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  • OSFP, IHS 및 RHS 냉각 솔루션 간 핵심 차이점과 실용적 응용 분야에 대한 종합 분석
    August 11, 2026 OSFP, IHS 및 RHS 냉각 솔루션 간 핵심 차이점과 실용적 응용 분야에 대한 종합 분석
    I. 서문   400G 및 800G 기술의 대규모 상용 도입과 1.6T OSFP/OSFP-XD 솔루션의 점진적인 배포로 인해 고속 광 모듈의 소비 전력이 크게 증가했습니다. 800G DR8 모듈의 소비 전력은 15–18W에 달할 수 있으며, 400G/800G ZR 코히어런트 모듈의 소비 전력은 25W를 초과합니다. 또한 완전히 구성된 32포트 스위치에 설치된 광 모듈의 총 열 부하는 약 800W에 이르러 OSFP 패키징 솔루션 구현에서 열 관리가 핵심 병목 요소가 되고 있습니다.   OSFP MSA Alliance는 두 가지 주요 데이터센터 냉각 방식인 공랭식과 액랭식에 대해 두 가지 표준화된 냉각 구조를 정의했습니다. 즉 OSFP-IHS(통합 방열판)와 OSFP-RHS(랙 장착형 방열판)입니다. 이 두 구성은 전기적 경로, CMIS 관리, 전송 속도 측면에서는 완전히 호환되지만, 기계 구조, 열 방출 경로, 적용 시나리오는 완전히 다르므로 케이지 위치를 서로 교체하거나 혼용할 수 없습니다. OSFP MSA 5.22 사양을 기반으로 본 문서는 두 모듈 구조의 차이점과 각각의 열 성능 한계를 체계적으로 분석하고, AI 클러스터, 클라우드 데이터센터, HPC(고성능 컴퓨팅) 환경을 위한 선택 및 구현 가이드를 제공합니다.   2、OSFP-IHS(통합 방열판): 기본 정의 및 구조적 특징     2.1 하드웨어 물리 사양   IHS는 OSFP 표준의 기본 형태이며, 크기는 22.58mm(너비) × 107.8mm(깊이) × 13.0mm(높이)입니다. 모듈 본체에는 일체형 다이캐스트 알루미늄 방열 핀이 적용되며, 개방형 핀 구성과 폐쇄형 하우징 구성의 두 가지 하위 변형이 있습니다. 1.개방형 핀 설계: 상단 표면에 노출된 방열 핀이 섀시를 통과하는 전후 방향 공기 흐름과 직접 열 교환을 수행하여 평평한 상단 모듈보다 방열 면적을 30% 증가시킵니다; 2.밀폐형 하우징: 핀 구조에 통합 보호 케이스를 결합하여 먼지 보호와 기본 방열 기능을 제공하며, 먼지가 많은 환경의 서버실에 적합합니다.   2.2 방열 전도 원리   방열 경로: DSP 모듈 / 레이저 칩 $ightarrow$ 내장 알루미늄 방열판 $ightarrow$ 스위치 섀시 공기 덕트의 대류 냉각. 방열 능력은 전적으로 모듈 자체가 담당하며, 스위치 섀시 내부의 추가 열 전도 구조에 의존하지 않습니다. OSFP MSA 표준은 최대 전력 정격을 15W로 규정하며, 확장 모델은 최대 20W의 고전력 모듈을 지원할 수 있습니다. 표준 동작 온도 범위는 0–70 °C이며, 고온 강화 버전은 75–80 °C 온도에서 장시간 동작을 지원합니다.   2.3 기계적 상호 작용 특성   1.표준 케이지 슬롯 삽입 및 분리력: 최대 삽입력: 40N; 최대 분리력: 30N; 2.슬롯 오삽입 방지 설계: IHS 전용 슬롯 높이 제한 구조가 RHS 평면형 상단 모듈의 삽입을 방지합니다; 3.운영 장점: 돌출된 방열 핀이 손잡이 역할을 하여 고밀도 스위치에서 삽입 및 제거를 더욱 편리하게 하고 내부 광 포트 접점을 만질 위험을 줄입니다.   2.4 핵심 장점   1.독립적인 방열 및 낮은 배포 장벽: 맞춤형 스위치 열 설계가 필요 없으며, 범용 전후면 공랭 냉각 장치에 직접 적용할 수 있어 "즉시 사용 가능한" 배포가 가능합니다; 2.충분한 열 여유: 넓은 방열 표면적을 갖추고 완전 구성된 32포트 스위치가 과열이나 주파수 저하 없이 최대 부하로 동작할 수 있어 금융 거래 및 캠퍼스 DCI 애플리케이션과 같은 장거리 코히어런트 환경에서 뛰어난 안정성을 제공합니다; 3.성숙한 생태계와 범용성: Arista, Cisco, Juniper의 모든 제품 라인은 공랭식 스위치의 표준 구성을 제공하며, 해당 시리즈의 모든 400G/800G SR/DR/FR/LR/ZR 광 모듈은 IHS 버전을 제공합니다.   2.5 제한 사항   돌출된 핀은 콜드 플레이트와 밀착할 수 없으므로 액체 냉각 시스템과 완전히 호환되지 않습니다. 또한 케이스의 공기 흐름 설계에 문제가 있으면 고밀도 캐비닛의 냉각 효율이 크게 저하됩니다.     III. OSFP-RHS(순환형 방열판)의 기본 정의 및 구조적 특징   3.1 하드웨어 물리 사양   RHS는 일반적으로 Flat-top OSFP라고 불리며, IHS와 너비와 깊이는 동일합니다. 높이는 9.5mm에 불과하고 상단에 돌출된 핀이 없습니다. 대신 평평한 금속 열 인터페이스 표면을 제공하여 액체 냉각 및 고밀도 NIC/DPU 환경에 특화되어 있습니다.   3.2 방열 전도 원리   열 전달 경로: 모듈 칩 $ightarrow$ 평평한 금속 상단 표면 $ightarrow$ 스위치 케이지 장착형 승마식 열 전도 패드(RHS 방열판). 열은 고체 전도를 통해 방출됩니다. 액체 냉각 환경에서는 시스템을 콜드 플레이트에 직접 접합하여 간극 없는 열 전도를 구현하고 공랭 방식의 제약을 완전히 제거할 수 있습니다. 최대 방열 능력은 호스트 측 열 인터페이스 구조에 따라 달라지며, 고품질 콜드 플레이트 시스템은 25W를 초과하는 전력 수준의 초고전력 코히어런트 모듈을 안정적으로 지원할 수 있고, 열 저항은 공랭식 IHS 솔루션보다 크게 낮습니다.   3.3 기계적 상호 작용 특성   1.RHS 전용 케이지 삽입 및 분리력: 최대 삽입력 55N, 최대 분리력 45N; 더 높은 힘은 상단 표면과 열 확산판 사이의 밀착을 보장합니다; 2.필수 오설치 방지 기능: 케이지 높이 제한 장치, 스냅핏 구조, IHS와의 상호 운용 불가 설계를 통해 방열 구조를 손상시킬 수 있는 잘못된 설치를 방지합니다; 3.컴팩트 설계: 돌출된 핀이 없어 부품 내부 적층이 가능하며 GPU 서버의 NIC 슬롯에서 더 높은 공간 활용률을 달성합니다.   3.4 핵심 장점   1.차세대 액체 냉각 데이터센터와 호환: 평평한 상단 표면을 통해 냉각 플레이트와 직접 연결할 수 있어 AI 슈퍼컴퓨팅 및 액체 냉각 HPC 클러스터를 위한 유일한 표준화 OSFP 솔루션입니다; 2.네트워크 카드/DPU 장치와 호환: NVIDIA ConnectX-7/8 및 BlueField DPU. 서버 ...
