China 200G 400G DCI supplier
  • 광섬유 패치 코드의 성능 및 분류는 무엇입니까 Apr 07 , 2023
    광섬유 커넥터라고도 하는 광섬유 패치 코드는 광학 경로 활동 연결을 달성하는 데 사용되는 양쪽 끝에 커넥터 플러그가 있는 광섬유 케이블입니다. 한쪽 끝에는 피그테일이라고 하는 플러그가 장착되어 있습니다. 광섬유 패치 코드의 분류 1. 다른 전송 매체에 따른 광섬유 패치 코드는 일반적인 실리콘 기반 단일 모드 광섬유, 다중 모드 패치 코드 및 전송 매체와 같은 플라스틱과 같은 기타 광섬유 패치 코드로 나눌 수 있습니다. 2. 커넥터 구조 형태에 따라 FC 패치 코드, SC 패치 코드, ST 패치 코드, LC 패치 코드, MTRJ 패치 코드, MPO 패치 코드, MU 패치 코드, SMA 패치 코드, FDDI 패치 코드, E2000으로 나눌 수 있습니다. 패치 코드, DIN4 패치 코드, D4 패치 코드 등 다양...
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  • 멀티플렉싱의 장점은 무엇입니까 Mar 28 , 2023
    다중화는 단일 물리적 매체를 통해 여러 신호를 전송할 수 있는 통신 및 컴퓨터 네트워크에서 사용되는 기술입니다. 공유 매체를 통해 전송하기 위해 여러 신호를 하나로 결합하는 프로세스입니다. 멀티플렉싱의 이점: 1. 효율성 증가: 대역폭을 보다 효율적으로 사용할 수 있으며 다중화를 통해 단일 통신 채널에서 여러 신호를 전송할 수 있으므로 통신 시스템의 효율성을 높일 수 있습니다. 2. 비용 절감: 멀티플렉싱은 다중 물리적 채널의 필요성을 제거하여 배선 및 기타 인프라 비용을 줄여 하드웨어 및 인프라 비용을 줄입니다. 3. 증가된 대역폭: 다중화는 단일 채널을 통해 전송할 수 있는 데이터의 양을 증가시켜 네트워크 트래픽을 보다 쉽게 ​​관리할 수 있도록 하여 대역폭 용량을 증가시킵니다. 4. 보안 강화: 멀티플...
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  • 튜닝 가능한 DWDM의 주요 기능 및 장점 Mar 21 , 2023
    가변 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 기술 의 주요 역할은 광통신 시스템의 대역폭과 효율성을 향상시키는 것입니다. 이 기술은 광섬유 네트워크에서 사용 가능한 대역폭을 각각 자체 데이터 스트림을 전달하는 더 작은 채널로 나누어 장거리에 걸쳐 대량의 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 전통적인 DWDM 시스템은 고정 파장에서 작동합니다. 즉, 각 채널에 특정 파장이 할당됩니다. 그러나 조정 가능한 DWDM을 사용하면 필요에 따라 파장을 재할당할 수 있으므로 네트워크 관리에서 더 큰 유연성과 효율성을 제공합니다. 튜닝 가능한 DWDM의 장점은 무엇입니까? 1. 네트워크 아키텍처를 단순화할 수 있습니다. 조정 가능한 시스템은 각 파장에 대해 별도의 채널을 요구하지 않...
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  • QSFP 광학 모듈의 적용 범위 Mar 17 , 2023
    QSFP는 "Quad Small Form-factor Pluggable"의 약자로 고속 네트워크 장비에서 사용할 수 있는 광 모듈 사양입니다. 적용 범위는 주로 다음과 같습니다. 1. 데이터 센터 네트워크: QSFP 광 모듈은 스위치, 라우터, 서버 및 저장 장치 연결과 같은 고속 데이터 센터 네트워크에서 사용할 수 있습니다. 2. 광섬유 통신: QSFP 광 모듈은 장거리 광섬유 전송에서 디지털 신호, 오디오 및 비디오 신호 등을 전송하는 데 사용할 수 있습니다. 3. 클라우드 컴퓨팅: 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전으로 QSFP 광 트랜시버는 데이터 센터 네트워크 및 클라우드 스토리지와 같은 클라우드 컴퓨팅 시스템에서 널리 사용됩니다. 4. 고속 통신: QSFP 광 모듈은 최대 40Gbps 또는 100Gbps...
