Az Ethernet száloptikai adó-vevők tervezésénél fontos szerepet játszik az alkatrészek megválasztása, amely meghatározza a termékek teljesítményét, élettartamát és költségeit. A fotoelektromos dielektromos konverziós chip (OEMC) az adó-vevő magja. A dielektromos átalakító chip kiválasztása az első és legfontosabb lépés az Ethernet száloptikai adó-vevő tervezésében. Választása közvetlenül befolyásolja és meghatározza a többi alkatrész választását.
A fotoelektromos dielektromos konverziós chip fő teljesítménymutatói a következők:
1. Hálózatkezelési funkció
A hálózatmenedzsment a hálózat megbízhatóságának garanciája, a hálózat hatékonyságának javításának módja, a hálózatkezelés működése, kezelése, karbantartása és egyéb funkciók jelentősen megnövelhetik a hálózat rendelkezésre álló idejét, javíthatják a hálózat kihasználtságát, a hálózat teljesítményét, a szolgáltatás minőségét, a biztonságot és a gazdasági előnyöket. A hálózati menedzsment funkcióval rendelkező Ethernet szálas adó-vevő kifejlesztéséhez szükséges munkaerő és anyagi erőforrások azonban sokkal többek, mint a hálózatkezelés nélküli hasonló termékek, amelyek elsősorban a következőkben mutatkoznak meg:
(1) Hardverberuházás. Az Ethernet szálas adó-vevő hálózatkezelési funkciójának megvalósításához hálózati menedzsment információ-feldolgozó egységre van szükség a hálózatkezelési információk feldolgozásához az adó-vevő áramkörén. Az egység a dielektromos konverziós chip kezelőfelületén szerzi be a kezelési információkat. A menedzsment információ megosztja az adatcsatornákat a hálózat szokásos adataival. A hálózati menedzsment funkcióval rendelkező Ethernet száloptikás adó-vevőknek több típusa és mennyisége van, mint a hálózatkezelés nélküli hasonló termékeknek. Ennek megfelelően a huzalozás összetett és a fejlesztési ciklus hosszú.
(2) Szoftverberuházás. A hardveres huzalozás mellett a szoftver programozása fontosabb a hálózatkezelési funkcióval rendelkező Ethernet száloptikai adó-vevők kutatásában és fejlesztésében. A hálózati menedzsment szoftver fejlesztési munkaterhe nagy, beleértve a grafikus felhasználói felület részét, a hálózatkezelő modul beágyazott rendszer részét, az adó-vevő áramköri hálózati információfeldolgozó egység részét. Közülük a hálózati menedzsment modul beágyazott rendszere különösen összetett, a kutatási és fejlesztési küszöb magas, ami megköveteli a beágyazott operációs rendszer használatát és az összetett szoftveres munka befejezését.
(3) Üzembe helyezés. A hálózatkezelési funkcióval rendelkező Ethernet száloptikai adó-vevő hibakeresése két részből áll: a szoftver hibakereséséből és a hardver hibakeresésből. Az üzembe helyezési folyamat során az áramköri kártya huzalozása, az alkatrészek teljesítménye, az alkatrészek forrasztása, a NYÁK-kártya minősége, a környezeti feltételek és a szoftveres programozás bármely tényezője befolyásolhatja az Ethernet száloptikai adó-vevők teljesítményét. A hibakeresőnek átfogó minőségűnek kell lennie, és figyelembe kell vennie az adó-vevő meghibásodásának minden tényezőjét.
(4) Személyi ráfordítás. A szokásos Ethernet száloptikai adó-vevő tervezését hardvermérnök végezheti el. A hálózati menedzsment funkcióval rendelkező Ethernet száloptikai adó-vevő megtervezéséhez nem csak hardvermérnökökre van szükség az áramköri kábelezés befejezéséhez, hanem sok szoftvermérnökre is szükség van a hálózatkezelési programozás befejezéséhez, valamint hardver- és szoftvertervezők szoros együttműködésére van szükség.
2. Kompatibilitás
Az OEMC-nek támogatnia kell az IEEE802, a Cisco ISL és más általános hálózati kommunikációs szabványokat az Ethernet szálas adó-vevők jó kompatibilitásának biztosítása érdekében.
3. Környezeti követelmények
A. Bemeneti és kimeneti feszültségek. Az OEMC üzemi feszültsége általában 5 volt vagy 3,3 volt, de az optikai adó-vevő modul üzemi feszültsége, amely az Ethernet szálas adó-vevő másik fontos eleme, többnyire 5 volt. Ha a két üzemi feszültség nem egyezik meg, ez megnöveli a NYÁK kábelezésének összetettségét.
B. Üzemi hőmérséklet. Az OEMC üzemi hőmérsékletének megválasztásakor a fejlesztőknek a legkedvezőtlenebb körülményekből kell kiindulniuk, és helyet kell hagyniuk, például nyáron a maximális hőmérséklet 40 ℃, és az Ethernet szálas adó-vevő háza a különféle alkatrészek, különösen az OEMC hő miatt. Ezért az Ethernet szálas adó-vevő üzemi hőmérsékletének felső határa nem lehet kevesebb, mint 50 ℃.














