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  • O-대역 DWDM 전송 기술 솔루션 및 전체 시나리오 적용 분석
    July 21, 2026 O-대역 DWDM 전송 기술 솔루션 및 전체 시나리오 적용 분석
    I. 개요   색 분산은 고속 광 신호의 전송 품질을 제한하는 핵심 요인으로 널리 인식되고 있습니다. 서로 다른 파장의 광 신호는 광섬유에서 서로 다른 속도로 이동하여 신호 확장과 심볼 간 간섭을 일으킵니다. 100G 이상 고속 링크에서는 분산 보상 모듈(DCM) 또는 복잡한 DSP 알고리즘을 통해 신호 왜곡을 보정해야 합니다.   광섬유 통신에서 가장 초기의 상용 전송 대역인 O-대역(1260–1360 nm)은 핵심 기술적 장점을 보유하고 있습니다. 즉, 표준 G.652 단일 모드 광섬유의 고유한 영분산 대역입니다. 이 특성을 활용하여 Ruidong Technology는 O-BAND와 DWDM MUX/DEMUX를 통합한 100G 전송 솔루션을 출시했습니다.   II. 핵심 장점   분산 보상 없이 간소화된 구조  링크에는 DCM 장치가 필요하지 않아 장비 적층과 광 경로 손실을 줄입니다. 하드웨어 및 운영·유지보수 비용은 C-대역 중거리/단거리 DWDM 시스템보다 낮습니다.   PAM4 고속 서비스를 위한 낮은 왜곡 및 낮은 지연  모듈은 양방향 PAM4 변조를 채택하며, 내장 DSP 및 PFEC 오류 정정 알고리즘을 통해 신호 왜곡을 억제하고 전송 지연을 줄입니다. 금융 컴퓨팅 및 실시간 클라우드 상호작용과 같은 저지연 시나리오에 적합합니다.   0~40 km 전체 시나리오를 지원하는 다양한 모델  전체 제품군은 수동 파장 분할 구조를 채택합니다. 10/25/40 km 광 모듈과 수동 WDM 장치를 조합하면 10–30 km 전송을 지원하며, 충분한 광 파워 여유를 갖춘 60 km 광 모듈은 수동 WDM 장치와 조합 시 최대 40 km에 도달할 수 있어 데이터 센터 상호 연결, 5G 프론트홀 및 메트로 전송망에 적용 가능합니다.   기존 C-대역 DWDM(1530–1565 nm)과 비교하면 C-대역은 광섬유 감쇠가 가장 낮고 EDFA 장거리 증폭을 지원하지만, 높은 색 분산 문제가 있습니다. 100G 이상의 단거리/중거리 링크에서는 전용 분산 보상 장비가 필수이며, 그 결과 O-대역 솔루션보다 전체 시스템 비용, 전력 소비 및 공간 점유가 증가합니다.   일반적으로 O-대역은 영분산, 저비용 구조를 위해 광섬유 감쇠 성능의 일부를 절충하며, 10–40 km 중거리/단거리 시나리오에서 100G 전송을 위한 가장 비용 효율적인 선택입니다.     (이미지: 16CH O-BAND DWDM MUX/DEMUX, LC/UPC, 1U 랙)   III. 광 모듈 특징   Ruidong RQ-100GDO40-XXXX 시리즈 O-대역 광 모듈은 10 km / 25 km / 40 km / 60 km 사양으로 제공되며, 다음과 같은 특징을 갖습니다:   매개변수 항목 매개변수 값 매개변수 항목 매개변수 값 전송 속도 100 Gbps 지원 패키지 표준 QSFP28 MSA 사양 파장 사양 O-대역 DWDM, 200 GHz 채널 간격; 800 GHz LAN-WDM 그리드와 호환 하드웨어 표준 SFF-8636 Rev 2.10a 전송 거리 내장 PFEC, 단일 모드 광섬유에서 10/25/40/60 km 지원 전기 인터페이스 4 × 25 G 전기 채널 전원 공급 및 소비 전력 단일 3.3 V 전원 공급, 소비 전력 광 인터페이스 LC 이중 커넥터 동작 온도 상용 등급 케이스 온도: 0℃ ~ 70℃ 안전 인증 TUV / UL / FDA*1 관리 인터페이스 통합 DDM 디지털 진단 기능이 있는 I2C 인터페이스 환경 표준 RoHS 준수     QSFP28 100G O-Band DWDM 40KM SM LC 트랜시버   IV. 전송 아키텍처   다양한 전송 거리 요구 사항을 충족하기 위해 Ruidong Technology의 표준화된 O-BAND + 수동 MUX/DEMUX 아키텍처 솔루션은 모두 단일 또는 이중 광섬유를 통한 초대용량 16×100G 전송을 지원합니다.     4.1 0–30 km 전송 솔루션 (10 km / 25 km / 40 km 광 모듈)   시스템 구성   10 km / 25 km / 40 km 100G O-bandDWDM QSFP28 광 모듈, 수동 DWDM 다중화기/역다중화기, 표준 단일 모드 광섬유 및 스위치.   솔루션 특징   수동 광 경로는 전원 공급이나 방열이 필요하지 않으며, 낮은 고장률과 현장 시운전이 필요 없는 특징을 갖습니다; 내장 DSP + PFEC 오류 정정 기능과 O-band의 자연적인 제로 분산 특성을 결합하여 DCM이 필요 없습니다; 여러 거리 모델 중 유연하게 선택할 수 있으며, 40 km 모듈은 충분한 여유를 두고 10–30 km를 지원할 수 있습니다; 모듈의 DDM 기능을 통해 스위치의 원격 상태 모니터링을 구현합니다.   