China 200G 400G DCI supplier
  • 1XN MEMS 광 스위치의 특징 및 기능 Apr 25 , 2023
    1XN MEMS 광 스위치는 단일 입력 광 신호를 여러 출력 광 섬유 중 하나로 전환할 수 있는 장치입니다. 다음은 1XN MEMS 광 스위치의 특징과 기능 중 일부입니다.     낮은 삽입 손실: 1XN MEMS 광 스위치는 삽입 손실이 낮아 이를 통과하는 광 신호를 크게 감쇠시키지 않습니다.     높은 소광비: 1XN MEMS 광 스위치는 또한 소광비가 높기 때문에 원치 않는 광 신호를 높은 수준으로 차단하거나 억제할 수 있습니다.     높은 반복성: 이 스위치는 반복성이 높기 때문에 스위치가 삽입 손실과 소광비의 변화를 최소화하면서 동일한 두 광 포트 간에 반복적으로 전환할 수 있습니다.    ...
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  • 광섬유 스위치란 무엇입니까? May 19 , 2023
    광 스위치라고도 하는 광섬유 스위치는 광 신호의 라우팅 및 스위칭을 가능하게 하기 위해 광섬유 네트워크에서 사용되는 장치입니다. 하나의 입력 포트에서 하나 이상의 출력 포트로 선택적으로 광 신호를 보내는 기능을 제공합니다. 광섬유 네트워크에서 데이터는 광섬유를 통해 빛의 펄스로 전송됩니다. 광섬유 스위치를 사용하면 네트워크 내에서 경로를 제어하여 이러한 광 신호를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 유연성과 확장성을 제공하여 네트워크 운영자가 필요에 따라 데이터 흐름을 제어하고 리소스를 할당할 수 있습니다. 광섬유 스위치는 특정 애플리케이션 및 네트워크 요구 사항에 따라 다양한 형태와 구성으로 제공됩니다. 몇 가지 일반적인 유형은 다음과 같습니다. 기계식 광 스위치 : 이 유형의 스위치는 기계적 구성 요소를 사...
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  • SFP와 SFP+의 차이점은 무엇입니까? Jun 02 , 2023
    SFP(Small Form-Factor Pluggable) 및 SFP+(Enhanced Small Form-Factor Pluggable)는 광섬유 또는 구리 케이블을 통해 데이터를 송수신하기 위해 네트워킹 장비에 사용되는 광 트랜시버 모듈 입니다. 크기와 모양은 비슷하지만 SFP와 SFP+ 모듈 간에는 주요 차이점이 있습니다. 데이터 속도: SFP 모듈은 최대 4.25Gbps(초당 기가비트)의 데이터 속도를 지원하는 반면 SFP+ 모듈은 더 높은 데이터 속도 기능을 갖추고 있으며 최대 10Gbps 이상의 속도를 지원합니다. SFP+는 더 큰 대역폭이 필요한 고속 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 전송 거리: SFP 모듈은 일반적으로 특정 모듈 유형 및 사용되는 광섬유 케이블 유형에 따라 일반적으로 몇 미터...
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  • EDFA 광학 증폭기 모듈의 응용 Jun 15 , 2023
    EDFA 광학 증폭기 모듈의 응용: 장거리 통신: EDFA 광 증폭기 모듈은 신호가 수천 킬로미터를 이동하는 장거리 통신 네트워크에서 광범위하게 사용됩니다. 비용이 많이 드는 전자 재생 없이 신호 전력을 높임으로써 EDFA 모듈은 장거리에서 효율적인 전송을 가능하게 하여 신호 재생 지점의 필요성을 최소화하고 네트워크 복잡성을 줄입니다. 해저 통신 시스템: 해저 통신 케이블은 대양을 가로질러 광대한 거리에 걸쳐 있어 심각한 신호 감쇠 문제를 나타냅니다. EDFA 광학 증폭기 모듈은 이러한 시스템에 사용되어 해저 케이블을 따라 다양한 지점에서 신호를 증폭하여 안정적인 고용량 데이터 전송을 보장합니다. 데이터 센터 및 메트로 네트워크: 높은 데이터 속도와 낮은 대기 시간이 중요한 데이터 센터 및 MAN(metro...
