Особенности продукта Одна плата поддерживает когерентную передачу от 4*100G до 1*400G, что позволяет реализовать одноканальную передачу 400G на стороне линии. Длина волны регулируется, поддерживается до 400G 75 ГГц * 64 волны или 400G * 100 ГГц 48 волн, 200G 50 ГГц * 96 волн. С гибкой технологией когерентной модуляции: DP-16QAM, DP-8QAM, DP-QPSK. Несколько технологий исправления ошибок FEC: oFEC, CFEC, SCFEC, SDFEC. Поддержка гибких функций доступа к услугам: 100GE, 100GE KR4, OTU4 и 100G FlexE. Поддержка идеального мониторинга производительности и статистических функций. Поддерживает статистику производительности Ethernet RMON, мониторинг LLDP, мониторинг диаграммы созвездия, функции обнаружения задержки DM и PRBS, статистику производительности OTN PM и SM и другие функции. Поддерживает высокоточный мониторинг температуры платы, напряжения, тока и энергопотребления в режиме реального времени. Клиентская сторона поддерживает несколько типов интерфейсов модулей: 100GSR4/CWDM4/LR4/PSM4. Поддержка единой платформы управления сетью, методов управления сетью SNMP, CLI, Web, NMS (графический интерфейс).
Характеристики продукта Гибкая сетевая инфраструктура с компактными размерами и высокой масштабируемостью. Поддерживает карты обслуживания CWDM/DWDM/EDFA/OLPS/OTAP с возможностью «горячей» замены. Поддерживает доступ к различным сервисам, таким как SDH, SONET, Ethernet, SAN, OTN и видео. Поддерживает максимальную скорость передачи данных по одному каналу 100 Гбит/с, 200 Гбит/с, 400 Гбит/с. Поддерживает различные сетевые конфигурации, включая топологии «точка-точка», «точка-многоточка» и кольцевые топологии, с возможностью двунаправленной передачи по одному или двум волокнам. Поддерживает совместимость с клиентскими устройствами различных производителей, включая одномодовые (1310 нм/1550 нм), многомодовые (850 нм/1310 нм) и Ethernet-порты (RJ45), обеспечивая функциональность оптического мультиплексирования ввода-вывода (OADM) и преобразование длины волны на промежуточных узлах. Поддерживает платформу унифицированного управления сетью на основе SNMP с возможностями управления, включая интерфейс командной строки (telnet и консоль), веб-интерфейс и NetView (графический интерфейс). Поддерживает резервное питание по схеме 1+1 с возможностью «горячей» замены, с возможностью выбора источников питания переменного и постоянного тока.
Модуль QSFP-DD 400G LR8 предназначен для оптической связи на расстоянии до 10 км и соответствует стандарту IEEE 802.3cn для Ethernet 400GE. Этот модуль содержит 8-полосный оптический передатчик, 8-полосный оптический приемник и блок управления модулем, включающий 2-проводные последовательные интерфейсы. Оптические сигналы мультиплексируются в одномодовое волокно через стандартный промышленный разъем LC. Блок-схема показана на рисунке 1-1.
FSW14M05F — это оптический переключатель 1×4 (4×1), разработанный компанией Guangzhou Ruid Electronic Technology Co., Ltd., использующий многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления и специально предназначенный для видимого диапазона 405–640 нм. В этом изделии применяется прецизионная микроэлектромеханическая или твердотельная технология оптического переключения для обеспечения быстрого и надежного переключения оптического пути между одним входным каналом и четырьмя выходными каналами. Он подходит для высокоточных приложений, требующих динамического выбора многоканального оптического пути, таких как промышленный контроль, биомедицинская визуализация, спектральный анализ, расщепление лазерного луча и научные исследования.
Оптический трансивер 100G LR1 SFP56-DD LR1 предназначен для использования в 100-гигабитных Ethernet-каналах на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Он соответствует стандартам SFP56-DD MSA, IEEE802.3CU, 100G Lambda 100G LR1 и 100GAUI-2 (без FEC)1. Функции цифровой диагностики доступны через интерфейс I2C, как указано в стандарте SFP56-DD MSA. Модуль включает в себя 1 канал оптического сигнала с центральной длиной волны 1311 нм, работающий со скоростью передачи данных 100 Гбит/с. Этот модуль может преобразовывать 2 канала электрических входных данных 53 Гбит/с (PAM4) в 1 канал оптического сигнала 106 Гбит/с (PAM4), а также 1 канал оптического сигнала 106 Гбит/с (PAM4) в 2 канала электрических выходных данных 53 Гбит/с (PAM). Оптический интерфейс использует дуплексный LC-разъем. Высокопроизводительный охлаждаемый EML-передатчик и высокочувствительный PIN-приемник обеспечивают превосходную производительность для приложений 100-гигабитного Ethernet на линиях связи до 10 км.