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  • WDM이란 무엇이며 어떻게 작동합니까? Mar 09 , 2023
    WDM은 Wavelength Division Multiplexing의 약자입니다. 서로 다른 파장에서 여러 신호를 동시에 전송하여 단일 광섬유의 대역폭 용량을 늘리기 위해 광섬유 통신 네트워크에서 사용되는 기술입니다. WDM에서는 서로 다른 데이터 신호가 서로 다른 파장의 빛에 할당된 다음 동일한 광섬유를 통해 전송됩니다. 각 파장은 자체 데이터 신호로 변조되고 결과 광 신호는 결합되어 광섬유를 통해 전송됩니다. 수신단에서 신호는 디멀티플렉서에 의해 개별 파장으로 분리된 다음 원래의 전기 신호로 다시 변환됩니다. WDM에는 CWDM( Coarse Wavelength Division Multiplexing )과 DWDM( Dense Wavelength Division Multiplexing ) 의 두 가지 주...
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  • WDM 솔루션은 미래의 광섬유 네트워크에서 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다. Mar 01 , 2023
    WDM(Wavelength Division Multiplexing)은 단일 광섬유에서 여러 파장의 빛을 전송할 수 있도록 하여 네트워크의 대역폭 용량을 늘리기 위해 광섬유 네트워크에서 사용되는 기술입니다. 이 기술은 일반적으로 장거리 전송 시스템, 데이터 센터 및 대도시 지역 네트워크에서 사용됩니다. 널리 사용되는 WDM 솔루션 유형은 CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)으로, 비용이 중요한 애플리케이션에 이상적입니다. CWDM은 20나노미터 떨어져 있는 파장을 활용하여 최대 18개의 서로 다른 파장을 단일 광섬유에서 전송할 수 있습니다. 데이터 센터 상호 연결과 같은 단거리 애플리케이션에 이상적인 이 솔루션은 최대 10Gbps의 데이터 속도를 지원합니다. 또 다...
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  • AOC 광 케이블과 DAC 케이블의 차이점은 무엇입니까 Feb 20 , 2023
    DAC란 무엇입니까? DAC는 직접 구리 케이블이라고도 하는 고속 직접 연결 케이블입니다. 이러한 유형의 케이블 포트는 교체할 수 없으며 모듈 헤드를 구리 케이블에서 분리할 수 없습니다. 구리 케이블은 데이터 센터에서 서버와 SAN(Storage Area Network)을 연결하는 가장 일반적인 직접 케이블입니다. 직접 구리 케이블은 수동 구리 케이블과 능동 구리 케이블로 나뉩니다. 패시브 구리 케이블이 더 자주 사용됩니다. 저렴한 가격과 빠른 전송 속도로 인해 수동 구리 케이블은 단거리 전송을 위한 최상의 솔루션을 제공합니다. DAC 케이블은 일반적으로 데이터 센터 룸의 스위치에 사용되며 패시브 및 액티브 모두 사용할 수 있습니다. AOC와 DAC의 재료와 용도는 다르지만 둘 다 널리 사용됩니다. 그렇다면...
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  • WDM과 OTN의 차이점은 무엇입니까? Feb 17 , 2023
    WDM과 OTN은 서로 다른 두 가지 통신 기술이며 차이점은 다음과 같습니다. WDM (Wavelength Division Multiplexing ): WDM은 서로 다른 파장의 광 신호를 사용하여 하나의 광섬유에서 여러 데이터 스트림을 다중화하여 광섬유의 전송 용량을 증가시키는 광 전송 기술입니다. WDM 기술은 전송을 위해 서로 다른 파장의 광 신호를 결합하므로 복잡한 광섬유 네트워크뿐만 아니라 여러 레이저 및 감지기의 사용이 필요합니다. OTN( Optical Transmission Network System ): OTN은 광섬유 네트워크의 전송 성능과 신뢰성을 향상시키기 위해 파장 분할 다중화, 교차 연결, 디지털화 등 일련의 표준화된 프로토콜과 기술을 사용하는 광 전송 네트워크 기술입니다. . OT...
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  • 조정 가능한 DWDM SFP+ 광 모듈을 사용해야 하는 이유는 무엇입니까? Feb 08 , 2023
    조정 가능한 DWDM SFP+는 DWDM 광 모듈 중 하나입니다. DWDM 시스템에서 일반적으로 사용됩니다. 시장에서 조정 가능한 SFP+ 광 모듈의 가격은 일반적으로 DWDM SFP+ 광 모듈의 2~4배입니다. 많은 사람들이 DWDM 시스템의 DWDM SFP+ 광 모듈로 충분하다고 생각할 수 있습니다. 왜 조정 가능한 SFP+ 광 모듈이 필요한가요? 이 기사에서는 조정 가능한 DWDM SFP+ 광 모듈이 무엇인지 소개하고 DWDM 시스템에서 이를 사용해야 하는 이유를 자세히 설명합니다. 조정 가능한 DWDM SFP+ 광 모듈의 정의는 무엇입니까? 조정 가능한 SFP+ 광 모듈은 출시 후 빠르게 발전한 새로운 기술입니다. CWDM 파장의 간격이 너무 넓기 때문에 DWDM으로만 사용할 수 있습니다. 따라서 조...
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