China 200G 400G DCI supplier
Категории
  • Межсоединение ядра центра обработки данных нового поколения: анализ оптических модулей 1.6T (DR4/FR4, OSFP/OSFP224/OSFP-XD)
    August 19, 2026 Межсоединение ядра центра обработки данных нового поколения: анализ оптических модулей 1.6T (DR4/FR4, OSFP/OSFP224/OSFP-XD)
    I. Предисловие   В связи с непрерывным расширением вычислительных кластеров ИИ, оптические модули 800G больше не могут удовлетворять требованиям высокоплотных сетей. Оптические модули 1.6T стали ключевыми устройствами для межсоединения GPU и магистральных сетей центров обработки данных. Продукты соответствуют стандарту IEEE 8×212.5Gbps PAM4 и разделяются на два варианта оптического тракта: короткодистанционный DR4 и среднедистанционный FR4, сочетающиеся с тремя типами корпусов: стандартный OSFP, OSFP224 и OSFP-XD. Ниже приведён краткий анализ их параметров и рекомендаций по выбору.   II. Основная техническая база оптических модулей 1.6T   Модули 1.6Tиспользуют сигнализацию 212.5G PAM4 в сочетании с оптическими двигателями на основе кремниевой фотоники, со встроенным DSP для формирования сигнала и коррекции ошибок. Они поддерживают двухрежимное переключение 800G/1.6T для плавного обновления сетей. Классы энергопотребления чётко определены:   Стандартный OSFP: типичное энергопотребление 20–26 Вт OSFP224: оптимизированное теплоотведение, энергопотребление 16–18 Вт OSFP-XD: верхний предел теплоотведения более 25 Вт, подходит для высокомощных применений, таких как когерентная оптика     1.6T OSFP 2×DR4 500 м   III. Сравнение решений оптических трактов DR4 и FR4   Основные оптические модули 1.6T делятся на две категории: короткодистанционный параллельный DR4 и среднедистанционный FR4 с разделением по длинам волн, каждый из которых адаптирован к различным сетевым сценариям. Основные различия следующие:   Параметр 1.6T 2×DR4 1.6T 2×FR4 Архитектура оптического тракта 8-канальный параллельный одномодовый (две независимые группы по 4 канала) 2 группы мультиплексирования по длинам волн CWDM4 Интерфейс / оптоволокно Два разъёма MPO-12, используются 16 волоконных жил (8 передающих + 8 принимающих, по 4 резервные жилы на разъём) Два разъёма LC, требуется только 2 волоконные жилы Дальность передачи ≤500 м (короткая дистанция внутри аппаратных помещений) ≤2 км (средняя дистанция при развертывании в кампусе) Ключевые особенности В большинстве конструкций отсутствует контроль температуры; некоторые модели для широкого температурного диапазона оснащены простым микроохлаждением; низкая стоимость и простое обслуживание Встроенный чип контроля температуры для разделения по длинам волн; значительно экономит ресурсы оптоволокна; подходит для средних и дальних расстояний Сценарии применения Межсоединение стоек ИИ-кластеров, магистральная сеть Spine-Leaf внутри помещений Межзданиевое соединение, сетевое подключение DCI кампуса     1.6T OSFP-XD 2×FR4 2 км   IV. Основной анализ трёх форматов корпусов   OSFP224 не является полностью независимой новой спецификацией корпуса. Его механические размеры и посадочное место корзины полностью совместимы со стандартным OSFP; оптимизированы только внутреннее теплоотведение и схемотехника для SerDes 224G. OSFP-XD представляет собой специализированный новый корпус, и три формата значительно отличаются по физической совместимости и максима...
