China 200G 400G DCI supplier
  • 240821  Optischer Schalter
    August 26, 2024 240821 Optischer Schalter
    240821 Optischer Schalter (Fiberwdm, alle Rechte vorbehalten) Ein optisches Schaltgerät, auch optischer Pfadschalter genannt, ist ein Gerät, das zum Schalten optischer Signale zwischen verschiedenen Übertragungsfasern verwendet wird. Diese Art von Ausrüstung wird häufig in den Bereichen Kommunikation, Netzwerk, Automatisierungssteuerung und anderen Bereichen eingesetzt. Beispielsweise können in Glasfaserkommunikationssystemen optische Schalter verwendet werden, um optische Signale auf verschiedenen Pfaden zu schalten, um Signalführung und -schutz zu erreichen. Fiberwdm kann eine Vielzahl optischer Schaltgeräte sein, die in Rechenzentren, intelligenten Steuerungen, Simulationstests, Radio- und Fernsehstudiosystemen und anderen Bereichen verwendet werden. Die Produkte können unterteilt werden in:Optische Schutzgeräte: optischer Leitungsschutz OLP, optischer Bypass-Schutz OBP. Optisches Pfadauswahlgerät OSS: 2 Optionen 1,4 Optionen 1,8 Optionen 1,16 Optionen 1 usw. Optische Matrix MxN: 2x2,4x4,8x8,16x16 usw. Fiberwdm-optische Switching-Geräte ermöglichen eine Fern- und ZentralverwaltungAllgemeine Schlüsselwörter: Passive Wellenteilung: CWDM, DWDM, Wellenlängenteilungsausrüstung, Wellenlängenteilungsmultiplexer, MUX/DEMUX, hohe Geschwindigkeit, TAWG/AAWG, Flachdach-AWG, Gauß-Typ-AWG, 100 GHz / 200 GHz / 50 GHz / 75 GHz / 150 GHz, 40, 48 Kanäle / 96 Kanäle/Kanäle / 120 Kanäle / 64 Kanäle / 32 Kanäle AWG, FWDM, LWDM, MWDM, LAN-WDM, SWDM, O-Band WDM, CEx-WDM, Faser-Bragg-Gitter-Reflektor, Faser-Bragg-Gitter-Array-Wellenleiter, im Rack montierte passive Wellenlängenteilung, Interleaver, Kammfilter, Mini-Wellenlängenteilungsmodul, CCWDM, Ultra MINI WDM, RAMAN WDM, Raman WDM, GPON, EPON, XGS-PON, NG- PON,XG-PON, 50G PON, FTTR Ausrüstung für die Glasfaserübertragung:Wellenlängenteilungsübertragung, 200G/400G DCI, EDFA, SOA, RFA-Raman-Verstärker, Glasfaser-Fernübertragung, OLP, optischer Leitungsschutz, OBP, optischer Bypass-Schutz, Bypass-Gerät, Stromunterbrechung, Glasfaser-Aktiv-/Standby-Routenschutz, semi- aktive Wellenlängenteilung, PON-Remote, PON-Aggregation-Remote, optisches Kabelerkennungssystem, 5G-Strecke, Glasfaserausbau, DCM-Dispersionskompensation, Rechenzentrumsverbindung DCI, Bare-Fiber-Verbindung, VOA-Board, dimmbares Dämpfungsglied, OEO/OTU-Board, 40G-Business-Board , 100G-Business-Board Optischer Splitter: FBG-Taper-Splitter, optischer PLC-Splitter, Wellensplitter, TAP-PD, Multimode-Splitter, Multimode-PLC Optischer Schalter: mechanischer optischer Schalter, optischer MEMS-Schalter, magnetooptischer Schalter, optische Routing-Ausrüstung, optische Frequenzweiche, optisches Schalten, optische OXC-Matrix, optische Schalter-Schaltausrüstung Optisches Modul:1X9 optisches Modul, SFP/SFP+/XFP optisches Modul, QSFP+40G optisches Modul, QSFP28 100G optisches Modul, 200G optisches Modul, 400G optisches Modul, 800G optisches Modul, QSFP-DD, QSFP56, QSFP112, OSFP, optisches AI-Rechenleistungsmodul , optisches SDI-Modul, optisches HD-Videomodul, optisc...