적용 시나리오   캠퍼스 컴퓨팅 상호 연결, 동일 도시 내 단거리 이중 활성 데이터 센터 DCI, 도시 5G 기지국 프런트홀, 단거리 정부 및 기업 클라우드 전용 회선.   4.2 30–40 km 전송 솔루션 (60 km 광 모듈)   시스템 구성   60 km 장거리 100G O-band DWDM 광 모듈, 수동 DWDM 다중화기/역다중화기, 단일 모드 광섬유 및 스위치.   솔루션 특징   더 큰 송신 출력과 수신 감도 여유를 제공하며, 최대 40 km의 수동 링크 전송을 지원합니다; 완전 수동 아키텍처를 채택하고 광 모듈에 내장 SOA를 적용하여 랙 공간과 하드웨어 비용을 절감합니다; 또한 제로 분산 및 DCM 불필요 특성을 제공하며, 장거리 및 단거리 링크에 대해 통합 O&M 표준을 적용합니다; 기존 수동 O-BAND WDM 장비와 호환되며, 모듈 교체만으로 전송 거리를 확장할 수 있어 손쉬운 업그레이드가 가능합니다.   적용 시나리오   도시 간 데이터 센터 상호 연결, 교외/현 지역 장거리 5G 프런트홀, 장거리 도시권 통합 정부 및 기업 전용 회선.   V. 적용 시나리오   전체 솔루션은 수동 아키텍처를 채택하며, 다양한 사양의 광 모듈을 통해 40 km 이내 링크를 지원합니다. 추가 SOA 또는 DCM이 필요하지 않으며, 세 가지 주요 시나리오에 적합합니다:   데이터 센터 상호 연결 (DCI) 5G 이동 통신...
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  • 완전 호환 GPON/XGPON/XGSPON 광 증폭기의 기술 적용 분석
    June 26, 2026 완전 호환 GPON/XGPON/XGSPON 광 증폭기의 기술 적용 분석
    (Fiberwdm 모든 권리 보유)   태그: 광 증폭기, GPON, XGPON, XGSPON   I. 산업 네트워크 구축의 문제점   기존 네트워크에 3세대 PON(GPON, XGPON, XGSPON)이 공존함에 따라 기존 네트워크 구성 방식은 일반적으로 다음과 같은 문제를 가집니다:   장비 표준 비호환성 기존 증폭기는 단일 10G PON 표준만 지원합니다. GPON과 10G PON 장비를 각각 별도로 구매해야 하므로 장비 종류가 다양해지고, 운영 및 유지보수 비용이 증가하며, 예비 부품 재고 부담도 커집니다. 전송 거리 부족 표준 PON 시스템은 약 10km의 전송 거리만 지원합니다. 농촌 및 산간 지역의 장거리 광케이블의 경우 접속 및 광 분배 손실이 더해져 원격 단말의 광 파워가 부족해 사용자 서비스 개통이 불가능하고, OLT의 중앙 집중 배치를 제한합니다. 분할 용량 제한 높은 분할 비율로 용량을 확장할 경우 손실이 크게 증가하며, 기존 광 파워 여유가 부족합니다. 용량 확장은 OLT 보드와 백본 광케이블을 추가해야만 가능하여 건설 비용이 높고 프로젝트 주기가 길어집니다. 기존 노후 회선의 잦은 저광 문제 기존 GPON 회선은 노후화와 다단 분할로 인한 높은 손실 문제를 겪고 있습니다. 단말은 장기간 낮은 광 파워 상태에 놓여 있어 빈번한 단절, 지연 장애 및 반복적인 유지보수 대응 비효율이 발생합니다. 기존 중계 솔루션의 주요 단점 OEO(광-전기-광) 변환은 지연을 유발하며 버스트 신호와 호환되지 않습니다. 일반 광 증폭기는 단일 파장 대역만 지원하여 상향 및 하향의 다중 파장 손실을 동시에 보상할 수 없습니다.   II. 제품 개요 및 핵심 가치   RD-XG3-POA는 모든 세대 PON 시스템을 위해 설계된 광대역 올광(全光) 증폭기로, GPON, XGPON 및 XGSPON의 전체 파장 대역을 지원합니다. 단일 표준 네트워크 또는 GPON+XGPON, GPON+XGSPON 혼합 구성에 적용할 수 있습니다. 전송 전 과정에서 광-전기-광 변환이 없으며, 기존 네트워크 구조나 설정을 변경하지 않고도 투명한 서비스 전달을 구현합니다. 장거리 확장, 용량 증설, 저광 보정, 광섬유 코어 확장의 네 가지 핵심 요구를 통합적으로 해결할 수 있습니다.   2.1 핵심 기능   장거리 확장 링크 전력 여유를 8–12 dB 증가시키고 전송 거리를 0–40 km까지 확장하여 OLT의 중앙 집중 배치를 지원하고 말단 장비실 구축을 줄입니다. 포트 용량 확장 고분할 비율 네트워킹을 지원하며, 새로운 OLT나 백본 광케이블 추가 없이 단일 PON 포트의 접속 용량을 증가시킵니다. 저광 보정 회선 손실을 효과적으로 보상하여 원격 ONU의 저광 문제, 낮은 서비스 개통률 및 불안정한 네트워크 성능 문제를 해결합니다. 광섬유 코어 확장 1입력 2출력 링크 확장 모드를 지원하여 단일 광섬유 코어로 이중 지역 커버리지를 구현하고 백본 광섬유 자원을 절약합니다. 