    посмотреть больше
  • Всесторонний анализ ключевых различий и практического применения между решениями для охлаждения OSFP, IHS и RHS
    August 11, 2026 Всесторонний анализ ключевых различий и практического применения между решениями для охлаждения OSFP, IHS и RHS
    I. Предисловие   С широкомасштабным коммерческим внедрением технологий 400G и 800G и постепенным развертыванием решений 1.6T OSFP/OSFP-XD энергопотребление высокоскоростных оптических модулей значительно возросло: энергопотребление модулей 800G DR8 может достигать 15–18 Вт; энергопотребление когерентных модулей 400G/800G ZR превышает 25 Вт; а суммарная тепловая нагрузка оптических модулей, установленных в полностью сконфигурированном 32-портовом коммутаторе, приближается к 800 Вт — что делает управление тепловым режимом основным узким местом при реализации решений с корпусом OSFP.   Альянс OSFP MSA определил две стандартизированные архитектуры охлаждения для двух основных парадигм охлаждения центров обработки данных — воздушного и жидкостного охлаждения: OSFP-IHS (интегрированный радиатор) и OSFP-RHS (радиатор, устанавливаемый в стойку). Хотя эти две конфигурации полностью совместимы с точки зрения электрических каналов, управления CMIS и скоростей передачи данных, их механические конструкции, пути отвода тепла и применимые сценарии полностью различаются; поэтому позиции корпусов не могут заменяться или использоваться взаимозаменяемо. На основе спецификации OSFP MSA 5.22 в этой статье системно анализируются различия между двумя архитектурами модулей и их границы тепловой производительности, а также приводится руководство по выбору и внедрению для AI-кластеров, облачных центров обработки данных и сред HPC (высокопроизводительных вычислений).   2、OSFP-IHS (интегрированный радиатор): базовое определение и конструктивные характеристики     2.1 Физические характеристики оборудования   IHS является нативной формой стандарта OSFP с размерами 22,58 мм (ширина) × 107,8 мм (глубина) × 13,0 мм (высота); корпус модуля оснащен встроенными алюминиевыми ребрами охлаждения, изготовленными методом литья под давлением, и доступен в двух вариантах: открытая конструкция с ребрами и закрытая конструкция корпуса. 1. Конструкция с открытыми ребрами: открытые теплоотводящие ребра на верхней поверхности напрямую обмениваются теплом с воздушным потоком спереди назад через корпус, увеличивая площадь теплоотвода на 30% по сравнению с модулями с плоской верхней поверхностью; 2. Закрытый корпус: конструкция с ребрами включает интегрированный защитный кожух, который сочетает защиту от пыли с базовым отводом тепла, что делает его подходящим для серверных помещений с высоким уровнем запыленности.   2.2 Логика передачи тепла при охлаждении   Путь отвода тепла: модуль DSP / лазерный чип $ightarrow$ встроенный алюминиевый радиатор $ightarrow$ воздушный канал корпуса коммутатора для конвективного охлаждения; способность отвода тепла полностью обеспечивается самим модулем без использования дополнительных теплопроводящих конструкций внутри корпуса коммутатора. Стандарт OSFP MSA определяет максимальную мощность 15 Вт; расширенные модели могут поддерживать высокомощные модули до 20 Вт; стандартный диапазон рабочих температур составляет 0–70 °C; усиленная версия для высоких температур по...
