo del usuario sería más conveniente para los constructores de estaciones base comunes durante la implementación inicial. Para ellos, este módulo sería un modelo único, plug-and-play, eliminando la necesidad de seleccionar y configurar múltiples soluciones y longitudes de onda de entrada de fibra óptica.
Módulos ópticos de alta-velocidad para centros de datos
□Módulos ópticos Infiniband SDR/DDR/QDR/FDR/EDR/HDR/NDR
□¿Se pueden relajar los estándares de confiabilidad para los módulos/dispositivos ópticos de los centros de datos?
□Módulo óptico 400G MSA protocolo multi-fuente
□Especificaciones BiDi 400G multimodo 8×50G
□Especificaciones del módulo óptico CWDM4-OCP
En módulos ópticos, KR, CR, SR, DR, FR, LR, ER y ZR

Hablemos de lo que significa FRKCRRRRRER en 4GFR4.
802.3 pertenece a la arquitectura IEEE y las reglas de nomenclatura para -R son las siguientes:

Por ejemplo:
100 Gbase-LR4, velocidad del módulo 100 Gb/s, LR significa largo alcance (10 km), n son cuatro canales, este es un módulo óptico 4×25G capaz de transmitir datos ópticos de 100G a lo largo de 10 km.
100Gbase-LR, velocidad del módulo 100 Gb/s, LR 10 km, se omite n, es un solo canal,
1×100 G, capaz de transmitir datos ópticos de 100 G a lo largo de 2 km.
| Tipo de PMD | Distancia de transmisión | Comentarios / Notas |
|---|---|---|
| KR | Desde varias decenas de centímetros hasta más de diez centímetros. | K: backplane, transmisión de señal entre placas |
| CR | Varios metros | C: cobre, conexión directa del cable de cobre |
| SR | Varias decenas de metros | S: corta, corta distancia, generalmente usa fibra multimodo |
| DR | 500 m | D: centro de datos, utilizado para transmisión interna en centros de datos de 500 m izquierda-derecha |
| Tipo PMD | Distancia de transmisión | Comentarios / Notas |
|---|---|---|
| FR | 2 kilómetros | F: lejos, utilizado para distancias de transmisión que se ven comúnmente en la red troncal interna del centro de datos, normalmente 2 km; es uno de los estándares 100G CWDM4 definidos por MSA y posteriormente adoptados por IEEE |
| LR | 10 kilometros | L: larga, larga distancia |
| urgencias | 40 kilometros | E: extendido, distancia extendida, relativo a LR extendido |
| ZR | 80 kilometros | Estándar no-IEEE |
Nuestros módulos ópticos se conectan al extremo frontal de la tarjeta de línea y luego toda la tarjeta de línea se conecta al backplane. La interconexión de señales entre backplanes se denomina KR, tiene una longitud de varias decenas de centímetros y, a veces, se denomina bus KR, como en los conmutadores de los centros de datos.

Módulo óptico PON
OLT C++
Los orígenes de D1 y D2 en ComboPON
Arquitectura de acceso óptico de próxima generación de Google Fiber
La naturaleza "incolora" de una ONU incolora
¿Qué es un módem óptico?
¿Qué son 8B10B y 64B66B?
Convergencia PON de próxima generación
Diferencia ONU ONT
En el lado del usuario de JieRen.com, hay dos términos: ONU y ONT. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos?
Generalmente observamos los diversos métodos de la plataforma FTTx de JieRen.com como se muestra en la siguiente imagen:
Fibra al hogar, fibra a la oficina, fibra al edificio.

Los tres componentes esenciales de FTTx son: OLT, ODN y ONU/ONT.
OLT significa Terminal de línea óptica.
ODN significa Red de distribución óptica.
ONU significa Unidad de red óptica.
Y también está ONT, que significa Terminal de Red Óptica.
La forma en que se etiqueta ONU/ONT con tanta frecuencia puede resultar confusa para los no-profesionales como nosotros.ONU: Se refiere al equipo de red óptica que se conecta a la fibra del ramal del ODN.ONT: Se refiere al equipo de red óptica que se conecta al usuario final (nuestra casa).Con fibra hasta el hogar, tenemos un módem óptico en casa. Este módem óptico se conecta a la fibra derivada del ODN y también al usuario final. Puede llamarse ONU u ONT. Por ejemplo, en FTTB (Fiber to the Building), la caja ONU se coloca en la entrada de nuestro edificio, al igual que el medidor de electricidad principal de cada edificio. En este punto, el pequeño dispositivo que conecta el cable de fibra óptica ODN no está en la casa de nuestro-usuario final. Nosotros, los usuarios, somos los clientes, por lo que no podemos simplemente equiparar el elegante término ONT con ONU. La caja ONU de FTTB tiene un único cable de fibra óptica que entra y se divide en múltiples cables de red. Todos hemos visto cables de red antes, ¿verdad? Esos bonitos conectores RJ45 y cables coloridos.