모든 표준과의 범용 호환성 단일 장비로 3세대 PON 네트워크에 대응하여 신규 및 기존 네트워크 간의 원활한 전환을 지원하며 반복적인 장비 구매를 줄입니다.   2.2 제품 장점   모든 PON 표준과의 광대역 호환성, 다양한 브랜드의 OLT/ONU와 호환되며 서비스 손실과 지연이 없음; 단일 채널/듀얼 채널 모드 지원, 1입력 1출력 증폭 / 1입력 2출력 확장 및 다단계 직렬 연결 네트워킹 지원; 로컬 네트워크 포트/시리얼 포트 관리 지원, 선택적으로 4G/5G 원격 O&M 및 원격 업그레이드 지원; 선택적 전원 장애 바이패스 보호 및 조절 가능한 VOA 출력 전력으로 -20℃~+70℃의 넓은 온도 범위에서도 안정적인 운용 보장; 듀얼 AC/DC 전원 공급, 저전력(   III. 대표 적용 시나리오   시나리오 1: 농촌 장거리 커버리지 및 OLT 중앙 집중 배치   농촌 및 산간 지역의 초장거리 링크의 경우 광 파워 보상을 통해 40km 장거리 전송을 구현할 수 있습니다. 읍 단위 소형 장비실을 제거하여 구축 및 유지보수 비용을 절감할 수 있으며, GPON/10G PON 혼합 네트워킹과도 호환됩니다.   시나리오 2: 주거 단지의 신속한 용량 확장 및 광섬유 코어 절감   기존 GPON 네트워크의 용량 확장 및 신규 구축 10G PON 단지의 경우, 기존 광케이블 자원을 재사용하면서 분할 여유를 증가시키거나 1입력 2출력 링크 확장을 적용하여 접속 용량을 빠르게 확대하고 서비스 개통 주기를 단축합니다.   시나리오 3: 노후 회선 저광 문제의 특수 보정   전체 구역 단위의 집중 광 파워 보정 또는 단일 지점 정밀 보정을 지원하여 노후 회선의 저광으로 인한 단절 및 낮은 개통률 문제를 해결합니다. 해당 장비는 이후 10G PON 업그레이드에도 재사용할 수 있습니다.   시나리오 4: 산업 단지 다단 분할 정부·기업 네트워킹   산업 단지의 다단계 직렬 분할 환경에 적합하며, 다단 손실을 보상하여 광대역, 정부·기업 전용 회선 및 고대역폭 모니터링 서비스를 안정적으로 지원합니다. 단일 표준 및 혼합 PON 네트워킹 모두에 적합합니다.     IV. 모델 선택   모델 제품 설명 적용 시나리오 RD-XG3-POA-SA/DA 단일/듀얼 채널 1입력 1출력 기본 증폭 일반적인 용량 확장, 저광 보정, 장거리 확장 RD-XG3-POA-SA-B/DA-B 전원 장애 바이패스 보호 기능이 있는 단일/듀얼 채널 1입력 1출력 증폭(전원 차단 시 패스스루) 백본 코어 PON 링크, 네트워크 신뢰성 향상용 RD-XG3-POA-SE/DE 단일/듀얼 채널 1입력 2출력 링크 확장 광섬유 코어 자원이 부족한 지역의 구역 확장   참고: -V 접미사가 있는 모델은 VOA(가변 광 감쇠기)가 장착된 선택 사양 버전입니다.   V. 결론   3가지 PON 표준과의 완전한 호환성, 전광(全光) 무지연 증폭, 장거리 용량 확장, 약광 보정 및 유연한 구축의 장점을 바탕으로, RD-XG3-POA는 GPON 레거시 전환 및 신규 XGPON/XGSPON 10G PON 구축을 포함한 현재 네트워크 시나리오에 완벽하게 적응할 수 있다.   이 장치는 전통적...
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  • 컴퓨팅 성능 클러스터에서 100G 광 모듈(멀티모드/싱글모드) 적용 최적화 사례
    February 09, 2026 컴퓨팅 성능 클러스터에서 100G 광 모듈(멀티모드/싱글모드) 적용 최적화 사례
    (Fiberwdm 모든 권리 보유) 본 사례는 컴퓨팅 파워 클러스터 기업의 실제 네트워크에 100G 멀티모드 광 모듈을 구축하면서 발생한 서비스 안정성 문제를 해결하기 위한 당사의 최적화 솔루션을 소개합니다. 전송 거리와 광 모듈/케이블 간의 매칭 및 적응 문제를 분석하여, 멀티모드/싱글모드 광 모듈 교체에 대한 시나리오 기반 솔루션을 도출했습니다. 이를 통해 네트워크 장애를 완전히 해결하고 컴퓨팅 파워 클러스터 내 캐비닛 간 통신 안정성을 확보할 수 있었습니다. I. 프로젝트 배경 컴퓨팅 파워 클러스터 회사가 배포했습니다. QSFP28 100G SR4 멀티모드 광 모듈 대규모 운영 네트워크에서 컴퓨팅 파워 노드와 캐비닛 간 네트워크 장치를 상호 연결하는 과정에서 빈번한 통신 불안정 문제가 발생하여 컴퓨팅 파워 클러스터의 정상적인 스케줄링 및 데이터 전송에 차질이 빚어졌습니다. 따라서 문제의 원인을 파악하고 최적화된 해결책을 마련하는 것이 필요했습니다. II. 문제 해결 및 근본 원인 분석 당사 기술팀은 실제 네트워크 토폴로지, 광 전송 링크 및 하드웨어 구성을 종합적으로 조사한 결과, 핵심 문제는 광 모듈의 전송 사양과 실제 링크 거리 간의 불일치임을 확인했으며, 자세한 내용은 아래와 같습니다. 