    посмотреть больше
  • Решение на основе технологии передачи DWDM в O-диапазоне и анализ применения во всех сценариях
    July 21, 2026 Решение на основе технологии передачи DWDM в O-диапазоне и анализ применения во всех сценариях
    I. Обзор   Хроматическая дисперсия широко признана ключевым ограничением качества передачи высокоскоростных оптических сигналов. Оптические сигналы с разными длинами волн распространяются в оптических волокнах с разной скоростью, что приводит к расширению сигнала и межсимвольной интерференции. Для высокоскоростных линий связи 100G и выше искажения сигнала необходимо корректировать с помощью модулей компенсации дисперсии (DCM) или сложных алгоритмов DSP.   Как первое коммерческое окно передачи в оптоволоконной связи, O-диапазон (1260–1360 нм) обладает ключевым техническим преимуществом: он является естественным окном нулевой дисперсии для стандартных одномодовых оптических волокон G.652. Используя эту особенность, Ruidong Technology представила решение передачи 100G, объединяющее O-BAND и DWDM MUX/DEMUX.   II. Ключевые преимущества   Без необходимости компенсации дисперсии благодаря упрощённой архитектуре  Линия связи не требует устройств DCM, что снижает количество устанавливаемого оборудования и потери в оптическом тракте. Затраты на оборудование и эксплуатацию и техническое обслуживание ниже, чем у DWDM-систем C-диапазона для средних/коротких расстояний.   Низкие искажения и низкая задержка для высокоскоростных сервисов PAM4  Модули используют двунаправленную модуляцию PAM4 со встроенными алгоритмами DSP и коррекции ошибок PFEC для подавления искажений сигнала и снижения задержки передачи. Они идеально подходят для сценариев с низкой задержкой, таких как финансовые вычисления и взаимодействие с облаком в реальном времени.   Несколько моделей, охватывающих все сценарии от 0 до 40 км  Вся линейка продуктов использует пассивную архитектуру волнового разделения. Оптические модули на 10/25/40 км в сочетании с пассивными WDM-устройствами поддерживают передачу на расстояние 10–30 км; оптический модуль на 60 км с достаточным запасом оптической мощности может достигать максимального расстояния 40 км при совместном использовании с пассивными WDM-устройствами и применяется для межсоединения центров обработки данных, фронтального сегмента 5G и городских транспортных сетей.   По сравнению с традиционным DWDM C-диапазона (1530–1565 нм): C-диапазон характеризуется минимальным затуханием в оптическом волокне и поддерживает дальнюю передачу с усилением EDFA, но страдает от высокой хроматической дисперсии. Для линий связи выше 100G на коротких/средних расстояниях требуется специальное оборудование компенсации дисперсии, что приводит к более высоким общим затратам системы, энергопотреблению и занимаемому пространству по сравнению с решением O-диапазона.   В целом O-диапазон жертвует частью характеристик затухания оптического волокна ради архитектуры с нулевой дисперсией и низкой стоимостью, что делает его наиболее экономичным вариантом для передачи 100G в сценариях средних/коротких расстояний 10–40 км.     (Изображение: 16-канальный O-BAND DWDM MUX/DEMUX, LC/UPC, стоечный корпус 1U)   III. Особенности оптического модуля   Ruidong серия O-диапазонных оптических мо...
    посмотреть больше
  • Технический анализ применения полностью совместимых оптических усилителей GPON/XGPON/XGSPON
    June 26, 2026 Технический анализ применения полностью совместимых оптических усилителей GPON/XGPON/XGSPON
    (Fiberwdm Все права защищены)   Теги: Оптический усилитель, GPON, XGPON, XGSPON   I. Проблемные точки развертывания промышленных сетей   С учетом сосуществования трех поколений PON (GPON, XGPON, XGSPON) в существующих сетях традиционные сети, как правило, имеют следующие проблемы:   Несовместимые стандарты оборудования Традиционные усилители поддерживают только один стандарт 10G PON. Оборудование GPON и 10G PON необходимо закупать отдельно, что приводит к широкому разнообразию устройств, высоким затратам на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также к значительной нагрузке на склад запасных частей. Недостаточная дальность передачи Стандартные системы PON поддерживают дальность передачи примерно до 10 км. Для протяжённых оптических линий в сельских и горных районах, с учётом потерь на сращиваниях и оптическом разветвлении, оптическая мощность на удалённом конце оказывается недостаточной, что делает невозможным активацию услуг для пользователей и ограничивает централизованное развертывание OLT. Ограниченная пропускная способность разветвления Расширение ёмкости при высоком коэффициенте разветвления вызывает значительные потери, а существующий запас оптической мощности недостаточен. Увеличение ёмкости возможно только за счёт добавления плат OLT и магистральных оптических кабелей, что приводит к высоким строительным затратам и длительным срокам реализации проектов. Частые проблемы слабого сигнала на старых линиях Существующие линии GPON страдают от старения и высоких потерь, вызванных многоступенчатым разветвлением. Терминалы длительное время испытывают недостаточную оптическую мощность, что приводит к частым разрывам соединения, задержкам в работе и неэффективным повторным работам по эксплуатации и техническому обслуживанию. Основные недостатки традиционных ретрансляционных решений Преобразование OEO (оптико-электро-оптическое) вносит задержку и несовместимо с импульсными сигналами. Обычные оптические усилители поддерживают только одну длину волны и не могут одновременно компенсировать потери на нескольких длинах волн как в восходящем, так и в нисходящем направлении.   