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  • 240817 Produkte der optischen Modulserie Fierdwm100G
    August 19, 2024 240817 Produkte der optischen Modulserie Fierdwm100G
    240817 Produkte der optischen Modulserie Fierdwm100G   (Fiberwdm Alle Rechte vorbehalten)       Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Datendienste werden optische 100G-Module im Live-Netzwerk immer häufiger eingesetzt. Guangzhou Ruidong Fiberwdm Technology kann Kunden eine umfassende Palette an optischen 100G-Modulprodukten anbieten.     Produktliste der optischen Modulserie FIBERWDM -100G: Pakettyp Produktmodell  Produktdetails QSFP28 RQ-100GSR4 QSFP28 100G SR4 MM 850 nm MPO QSFP28 RQ-100G-SWDM4 QSFP28 100G SWDM4 MM 2*LC QSFP28 RQ-100G-PSM4-2 QSFP28 100G PSM4 SM 1310 nm 2 km MPO QSFP28 RQ-100GIR4-2 QSFP28 100G IR4 SM 1310nm 2KM CWDM4 2*LC QSFP28 RQ-100GLR4-10 QSFP28 100G LR4 SM 1310 nm 10 km LWDM4 2 * LC QSFP28 RQ-100GER4-40 QSFP28 100G ER4 SM 1310nm 40KM LWDM4 2*LC QSFP28 RQ-100GZR4-80 QSFP28 100G ZR4 SM 1310 nm 80 km LWDM4 2 * LC QSFP28 RQ-100GeZR4-80 QSFP28 100G eZR4 SM 1310nm 100KM LWDM4 2*LC 100G Einzelfaser-Optikmodul QSFP28 RQ-100GSRBD QSFP28 100G SRBD 850/900 nm MM 2*LC QSFP28 RQ-100GLR1BD10 QSFP28 100G LR1 BIDI 10KM SM 1270/1330 1*LC QSFP28 RQ-100GLR1BD20 QSFP28 100G LR1 BIDI 20KM SM 1290/1310 1*LC QSFP28 RQ-100GER1BD40 QSFP28 100G ER1 BIDI 40KM SM 13040/1309 1*LC QSFP28 RQ-100GZR1BD80 QSFP28 100G ZR1 BIDI 80KM SM LWDM4 1*LC 100G-Einzelwellenlängen-Optikmodul QSFP28 RQ-100GDR1 QSFP28 100G DR1 SM 1310 nm 500 M 2 * LC QSFP28 RQ-100GFR1 QSFP28 100G FR1 SM 1310nm 2KM 2*LC QSFP28 RQ-100GLR1 QSFP28 100G LR1 SM 1310 nm 10 km 2 * LC QSFP28 RQ-100GER1 QSFP28 100G ER1 SM 1310 nm 40 km 2 * LC 100G CWDM Einzelwellenlängen-Optikmodul QSFP28 RQ-100GC-02-27 QSFP28 100G CWDM 1270 2KM 2*LC QSFP28 RQ-100GC-02-29 QSFP28 100G CWDM 1290 2KM 2*LC QSFP28 RQ-100GC-02-31 QSFP28 100G CWDM 1310 2KM 2*LC QSFP28 RQ-100GC-02-33 QSFP28 100G CWDM 1330 2KM 2*LC QSFP28 RQ-100GC-10-27 QSFP28 100G CWDM 1270 10KM 2*LC QSFP28 RQ-100GC-10-29 QSFP28 100G CWDM 1290 10KM 2*LC QSFP28 RQ-100GC-10-31 QSFP28 100G CWDM 1310 10KM 2*LC QSFP28 RQ-100GC-10-33 QSFP28 100G CWDM 1330 10KM 2*LC Optisches 100G-DWDM-Modul QSFP28 RQ-100GD80-CXXXX QSFP28 100G DWDM PAM4 80KM 2*CS Doppelwellenlänge 100GHz QSFP28 RQ-100GD80-CXX QSFP28 100G DWDM PAM4 80KM 2*LS Einzelwellenlänge 100GHz Optisches CFP 100G-Modul CFP RC-100GLR4 CFP 100G LR4 SM 1310 nm 10 km LWDM4 2 * LC CFP CVR-CFP/QSFP28 CFP-QSFP28-Konverter Optisches 100G DCO CFP-Modul CFP RC-100GD-DCO CFP 100G DCO Wellenlänge einstellbar 2*LC CFP2 RC2-100GD-DCO CFP2 100G DCO Wellenlänge einstellbar 2*LC     Allgemeine Schlagworte:   Passive Wellenteilung: CWDM, DWDM, Wellenlängenteilungsausrüstung, Wellenlängenteilungsmultiplexer, MUX/DEMUX, Hochgeschwindigkeit, TAWG/AAWG, Flachdach-AWG, Gaußscher AWG, 100 GHz / 200 GHz / 50 GHz / 75 GHz / 150 GHz, 40, 48 Kanäle / 96 Kanäle/Kanal / 120 Kanäle / 64 Kanäle / 32 Kanäle AWG, FWDM, LWDM, MWDM, LAN-WDM, SWDM, O-Band-WDM, CEx-WDM, Faser-Bragg-Gitter-Reflektor, Faser-Bragg-Gitter-Array-Wellenleiter, passive Wellenlängenteilung im Rack, Interleaver, Kammf...
