{"id":110159,"date":"2024-07-21T08:39:00","date_gmt":"2024-07-21T00:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-fiber-optic-transceiver\/"},"modified":"2024-07-17T16:02:14","modified_gmt":"2024-07-17T08:02:14","slug":"what-is-fiber-optic-transceiver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.optcore.net\/de\/what-is-fiber-optic-transceiver\/","title":{"rendered":"Was ist ein Optischer Transceiver: Ein Leitfaden f\u00fcr Einsteiger (2024)"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Initial Published: April 28, 2017<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Inhaltsverzeichnis<\/h2><ul><li><a href=\"#h-was-ist-ein-optischer-transceiver\" data-level=\"2\">Was ist ein optischer Transceiver?<\/a><\/li><li><a href=\"#block-3d86744d-a7b0-4d47-8d7c-28b42d8ba290\" data-level=\"2\">Arten von optischen Sende- und Empfangsger\u00e4ten<\/a><\/li><li><a href=\"#block-0f251431-d4ba-4a64-a64b-02bcb5746fbd\" data-level=\"2\">Aufbau eines optischen Transceivers<\/a><\/li><li><a href=\"#h-optische-transceiver-anwendungen\" data-level=\"2\">Optische Transceiver-Anwendungen<\/a><\/li><li><a href=\"#h-die-wichtigsten-parameter-des-optischen-transceiver-empfangsgerats\" data-level=\"2\">Die wichtigsten Parameter des Optischen Transceiver Empfangsger\u00e4ts<\/a><\/li><li><a href=\"#h-faqs\" data-level=\"2\">FAQs<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-was-ist-ein-optischer-transceiver\">Was ist ein optischer Transceiver?<\/h2>\n\n\n\n<p>Ein optischer Transceiver, auch bekannt als Glasfaser-Transceiver oder optisches Modul, ist ein kleines Ger\u00e4t, das Glasfasertechnologie zum Senden und Empfangen von Daten verwendet.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Begriff &#8222;Transceiver&#8220; setzt sich aus den Begriffen &#8222;Transmitter&#8220; und &#8222;Receiver&#8220; zusammen. Mit anderen Worten, der optische Transceiver umfasst in der Regel einen optischen Sender und einen optischen Empf\u00e4nger, die miteinander kombiniert sind und einen gemeinsamen Schaltkreis oder ein einziges Geh\u00e4use nutzen.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-865d7405-7ad0-4114-8096-e95633622374\">Der optische Transceiver ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausr\u00fcstung f\u00fcr optische Netze. Er verf\u00fcgt \u00fcber elektronische Komponenten zur Aufbereitung und Kodierung\/Dekodierung von Daten in Lichtimpulse und sendet diese dann als elektrische Signale an das andere Ende.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-bd68d467-1d63-47cf-9c4a-373abc8c57f6\">Zum Senden von Daten in Form von Licht wird eine Lichtquelle verwendet, z. B. VSCEL-, FP-, DFB- und EML-Laser, die von den elektronischen Bauteilen gesteuert wird, und zum Empfangen von Lichtimpulsen, z. B. Pin oder APD, wird eine Halbleiter-Photodiode verwendet.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-medium is-resized is-style-default\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"550\" height=\"401\" src=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-550x401.png\" alt=\"Optical transceiver decomposition diagram\" class=\"wp-image-94001\" style=\"box-shadow:var(--wp--preset--shadow--natural);aspect-ratio:4\/3;object-fit:contain;width:600px\" title=\"Figure 1: Optical transceiver decomposition diagram\" srcset=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-550x401.png 550w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-510x372.png 510w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-300x219.png 300w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image-500x364.png 500w, https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/image.png 612w\" sizes=\"auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Abbildung 1: Zerlegungsdiagramm f\u00fcr optische Optischer Transceiver<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-3d86744d-a7b0-4d47-8d7c-28b42d8ba290\">Arten von optischen Sende- und Empfangsger\u00e4ten<\/h2>\n\n\n\n<p id=\"block-c8cf463d-c9c5-4cd5-b200-e58945921acb\">Optische Sende- und Empfangsger\u00e4te werden in verschiedene Typen eingeteilt, die auf unterschiedlichen Methoden beruhen, um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. In den meisten F\u00e4llen werden sie jedoch anhand der Formfaktoren klassifiziert.