II. Обзор продукта и ключевые ценности   RD-XG3-POA — это широкополосный полностью оптический усилитель, разработанный для PON-систем всех поколений, охватывающий весь диапазон длин волн GPON, XGPON и XGSPON. Он применяется в сетях с одним стандартом или в гибридных сетях GPON+XGPON и GPON+XGSPON. Без оптико-электро-оптического преобразования на всём протяжении передачи он обеспечивает прозрачную передачу услуг без изменения исходной сетевой архитектуры или конфигурации. Он позволяет комплексно решать четыре ключевые задачи: увеличение дальности передачи, расширение ёмкости, устранение слабого сигнала и расширение волоконных ресурсов.   2.1 Основные функции   Увеличение дальности передачи Увеличивает запас мощности линии на 8–12 дБ и расширяет дальность передачи до 0–40 км, поддерживая централизованное развертывание OLT и сокращая строительство периферийных аппаратных помещений....
    посмотреть больше
  • Пример оптимизации применения 100G оптического модуля (многомодового/одномодового) в вычислительных кластерах.
    February 09, 2026 Пример оптимизации применения 100G оптического модуля (многомодового/одномодового) в вычислительных кластерах.
    (Fiberwdm Все права защищены) В данном случае мы описываем оптимизированное решение нашей компании для устранения проблем со стабильностью работы сервисов, вызванных развертыванием многомодовых оптических модулей 100G в действующей сети кластера вычислительных мощностей предприятия. На основе анализа проблем согласования и адаптации между дальностью передачи и оптическими модулями/кабелями было разработано сценарное решение по замене многомодовых/одномодовых оптических модулей, которое в конечном итоге полностью устранило сетевые сбои и гарантировало стабильность межблочной связи в кластере вычислительных мощностей. I. Предыстория проекта Компания развернула кластер вычислительной мощности. многомодовые оптические модули QSFP28 100G SR4 В масштабах всей действующей сети, предназначенной для соединения вычислительных узлов и сетевых устройств между шкафами, часто возникали проблемы со стабильностью связи во время работы, что влияло на нормальное планирование и передачу данных вычислительного кластера. Поэтому возникла необходимость выявить проблемы и разработать оптимизированное решение. II. Поиск и устранение неисправностей и анализ основных причин. Наша техническая группа провела всестороннее исследование топологии действующей сети, оптических каналов передачи и конфигурации оборудования и выявила основную проблему в несоответствии между техническими характеристиками передачи оптических модулей и фактической дальностью связи, как подробно описано ниже: У заказчика имеется большое количество сценариев межблочного соединения, и фактическая дальность передачи по некоторым оптоволоконным линиям значительно превосходит ожидания, превышая даже 100 метров. QSFP28 100G SR4 — это многомодовый оптический модуль, дальность передачи которого ограничена техническими характеристиками поддерживаемых многомодовых оптических кабелей: кабели OM3 обеспечивают максимальную дальность передачи 70 метров, а кабели OM4 — 100 метров. Передача на большие расстояния без запаса по дальности приведет к затуханию оптической мощности и искажению сигнала, что напрямую вызовет нестабильность в работе. Хотя некоторые линии связи на коротких расстояниях (в пределах 50 метров) не превышают установленный предел, используемые кабели MPO имеют высокие вносимые потери, что еще больше усугубляет проблему затухания сигнала в многомодовых линиях связи. III. Индивидуальное решение С учетом распределения расстояний связи в вычислительном кластере, совместимости работающего сетевого оборудования и принципа оптимизации затрат было разработано сценарно-ориентированное оптимизированное решение для подбора оптических модулей и оптических кабелей, классифицированных по расстоянию передачи. Основная идея заключается в «оптимизации многомодовых вспомогательных средств для коротких расстояний и замене их одномодовыми оптическими модулями для длинных расстояний»: Для межблочных соединений на расстоянии более 50 метров: повсеместно заменяйте многомодовые оптические модули QSFP28 100G SR4 на одномодов...