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  • 240810 Fiberwdm -AWG-Serie Produkte - Auswahlhandbuch
    August 19, 2024 240810 Fiberwdm -AWG-Serie Produkte - Auswahlhandbuch
      240810 Fiberwdm -AWG-Serie Produkte - Auswahlhandbuch   (Fiberwdm Alle Rechte vorbehalten)   Fiberwdm kann Kunden eine Vielzahl von Produkten der AWG-Serie anbieten , um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.    Fiberwdm AWG DWDM-Produktliste: NEIN. Produkt Produktspezifikation 1 17CH O-Band 17 Kanäle O-Band AAWG 150 GHz       2 40 Kanäle, 100 GHz, Flattop 40 Kanäle C-Band AAWG 100 GHz Flat Top 3 40 Kanäle, 100 GHz, Gaußsche Verteilung 40 Kanäle C-Band AAWG 100 GHz Gaußsche Frequenz       4 48 Kanäle, 100 GHz, Flattop 48 Kanäle C-Band AAWG 100 GHz Flat Top 5 48 Kanäle, 100 GHz, Gaußsche Frequenz 48 Kanäle C-Band AAWG 100 GHz Gaußsche Frequenz       6 60 Kanäle, 100 GHz, Flachkopf 60 Kanäle erweitertes AAWG 100 GHz Flat Top       7 64 Kanäle, 75 GHz, Flattop 64-Kanal C-Band AAWG 75 GHz Flat Top 8 80 Kanäle, 75 GHz, Flachkopf 80 Kanäle erweitertes AAWG 75 GHz Flat Top       9 80 Kanäle, 50 GHz, Flachdach 80 Kanäle C-Band AAWG 50 GHz Flat Top 10 80 Kanäle, 50 GHz, Gaußsche Verteilung 80 Kanäle C-Band AAWG 50 GHz Gaußsche Frequenz 10 96 Kanäle, 50 GHz, Flachdach 96 Kanäle C-Band AAWG 50 GHz Flat Top 11 96 Kanäle, 50 GHz, Gaußsche Frequenz 96 Kanäle C-Band AAWG 50 GHz Gaußsche Frequenz 12 120 Kanäle, 50 GHz, Flachkopf 120 Kanäle erweitertes AAWG 50 GHz Flat Top       13 32 Kanäle, 150 GHz, Flattop 32-Kanal C-Band AAWG 150 GHz Flat Top 14 40 Kanäle, 150 GHz, Flachkopf 32-Kanal erweitertes AAWG 150 GHz Flat Top   Allgemeine Schlagworte:   Passive Wellenteilung: CWDM, DWDM, Wellenlängenteilungsausrüstung, Wellenlängenteilungsmultiplexer, MUX/DEMUX, Hochgeschwindigkeit, TAWG/AAWG, Flachdach-AWG, Gaußscher AWG, 100 GHz / 200 GHz / 50 GHz / 75 GHz / 150 GHz, 40, 48 Kanäle / 96 Kanäle/Kanal / 120 Kanäle / 64 Kanäle / 32 Kanäle AWG, FWDM, LWDM, MWDM, LAN-WDM, SWDM, O-Band-WDM, CEx-WDM, Faser-Bragg-Gitter-Reflektor, Faser-Bragg-Gitter-Array-Wellenleiter, passive Wellenlängenteilung im Rack, Interleaver, Kammfilter, Mini-Wellenlängenteilungsmodul, CCWDM, Ultra-Mini-WDM, RAMAN-WDM, Raman-WDM, GPON, EPON, XGS-PON, NG-PON, XG-PON, 50G PON, FTTR   Glasfaser-Übertragungsgeräte: Wellenlängenmultiplexübertragung, 200G/400G DCI, EDFA, SOA, RFA-Raman-Verstärker, Glasfaser-Fernübertragung, OLP, optischer Leitungsschutz, OBP, optischer Bypass-Schutz, Bypass-Gerät, Stromunterbrechung, Glasfaser-Aktiv-/Standby-Routenschutz, halbaktive Wellenlängenmultiplexübertragung, PON-Remote, PON-Aggregations-Remote, optisches Kabelerkennungssystem, 5G-Stretch, Glasfasererweiterung, DCM-Dispersionskompensation, DCI für Datencenter-Verbindung, Bare-Fiber-Verbindung, VOA-Karte, dimmbarer Dämpfer, OEO/OTU-Karte, 40G-Business-Karte, 100G-Business-Karte   Optischer Splitter: FBG-Taper-Splitter, optischer PLC-Splitter, Wellensplitter, TAP-PD, Multimode-Splitter, Multimode-PLC Optischer Schalter: mechanischer optischer Schalter, MEMS-opt...