고객은 다양한 캐비닛 간 연결 시나리오를 가지고 있으며, 일부 광섬유 링크의 실제 전송 거리는 예상치를 훨씬 뛰어넘어 100미터를 초과하는 경우도 있습니다. QSFP28 100G SR4는 멀티모드 광 모듈로, 전송 거리는 지원하는 멀티모드 광 케이블의 사양에 따라 제한됩니다. OM3 광 케이블은 최대 70미터, OM4 광 케이블은 최대 100미터까지 전송할 수 있습니다. 여유 거리 없이 장거리 전송을 시도하면 광 출력 감쇠 및 신호 왜곡이 발생하여 사업 운영에 직접적인 차질을 초래할 수 있습니다. 비록 일부 단거리 링크(50미터 이내)는 거리 제한을 초과하지 않지만, 이를 지원하는 MPO 케이블의 삽입 손실이 높아 다중 모드 링크의 신호 감쇠 문제를 더욱 악화시킵니다. III. 맞춤형 솔루션 컴퓨팅 파워 클러스터의 링크 거리 분포, 실제 네트워크 하드웨어의 호환성 및 비용 최적화 원칙을 결합하여 전송 거리에 따라 분류된 광 모듈과 광 케이블의 매칭을 위한 시나리오 기반 최적화 솔루션을 도출했습니다. 핵심은 "단거리 전송에는 멀티모드 지원 설비를 최적화하고 장거리 전송에는 싱글모드 광 모듈로 대체하는 것"입니다. 50미터 이상의 캐비닛 간 링크의 경우: QSFP28 100G SR4 멀티모드 광 모듈을 QSFP28 100G LR4 싱글모드 광 모듈로 일괄 교체하십시오. 싱글모드 광 모듈은 최대 10km의 장거리 전송을 지원하므로 장거리 캐비닛 간 링크 요구 사항을 완벽하게 충족하고 거리 제한 문제를 근본적으로 해결합니다. 50미터 이내의 단거리 링크의 경우: 100G SR4 멀티모드 광 모듈은 그대로 유지하고, 지원 광 케이블을 OM3/OM4 규격의 저손실 MPO 멀티모드 케이블로 교체하여 링크 삽입 손실을 줄이고 멀티모드 링크의 신호 전송 안정성을 향상시킵니다. 동시에 멀티모드 광 모듈의 가격 경쟁력을 활용하여 단거리 링크의 전환 비용을 절감할 수 있습니다. IV. 실행 효과 고객이 이 솔루션에 따라 모든 기존 네트워크 링크 변환 및 하드웨어 업데이트를 완료한 후 다음과 같은 효과를 얻었습니다. 광전송 링크 불일치로 인한 사업 불안정 문제가 완전히 해소되었으며, 컴퓨팅 파워 클러스터 내 캐비닛 간 데이터 전송의 패킷 손실률 및 지연 시간 변동이 표준 수치로 복귀했습니다. 시나리오 기반 하드웨어 구성 솔루션은 전송 안정성과 변환 비용의 균형을 유지하여 불필요한 전체 링크 단일 모드 변환을 방지하고 컴퓨팅 성능 클러스터의 네트워크 최적화 투자를 효과적으로 제어합니다. 네트워크 광 모듈과 광 케이블의 매칭 표준이 표준화되어 향후 컴퓨팅 클러스터의 확장 및 토폴로지 조정을 위한 광 전송 하드웨어 선택에 명확한 기반을 제공합니다. V. 사건 요약 고밀도 고대역폭 컴퓨팅 클러스터 내 캐비닛 간 상호 연결은 광 전송 링크의 매칭에 매우 높은 요구 사항을 제시합니다. 100G SR4 멀티모드 광 모듈은 OM3/OM4 광 케이블을 사용하는 단거리(100미터 이하) 상호 연결 시나리오에만 적합합니다. 장거리 캐비닛 간 연결이 필요한 경우에는 100G LR4 싱글모드 광 모듈을 사용하는 것이 바람직합니다. 광 통신 구축 시에는 실제 전송 거리와 광 케이블 사양에 따라 광 모듈을 정확하게 선택하고, 저손실 지원 케이블을 사용하여 고대역폭 링크의 장기적인 안정적인 작동을 보장해야 합니다....
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  • PON 업그레이드 및 컨버전스의 딜레마 해소: FWDM/CEx-WDM을 통한 원활한 네트워크 진화 및 가치 보장 달성
    December 01, 2025 PON 업그레이드 및 컨버전스의 딜레마 해소: FWDM/CEx-WDM을 통한 원활한 네트워크 진화 및 가치 보장 달성
    (Fiberwdm 모든 권리 보유) 키워드: GPON, XGS-PON, CATV, CEx-WDM, FWDM 효율적인 광섬유 네트워크 전송과 원활한 진화의 시대에, 파장 분할 다중화(WDM) 기술은 광섬유 자원 활용률을 높이고 다양한 서비스의 공존을 실현하는 핵심 기술로 자리 잡았습니다. 광통신 분야에서 축적된 기술을 바탕으로, 파이버WDM FWDM 시리즈와 CEx-WDM 시리즈 장비를 통해 현대식 액세스 네트워크에 효율적이고 유연한 솔루션을 제공합니다. 배경 및 과제 액세스 네트워크 서비스가 고화질 비디오, 클라우드 컴퓨팅, IoT 애플리케이션으로 확장됨에 따라, 광대역폭 잠재력을 갖춘 광케이블(FTTx)이 이상적인 선택이 되었고, 수동 광 네트워크(PON) 기술이 유선 액세스 네트워크의 주류로 자리 잡았습니다. 그러나 네트워크 인프라는 기존 서비스와 신규 서비스 통합, 업그레이드 비용 등 전례 없는 어려움에 직면해 있습니다. 세대 간 기술 충돌: GPON 및 XGS-PON과 같은 여러 세대의 PON 기술은 서로 다른 상하향 파장을 사용합니다. 신기술 OLT와 구기술 ONU가 ODN에 접속하면 파장 충돌로 인해 활성화가 실패할 수 있습니다. 높은 업그레이드 비용: 기존 네트워크 업그레이드에는 광섬유 링크의 재전송이나 대규모 개조가 필요하며, 자재비와 인건비가 많이 들고 공사 주기도 깁니다. 