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Fiber Optique Émetteurs-récepteurs

Chez T & S, nous fournissons une large gamme d'émetteurs-récepteurs à fibre optique pour les systèmes de réseau, de serveur et de stockage. L'émetteur-récepteur optique que nous fournissons est entièrement compatible avec le matériel d'origine du fabricant. Tous les produits sont soumis à une qualification et à des tests approfondis pour s'assurer qu'il exécutera les exigences des environnements technologiques en direct. Tous nos émetteurs-récepteurs sont fabriqués en utilisant des composants de la plus haute qualité et couverts par une garantie complète. Nos émetteurs-récepteurs à fibre optique sont conformes aux normes Ethernet, Fibre Channel, Infiniband, SONET/SDH/OTN, CPRI, OIF et PON et fonctionnent à des débits de données allant jusqu'à 400 Gbps. Ils sont capables de distances allant de très courte portée dans un centre de données au campus, à l'accès, au métro et aux tronçons long-courriers, en utilisant un large portefeuille de composants optiques conçus et fabriqués en interne tels que les VCSEL 850 nm, les lasers DFB, etc.

100G QSFP28 SR4 100m
  • 4 canaux full-duplex

  • Modules d'émetteur-récepteur

  • Débit de données de transmission jusqu'à 25Gbps par canal

  • 4 canaux 850nm réseau VCSEL

  • 4 canaux PIN détecteur photo réseau

Plus
100G QSFP28 SR4 100m
100G QSFP28 CWDM 10km
  • Portée de 10 km via SMF

  • Budget de liaison optique des supports 6.5 dB de budget de liaison

  • Le budget de lien suppose l'utilisation de KR4 FEC par l'hôte

  • Lasers CWDM DFB non refroidis, directement modulés etc

Plus
100G QSFP28 CWDM 10km
100G QSP28 CWDM 2km
  • Portée de 2 km via SMF

  • Le budget de lien suppose l'utilisation de KR4 FEC par l'hôte

  • Lasers CWDM DFB non refroidis, directement modulés

Plus
100G QSP28 CWDM 2km
40G QSFP LR4 2km
  • Atteindre de 2 km via SMF

  • Lasers CWDM DFB non refroidis

  • Directement modulé

  • Utilisation de la grille de longueur d'onde ITU G.694.2 à 1271, 1291, 1311 et 1331nm

Plus
40G QSFP LR4 2km
40G QSFP LR4 10km
  • Atteindre de 10 km via SMF

  • Lasers CWDM DFB non refroidis

  • Directement modulé

  • Utilisation de la grille de longueur d'onde ITU G.694.2 à 1271, 1291, 1311 et 1331nm

  • Utilisateur contrôlable Transmettre l'égalisation d'entrée et amplitude de sortie récepteur etc

Plus
40G QSFP LR4 10km
40G QSFP SR4 400m
  • 4 canaux full-duplex modules d'émetteur-récepteur

  • Débit de données de transmission jusqu'à 10.5Gbps par canal

  • 4 canaux 850nm réseau VCSEL

  • 4 canaux PIN détecteur photo réseau

Plus
40G QSFP SR4 400m
25G SFP28 LR 10km
  • Jusqu'à 25.78 Gb/s liaisons de données bidirectionnelles

  • Empreinte SFP branchable à chaud

  • Fonctions diagnostiques numériques intégrées

  • Transmetteur laser DFB 1310nm

  • Connecteur LC duplex

Plus
25G SFP28 LR 10km
25G SFP28 SR 100m
  • Prend en charge le débit binaire 25.78 Gb/s

  • Laser 850nm VCSEL et détecteur photo PIN

  • Longueur de liaison maximale de 70m sur OM3 MMF et 100m sur OM4 MMF

Plus
25G SFP28 SR 100m
10G SFP LR 10km
  • Simplex LC connecteur émetteur-récepteur optique SFP bidirectionnel

  • Conforme aux SFF-8431

  • SFF-8432 et IEE802.3ae

  • Jusqu'à 40km sur 9/125um SMF

Plus
10G SFP LR 10km
10G SFP BIDI 10km
  • Simplex LC connecteur émetteur-récepteur optique SFP bidirectionnel

  • Conforme avec SFF-8431,SFF-8432 et IEE802.3ae

  • Jusqu'à 10km sur 9/125um SMF

Plus
10G SFP BIDI 10km
10G SFP BIDI 40km
  • Simplex LC connecteur émetteur-récepteur optique SFP bidirectionnel

  • Conforme avec SFF-8431,SFF-8432 et IEE802.3ae

  • Jusqu'à 40km sur 9/125um SMF

Plus
10G SFP BIDI 40km

Fiber Optique émetteurs-récepteurs FAQ

Qu'est-ce que le modulateur MZ (Mach Zehnder)?

MZ, Mach Zehnder, Mach Zehnder modulateur. Le modulateur divise la lumière d'entrée en deux signaux égaux et entre respectivement dans les deux branches optiques du modulateur. Les matériaux utilisés dans les deux branches optiques sont des matériaux électro-optiques, et leur indice de réfraction varie avec le signal électrique appliqué externe. Parce que le changement de l'indice de réfraction de la branche optique entraînera le changement de la phase du signal, lorsque les extrémités de sortie des deux modulateurs de signal de branche sont à nouveau combinées ensemble, le signal optique synthétisé sera un signal d'interférence avec une intensité variable, Ce qui équivaut à convertir le changement de signal électrique en variation du signal optique et à réaliser la modulation de l'intensité lumineuse.

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