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  • 240817 OADM optischer Teilungsmultiplexer
    August 19, 2024 240817 OADM optischer Teilungsmultiplexer
      240817 OADM optischer Teilungsmultiplexer   (Fiberwdm Alle Rechte vorbehalten)       OADM ist eine der Schlüsselkomponenten optischer Wellenlängenmultiplexnetze (WDM), die einige Wellenlängenkanäle selektiv vom optischen Übertragungspfad empfangen und übertragen können, ohne die Übertragung anderer Wellenlängenkanäle zu beeinträchtigen.   Der allgemeine OADM-Knoten kann durch ein Vier-Port-Modell dargestellt werden, und die Grundfunktionen umfassen drei Arten: den vom unteren Kanal benötigten Wellenlängenkanal, das Multiplexen des Onroad-Signals, sodass andere Wellenlängenkanäle so weit wie möglich passieren können, ohne beeinträchtigt zu werden. Der spezifische Arbeitsvorgang von OADM ist wie folgt: Das WDM-Signal von der Leitung enthält N Wellenlängenkanäle und gelangt in das „Haupteingangs“-Ende von OADM. Entsprechend den Dienstanforderungen wird der benötigte Wellenlängenkanal selektiv vom unteren Ende ausgegeben (Drop) und der benötigte Wellenlängenkanal vom oberen Ende eingegeben (Add). Andere lokal unabhängige Wellenlängenkanäle passieren direkt den OADM und werden zusammen mit dem Onroad-Wellenlängenkanal gemultiplext, um vom Hauptausgang des OADM ausgegeben zu werden.         Fiberwdm produziert und entwickelt DWDM OADM-Geräte selbst und zeichnet sich durch geringe Steckverluste, flexible und bequeme Erweiterungsmöglichkeiten sowie niedrige Kosten aus. So können Kunden die Nutzung von Glasfaserkabeln über große Entfernungen einsparen. Derzeit werden sie in den Bereichen Rundfunk, IDC, Finanzen, Regierungs-Cloud, Big Data-Dienste und anderen Branchen eingesetzt.   Allgemeine Schlagworte:   Passive Wellenteilung: CWDM, DWDM, Wellenlängenteilungsausrüstung, Wellenlängenteilungsmultiplexer, MUX/DEMUX, Hochgeschwindigkeit, TAWG/AAWG, Flachdach-AWG, Gaußscher AWG, 100 GHz / 200 GHz / 50 GHz / 75 GHz / 150 GHz, 40, 48 Kanäle / 96 Kanäle/Kanal / 120 Kanäle / 64 Kanäle / 32 Kanäle AWG, FWDM, LWDM, MWDM, LAN-WDM, SWDM, O-Band-WDM, CEx-WDM, Faser-Bragg-Gitter-Reflektor, Faser-Bragg-Gitter-Array-Wellenleiter, passive Wellenlängenteilung im Rack, Interleaver, Kammfilter, Mini-Wellenlängenteilungsmodul, CCWDM, Ultra-Mini-WDM, RAMAN-WDM, Raman-WDM, GPON, EPON, XGS-PON, NG-PON, XG-PON, 50G PON, FTTR   Glasfaser-Übertragungsgeräte: Wellenlängenmultiplexübertragung, 200G/400G DCI, EDFA, SOA, RFA-Raman-Verstärker, Glasfaser-Fernübertragung, OLP, optischer Leitungsschutz, OBP, optischer Bypass-Schutz, Bypass-Gerät, Stromunterbrechung, Glasfaser-Aktiv-/Standby-Routenschutz, halbaktive Wellenlängenmultiplexübertragung, PON-Remote, PON-Aggregations-Remote, optisches Kabelerkennungssystem, 5G-Stretch, Glasfasererweiterung, DCM-Dispersionskompensation, DCI für Datencenter-Verbindung, Bare-Fiber-Verbindung, VOA-Karte, dimmbarer Dämpfer, OEO/OTU-Karte, 40G-Business-Karte, 100G-Business-Karte   Optischer Splitter: FBG-Taper-Splitter, optischer PLC-Splitter, Wellensplitter, TAP-PD, Multimode-Spl...