    посмотреть больше
  • Разрешение дилеммы модернизации и конвергенции PON: достижение плавного развития сети и обеспечение ценности с помощью FWDM/CEx-WDM
    December 01, 2025 Разрешение дилеммы модернизации и конвергенции PON: достижение плавного развития сети и обеспечение ценности с помощью FWDM/CEx-WDM
    (Fiberwdm Все права защищены) Ключевые слова: GPON, XGS-PON, CATV, CEx-WDM, FWDM В эпоху эффективной передачи данных по оптоволоконным сетям и плавного развития технология спектрального уплотнения (WDM) стала ключом к повышению эффективности использования оптоволоконных ресурсов и обеспечению сосуществования различных услуг. Опираясь на накопленные технические достижения в области оптической связи, Fiberwdm предоставляет эффективные и гибкие решения для современных сетей доступа с помощью оборудования серий FWDM и CEx-WDM. Предыстория и проблемы По мере того, как услуги, предоставляемые сетями доступа, расширяются до видео высокой чёткости, облачных вычислений и приложений Интернета вещей, технология Fiber to the X (FTTx) становится идеальным выбором благодаря своему огромному потенциалу пропускной способности, а технология пассивных оптических сетей (PON) становится основной в проводных сетях доступа. Однако сетевая инфраструктура сталкивается с беспрецедентными проблемами, связанными с интеграцией старых и новых услуг, расходами на обновление и другими аспектами. Межпоколенческий конфликт технологий: Разные поколения технологий PON (такие как GPON и XGS-PON) используют разные длины волн восходящего и нисходящего каналов. Доступ к ODN со стороны OLT новых технологий и ONU старых технологий приведёт к сбоям активации из-за конфликта длин волн. Высокие затраты на модернизацию: традиционная модернизация сетей требует перекладки или масштабной реконструкции волоконно-оптических линий связи, что влечет за собой высокие затраты на материалы и рабочую силу, а также длительный цикл строительства. Жесткое развертывание услуг: традиционная ODN обычно поддерживает только один тип услуг PON, что не позволяет одновременно удовлетворить потребности в услугах XGS-PON для пользователей высокого уровня и потребности в услугах GPON+CATV для обычных домохозяйств, что делает невозможным достижение оптимального развертывания услуг. Нерешительность в инвестиционной стратегии: стратегическая нерешительность операторов из-за опасений, что новые технологии приведут к устареванию старого оборудования или существующих активов. Технические принципы Наши продукты серий FWDM и CEx-WDM разработаны для решения перечисленных выше ключевых проблем. Они используют технологию WDM для одновременной передачи нескольких оптических сигналов разных длин волн по одному оптоволокну, что позволяет эффективно синтезировать и разделять многофункциональные сигналы и значительно повысить коэффициент использования оптических ресурсов. Мы предлагаем две серии продуктов: серию FWDM и серию CEx-WDM, доступные в виде сменных плат LGX или интегрированных устройств 1U. Технические характеристики продукта Серия FWDM основана на технологии тонкоплёночной фильтрации, которая позволяет точно разделять и объединять оптические сигналы разных длин волн. Такая структура позволяет одновременно передавать двунаправленные данные и однонаправленные видеосигналы по одному волокну, значительно повышая эффективнос...