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-6df973c5-a139-4deb-9e34-b9b6788488d3\">Klassifizierung nach Transceiver-Formfaktoren<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-3ec9db8e-bab4-420c-8e46-65f947014b54\">Nach unterschiedlichen Formfaktoren werden sie in die folgenden Typen unterteilt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/optical-transceiver\/1x9-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">1&#215;9 Transceivers<\/a>:<\/strong> Wie der Name &#8222;1&#215;9&#8220; besagt, ist das auff\u00e4lligste Merkmal eine hervorstehende Reihe von 9 Stiften. Die meisten Hersteller haben die Verwendung von 1&#215;9-Transceivern eingestellt und sich f\u00fcr g\u00e4ngigere Typen wie SFP oder SFP+ entschieden.<\/li>\n\n\n\n<li>GBIC-Transceiver: Die Abk\u00fcrzung steht f\u00fcr Gigabit Interface Converter und ist ein hot-plug-f\u00e4higer Formfaktor, der jedoch aufgrund seiner betr\u00e4chtlichen Gr\u00f6\u00dfe nur noch in alten Switches oder Ger\u00e4ten zu finden ist.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>SFF-Transceiver<\/strong> sind die Abk\u00fcrzung f\u00fcr Small Form Factor. Sie haben in der Regel 2&#215;5 oder 2&#215;7 Pins, sind aber kleiner als der 1&#215;9-Transceiver. Beachten Sie, dass SFF kein Hot-Plugging unterst\u00fctzt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/sfp-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SFP <\/a>(mini-GBIC) Transceivers:<\/strong> kurz f\u00fcr Small Form Pluggable, der bisher erfolgreichste Formfaktor. Daher ist er der beliebteste Typ in der Transceiver-Industrie. Die meisten neueren Transceiver werden auf ihrer Grundlage entwickelt und durch Varianten mit h\u00f6herer Geschwindigkeit und kompakter Form erg\u00e4nzt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/sfp-plus-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SFP+<\/a> Transceivers:<\/strong> Diese verbesserten SFPs unterst\u00fctzen h\u00f6here Geschwindigkeiten, wie 8G und 10G. In den meisten F\u00e4llen werden sie auch als 10G SFP+ bezeichnet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/optical-transceiver\/xfp-transceiver-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">XFP <\/a>Transceivers:<\/strong> Dies steht f\u00fcr 10-Gigabit Small Form Factor Pluggable, und das &#8222;X&#8220; in diesem Wort steht f\u00fcr 10G. Es war nur kurz ber\u00fchmt, bevor es wegen seiner Nachteile, wie dem gro\u00dfen Formfaktor und dem hohen Stromverbrauch, schnell durch SFP+ ersetzt wurde.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/25g-sfp28-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SFP28 <\/a>Transceivers:<\/strong> Dies ist eine verbesserte Version von SFP+, die eine Geschwindigkeit von 25G bis 28Gbps unterst\u00fctzt. Es wird haupts\u00e4chlich in 25G-Ethernet-CPRI und Rechenzentren verwendet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/40g-qsfp-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QSFP <\/a>Transceivers:<\/strong> Die Abk\u00fcrzung steht f\u00fcr Quad Small Form Pluggable und bietet ein 4-Lane-Signal f\u00fcr eine kombinierte Geschwindigkeit von 40 Gbps.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/100g-qsfp28-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QSFP28 <\/a>Transceivers:<\/strong> Building on the QSFP design, these transceivers can support 4x25G or 4x28G speeds, making them versatile and powerful tools in modern data center applications.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CFP Transceivers:<\/strong> Dieser in CFP MSA definierte Transceiver unterst\u00fctzt die Geschwindigkeit 40G\/100G und ist 82 mm \u00d7 13,6 mm \u00d7 144,8 mm gro\u00df.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CFP2 Transceivers:<\/strong> \u00c4hnlich wie CFP, aber kleinere Abmessungen von 41,5 mm \u00d7 12,4 mm \u00d7 107,5 mm und geringerer Stromverbrauch.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CFP4 Transceivers:<\/strong> CFP4 wird auf der Grundlage von CFP2 f\u00fcr eine h\u00f6here Dichte und einen geringeren Stromverbrauch freigegeben; die Standardgr\u00f6\u00dfe betr\u00e4gt 21,5 mm \u00d7 9,5 mm \u00d7 92 mm.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CFP8 Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>CXP Module:<\/strong> CXP ist 120 Gb\/s 12x Small Form-factor Pluggable; durch die Unterst\u00fctzung von 12x10G Lanes erreicht es eine Gesamtgeschwindigkeit von 120 Gbps.