China 200G 400G DCI supplier
  • DWDM 광 모듈이란 무엇입니까? Oct 22 , 2021
    DWDM 광 모듈은 일종의 WDM 광 모듈에 속합니다. DWDM 기술을 사용하여 여러 광 신호를 하나의 광섬유로 다중화하여 다른 파장을 사용하여 데이터를 전송합니다. 이 작업은 전력을 소비할 필요가 없습니다. 이 광 모듈은 최대 10Gbps의 속도와 최대 120km의 작동 거리로 대용량 및 장거리 전송을 위해 설계되었습니다. DWDM 광 모듈의 분류 일반적인 DWDM 광 모듈에는 DWDM SFP, 10G DWDM SFP+ 및 25G DWDM SFP28이 있습니다.① DWDM SFP 광 모듈 DWDM SFP 광 모듈은 DWDM 기술을 채택하고 SFP 패키지를 사용합니다. DWDM SFP 시리즈 광 모듈은 44개의 선택적 채널을 포함하고 100Mbps에서 2.67Gbps까지의 속도를 지원합니다. 고속 이더넷, ...
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  • 다양한 종류의 수동 광 탭 Oct 13 , 2021
    네트워크 연결 수동 광학 TAP 일반적으로 A 포트, B 포트 및 모니터링 포트의 세 개 이상의 포트가 있습니다. 그들 사이의 차이점을 살펴 보겠습니다. 광섬유 기반 네트워크의 수동 네트워크 탭 수동 네트워크 탭은 모든 속도의 광섬유 네트워크에서 사용할 수 있습니다. 정격 사본을 선택하고 네트워크와 동일한 속도로 트래픽을 전송하십시오(1기가비트, 10기가비트, 40기가비트, 100기가비트 등). 이것이 TAP가 해야 하는 모든 것이고 네트워크 상태를 저하시키지 않고 광섬유를 분리할 수 있는 충분한 빛이 있다면 수동 TAP에 전원을 공급할 필요가 전혀 없습니다. 혼잡한 배선실과 제한된 소켓 가용성을 가진 회사의 경우 이 네트워크 설계는 큰 이점을 제공합니다. 그러나 광섬유에 빛이 충분하지 않거나 최종 목적지에...
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  • WDM 파장 분할 멀티플렉서에 영향을 주는 성능 지표는 무엇입니까? Sep 26 , 2021
    영향을 미치는 성과 지표는 무엇입니까? WDM 파장 분할 다중화기? 1. 워킹 밴드 1550 파장과 같은 WDM 장치의 작동 대역은 S 대역(단파장 대역 1460~1528nm), C 대역(기존 대역 1530~1565nm), L 대역(장파장 대역 1565~1625nm)의 세 가지 대역으로 나뉩니다. 2. 채널 수 및 채널 간격 채널수는 파장분할다중화기/역다중화기에 의해 결합되거나 분리될 수 있는 채널의 수를 의미한다. 이 숫자의 범위는 4에서 160까지입니다. 더 많은 채널을 추가하여 디자인을 향상시킬 수 있습니다. 공통 채널 번호는 4, 8, 16, 32, 40, 48 등입니다. 채널 간격은 채널 간 간섭을 방지하는 데 사용할 수 있는 인접한 두 채널의 공칭 캐리어 주파수 간의 차이를 나타냅니다. ITU-T...
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  • 100G-QSFP28-LR4 광 모듈 소개 | Fiberwdm.com Sep 18 , 2021
    오늘날 100G 이더넷 기술은 성숙했고 주요 기업, 기관 또는 정부의 100G 네트워크 배치는 점차 올바른 길로 들어섰습니다. 100G 이더넷 기술 개발에서 100G QSFP28 광 모듈 및 100G CFP/CFP2/CFP4 광 모듈이 널리 사용되며 LR4로 표시된 광 모듈이 가장 일반적입니다. 이것은 100G-QSFP28-LR4 광 모듈? 광 모듈은 광전 변환 역할을 하는 일종의 광 트랜시버 모듈로, 송신단은 전기 신호를 광 신호로 변환하여 광섬유를 통해 전송하고 수신단은 광 신호를 광 신호로 변환합니다. 수신 후 전기 신호. 100G의 "G"는 광 신호 전송 속도의 단위를 나타냅니다. LR은 일반적으로 10km 전송을 나타내는 전송 거리를 나타냅니다. 따라서 100G-QSFP28-LR4 광 모듈은 100...
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  • Tunable DWDM 트랜시버의 관련 작동 원리 및 응용 Sep 07 , 2021
    DWDM은 기존 광섬유 백본 네트워크에서 대역폭을 늘리는 데 사용되는 레이저 기술입니다. 보다 정확하게는 이 기술은 달성 가능한 전송 성능을 활용하기 위해 지정된 광섬유에서 단일 광섬유 캐리어의 좁은 스펙트럼 간격을 다중화하는 것입니다(예: 분산 또는 감쇠의 최소 수준 달성). 이러한 방식으로, 주어진 정보 전송 용량으로 필요한 총 광섬유 수를 줄일 수 있습니다. T그래서 작동 원리, 응용 프로그램 및 비용의 차이점은 무엇입니까? DWDM 트랜시버? 작동 원리 각 고정 파장 DWDM 모듈은 특정 파장으로 설계되어 해당 파장이 필요한 네트워크 노드에만 모듈을 배치할 수 있습니다. 예를 들어, C21 파장 SFP+ 트랜시버는 DWDM MUX의 C21 파장 포트에서만 사용할 수 있습니다. 그러나 조정 가능한 SF...
