Med den løbende udvikling og forbedring aftransceiver til optisk fiberprodukter, brugerne fremsætter også mange nye krav til udstyret.
For det første er nutidens fiberoptiske transceivere ikke kloge nok. For eksempel, når det optiske kredsløb for en fiberoptisk transceiver er brudt, forbliver porten i den anden ende af de fleste produkter åben, så enheder på øverste niveau som routere og switche fortsætter med at sende pakker til porten, hvilket gør data utilgængelige. Det er håbet, at de fleste udstyrsudbydere kan realisere automatisk tænding af den optiske fibertransceiver. Når den optiske sti er NEDE, vil den elektriske port automatisk alarmere opad og forhindre det øverste udstyr i at sende data til havnen og aktivere det overflødige link for at sikre, at virksomheden ikke afbrydes.
For det andet bør selve den optiske fibertransceiver være i stand til bedre at tilpasse sig det faktiske netværksmiljø. I praktisk teknik,transceivere af optisk fiberbruges mest i korridorer eller udendørs, og strømforsyningssituationen er meget kompleks, hvilket kræver, at hver producents udstyr understøtter ultrabred strømforsyningsspænding for at tilpasse sig den ustabile strømforsyningssituation. Samtidig med at mange områder i hjemmet ser ud til at være ultrahøje ultralave temperaturer mildt vejr, lyn, og indflydelsen fra elektromagnetisk interferens er reel, alt dette udendørs udstyr såsom transceivers indflydelse er meget stor, hvilket kræver, at udstyrsleverandøren i vedtagelsen af nøglekomponenter, printkort og svejsning samt strukturdesignet skal være omhyggeligt strengt.
Derudover håber de fleste brugere med hensyn til netværksstyringskontrol, at alle netværksenheder kan styres eksternt via en samlet netværksstyringsplatform, det vil sige MIB-biblioteket af optiske fibertransceivere kan importeres til hele netværksstyringsinformationsdatabasen. Derfor bør standardiseringen og kompatibiliteten af netstyringsoplysninger garanteres i produktudviklingen.
Optisk transceiveri de hundrede meter begrænsninger af dataoverførsel via Ethernet-kabel, stole på udveksling af højtydende chip og stor kapacitet i cachen, den ikke-blokerende koblingsevne ved transmission og virkelig og giver også en afbalanceret flowkonflikt, isolations- og detektionsfejlfunktion, høj sikkerhed og stabilitet i dataoverførslen. Derfor vil fiberoptiske transceiverprodukter i meget lang tid stadig være en uundværlig del af selve netværkskonstruktionen. Det antages, at den fiberoptiske transceiver vil fortsætte med at udvikle sig i retning af høj intelligens, høj stabilitet, netværksstyring og lave omkostninger i fremtiden.















