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CSFP Transceivers:<\/strong> Dabei handelt es sich um kompakte, steckbare Ger\u00e4te mit kleinem Formfaktor, die \u00fcber zwei BOSAs in SFP-Gr\u00f6\u00dfe verf\u00fcgen und eine doppelte Bandbreitenkapazit\u00e4t bei einer gewissen Portdichte bieten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>QSFP56<\/strong> Transceivers<\/li>\n\n\n\n<li><strong>QSFP-DD Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>OSFP Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/CDFP-MSA-400G-Pluggable-Transceiver.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CDFP<\/a> Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>X2 Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>XENPAK Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>XPAK Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>SFP56 Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>SFP56-DD Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mini SFP Transceivers<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.onboardoptics.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>COBO&nbsp;(Consortium for On-Board Optics)<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es sind viele Transceiver-Formfaktoren verf\u00fcgbar, aber viele m\u00fcssen im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Zum Beispiel haben die meisten Hersteller die Lieferung von Switches mit Xpak-, X2- und XENPAK-Anschl\u00fcssen anstelle der h\u00e4ufiger verwendeten SFP+- und QSFP-Anschl\u00fcsse eingestellt. Daher kann es schwierig sein, einen Anbieter zu finden, der diese Transceiver noch anbietet.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-0aa5f605-d152-44a5-b7e6-7840ffea1c72\">In der Tat werden einige Formfaktoren immer noch verwendet, auch wenn die Hersteller ihnen wenig Aufmerksamkeit schenken. Ein Beispiel ist das 1&#215;9-SIP-Geh\u00e4use, das immer noch als Glasfaser-E\/A-Schnittstelle in einigen industriellen Ethernet-Switches und Medienkonvertern verwendet wird. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie den normalen Endkunden nicht bekannt sind.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-1f5dc20d-36a1-41ae-b596-00bee0f175c4\">Mit der zunehmenden Abh\u00e4ngigkeit vom Internet steigt auch der Bedarf an zuverl\u00e4ssigen Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Dies hat zu einem erheblichen Anstieg der Glasfaserverkabelung gef\u00fchrt, die auf optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver angewiesen ist. Infolgedessen werden neuere Formfaktoren wie SFP+, QSFP+, QSFP28 und QSFP-DD immer beliebter und dominieren den Markt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-klassifiziert-nach-optischer-transceiver-ubertragungsraten\">Klassifiziert nach Optischer Transceiver-\u00dcbertragungsraten<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-84b9a9a9-71cb-4c47-bcaa-790b6d47cf2f\">Die \u00dcbertragungsrate ist die Anzahl der pro Sekunde \u00fcbertragenen Bits. Die Ma\u00dfeinheit f\u00fcr die \u00dcbertragungsrate ist Mbps (Megabit pro Sekunde) oder Gbps (Gigabit pro Sekunde).<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-736c80dc-819d-4264-802b-27789d1cf4bb\">Je nach \u00dcbertragungsrate werden Glasfasertransceiver in die folgenden Typen eingeteilt:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"\/?product_cat=0-5m-2m-1x9-1x9-transceiver\">0.5Mbps<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li>2Mbps<\/li>\n\n\n\n<li>10Mbps<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"\/?product_cat=52m-1x9\">52Mbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>84Mbps<\/li>\n\n\n\n<li>100Mbps (155Mbps)<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/sfp-transceiver\/622m-sfp\/\" title=\"\">622Mbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/1000base-sfp\/\" title=\"\">1Gbps (1.25Gbps)<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>2G\/4G\/8G\/16G\/32G Fibre