En FTTB, la MDU (unidad de vivienda múltiple) es un tipo de ONU. Una MDU puede tener varios cables de red enrutados.
En términos simples:
La ONU se conecta al ODN.
ONT se conecta con el usuario.
En casos de superposición, donde el cable de fibra óptica del ODN va directamente al usuario, entonces ONU=ONT.
En casos de conexiones que no-se superpongan, una ONU es simplemente una ONU y solo puede ser una ONU.

Interfaz eléctrica
□Distinga entre las interfaces eléctricas del módulo óptico XAUI, XLAUI, CAUI y CDAUI.
□SFI y XFI
□Caja de cambios en el módulo óptico
□C2C y C2M en la interfaz eléctrica AUI
□Acoplamiento CC y acoplamiento CA
□Módulo óptico interfaz eléctrica de alta-velocidad clasificación CEI
SERDES
¿Qué son los SERDES?
SERDES, o Serial Deserializer, es una tecnología convencional de multiplexación por división de tiempo (TDM) y comunicación serie punto-a-punto (P2P).
SER: SERializador, DES: DESerializador.
La serie, a diferencia de la paralela, es como estudiantes de primaria haciendo fila uno al lado del otro-al-para visitar el zoológico. Para ello se necesitarían varios inspectores de billetes y varias taquillas.
Se utilizan datos paralelos y múltiples interfaces, pero los requisitos de velocidad para los inspectores de boletos no son altos, por lo que no causarán congestión en las colas.
Por supuesto, nuestros inspectores de billetes pueden ser muy rápidos y una sola persona puede cubrir muchas colas. Eso requeriría un serializador, lo que ahorraría espacio, ahorraría dos inspectores y no afectaría la velocidad de entrada al parque.

Un deserializador es simplemente lo contrario de un serializador. Los niños salen y se van a casa.
TDM, Time Division Multiplexing, divide el tiempo en multiplexores.

¿Qué es P2P? Punto-a-punto. Las señales transmitidas son las mismas que las señales recibidas.
Aunque no utilizamos tres líneas de datos para la transmisión, según las líneas de puntos, sigue siendo transmisión y recepción de punto-a-punto.

Procesamiento de señal de alta-velocidad
□PAM4 CDR
□Métodos de procesamiento de señales de alta-frecuencia para 25G TOcan
□Impacto de la excentricidad del pin TOcan en el ancho de banda para el fronthaul de la estación base 5G
□Solución de diafonía para líneas diferenciales de 100G de longitud de onda única-
□¿Por qué los condensadores de acoplamiento de alta-frecuencia de 400G están todos en el rango de pF?
Un procesador de señales digitales (DSP) de alta-velocidad es un microprocesador programable diseñado específicamente para el procesamiento de señales digitales-en tiempo real. Ofrece computación de alta-velocidad, rendimiento-en tiempo real y bajo consumo de energía, y se usa ampliamente en comunicaciones, radares, audio, video y control industrial.
Su diseño principal emplea una arquitectura Harvard (buses de datos e instrucciones separados), un conjunto de instrucciones RISC, multiplicadores de hardware y un controlador DMA, lo que admite el procesamiento paralelo y un rendimiento de datos de alta-eficiencia. Puede ejecutar rápidamente algoritmos de procesamiento de señales como la multiplicación y la acumulación. Los DSP se clasifican en dos tipos según el tipo de datos: punto-fijo y punto-flotante. Los ejemplos de punto fijo-incluyen la serie TMS320C62/C64 de TI, mientras que los ejemplos de punto-flotante incluyen la serie SHARC/TigerSHARC de ADI, adecuada para escenarios con diferentes requisitos de precisión.