엄격한 서비스 배포: 기존 ODN은 일반적으로 한 가지 유형의 PON 서비스만 제공하므로, 고급 사용자의 XGS-PON 서비스 요구 사항과 일반 가정의 GPON+CATV 서비스 요구 사항을 동시에 충족할 수 없어 정교한 서비스 배포를 달성하는 것이 불가능합니다. 투자 전략에 대한 주저: 새로운 기술이 기존 장비나 자산을 쓸모없게 만들 것이라는 우려로 인해 운영자가 전략적으로 주저하는 현상입니다. 기술 원리 당사의 FWDM 시리즈와 CEx-WDM 시리즈 제품은 위의 핵심적인 문제점을 해결하기 위해 개발되었습니다. WDM 기술을 채택하여 서로 다른 파장의 여러 광 신호를 하나의 광섬유로 동시에 전송함으로써, 다중 서비스 신호의 합성 및 분리를 효율적으로 구현하고 광섬유 자원 활용률을 크게 향상시킬 수 있습니다. 당사는 FWDM 시리즈와 CEx-WDM 시리즈의 두 가지 제품 시리즈를 제공하며, LGX 플러그인 카드 유형 또는 1U 통합 장치 유형으로 제공됩니다. 제품 기술적 특징 FWDM 시리즈는 박막 필터링 기술을 기반으로 서로 다른 파장의 광 신호를 정확하게 분리하거나 결합할 수 있습니다. 이러한 구조는 단일 광섬유로 양방향 데이터와 단방향 비디오 서비스를 동시에 전송할 수 있게 하여 광섬유 자원 활용 효율을 크게 향상시킵니다. CATV 1550nm는 하향 비디오 방송 서비스를 담당합니다. PON 1310/1490nm 및 XGS-PON 1270/1577nm는 상호 간섭 없이 다중 서비스를 통합하여 상류 및 하류 PON 서비스를 담당합니다. 낮은 삽입 손실(≤0.8dB)과 높은 채널 분리도(≥30dB). 높은 반사 손실(≥45dB)과 넓은 작동 온도 범위(-40℃ ~ +85℃). 항구 서비스 유형과 수량에 대한 개인화된 맞춤화를 지원하여 정확한 투자를 가능하게 합니다. 수동 장치로 전원 공급이 필요 없어 전기 요금 등 추가 비용이 절감되고 시스템 고장률이 낮아집니다. 이러한 탁월한 성능은 FWDM 장비가 다양한 응용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있음을 보장하며, 통신사급 장비의 높은 표준을 충족합니다. CEx-WDM은 PON 기술 발전의 핵심 제품으로, 주로 PON 네트워크의 원활한 업그레이드와 기존 네트워크와 신규 네트워크의 공존을 보장하도록 설계되었습니다. GPON 1290-1330nm/1480-1550nm는 상류 및 하류 GPON 서비스를 담당합니다. XGS-PON 1260-1280nm/1575-1580nm는 상류 및 하류 XGS-PON 서비스를 담당합니다. NG-PON2+PtP 1524-1544nm/1596-1625nm는 상류 및 하류 NG-PON2+PtP 서비스를 담당하여 다양한 기존 및 신규 PON 서비스가 상호 간섭 없이 공존하고 원활하게 업그레이드할 수 있도록 합니다. OTDR 1625-1675nm는 OTDR 감지 신호를 담당하며, OTDR 광섬유 감지 포트를 통해 오류 진단이 용이합니다. 낮은 삽입 손실(GPON≤0.9dB, XGS-PON≤1.1dB, NG-PON2≤1.3dB, OTDR≤1.6dB; 자세한 내용은 특정 제품 참조). 높은 채널 분리성(모든 채널에 대해 ≥30dB)과 높은 반사 손실(≥55dB)을 제공합니다. 항구 서비스 유형과 수량에 대한 개인화된 맞춤화를 지원하여 정확한 투자를 가능하게 합니다. 수동 장치로 전원 공급이 필요 없어 전기 요금 등 추가 비용이 절감되고 시스템 고장률이 낮아집니다. 이러한 설계를 통해 네트워크 운영자는 기본 광 분배망(ODN)을 교체하지 않고도 양쪽 장비를 업그레이드하여 네트워크 용량을 크게 늘릴 수 있으며, 이를 통해 네트워크 진화 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 제품 적용 시나리오 CATV와 PON 네트워크의 융합 트리플 플레이 응용 분야에서 FWDM 시리즈 장비는 CATV의 1550nm 비디오 방송 신호와 PON 시스템의 1310nm/1490nm 및 XGS-PON 1270nm/1577nm 데이터 신호를 단일 광섬유로 다중화하여 단일 광섬유 트리플렉스 전송을 실현하고 광섬유 자원을 크게 절약합니다. PON 네트워크의 원활한 업그레이드 GPON에서 XGS-PON, 심지어 NG-PON2로 전환해야 하는 네트워크 사업자에게 CEx-WDM 시리즈 제품은 완벽한 전환 솔루션을 제공합니다. 기존 GPON 사용자와 신규 XG(S)-PON 사용자는 동일한 ODN 네트워크에서 공존할 수 있습니다. 사업자는 시장 수요에 따라 사용자 장비를 점진적으로 업그레이드하여 기존 투자를 최대한 보호할 수 있습니다. FWDM/CEx-WDM 시리즈 제품 적용 다이어그램 제품의 장점 간편한 배포: "플러그 앤 플레이" 업그레이드. 본사에 CEx-WDM 또는 FWDM 장비를 구축하고, 기존 OLT와 신규 OLT를 각각 해당 장비 ...