    посмотреть больше
  • Тихая революция в управлении оптоволоконными сетями: использование интеллектуальных систем для активации «спящих активов»
    November 13, 2025 Тихая революция в управлении оптоволоконными сетями: использование интеллектуальных систем для активации «спящих активов»
    (Fiberwdm Все права защищены) Ключевые слова: управление и обнаружение оптоволоконных сетей, раннее предупреждение о неисправностях, визуализация В условиях быстрого развития оптоволоконных сетей невидимое расточительство ресурсов незаметно увеличивает ваши эксплуатационные расходы. По мере роста масштабов сетей большое количество неиспользуемых или недоиспользуемых оптоволоконных ресурсов не только приводит к потерям, но и увеличивает расходы на обслуживание. Система управления неиспользуемыми оптоволоконными ресурсами (IFRMS), независимо разработанная… Fiberwdm , обеспечивает эффективное управление и контроль волоконно-оптических ресурсов с помощью интеллектуальных технологий, оптимизируя производительность сети и снижая эксплуатационные расходы. Предыстория и проблемы Благодаря стремительному развитию технологий 5G, облачных вычислений и Интернета вещей (IoT) спрос на пропускную способность сетей резко возрос. Однако, учитывая масштабную прокладку оптических кабелей, управление и обслуживание сетей стали серьёзными проблемами. Традиционное управление оптоволоконными кабелями основано на ручных записях и бумажных этикетках, которые использует персонал, занимающийся прокладкой, что приводит к низкой эффективности и высокому уровню ошибок. В крупномасштабных сетевых средах менеджерам часто сложно точно оценить текущий статус использования оптоволоконных кабелей (свободно/используется). Отсутствие данных, необходимых для планирования и оптимизации сети, приводит к бесполезной трате оптоволоконных ресурсов. При возникновении сбоев в работе сети обслуживающему персоналу приходится тратить много времени на выявление проблем, что приводит к увеличению простоев в работе. Это противоречие становится всё более заметным по мере развития сетей. Технические принципы системы Система управления неиспользуемыми оптоволоконными ресурсами (IFRMS) — это интеллектуальная система управления, специально разработанная для решения вышеперечисленных задач. Она объединяет технологию обнаружения неиспользуемых оптоволоконных ресурсов, интеллектуальные алгоритмы анализа и автоматизированные инструменты управления для быстрого выявления неиспользуемых оптоволоконных ресурсов и повышения эффективности их использования. Благодаря эффективному и лаконичному интерфейсу платформы, система обеспечивает комплексное визуальное управление оптоволоконными ресурсами. Система предлагается в двух модификациях: IFMS-24-1U (24 ядра) и IFMS-48-1U (48 ядер), обе имеют стандартную конструкцию шасси 1U. Основные технические характеристики Поддерживает до 48 ядер доступа, включая 24 двухъядерных сервиса и 24 двухъядерных канала обнаружения. Одновременная работа служб (1310/1550 нм) и обнаружения (1610 нм) без взаимных помех. Отсутствие влияния на нормальное деловое общение в случае отключения электроэнергии или неисправности оборудования. Основная функциональная ценность Мониторинг в реальном времени и раннее оповещение Система непрерывно излучает свет, позволяя в режиме реального времени отс...