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  • CWDM 기술과 DWDM 기술의 차이점은 무엇입니까? Sep 01 , 2021
    WDM 기술에는 CWDM 거친 파장 분할 다중화 기술과 DWDM 고밀도 파장 분할 다중화 기술이 있습니다. 두 기술은 이전 기사에서 구체적으로 언급되었습니다. 문자 그대로의 관점에서 이 두 기술은 대역 밀도가 다릅니다. , 그러나 실제 기술과 응용 프로그램은 여전히 ​​매우 다릅니다. ① 다른 파장 간격 CWDM 캐리어 채널 간격은 더 넓고 각 대역은 20nm로 분리됩니다. 따라서 동일한 광섬유에서 8~16개의 파장만 다중화할 수 있는 반면 DWDM 캐리어 채널 간격은 각 대역에서 0.2nm, 0.4nm 및 0.8nm 간격으로 비교적 좁습니다. , 1.6nm, 80 ~ 160개의 파장을 재사용할 수 있습니다. "희소한" 이름과 "조밀한" 이름의 차이는 여기에서 비롯됩니다. ② 다른 파장 범위 CWDM의 작동...
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  • otn이 뭔가요? Aug 27 , 2021
    otn(광 전송 네트워크, 광 전송 네트워크)은 wdm(파장 분할 다중화) 기술을 기반으로 하며 초대형 전송 용량을 기반으로 sdh(동기식 디지털 계층) 강력한 운영, 유지 보수, 관리 및 할당 기능을 도입합니다.전송 계층에 직면할 때 sdh의 기능 부족과 유지 관리 및 관리 오버헤드를 보완합니다. otn은 내장된 표준 fec(순방향 오류 수정)을 사용하고 유지 관리 오버헤드가 풍부하며 큰 입자 서비스가 fec 오류 수정 코딩에 액세스하는 데 적합하므로 오류 성능이 향상되고 광 전송 거리가 증가합니다. 풍부한 서비스 및 대역폭 요구 사항, 즉 전송 네트워크의 용량 및 성능에 대한 요구 사항으로 인해 otn은 전기 및 광학 도메인을 통합 방식으로 관리하여 거대한 전송 용량, 완전히 투명한 종단 간을 제공할 수...
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  • sfp 트랜시버가 작동을 멈추는 일반적인 이유 Aug 18 , 2021
    소형 폼 팩터(sfp) 트랜시버는 통신 및 데이터 통신 애플리케이션의 컴퓨팅을 위한 핫스왑 가능한 소형 모듈입니다. sfp 송수신기다양한 용도로 사용할 수 있습니다. sfp 송수신기가 작동을 멈추는 일반적인 이유 1. 호환성 문제 2. 구성 요소 결함 3. 과도한 먼지 1. 호환성 문제대부분의 제조업체는 100% 호환성을 보장하지만 항상 그런 것은 아닙니다. 이런 일이 발생하면 솔루션이 더 어려울 수 있으며 일반적인 초보자보다 더 많은 기술 지식이 필요할 수 있습니다. 호환성 문제와 관련된 오류 호환성 문제가 있는 송수신기는 다음 오류 메시지를 표시할 수 있습니다. "% gbic_security_crypt-4-vn_data_crc_error: 포트 123456의 sfp에 잘못된 crc가 있습니다. %pm-4...
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  • 케이블과 광 케이블의 차이점은 무엇입니까? Aug 12 , 2021
    케이블은 전기 신호를 전송하는 데 사용되며, 내부는 구리 코어 와이어, 일반적으로 여러 개의 전선 그룹 [각 그룹의 각 그룹]으로 꼬인 로프 모양의 케이블입니다. 코어 와이어 직경은 0.32mm, 0.4mm 및 0.5mm로 나뉩니다. 직경이 클수록 통신 능력이 강합니다. 코어 와이어의 수는 5 쌍, 10 쌍, 20 쌍, 50 쌍, 100 예, 200 쌍 등으로 나뉩니다. 케이블 : 크기, 무게 및 통신 능력이 크지 않으므로 단거리 통신에만 사용할 수 있습니다. 광학 케이블 광 신호를 전송하는 통신 케이블에 사용됩니다. 광 케이블의 내부는 유리 섬유이며, 특정 수의 광섬유가 케이블 코어를 특정 방식으로 형성하는 데 사용되며 케이블 코어는 외장으로 덮여 있고 일부는 또한 외장으로 덮여 있습니다. 광 케이블은 코...
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