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  • 240816 Fiberwdm - häufig verwendete Leistungs- und Parameterindikatoren für optische Module
    August 17, 2024 240816 Fiberwdm - häufig verwendete Leistungs- und Parameterindikatoren für optische Module
    240816 Fiberwdm - häufig verwendete Leistungs- und Parameterindikatoren für optische Module   (Fiberwdm Alle Rechte vorbehalten)   FIBERWDM basiert auf jahrelanger Erfahrung im Übertragungsbereich und bietet optische Modulanwendungen mit mehreren Spezifikationen für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke, Hersteller von Datenkommunikationsgeräten, hochauflösendes Video und andere Bereiche. Zu den optischen Modultypen gehören:   1 g, 10 g, 25 g, 40 g, 100 g, 200 g, 400 g, 800 g, einschließlich Kapselungstyp 1 x 9, SFP, SFP + / XFP, SFP28, QSFP +, QSFP28, QSFP - DD usw., begrüßen die Massen der Kundenberatung und des Kontakts!   Vergleichstabelle der Leistung und Parameter des Fiberwdm-Optikmoduls (Teil)                         Typ Rui Dong optisches Modulmodell Paketmodus Rate Modus Wellenlänge Übertragungsdistanz TX-Leistung RX-Leistung Aufnahmerohr Laser Schnittstellentyp 1,25 G Dual RSPD-03M055-850 SFP 1,25 G MM 850 nm 550 Mio. (-9~-3)dBm ≤-24dBm STIFT VCSEL LC RSPD-03S10-1310 SFP 1,25 G SM 1310 nm 10 KM (-9~-3)dBm ≤-22dBm STIFT FP LC RSPD-03S40-1310 SFP 1,25 G SM 1310 nm 40 KM (-5~0)dBm ≤-24dBm STIFT DFB LC RSPD-03S40-1550 SFP 1,25 G SM 1550 nm 40 KM (-5~0)dBm ≤-24dBm STIFT DFB LC RSPD-03S80-1550 SFP 1,25 G SM 1550 nm 80 KM (0~5)dBm ≤-24dBm STIFT DFB LC RSPD-03S120-1550 SFP 1,25 G SM 1550 nm 120 KM (1~5)dBm ≤-31dBm APD DFB LC RSPD-03C40-XX SFP 1,25 G SM CWDM 40 KM (-5~0)dBm ≤-24dBm STIFT DFB LC RSPD-03C80-XX SFP 1,25 G SM CWDM 80 KM (0~5)dBm ≤-24dBm STIFT DFB LC RSPD-03C120-XX SFP 1,25 G SM CWDM 120 KM (0~5)dBm ≤-31dBm APD DFB LC RSPD-03D40-CXX SFP 1,25 G SM DWDM 40 KM (-2~3)dBm ≤-24dBm STIFT DFB LC RSPD-03D80-CXX SFP 1,25 G SM DWDM 80 KM (0~5)dBm ≤-24dBm STIFT DFB LC RSPD-03D120-CXX SFP 1,25 G SM DWDM 120 KM (1~5)dBm ≤-31dBm APD DFB LC 1,25 G Einzeln RSPD-03BD10-3155 SFP 1,25 G SM 1310T/1550R 10 KM (-9~-3)dBm -22 dBm STIFT FP LC RSPD-03BD10-5531 SFP 1,25 G SM 1550T/1310R 10 KM (-9~-3)dBm -22 dBm STIFT DFB LC RSPD-03BD40-3155 SFP 1,25 G SM 1310T/1550R 40 KM (-5~0)dBm -23 dBm STIFT DFB LC RSPD-03BD40-5531 SFP 1,25 G SM 1550T/1310R 40 KM (-5~0)dBm -23 dBm STIFT DFB LC RSPD-03BD80-4955 SFP 1,25 G SM 1490T/1550R 80 KM (-2~3)dBm -24 dBm STIFT DFB LC RSPD-03BD80-5549 SFP 1,25 G SM 1550T/1490R 80 KM (-2~3)dBm -24 dBm STIFT DFB LC RSPD-03BD120-4955 SFP 1,25 G SM 1490T/1550R 120 KM (1~5)dBm -31 dBm APD DFB LC RSPD-03BD120-5549 SFP 1,25 G SM 1550T/1490R 120 KM (1~5)dBm -31 dBm APD DFB LC SFP+ 10G Dual RSPD-10M03-850 SFP+ 10G MM 850 nm 300 Mio. (-6,5 bis -1) dBm ≤-11,1 dBm STIFT VCSEL LC RSPD-10GS10-1310 SFP+ 10G SM 1310 nm 10 KM (-6~+0,5)dBm ≤-14dBm STIFT DFB LC RSPD-10GS40-1310 SFP+ 10G SM 1310 nm 40 KM (-1~+3)dBm ≤-15 dBm STIFT DFB LC RSPD-10GS40-1550 SFP+ 10G SM 1550 nm 40 KM (-1~+4)dBm ≤-16dBm STIFT EML LC RSPD-10GS80-1550 SFP+ 10G SM 1550 nm 80 KM (0~+4)dBm ≤-24dBm APD EML LC RSPD-10GC40-XX SFP+ 10G SM CWDM (1470-1610) 40 KM (-1~+3)dBm ≤-16dBm STIFT EML LC RSPD-10GC80-XX ...