Channel<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/2-5g-sfp\/\" title=\"\">2.5Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/video-sfp-transceiver\/\" title=\"\">3Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>6Gbps<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/10g-sfp-plus\/\" title=\"\">10Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/25g-sfp28-transceiver\/\">25Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/40g-qsfp-transceiver\/\">40Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>50Gbps<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/es\/product-category\/optical-transceiver\/40g-100g-transceivers\/56g-qsfp\/\">56Gbps<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/product-category\/100g-qsfp28-transceiver\/\" title=\"\">100Gbps<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>120Gbps <\/li>\n\n\n\n<li>200Gbps<\/li>\n\n\n\n<li>400Gbps<\/li>\n\n\n\n<li>800Gbps<\/li>\n\n\n\n<li>1.6Tbps<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p><strong>Weitere Informationen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/single-mode-vs-multimode-fiber-difference\/\" title=\"\">Single Mode vs. Multimode Fiber, What is The Difference?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/how-to-calculate-the-fiber-link-budget\/\" title=\"\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-1x9-transceiver\/\" title=\"\">What is 1\u00d79 Transceiver?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/what-is-sfp-port\/\" title=\"\">What is SFP Port? Everything You Need to Know<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-gbic-transceiver\/\" title=\"\">What is GBIC? Everything You Need to Know<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-klassifiziert-nach-fasermodustypen\">Klassifiziert nach Fasermodustypen<\/h3>\n\n\n\n<p>Optische Fasern werden unterteilt in: <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/single-mode-vs-multimode-fiber-difference\/\">Single-Mode-Faser (SMF) und Multi-Mode-Faser (MMF)<\/a>. Daher werden optische Transceiver auch als Singlemode- und Multimode-Transceiver klassifiziert, um verschiedene optische Fasern zu handhaben.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-f48b0d87-dc5a-485d-87d7-29b8c5f90b63\">Singlemode-Transceiver haben in der Regel \u00dcbertragungsdistanzen von 10 km bis 160 km. Sie arbeiten mit einer typischen zentralen Wellenl\u00e4nge von 1310nm, 1490nm oder 1550nm \u00fcber eine Singlemode-Faser. Sie eignen sich daher f\u00fcr die \u00dcbertragung \u00fcber gro\u00dfe Entfernungen oder mit hoher Kapazit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-8195f350-b3df-4214-951c-dda2295898ea\">Multimode-Transceiver werden f\u00fcr k\u00fcrzere \u00dcbertragungsstrecken von 0,5 km bis 2 km eingesetzt. Sie arbeiten mit einer typischen Zentralwellenl\u00e4nge von 850 nm \u00fcber Multimode-Fasern und eignen sich daher f\u00fcr eine kosteng\u00fcnstige \u00dcbertragung \u00fcber kurze Entfernungen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-klassifiziert-nach-transceiver-anwendungen\">Klassifiziert nach Transceiver-Anwendungen<\/h3>\n\n\n\n<p>Es gibt viele verschiedene Transceiver f\u00fcr unterschiedliche Anwendungen. Bei den verschiedenen Anwendungen werden sie in die folgenden Kategorien eingeteilt.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>SONET\/SDH <\/li>\n\n\n\n<li>FE\/GE\/10G\/40G\/100G\/400G Ethernet<\/li>\n\n\n\n<li>Video \u00fcbertragen<\/li>\n\n\n\n<li>CPRI and LTE <\/li>\n\n\n\n<li>Fibre Channel<\/li>\n\n\n\n<li>PON <\/li>\n\n\n\n<li>CWDM\/DWDM<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-0f251431-d4ba-4a64-a64b-02bcb5746fbd\">Aufbau eines optischen Transceivers<\/h2>\n\n\n\n<p id=\"block-0d9003fc-3b60-4138-8e1c-d81f90ed8b73\">Am Beispiel des am weitesten verbreiteten SFP\/SFP+ besteht der optische Transceiver aus den unten aufgef\u00fchrten Teilen. Die anderen QSFP-DD, QSFP28, XFP, QSFP, CFP, CFP2 und GBIC-Transceiver sind \u00e4hnlich aufgebaut.