    посмотреть больше
  • Приложения для прорыва 400G
    June 13, 2025 Приложения для прорыва 400G
    Приложения для прорыва 400G (Fiberwdm Все права защищены) Ключевые слова: 400G QSFP-DD , 400G Breakout, 400G TO 4X100G 400G QSFP-DD на 4X100G QSFP28 Как разветвить 400G QSFP-DD на 4x 100G? Решение 1: Кабель АОС Кабель для коммутации 400G QSFP-DD TO 4X100G QSFP56 AOC Решение 2: Кабель ЦАП Кабель для оконечной разводки DAC 400G QSFP-DD на 4x100G QSFP56 Решение 3: 400G QSFP-DD DR4 TO 4X100G DR1 с кабелем Breakout MPO TO 4*DLC SM 400G QSFP-DD DR4 SM 1310 нм MPO-12 100G QSFP28 DR1 SM 1310 нм один лямбда 2*LC Коммутационный шнур MPO-12 TO 4*DLC SM Решение 4: 400G QSFP-DD LR4 TO 4X100G LR1 с CWDM MUX/DEMUX 400G QSFP-DD LR4 CWDM4(1271/1291/1311/1331) 2*LC 100G QSFP28 LR1 CWDM одинарный лямбда 2*LC (1271/1291/1311/1331) CWDM MUX/DEMUX, двухволоконный, 4 канала (1271/1291/1311/1331) Являясь ведущим поставщиком оптических компонентов и оптического сетевого оборудования, Fiberwdm специализируется на поставке высокопроизводительных оптических соединительных продуктов и решений для оптических соединений DCI для отечественных и зарубежных операторов, поставщиков облачных услуг, системных интеграторов, интернет-компаний, вычислительных центров, искусственного интеллекта, облачных вычислений, периферийных вычислений и т. д.
    посмотреть больше
  • Отражатель с волоконной брэгговской решеткой (ВБР)
    January 14, 2025 Отражатель с волоконной брэгговской решеткой (ВБР)
    Отражатель с волоконной брэгговской решеткой (ВБР) (Все права Fiberwdm защищены) Ключевые слова: Волоконно-оптический отражатель ВБР, оконечный фильтр с волоконной решеткой, отражатель ВБР, ¼1625/1650 OTDR Отражатель на волоконной брэгговской решетке (ВБР), также известный как фильтр с волоконной решеткой Брэгга, обычно устанавливается на входе блока оптической сети (ONU) в оптических сетях. В нем используются волоконные брэгговские решетки для отражения сигналов оптоволоконных линий на определенных длинах волн (1625 нм +/- 5 нм, +/- 10 нм или 1650 нм +/- 5 нм, +/- 10 нм). При подключении оптической измерительной системы к передней части оптоволоконного разветвителя обнаружение присутствия этих центральных длин волн указывает на то, что соединение оптического волокна на стороне пользователя является нормальным. Если центральная длина волны отсутствует или значение отражения низкое, это указывает на повреждение или поломку оптического волокна на стороне пользователя, что требует технического обслуживания. Это позволяет оперативно и быстро определять целостность линии. Другие длины волн связи, не являющиеся собственными длинами волн отражения волоконной брэгговской решетки, будут проходить нормально с низкими потерями, таким образом, не оказывая влияния на нормальную связь. Применение продукта¼ Отражатель FBG (волоконная брэгговская решетка) установлен на переднем конце ONU (блок оптической сети) в оптической сети PON (пассивная оптическая сеть) и работает вместе с OTDR (оптический рефлектометр во временной области) для обнаружения и диагностики. оптических линий связи. тип продуктаï¼ LC/APC Инь-Ян SC/APC Инь-Ян Волоконный отражатель ВБР, предоставляемый FiberWDM , обладает такими преимуществами, как низкие вносимые потери, высокая отражательная способность и простота установки. Это идеальное оптическое устройство для мониторинга сетевых каналов, которое широко используется в таких областях, как сети PON, рефлектометрическое тестирование, тестирование центральных офисов, FTTX и т. д....
    посмотреть больше
1 2 3 4 5

в общей сложности 5 страницы

оставить сообщение
оставить сообщение
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.

Дом

Продукты

о

контакт