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  • 240807 RFA Raman-Faserverstärker
    August 15, 2024 240807 RFA Raman-Faserverstärker
      240807 RFA Raman-Faserverstärker   (Alle Rechte vorbehalten. Fiberwdm)   1. Prinzip des Raman-Verstärkers:   Wenn intensives Licht in ein nichtlineares optisches Medium eingespeist wird, streut das hochenergetische Pumplicht und überträgt einen kleinen Teil der einfallenden Leistung auf einen anderen Strahl mit einer Frequenzverschiebung, die durch den Schwingungsmodus des Mediums bestimmt wird. Dieser Vorgang ist als Raman-Effekt bekannt. Die Quantenmechanik beschreibt, wie ein Photon einer einfallenden Lichtwelle von einem Molekül gestreut wird und zu einem weiteren niederfrequenten Photon wird, während der Übergang zwischen den Schwingungsdynamiken abgeschlossen wird. Die einfallenden Photonen werden als Pumplicht bezeichnet, und die niederfrequenten Photonen mit Frequenzverschiebung heißen Stokes-Wellen.   2. Eigenschaften des Raman-Verstärkers: (1) Das äquivalente Rauschmaß ist niedrig und negativ; (2) Durch die kombinierte Nutzung von Raman- und konventioneller EDFA lässt sich das Systemrauschen deutlich reduzieren und die Übertragungsspanne erhöhen. (3) Bei jedem Fasertyp ist eine Verstärkung möglich, wobei die Verstärkungswellenlänge durch die Pumpwellenlänge bestimmt wird. (4) Kann nichtlineare Effekte unterdrücken; (5) Die Verstärkung bleibt in einem weiten Bereich (30 nm) unverändert (~1dB). (6) Durch Auswahl mehrerer Pumpwellenlängen kann die Bandbreite erweitert und eine gleichmäßigere Verteilung erreicht werden.   3. Anwendung des Raman-Verstärkers: Guangdong Ruidong Fiberwdm kann seinen Kunden RFA-Raman-Verstärker für die Signalübertragung über große Entfernungen bereitstellen, die Spanne zwischen den Verstärkern vergrößern und die nichtregenerative Distanz verlängern. Durch den Einsatz der Raman-EDFA-Hybridverstärkung können Tausende, sogar Zehntausende Kilometer nicht elektrisch regenerative Glasfaserübertragung erreicht und die Empfangsempfindlichkeit verbessert werden. Dies ist für die Übertragung von Signalen mit hoher Bitrate von Vorteil und reduziert die optische Eingangsleistung, um verschiedene nichtlineare Effekte der Glasfaser wirksam zu vermeiden.   Die folgende Abbildung zeigt die Anwendung des von Fiberwdm bereitgestellten RFA-Raman-Verstärkers im Live-Netzwerk:        
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  • InfiniBand(IB)-KI-CLUSTER-KONNEKTIVITÄT
    August 04, 2024 InfiniBand(IB)-KI-CLUSTER-KONNEKTIVITÄT