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  • DWDM 조정 가능 트랜시버의 응용 및 장점 Jun 28 , 2023
    인터넷의 급속한 발전과 데이터 전송에 대한 수요가 증가함에 따라 광통신 네트워크의 용량 및 대역폭 요구 사항도 증가하고 있습니다. 이 경우 DWDM 튜너블 트랜시버는 고밀도, 고속 광신호 전송을 실현하기 위한 중요한 광통신 장치가 된다. 그렇다면 어떤 상황에서 DWDM 튜너블 트랜시버를 사용해야 할까요? 다중 파장 전송 요구 사항: 광섬유에서 서로 다른 파장의 여러 광 신호를 전송해야 하는 경우 DWDM 조정 가능 트랜시버를 사용할 수 있습니다. 중심 파장을 조정하여 다파장 광 신호의 분리 및 다중화를 실현할 수 있으므로 광 신호의 고밀도 전송을 실현합니다. 이 기술은 광섬유의 활용률을 크게 향상시키고 대규모 데이터 전송 요구를 충족시킬 수 있습니다. 광 네트워크 업그레이드 및 확장: 기존 광 네트워크를 업...
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  • 광전송 네트워크 시스템에 WDM 기술 적용 Jul 14 , 2023
    1 WDM 기술 개발 현황 최근 몇 년 동안 데이터 통신이 빠르게 발전하고 IP 비즈니스 규모가 폭발적으로 증가했으며 IP TV 서비스가 점차 사용자에게 개방되고 특정 계층의 사람들이 받아들입니다. 그 실현은 엄청난 전송 용량을 가진 통신 네트워크에 의존해야 합니다. 과거에는 주로 전화 통신망이었고 사용된 방법은 회선 교환이었지만 현재 이 방법은 더 이상 개발 요구 사항을 충족하지 않습니다. 패킷 스위칭을 통한 컴퓨터 작동의 멀티미디어 통신은 오늘날 데이터 통신 네트워크의 주요 작동 모드입니다. 충분히 큰 용량은 통신 네트워크의 핵심입니다. 다양한 통신 서비스의 급속한 증가로 인해 용량 확장이 필수적입니다. 광 네트워크 전송 용량을 확장하는 방법에는 TDM, SDM 및 WDM의 세 가지가 있습니다.WDM 광...
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  • 광 서비스 혁신: 광 서비스 변환 하위 시스템 Jul 27 , 2023
    끊임없이 진화하는 광학 산업 환경에서 OSCS( Optical Service Conversion Subsystem )는 광학 서비스 제공 방식을 혁신하는 변혁의 힘으로 부상했습니다. 이 포괄적이고 정교한 시스템은 서비스 효율성을 높이고 고객 경험을 최적화하며 비즈니스 성장을 촉진하도록 설계되었습니다. OSCS의 핵심은 광학 서비스 프로세스의 모든 단계를 원활하게 처리하는 통합 플랫폼입니다. 초기 고객 상호 작용에서 최종 서비스 제공에 이르기까지 이 하위 시스템은 운영을 간소화하여 고객과 광학 전문가 모두에게 원활하고 만족스러운 여정을 보장합니다. OSCS의 핵심 기능은 고급 고객 관리 기능입니다. 이 시스템은 고객 데이터를 저장하고 분석함으로써 광학 비즈니스가 고객 선호도, 구매 이력 및 특정 요구 사항에 ...
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  • 파장 분할 다중화 기술의 작동 원리 및 응용 Aug 04 , 2023
     WDM 기술의 작동 원리 WDM 기술의 작동 원리는 광 스펙트럼의 속성을 기반으로 합니다. WDM 시스템에서 여러 광원은 서로 다른 파장에서 광학 신호를 생성하고 이러한 신호를 함께 혼합합니다. 이 신호는 광섬유를 통해 전송됩니다. 수신단에서 디멀티플렉서는 서로 다른 파장의 신호를 분리하고 이를 독립적인 데이터 스트림으로 복원하는 데 사용됩니다. 파장 분할 다중화 기술은 DWDM(Dense Wavelength Division Distributed Technology)을 채택하고 하나의 광섬유에서 서로 다른 파장의 많은 광 신호를 전송하여 전송 속도와 대역폭 활용을 크게 향상시킵니다. 따라서 DWDM은 현대 광통신 네트워크의 중요한 부분이 되었습니다. WDM 기술의 특징 파장 분할 다중화 기술은 다...
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