Kuriant „Ethernet“ šviesolaidinius siųstuvus-imtuvus, svarbų vaidmenį vaidina komponentų pasirinkimas, kuris lemia produktų našumą, tarnavimo laiką ir kainą. Fotoelektrinė dielektrinė konversijos mikroschema (OEMC) yra siųstuvo-imtuvo šerdis. Dielektrinio keitiklio lusto pasirinkimas yra pirmas ir svarbiausias žingsnis kuriant „Ethernet“ šviesolaidinį siųstuvą. Jo pasirinkimas tiesiogiai veikia ir lemia kitų komponentų pasirinkimą.
Pagrindiniai fotoelektrinės dielektrinės konversijos lusto našumo rodikliai yra šie:
1. Tinklo valdymo funkcija
Tinklo valdymas yra tinklo patikimumo garantas, tai būdas pagerinti tinklo efektyvumą, tinklo valdymo operacijos, valdymas, priežiūra ir kitos funkcijos gali labai padidinti tinklo prieinamumą, pagerinti tinklo naudojimą, tinklo našumą, paslaugų kokybę, saugumą ir ekonominį efektyvumą. nauda. Tačiau darbo jėgos ir materialiniai ištekliai, reikalingi plėtoti Ethernet šviesolaidinį imtuvą su tinklo valdymo funkcija, yra kur kas daugiau nei panašūs produktai be tinklo valdymo, kurie daugiausia pasireiškia:
(1) Techninės įrangos investicijos. Norint realizuoti tinklo skaidulinio imtuvo tinklo valdymo funkciją, tinklo valdymo informacijos apdorojimo įrenginys turi apdoroti tinklo valdymo informaciją siųstuvo-imtuvo plokštėje. Įrenginys gauna valdymo informaciją naudodamas dielektrinės konversijos lusto valdymo sąsają. Valdymo informacija dalijasi duomenų kanalais su įprastais tinklo duomenimis. Ethernet šviesolaidiniuose siųstuvuose su tinklo valdymo funkcija yra daugiau tipų ir komponentų kiekių nei panašiuose gaminiuose be tinklo valdymo. Atitinkamai laidai yra sudėtingi, o kūrimo ciklas - ilgas.
(2) Programinės įrangos investicijos. Be aparatinės įrangos laidų, programinės įrangos programavimas yra svarbesnis tiriant ir plėtojant Ethernet šviesolaidinius siųstuvus-imtuvus su tinklo valdymo funkcija. Tinklo valdymo programinės įrangos kūrimo darbo krūvis yra didelis, įskaitant grafinę vartotojo sąsajos dalį, tinklo valdymo modulio įterptosios sistemos dalį, imtuvo-grandinės plokštės tinklo informacijos apdorojimo bloko dalį. Tarp jų įterptoji tinklo valdymo modulio sistema yra ypač sudėtinga, o tyrimų ir plėtros slenkstis yra aukštas, todėl reikia naudoti įterptąją operacinę sistemą ir užbaigti sudėtingus programinės įrangos darbus.
(3) Eksploatacijos darbas. Derinimas su Ethernet tinklo šviesolaidiniu imtuvu su tinklo valdymo funkcija apima dvi dalis: programinės įrangos derinimą ir aparatūros derinimą. Eksploatacijos pradžios metu grandinės plokščių laidai, komponentų veikimas, komponentų litavimas, PCB plokščių kokybė, aplinkos sąlygos ir bet kuris programinės įrangos programavimo veiksnys gali turėti įtakos Ethernet šviesolaidinių imtuvų veikimui. Derintuvas turi būti kokybiškas ir atsižvelgti į visus imtuvų gedimo faktorius.
(4) Personalo įnašas. Paprasto Ethernet šviesolaidinio siųstuvo-imtuvo dizainą gali atlikti techninės įrangos inžinierius. Norint suprojektuoti Ethernet šviesolaidinį imtuvą su tinklo valdymo funkcija, reikia ne tik aparatūros inžinierių, kad jie užbaigtų grandinės plokštės laidus, bet ir daugelis programinės įrangos inžinierių, kad užbaigtų tinklo valdymo programavimą, ir reikalauja glaudaus aparatūros ir programinės įrangos dizainerių bendradarbiavimo.
2. Suderinamumas
OEMC turėtų palaikyti IEEE802, „Cisco ISL“ ir kitus bendrus tinklo ryšio standartus, kad būtų užtikrintas geras Ethernet skaidulinių imtuvų suderinamumas.
3. Aplinkosaugos reikalavimai
A. Įvesties ir išėjimo įtampos. OEMC darbinė įtampa paprastai yra 5 voltai arba 3,3 voltų, tačiau optinio siųstuvo-imtuvo modulio, kito svarbaus „Ethernet“ pluošto siųstuvo ir imtuvo komponento, darbinė įtampa dažniausiai yra 5 voltai. Jei dvi darbinės įtampos nesutampa, tai padidins PCB laidų sudėtingumą.
B. Darbinė temperatūra. Renkantis OEMC veikimo temperatūrą, kūrėjai turi pradėti nuo nepalankiausių sąlygų ir palikti vietos, pavyzdžiui, maksimalią 40 ℃ temperatūrą vasarą ir Ethernet skaidulinių imtuvų dėklą dėl įvairių komponentų, ypač OEMC šilumos. Todėl viršutinė Ethernet pluošto siųstuvo ir imtuvo darbinės temperatūros riba neturėtų būti mažesnė nei 50 ℃.














