    FIBERWDM InfiniBand(IB)-AI Clusters Konnektivitätsprodukte (IB, Infiniband, AI, OSFP, QSFP-DD, QSFP112, QSFP56, 800G, 400G, 200G, Nvidia, Mellanox, ACC, AOC, DAC)    Leitfaden zur Produktauswahl    InfiniBand(IB)-KI-CLUSTER-KONNEKTIVITÄT Transceiver Artikel Nvidia/MellanoxArtikelnummer Fiberwdm-Teilenummer Beschreibung 800G OSFP IB MMA4Z00-NS IB-OSFP-800GSR8-FIN Twin-Port 800 Gb/s OSFP SR8 2xNDR(400G) 2xMPO-12 APC 850 nm MMF bis zu 50 m gerippte Oberseite MMA4Z00-NS-FLT IB-OSFP-800GSR8-FLT Twin-Port 800 Gb/s OSFP SR8 2xNDR(400G) 2xMPO-12 APC 850nm MMF bis zu 50m Flat Top MMS4X00-NS IB-OSFP-800GDR8-FLT Twin-Port 800 Gb/s OSFP DR8 2xNDR(400G) 2x MPO-12 APC 1310 nm SMF bis zu 100 mm gerippte Oberseite  MMS4X00-NS-FLT IB-OSFP-800GDR8-FLT Twin-Port 800 Gb/s OSFP DR8 2xNDR(400G) 2x MPO-12 APC 1310 nm SMF bis zu 100 mm Flat Top  MMS4X00-NM IB-OSFP-800GDR8+ Twin-Port 800 Gb/s OSFP DR8 2xNDR(400G) 2x MPO-12 APC 1310 nm SMF bis zu 500 mm gerippte Oberseite MMS4X50-NM IB-OSFP-800G2FR4 Twin-Port 800 Gb/s OSFP 2*FR4 2xNDR(400G) 2x LC Duplex 1310nm SMF bis zu 2KM Finned Top   400G OSFP IB MMA4Z00-NS400 IB-OSFP-400GSR4-FLT Einzelport 400 Gb/s OSFP SR4 1xNDR(400G) 1xMPO-12 APC, 8 50 nm MMF bis zu 50 m Flat Top MMS4X00-NS400 IB-OSFP-400GDR4-FLT Single-Port 400 Gb/s OSFP DR4 1xNDR(400G) 1xMPO-12 APC 1310 nm SMF bis zu 150 m Flat Top   400G QSFP112 IB MMA1Z00-NS400 IB-Q112-400GSR4 Einzelport 400 Gb/s QSFP112 SR4 NDR 1xMPO-12 APC 850 nm MMF bis zu 30 m   200G OSFP IB MMA4Z00-NS200 IB-OSFP-200GSR2-FLT Einzelport 200 Gb/s OSFP SR2 MPO-12 APC 850 nm MMF bis zu 30 m Flat Top MMS4X00-NS200 IB-OSFP-200GDR2-FLT Single-Port 200 Gb/s OSFP DR2 MPO-12 APC 1310 nm SMF bis zu 150 m Flat Top   200G QSFP56 IB MMA1T00-HS IB-Q56-200GSR4 Einzelport 200 Gb/s QSFP56 SR4 MPO-12 UPC 850 nm MMF bis zu 100 m IB HDR MMS1W50-HM IB-Q56-200GFR4 Einzelport 200 Gb/s QSFP56 FR4 2*LC CWDM4 1310 nm SMF 2KM IB HDR    200G QSFP112 IB MMA1Z00-NS200 IB-Q112-200GSR2 Einzelport 200 Gb/s QSFP112 SR2 MPO-12 APC 850 nm MMF bis zu 30 m   DAC Artikel Nvidia/MellanoxArtikelnummer Fiberwdm-Teilenummer Beschreibung 800G OSFP MCP4Y10-N00A IB-DAC-OSFP-80-00A Passives Kupferkabel IB Twin Port NDR 800G,OSFP 0,5m MCP4Y10-N001 IB-DAC-OSFP-80-001 Passives Kupferkabel IB Twin Port NDR 800G,OSFP 1m MCP4Y10-N01A IB-DAC-OSFP-80-001A Passives Kupferkabel IB Twin Port NDR 800G,OSFP 1,5m MCP4Y10-N002 IB-DAC-OSFP-80-002 Passives Kupferkabel IB Twin Port NDR 800G,OSFP 2m MCP4Y10-N00A-FLT IB-DAC-OSFP-80-00AF Passives Kupferkabel IB Twin Port NDR 800G,OSFP 0,5m Flattop MCP4Y10-N001-FLT IB-DAC-OSFP-80-001F Passives Kupferkabel IB Twin Port NDR 800G, OSFP 1m Flattop   800G BIS 2*400G OSFP BIS 2*OSFP MCP7Y00-N001 IB-DAC-OSFP-80/40-001 Passives Kupfer-Splitterkabel IB Twin-Port NDR 800G auf 2x400G, OSFP auf 2xOSFP, 1m MCP7Y00-N01A IB-DAC-OSFP-80/40-001A Passives Kupfer-Splitterkabel IB Twin-Port NDR 800G auf 2x400G, OSFP auf 2xOSFP, 1,5m MCP7Y00-N002 IB-DAC-OSFP-80...