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  • 광섬유 관리의 조용한 혁명: 지능형 시스템을 통한
    November 13, 2025 광섬유 관리의 조용한 혁명: 지능형 시스템을 통한 "휴면 자산" 활성화
    (Fiberwdm 모든 권리 보유) 키워드: 광섬유 관리 및 감지, 조기 고장 경고, 시각화 광섬유 네트워크의 급속한 확장 속에서 눈에 보이지 않는 자원 낭비는 운영 비용을 조용히 증가시키고 있습니다. 네트워크 규모가 계속 커짐에 따라, 유휴 또는 활용도가 낮은 광섬유 리소스가 대량으로 낭비될 뿐만 아니라 유지 관리 비용도 증가시킵니다. 파이버WDM 지능형 기술을 통해 광섬유 자원을 효율적으로 관리하고 제어하여 네트워크 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감합니다. 배경 및 과제 5G, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 기술의 급속한 발전으로 네트워크 대역폭 수요는 폭발적으로 증가했습니다. 그러나 대규모 광케이블 매설 이면에는 관리 및 유지보수가 주요 과제로 떠올랐습니다. 기존의 광섬유 관리 방식은 수동 기록과 작업자의 종이 라벨에 의존하기 때문에 효율성이 낮고 오류율이 높습니다. 대규모 네트워크 환경에서 관리자는 광섬유의 현재 사용 상태(유휴/사용 중)를 정확하게 파악하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 네트워크 계획 및 최적화를 위한 데이터 지원 부족은 광섬유 자원의 유휴 낭비로 이어집니다. 네트워크 장애 발생 시, 유지보수 담당자는 문제 원인을 파악하는 데 많은 시간을 소모해야 하며, 이로 인해 업무 중단 시간이 길어집니다. 이러한 모순은 네트워크 개발 과정에서 더욱 두드러지게 나타났습니다. 시스템 기술 원칙 유휴 광섬유 자원 관리 시스템(IFRMS)은 이러한 문제들을 해결하기 위해 특별히 개발된 지능형 관리 시스템입니다. 광섬유 감지 기술, 지능형 분석 알고리즘, 그리고 자동화된 관리 도구를 통합하여 유휴 광섬유 자원을 신속하게 파악하고 자원 활용도를 향상시킵니다. 효율적이고 간결한 플랫폼 인터페이스를 통해 광섬유 자원의 종합적인 시각적 관리를 실현합니다. 이 시스템은 IFMS-24-1U(24코어)와 IFMS-48-1U(48코어)의 두 가지 사양을 제공하며, 둘 다 1U 표준 섀시 디자인을 채택했습니다. 핵심 기술 기능 24개의 듀얼 코어 서비스와 24개의 듀얼 코어 감지 채널을 포함하여 최대 48코어 액세스를 지원합니다. 상호 간섭 없이 서비스(1310/1550nm)와 감지(1610nm)를 동시에 운영합니다. 정전이나 장비 고장이 발생하더라도 정상적인 업무 통신에는 영향을 미치지 않습니다. 핵심 기능적 가치 실시간 모니터링 및 조기 경보 시스템의 광원은 광섬유 링크의 손실 상태를 실시간으로 모니터링하기 위해 지속적으로 출력됩니다. 2단계 경보 메커니즘을 지원하여 손실 경고 임계값과 경보 임계값을 설정하여 잠재적 문제를 신속하게 감지하고 신속하게 대응할 수 있습니다. 비주얼 플랫폼 이 시스템은 유연한 구축을 지원합니다. 웹 네트워크 관리를 통해 시각적 단일 지점에서 관리하거나, 통합 플랫폼을 통해 장비 및 광섬유 리소스에 대한 글로벌 시각적 통합 관리를 구현할 수 있습니다. 지능형 자원 관리 포괄적인 권한 관리 기능을 통해 사용자별 기능 설정 및 지역 구분을 지원합니다. 광섬유 코어 사용 현황을 정확하게 관리하고, 손실 상황, 사이트 정보 및 식별자를 표시하여 통합 자원 관리를 실현합니다. 데이터 기록 및 분석 광케이블 손실에 대한 과거 곡선 그래프를 생성하여 다양한 기간에 걸쳐 데이터 추적 및 기록을 지원하여 네트워크 최적화 및 업그레이드 계획의 기반을 제공합니다. 응용 프로그램 시나리오 데이터 센터 상호 연결 상호 연결 링크 상태를 실시간으로 모니터링하고 유휴 광섬유 리소스의 위치를 빠르게 파악하면 사업 확장에 대한 대응 속도가 크게 향상됩니다. 통신 운영 정확한 자원 데이터는 통신 사업자가 더욱 합리적인 네트워크 계획 및 확장을 수행하여 불필요한 투자를 줄이는 데 도움이 됩니다. 조기 경보 기능은 통신 사업자가 잠재적 장애를 사전에 감지하고 서비스 품질을 개선하는 데 도움을 줍니다. 기업 네트워크 시스템의 직관적인 인터페이스와 원격 관리 기능을 통해, 전문가가 아닌 인력도 광섬유 자원 사용량을 쉽게 파악하고 네트워크 구조를 최적화할 수 있습니다. 유휴 광섬유 자원 관리 시스템의 응용 다이어그램 유휴 광섬유 자원 관리 시스템의 광섬유 연결 다이어그램 기술적 장점 높은 통합성: 1U 공간에서 48코어 광섬유 액세스(24코어 듀얼 광섬유 서비스 액세스)를 지원합니다. 정밀 감지: -40dBm ~ +1dBm의 광 전력 감지 범위, ±5%의 정확도, 0.01dB의 분해능을 제공합니다. 안정적이고 신뢰할 수 있음: 장기 출력 안정성은 ±0.1dB/8h(20°C)이고 삽입 손실은 ≤1.0dB입니다. 유연한 적응성: LC/PC, MPO/PC 등 다양한 인터페이스를 지원합니다. 사용자 정의 가능: 주문에 따라 단일 모드(SM) 및 다중 모드(MM) 옵션을 사용할 수 있습니다. 에너지 절약: 최대 전력 소비량 5W. 요약 IFRMS 시스템은 유휴 광섬유 리소스를 투명하고 가시적으로 구현하여 잠재적 장애를 적시에 감지하고 네트워크 리소스 활용도를 극대화합니다. 앞으로 IFRMS 시스템은 지능화 방향으로 지속적으로 발전하여 예방적 유지보수를 실현하고, 상위 관리 시스템과의 통합을 강화하며, 더욱 풍부한 API 인터페이스를 제공하고, 더욱 광범위한 통합 리소스 스케줄링을 달성할 것입니다. 디지털 경제 시대에 IFRMS 시스템은 단순한 운영 및 유지보수 도구가 아니라 기업이 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적인 자산입니다....
