【摘要】:一些光模块的数据表中,有的标注2R,也有的标注3R。光收发模块包括一个光发射和一个光接收。最后光信号在接收端,成了丑乎乎的眼图。2R的模块,不是系统链路不做3R,而是当时SFP+封装要小,MSA协议就把再定时这个功能从SFP+移出去,放到系统端,省点光模块空间。一般XFP封装是有3R,SFP+封装只有2R,时钟数据恢复具有时钟恢复的功能,也可以理解为:2R的光模块没有CDR,3R的模块有CDR。
一些光模块的数据表中,有的标注2R,也有的标注3R。2R与3R是光模块接收端的一个性能。
光收发模块包括一个光发射和一个光接收。
光发射机
光信号再完美,经过光纤传输后也有变化,主要变化有:
(1)光纤衰减,引起信号减弱。
(2)光纤的各种效应,引起光信号变形。
(3)光纤色散导致的时延和展宽。
最后光信号在接收端,成了丑乎乎的眼图。
接收端这就有再放大、再整形、再定时的需求。(www.xing528.com)
这可是3个R:Reamplifying,Reshaping,Retime。
那为什么会有2R的模块呢。
2R的模块,不是系统链路不做3R,而是当时SFP+封装要小,MSA协议就把再定时这个功能从SFP+移出去,放到系统端,省点光模块空间。
一般XFP封装是有3R,SFP+封装只有2R(无再定时),时钟数据恢复(CDR)具有时钟恢复的功能,也可以理解为:2R的光模块没有CDR,3R的模块有CDR。
总之光接收机,一要接收正确、二要方便后面的兄弟们使用。
什么灵敏度啊、信噪比啊、这都是评估无论多烂的光信号都要准确地转成电信号。
什么再整形啊、再定时啊、再放大啊。就是把信号梳理得整整齐齐,给后面的兄弟们去处理。
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