Оптический трансивер SFP28 CWDM(1271~1371nm) объединяет приемный и передающий тракт в одном модуле. На стороне передачи один из последовательных потоков данных восстанавливается, пересинхронизируется и передается на драйвер лазера. На стороне приема оптические потоки данных восстанавливаются с помощью PIN и трансимпедансного усилителя, пересинхронизируются. Этот модуль имеет электрический интерфейс с возможностью горячего подключения, низкое энергопотребление. Продукт разработан с форм-фактором, оптическим/электрическим соединением и цифровым диагностическим интерфейсом в соответствии с SFP28 и соответствует IEEE 802.3cc.
FiberWDM RQD-200G10-PSM8 — это восьмиканальный, подключаемый, параллельный оптоволоконный QSFP DD PSM8 для приложений 2×100 Gigabit Ethernet и Infiniband DDR/EDR. Этот трансивер представляет собой высокопроизводительный модуль для передачи данных и межсоединений. Он объединяет восемь линий передачи данных в каждом направлении с полосой пропускания 208 Гбит/с. Каждая линия может работать со скоростью 26 Гбит/с на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну G.652. Эти модули предназначены для работы в одномодовых оптоволоконных системах с номинальной длиной волны 1310 нм. Электрический интерфейс использует 76-контактный краевой разъем. Оптический интерфейс использует 24-волоконный разъем MTP (MPO). Этот модуль включает в себя проверенные схемные и оптические технологии FiberWDM, обеспечивающие надежный длительный срок службы, высокую производительность и стабильную работу.
Оптический коммутатор для монтажа в стойку состоит из 4-канальных оптических переключателей 1x2, обеспечивающих управление переключением 4 каналов оптоволоконной связи 1x2. Устройство оснащено интерфейсом Ethernet RJ45, что позволяет осуществлять управление с помощью команд. Оно играет решающую роль в различных приложениях оптической связи, включая многоканальный оптический мониторинг в системах оптической передачи данных, автоматическое переключение многоканальных источников света/детекторов в локальных сетях (LAN) и системы динамического мониторинга для оптических датчиков. Кроме того, устройство используется при тестировании оптических волокон, приборов, сетей, полевых инженерных кабелей, а также при установке и настройке оптических устройств.
6CH 12(волн) C-диапазон + 4CH 8(волн) O-диапазон DWDM MUX/DEMUX используется парами и разработан компанией FIBERWDM. На стороне A волны C-диапазона следующие: RX C21–C26(1560.61 нм~1556.55 нм), TX C27–C32(1555.75 нм~1551.72 нм), волны O-диапазона: RX:1295.56/1296.68/1297.80/1298.93 нм, TX:1300.05/1301.18/1302.31/1303.45 нм; А на стороне B волны следующие: RX C27–C32(1555.75 нм~1551.72 нм), TX C21–C26(1560.61 нм~1556.55 нм), волны O-диапазона: RX:1300.05/1301.18/1302.31/1303.45 нм, TX:1295.56/1296.68/1297.80/1298.93 нм;
8CH 16Waves DWDM MUX/ DEMUX может поддерживать двунаправленную передачу данных для 16 каналов в одном единственном оптическом волокне, длины волн от C28 до C35/ C53 до C60, в соответствии с сеткой ITU-T G.694.1 100GHZ, он максимально увеличивает пропускную способность диапазона C.
RD-MS-Dual-1×2-PM-M-780-90-10-FA-TTL Двойной оптический переключатель MEMS PM 1×2 — это высокопроизводительный волоконно-оптический переключатель с сохранением поляризации, основанный на технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС). Он специально разработан для приложений волоконно-оптической связи и зондирования, требующих строгого поддержания состояния поляризации. Благодаря усовершенствованной архитектуре привода микрозеркала он обеспечивает сверхнизкие вносимые потери, высокий коэффициент экстинкции, высокую скорость переключения и исключительную надёжность. Он широко используется в системах волоконно-оптического зондирования, прецизионных оптических измерениях, лазерной сканирующей микроскопии, мониторинге волоконных брэгговских решёток (FBG), переключении оптических трактов с чувствительностью к поляризации и других требовательных приложениях.