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"332\" height=\"206\" src=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Structure-of-A-Fiber-Optic-Transceiver.png\" alt=\"Structure of A Fiber Optic Transceiver\" class=\"wp-image-9522\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"has-white-background-color has-background\"><tbody><tr><td>1<\/td><td>Verriegelung<\/td><\/tr><tr><td>2<\/td><td>Optischer Empf\u00e4nger<\/td><\/tr><tr><td>3<\/td><td>Optischer Sender<\/td><\/tr><tr><td>4<\/td><td>Geh\u00e4use des Sendeempf\u00e4ngers<\/td><\/tr><tr><td>5<\/td><td>Etikett<\/td><\/tr><tr><td>6<\/td><td>Staubschutzstopfen<\/td><\/tr><tr><td>7<\/td><td>Fr\u00fchling<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Tabelle 1: Ein typischer Aufbau eines Transceivers<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-optische-transceiver-anwendungen\">Optische Transceiver-Anwendungen<\/h2>\n\n\n\n<p>Glasfaser-Transceiver sind in verkabelten Netzwerkanwendungen wie Ethernet, Fibre Channel, SONET\/SDH\/ONT, CPRI, FTTx und InfiniBand weit verbreitet. Die Plattform umfasst Ethernet-Switches, Router, Firewalls, Netzwerkschnittstellenkarten und Glasfaser-Medienkonverter.<\/p>\n\n\n\n<p>Speicherschnittstellenkarten, so genannte HBAs oder Fibre-Channel-Speicher-Switches, verwenden Glasfasertransceiver mit Geschwindigkeiten von 2 Gb, 4 Gb, 8 Gb und 16 Gb.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-die-wichtigsten-parameter-des-optischen-transceiver-empfangsgerats\">Die wichtigsten Parameter des Optischen Transceiver Empfangsger\u00e4ts<\/h2>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Datenrate:<\/strong> die Anzahl der pro Sekunde \u00fcbertragenen Bits.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>\u00dcbertragungsdistanz:<\/strong> die maximale Entfernung, \u00fcber die optische Signale \u00fcbertragen werden k\u00f6nnen. Optische Signale, die von verschiedenen Arten von Quellen gesendet werden, k\u00f6nnen aufgrund der negativen Auswirkungen von Glasfasern, wie Dispersion und D\u00e4mpfung, \u00fcber unterschiedliche Entfernungen \u00fcbertragen werden. W\u00e4hlen Sie bei der Verbindung von optischen Schnittstellen optische Module und Fasern auf der Grundlage der maximalen Signal\u00fcbertragungsdistanz aus.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Zentrale Wellenl\u00e4nge:<\/strong> Die zentrale Wellenl\u00e4nge stellt das Wellenband f\u00fcr die optische Signal\u00fcbertragung dar. Derzeit gibt es haupts\u00e4chlich drei zentrale Wellenl\u00e4ngen f\u00fcr Standard-Faser-Transceivermodule: 850 nm, 1310 nm und 1550 nm, die jeweils drei Wellenbereichen entsprechen.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Optische Sendeleistung:<\/strong> Die optische Ausgangsleistung eines optischen Transceivers, wenn dieser ordnungsgem\u00e4\u00df funktioniert. Wenn zwei optische Transceiver verbunden sind, muss die optische Sendeleistung des einen Endes innerhalb des Bereichs der empfangenen optischen Leistung am anderen Ende liegen.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Empfangsempfindlichkeit:<\/strong> die Leistung, mit der der Empf\u00e4nger eines faseroptischen Transceivers optische Signale innerhalb eines Bereichs der Bitfehlerrate (BER =  10-12) empfangen kann, in dBm.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Fasermodus: <\/strong>Der Modus von Glasfasern wird anhand des Kerndurchmessers und der Eigenschaften der Glasfasern definiert. Optische Fasern werden in Singlemode- (SMF) und Multimode-Fasern (MMF) unterteilt. Die Multimode-Fasern haben einen gro\u00dfen Kerndurchmesser und k\u00f6nnen Licht in mehreren Modi transportieren. Allerdings ist die Dispersion zwischen den Moden gr\u00f6\u00dfer, so dass sie f\u00fcr die \u00dcbertragung optischer Signale \u00fcber kurze Entfernungen verwendet werden. Singlemode-Fasern (SMF) haben eine kleine Kerngr\u00f6\u00dfe und k\u00f6nnen Licht in nur einem Modus mit geringer Dispersion \u00fcbertragen, so dass sie optische Signale \u00fcber gro\u00dfe Entfernungen \u00fcbertragen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Steckertyp:<\/strong> Die Schnittstelle an einem optischen Transceiver zur Aufnahme einer Faser. Die am h\u00e4ufigsten verwendeten Steckertypen sind LC-Stecker (f\u00fcr QSFP-, SFP-, SFP+-, SFF- und XFP-Transceiver), SC-Stecker (f\u00fcr BIDI-SFP-, GBIC-, X2-, XENPAK- und 1&#215;9-Transceiver), ST- und FC-Stecker (f\u00fcr 1&#215;9-Transceiver) und MPO-Stecker (f\u00fcr QSFP+-, SR4- und CXP-Module).