アクティブ光ファイバ、AOCはアクティブ光ファイバの略語で、主に短距離マルチチャネルデータ通信アプリケーションで使用されます。 アクティブ光ケーブルは、マルチモード光ファイバ、光トランシーバ、制御チップ、および並列光モジュールで構成されています。 アクティブ光ケーブルの両端にある光トランシーバーは、光変換および光伝送機能を提供し、標準の電気インターフェースとの互換性を損なうことなく、光ケーブルの伝送速度と伝送距離を改善します。 (AOC =トランシーバー+ジャンパー)
光ファイバがモジュールに固定されており、一部の光デバイスは製造プロセスであまり使用されていないため、AOCアクティブ光ケーブルの全体的なコストは比較的低くなります。 AOCアクティブ光ケーブルは、短距離のアプリケーションシナリオには適していますが、長距離の伝送シナリオには適していません。 AOCアクティブ光ケーブルはIDCデータセンターで広く使用されています。 独立したデバイス(光トランシーバーモジュール、光ファイバージャンパー)で構成される相互接続システムと比較して、速度と信頼性が高いため、システムのコストが低くなり、メンテナンスが容易になります。
AOCの環境要件は低く、光ファイバーコネクタのクリーニングの問題はありません。 コスト最適化、DDM機能なし。 ただし、距離を柔軟に設定できないため、配信前に伝送距離を事前に確認しておく必要があります。

特徴
MPOまたはMTPファイバーコネクタ、オプションのコア番号
組み立てるには、光モジュールコンポーネントと直接組み立てることができます
RoHS対応
応用
40gb / s / 100gb / s qsfp / qsfp +光モジュール
ファイバチャネルアプリケーション
InfiniBand QDR、SDR、DDR
サーバー、スイッチ、ストレージ、ホストカードアダプターなど。
技術的パラメータ
プラグタイプ | MPOまたはMTPオプション |
コアの数 | 8、1、24などのマルチコア。 |
ファイバータイプ | 50/125、OM3 |
研削タイプ | PCまたはAPC8° |
挿入損失 | mm≤0.5dB、SM≤0.7db |
作業温度 | 0 ℃~ + 70 ℃ |
絶対最大定格
パラメータ | シンボル | 最小 | 典型的な | 最大 | 単位 |
保管温度 | Ts | -10 | - | +85 | °C |
動作湿度 | RH | +5 | - | +85 | % |
供給電圧 | Vcc | -0.5 | +3.3 | +3.6 | V |
推奨動作条件
パラメータ | シンボル | 最小 | 典型的な | 最大 | 単位 |
動作ケース温度 | TC | 0 | - | +70 | °C |
供給電圧 | VCC | +3.14 | +3.3 | +3.47 | V |
供給電流(QSFP +) | ICC | - | - | 450 | mA |
供給電流(SFP +)(端子ごと) | - | - | 150 | mA | |
チャネルデータレート | 博士 | 10.3125 | - | Gbps | |
繊維の曲げ半径 | - | 3 | - | - | CM |
AOCの利点:
低消費電力; 小さいサイズ; 軽量; 優れた熱放散性能; 長い伝送距離; 汚染のない接続ポート。 良好な安定性。
QSFP +ピンの説明

機械設計図

アクティブ光ケーブルは、発光部分、光受信部分、制御回路の3つの機能部分に分けることができます。
発光部分には、vscelレーザー、監視ダイオード、駆動および制御回路が含まれます。
光放射とは、デジタル電気信号を光信号に変換し、光ファイバーを介して送信することです。 主に信号変調、静的作動点調整、自動電力制御などが含まれ、禁止を送信し、出力を監視する機能があります。
光受信部は、フォトダイオード(PIN)、トランスインピーダンスアンプ(TIA)、補助回路で構成されています。
光受信は光ファイバー内の弱い光信号を電気信号に変換するものであり、トランスインピーダンスアンプ(TIA)は制限電気信号を出力し、光アラームなしの機能を備えています。
データセンター分野全体で、40gのAOCが世界的に輸入され始めています。 40g DAC銅ケーブルと比較して、40g AOCは、7mを超えるデータ伝送環境において、サイズの小型化、軽量化、曲げの容易さ、管理の容易さ、信号伝送距離の延長など、比類のない利点を備えています。フルデュプレックスAOCコンポーネントの構造は次のとおりです。

AOC伝送原理
qsfp + AOCを例にとると、ケーブルの両端(a端とB端)はqsfp光モジュールデバイスです。 最後に、データ入力DINは電気信号です。 電気信号はEOコンバーターを介して特定の波長の光信号に変換され、光信号は変調と結合の後に光ケーブルに入力されます。 光信号が光ケーブルを介してB端に到達した後、光電検出装置(OE光信号はコンバータによって検出および増幅され、対応する電気信号は二重に出力されます。B端と端は対称的に送信されます。
並列光インターコネクトは、並列光モジュールとリボン光ケーブルによって実現されます。 パラレル光モジュールは、VCSELアレイとピンアレイに基づいています。 波長は850nmです。 50 / 125umおよび62.5 / 125umのマルチモードファイバに適しています。 パッケージングに関しては、電気インターフェースは標準のMEGアレイコネクタを採用し、光インターフェースは標準のMTP / MPOリボン光ケーブルを使用します。 現在、4チャンネルトランシーバー統合モジュールと12チャンネルトランシーバー分離モジュールがあります。
AOCの適用:
a。 AOCがスイッチに適用され、40g qsfp + AOCから4 * 10g SFP + AOCへの変換で2つの40gスイッチを接続でき、10gスイッチを10Gネットワークカードに接続することもできます。
b。 AOCはコンピューター室で適用されます。 5〜30メートルの範囲で、AOCを使用してスイッチとデータセンターのラックを接続できます。 5メートル未満の場合、最良の選択はDACです。 30メートルを超える場合、30メートルを超える場合は、光モジュールとジャンパー接続を選択することをお勧めします。
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