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  • CFP-zu-QSFP28-Adaptermodul (Konvertermodul)
    August 08, 2024 CFP-zu-QSFP28-Adaptermodul (Konvertermodul)
    CFP-zu-QSFP28-Adaptermodul (Konvertermodul)   Stichwort: 100G, CFP, QSFP28, CVR   (Urheberrecht © Fiberwdm)     Anfängliche 100G-Optikmodule waren hauptsächlich CFP-Gehäuse, später wechselten sie schrittweise zu QSFP28-Gehäusen. Die aktuellen Mainstream-100G-Module sind QSFP28-Gehäuse, optische Module im CFP-Gehäuse werden im Grunde nicht mehr hergestellt, aber auf dem Markt gibt es immer noch einige Switches mit CFP-Schnittstelle. Wie lässt sich also das Problem lösen, dass die Switch-Schnittstelle CFP ist und CFP-Module schwer zu kaufen sind?   Fiberwdm kann Kunden mit dem Konvertermodul CVR CFP-QSFP28 versorgen, einem Adaptermodul, das steckbare QSFP28 100GBASE-Module auf Plattformen mit CFP-Client-Ports verwenden kann. Dadurch wird das Problem schwer zu erwerbender CFP-Module gelöst und die Kosten werden gesenkt.   100G CFP-zu-QSFP28-Konvertierungsmodul, das die Konvertierung von CFP- zu QSFP28-Paketen ermöglicht. Das Modul entspricht den Standards IEEE802.3bm und CFP MSA. Es ist für 100G-Ethernet-, Datenaggregations- und Backplane-Anwendungen geeignet.  
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  • Dispersion und OSNR
    July 23, 2024 Dispersion und OSNR
    1.  OSNR 1)Das OSNR ist definiert als das Verhältnis der optischen Signalleistung und der Rauschleistung in der optischen effektiven Bandbreite von 0,1 nm. Die Leistung des optischen Signals wird im Allgemeinen als Spitzenwert und die Leistung des Rauschens im Allgemeinen als Leistungspegel des Mittelpunkts des Zweiphasenströmungspfads betrachtet .   2 )Das WDM-System ist im Wesentlichen ein OSNR-beschränktes System, und die Übertragungsdistanz wird durch OSNR begrenzt. OSNR wird wie folgt berechnet:     3 ) OSNR kann nur durch Erhöhen von P und Verringern von NF erhöht werden. P verbessern: Hochleistungs-BA und OLA verwenden, jedoch durch nichtlineare Effekte eingeschränkt; NF-Reduzierung: durch Einsatz eines Raman-Verstärkers;   Die von der Guangzhou Ruidong Company FiberWDM selbst entwickelten optischen Verstärker BA, PA und OLA zeichnen sich durch flache Verstärkung und niedrigen Rauschindex aus. BA wird häufig am Sendeende des Systems verwendet, um die optische Leistung des Systems zu verbessern. OLA wird häufig im Hauptabschnitt der Leitung verwendet, um den Verlust optischer Leistung auf der Leitung auszugleichen. PA wird normalerweise am Empfangsende des Systems verwendet, um die empfangene optische Leistung des Systems zu verbessern.     2.  Dispersion von optischen Fasern 1)Die verschiedenen Frequenzen oder Modi im optischen Impuls haben unterschiedliche Gruppengeschwindigkeiten in der Faser, sodass diese Frequenzkomponenten und Modi zuerst das Ende der Faser erreichen und dann zu einer Verbreiterung des optischen Impulses führen, was zur Dispersion der Faser führt.   2)Der zulässige Bereich der Dispersionswellenlänge liegt zwischen 1300 und 1324 nm. Der Dispersionskoeffizient im 1550-nm-Fenster ist positiv. Bei einer Wellenlänge von 1550 nm beträgt der typische Wert des Dispersionskoeffizienten D 17 ps/nm-km, und der Maximalwert liegt im Allgemeinen nicht über 20 ps/nm-km.   3 )Dispersion verbreitert oder komprimiert den Signalimpuls, was zu einer Verzerrung der Signalintensität führt. Dispersion führt dazu, dass die Lichtimpulse zwischen verschiedenen Wellenlängenkanälen divergieren, wodurch die FWM- und XPM-Effekte reduziert werden (SPM steht für Selbstphasenmodulation, XPM steht für Cross-Bit-Modulation). Dispersion typischer Wert G.652:17 ps/nm/km ; G.653:0ps/nm/km ; G.655:4–6 oder 8–9 ps/nm/km ;   4 ) Dispersionskompensation Das Prinzip der Dispersionskompensation ist wie folgt: (1) 1 km DCM-Kompensation 1 km optisches Kabel; (2) In der optischen Entladungsstation darf die Füllung so weit wie möglich nicht erfolgen, auch wenn die Überfüllung innerhalb von 400 ps/nm kontrolliert wird: in der optischen Entladungsstation darf die Unterfüllung innerhalb von 2400 ps/nm kontrolliert werden; (3) Die Restdispersion an der Endstation wird auf 400-800 ps/nm geregelt. (4) Das Budget für das G.652-Glasfaserkabel-Dispersionsprojekt beträgt 20ps/(nm · km). (5) Das Budget für das G.655-Glasf...
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