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"320\" height=\"240\" src=\"https:\/\/www.optcore.net\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Transceiver-Eye-diagram.png\" alt=\"Transceiver Eye diagram\" class=\"wp-image-9538\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Extinktionsverh\u00e4ltnis:<\/strong> das Mindestverh\u00e4ltnis zwischen der durchschnittlichen optischen Leistung mit \u00fcbertragenen Signalen und der durchschnittlichen optischen Leistung ohne \u00fcbertragene Signale im vollst\u00e4ndigen Modulationsmodus. Das Extinktionsverh\u00e4ltnis gibt die F\u00e4higkeit eines optischen Moduls an, Signal 0 und Signal 1 zu identifizieren. Dieser Parameter ist ein Qualit\u00e4tsindikator f\u00fcr faseroptische Transceiver.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Augendiagramm:<\/strong> eine Oszilloskopanzeige, bei der ein digitales Signal von einem Empf\u00e4nger wiederholt abgetastet und an den vertikalen Eingang angelegt wird. Gleichzeitig wird die Datenrate verwendet, um den horizontalen Sweep auszul\u00f6sen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faqs\">FAQs<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-f-wie-reinigt-man-optische-transceiver\">F: Wie reinigt man optische Transceiver?<\/h3>\n\n\n\n<p>Eine verschmutzte optische Schnittstelle des Transceivers verringert die Leistung und verschlechtert das optische Signal. Daher ist die Reinigung des Transceivers von entscheidender Bedeutung. Verwenden Sie als Techniker vor Ort das Glasfaser-Reinigungswerkzeug gem\u00e4\u00df den unten aufgef\u00fchrten Schritten.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Check the transceiver connector end face using an end face checker.<\/li>\n\n\n\n<li>Use the one-click fiber cleaner and insert it into the transmitter side.<\/li>\n\n\n\n<li>Click the button to vibrate quickly and remove dirt from the end face.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-0cfaa62e-daca-4f12-92c7-74331ebc3f85\">F: Kann ich Singlemode mit einem Multimode-Transceiver verwenden?<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-38f26990-cfa8-4fa3-b200-877ab90598da\">Nein, kann man nicht. Denn der Singlemode-Transceiver verwendet in der Regel einen 1310nm- oder 1550nm-Laser, w\u00e4hrend das Multimode-Modul normalerweise einen 850nm-Laser verwendet. Der generische Transceiver kann nicht mit verschiedenen Wellenl\u00e4ngen arbeiten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"block-0f31e98f-d28b-4850-a61e-3372177445aa\">F: Wie lautet der HS-Code f\u00fcr optische Sendeempf\u00e4nger?<\/h3>\n\n\n\n<p id=\"block-5989afaa-1bde-4ba3-8768-f94da5b1a9d0\">Der am weitesten verbreitete HS-Code f\u00fcr die meisten US-Kunden ist 8517.62.0090, aber andere L\u00e4nder k\u00f6nnen andere Codes verwenden. Erkundigen Sie sich bei den \u00f6rtlichen Zollbeh\u00f6rden nach Einzelheiten.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Weitere Informationen<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/article046\/\" title=\"\">Best 4 Fiber Optic Cleaning Tool from Optcore<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/de\/what-is-sfp-module\/\" title=\"\">What is SFP Module? An Ultimate Guide<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-1x9-transceiver\/\" title=\"\">What is 1\u00d79 Transceiver?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/article035\/\" title=\"\">40G QSFP+ vs. 100G QSFP28 Transceiver: Pros and Cons<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a title=\"\" href=\"https:\/\/www.optcore.net\/article018\/\">The Big Differences Between SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, QSFP-DD, and OSFP<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/what-is-direct-attach-copper-cable\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">What is DAC Cable? The Definitive Guide<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/key-points-to-consider-when-choosing-optical-transceiver\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">9 Key Points to Consider When Choosing a Fiber Optical Transceiver<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Initial Published: April 28, 2017 Was ist ein optischer Transceiver? Ein optischer Transceiver, auch bekannt als Glasfaser-Transceiver oder optisches Modul, ist ein kleines Ger\u00e4t, das Glasfasertechnologie zum Senden und Empfangen von Daten verwendet. Der Begriff &#8222;Transceiver&#8220; setzt sich aus den Begriffen &#8222;Transmitter&#8220; und &#8222;Receiver&#8220; zusammen. 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