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  • 400G 브레이크아웃 애플리케이션
    June 13, 2025 400G 브레이크아웃 애플리케이션
    400G 브레이크아웃 애플리케이션 (Fiberwdm 모든 권리 보유) 주요 단어: 400G QSFP-DD , 400G 브레이크아웃, 400G ~ 4X100G 400G QSFP-DD ~ 4X100G QSFP28 400G QSFP-DD를 4x 100G로 분리하는 방법은 무엇입니까? 해결책 1: AOC 케이블 400G QSFP-DD ~ 4X100G QSFP56 AOC 브레이크아웃 케이블 해결책 2: DAC 케이블 400G QSFP-DD - 4x100G QSFP56 DAC 브레이크아웃 케이블 해결책 3: 400G QSFP-DD DR4 ~ 4X100G DR1 브레이크아웃 케이블 MPO ~ 4*DLC SM 포함 400G QSFP-DD DR4 SM 1310nm MPO-12 100G QSFP28 DR1 SM 1310nm 단일 람다 2*LC 브레이크풋 패치 코드 MPO-12 TO 4*DLC SM 해결책 4: CWDM MUX/DEMUX를 갖춘 400G QSFP-DD LR4 ~ 4X100G LR1 400G QSFP-DD LR4 CWDM4(1271/1291/1311/1331) 2*LC 100G QSFP28 LR1 CWDM 단일 람다 2*LC (1271/1291/1311/1331) CWDM MUX/DEMUX 듀얼 파이버 4ch(1271/1291/1311/1331) 광부품 및 광네트워크 장비의 선도적 공급업체로서, 파이버WDM 국내외 사업자, 클라우드 서비스 제공업체, 시스템 통합업체, 인터넷 기업, 컴퓨팅 파워 센터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅 등을 대상으로 고성능 광 상호 연결 제품 및 DCI 광 연결 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
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  • FBG(파이버 브래그 격자) 반사경
    January 14, 2025 FBG(파이버 브래그 격자) 반사경
    파이버 브래그 격자(FBG) 반사경 (Fiberwdm 판권 소유) 핵심 단어: FBG 광섬유 반사경 ï¼섬유 격자 터미널 필터ï¼FBG 반사경ï¼1625/1650 OTDR 광섬유 브래그 격자(FBG) 반사경광섬유 브래그 격자 필터라고도 알려진 는 일반적으로 광 네트워크의 ONU(광 네트워크 장치) 프런트 엔드에 설치됩니다. 이는 광섬유 브래그 격자를 활용하여 특정 파장(1625nm +/- 5nm, +/- 10nm 또는 1650nm +/- 5nm, +/- 10nm)에서 광섬유 라인 신호를 반사합니다. 광섬유 분배기의 앞부분에 광학 측정 시스템을 연결하여 이러한 중심 파장의 존재가 감지되면 사용자 측의 광섬유 연결이 정상임을 나타냅니다. 중심 파장이 없거나 반사 값이 낮으면 사용자 측 광섬유가 손상되거나 파손되었음을 의미하므로 유지 관리가 필요합니다. 이를 통해 라인 연속성을 온라인으로 신속하게 감지할 수 있습니다. 광섬유 브래그 격자의 고유 반사 파장이 아닌 다른 통신 파장은 손실이 적고 정상적으로 통과하므로 정상적인 통신에 영향을 주지 않습니다. 제품 응용프로그램ï¼ FBG(Fiber Bragg Gating) 반사경은 PON(Passive Optical Network) 광 네트워크의 ONU(Optical Network Unit) 전단에 설치되어 OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)과 함께 작동하여 감지 및 진단을 수행합니다. 광링크. 제품 유형ï¼ LC/APC 음양 SC/APC 음양 FiberWDM에서 제공하는 FBG Fiber Reflector는 낮은 삽입 손실, 높은 반사율, 간편한 설치 등의 장점을 자랑합니다. 네트워크 링크 모니터링에 이상적인 광학 장치이며 PON 네트워크, OTDR 테스트, 중앙 사무실 테스트, FTTX 등과 같은 분야에서 널리 사용됩니다.
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  • PAM4 및 NRZ
    January 13, 2025 PAM4 및 NRZ
    PAM4 및 NRZ (Fiberwdm 판권 소유) 키워드:PAM4ï¼NRZï¼200G 광 모듈ï¼400G 광 모듈ï¼800G 광 모듈 PAM4(Pulse Amplitude Modulation with 4 level)는 PAM(Pulse Amplitude Modulation) 기술의 일종입니다. NRZ(Non-Return-to-Zero) 시그널링과 달리 PAM4는 신호 전송을 위해 4개의 개별 신호 레벨을 사용하므로 각 기호 기간이 2비트의 논리 정보(0, 1, 2, 3)를 나타낼 수 있습니다. 시간 단위. 따라서 동일한 전송 속도에서 PAM4는 NRZ에 비해 처리량이 두 배입니다. 이는 PAM4가 추가 광섬유 없이도 네트워크 대역폭을 늘려 대역폭 활용도를 효과적으로 향상시킬 수 있음을 의미합니다. NRZ(Non-Return-to-Zero)는 신호 전송을 위해 두 가지 신호 레벨을 사용하며 각 심볼 주기는 1비트의 논리 정보(1, 0)를 전송할 수 있습니다. PAM4는 고차 변조 방식을 사용하여 광학 부품의 수를 줄이고 성능 요구 사항을 낮추어 비용, 전력 소비 및 밀도의 균형을 달성할 수 있습니다. 현재 전송 속도가 25G 및 50G인 PAM4는 200G/400G/800G 이더넷과 같은 데이터 센터에서 널리 사용됩니다. 효율적인 변조 기술인 PAM4는 200G/400G/800G 고속 연결 인터페이스 개발에서 피할 수 없는 추세가 되었습니다. PAM4는 자체 장점(예: 고성능)을 활용하여 200G/400G/800G 이더넷 광 모듈의 주류 변조 방법이 될 것입니다. 광섬유WDM연구 개발, 생산 및 판매를 통합하는 하이테크 기업입니다. 광 부품 및 광 네트워크 장비 분야의 선도적인 공급업체로서 이 회사는 국내외 사업자, 클라우드 서비스 제공업체, 시스템 통합업체, 인터넷 회사, 컴퓨팅 업체에 고성능 광 인터커넥트 제품 및 DCI(Data Center Interconnect) 광 연결 솔루션을 공급하는 데 주력하고 있습니다. 전력 센터, 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅 등
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