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  • PONアップグレードと統合のジレンマを打破:FWDM/CEx-WDMによるスムーズなネットワーク進化と価値保証の実現
    December 01, 2025 PONアップグレードと統合のジレンマを打破:FWDM/CEx-WDMによるスムーズなネットワーク進化と価値保証の実現
    (Fiberwdm 無断複写・転載を禁じます) キーワード: GPON、XGS-PON、CATV、CEx-WDM、FWDM 光ファイバーネットワークの効率的な伝送とスムーズな進化の時代において、波長分割多重(WDM)技術は光ファイバー資源の利用率向上と複数サービスの共存実現の鍵となっています。光通信分野における技術蓄積を基に、 ファイバーウッド FWDM シリーズおよび CEx-WDM シリーズ機器を通じて、現代のアクセス ネットワークに効率的で柔軟なソリューションを提供します。 背景と課題 アクセスネットワークで提供されるサービスが高解像度ビデオ、クラウドコンピューティング、IoTアプリケーションへと拡大するにつれ、巨大な帯域幅のポテンシャルを持つFTTx(Fiber to the X)が理想的な選択肢となり、PON(Passive Optical Network)技術が有線アクセスネットワークの主流となりました。しかし、ネットワークインフラは、新旧サービスの統合、アップグレードコストなど、かつてない課題に直面しています。 世代間の技術競合:異なる世代のPON技術(GPONやXGS-PONなど)では、上りと下りの波長が異なります。新技術のOLTと旧技術のONUがODNにアクセスすると、波長競合によりアクティベーションに失敗する可能性があります。 高いアップグレード コスト: 従来のネットワーク アップグレードでは、光ファイバー リンクの再敷設または大規模な改修が必要となり、材料費と人件費が高くなり、建設サイクルも長くなります。 厳格なサービス展開: 従来の ODN では通常、1 種類の PON サービスしか提供されないため、ハイエンド ユーザーの XGS-PON サービス ニーズと一般家庭の GPON + CATV サービス ニーズを同時に満たすことができず、洗練されたサービス展開を実現することができません。 投資戦略の躊躇: 新しい技術によって古い設備や既存の資産が陳腐化してしまうのではないかという懸念から、事業者が戦略的な躊躇を抱くこと。 技術原則 当社のFWDMシリーズおよびCEx-WDMシリーズ製品は、上記の核心的な課題を解決するために開発されました。これらの製品はWDM技術を採用し、1本の光ファイバで複数の異なる波長の光信号を同時に伝送することで、マルチサービス信号の合成と分離を効率的に実現し、光ファイバ資源の利用率を大幅に向上させます。 当社は、FWDM シリーズと CEx-WDM シリーズの 2 つの製品シリーズを提供しており、LGX プラグイン カード タイプまたは 1U 統合デバイス タイプで利用できます。 製品の技術的特徴 FWDMシリーズは、薄膜フィルタリング技術を基盤としており、異なる波長の光信号を正確に分離・合成することができます。この構造により、1本の光ファイバで双方向データと単方向ビデオサービスを同時に伝送することが可能となり、光ファイバ資源の利用効率を大幅に向上させます。 CATV 1550nm は、ダウンストリーム ビデオ放送サービスを担当します。 PON 1310/1490nm および XGS-PON 1270/1577nm は、相互干渉のないマルチサービス統合により、アップストリームおよびダウンストリーム PON サービスを担当します。 低い挿入損失 (≤0.8dB) と高いチャネル分離 (≥30dB)。 高いリターンロス(≥45dB)と広い動作温度範囲(-40℃〜+85℃)。 港湾サービスの種類と数量を個別にカスタマイズし、正確な投資を可能にします。 パッシブデバイスなので電源供給が不要で、電気代などの追加コストを削減し、システム障害率を低下させます。 これらの優れた性能により、FWDM 機器はキャリアクラス機器の高い基準を満たし、さまざまなアプリケーション環境で安定した信頼性の高いサービスを提供できるようになります。 CEx-WDM は PON 技術の進化における重要な製品であり、主に PON ネットワークのスムーズなアップグレードと新旧のネットワークの共存を保証するために設計されています。 GPON 1290-1330nm/1480-1550nm は、アップストリームおよびダウンストリーム GPON サービスを担当します。 XGS-PON 1260-1280nm/1575-1580nm は、アップストリームおよびダウンストリーム XGS-PON サービスを担当します。 NG-PON2+PtP 1524-1544nm/1596-1625nm は、アップストリームおよびダウンストリーム NG-PON2+PtP サービスを担当し、相互干渉なしでさまざまな新旧の PON サービスの共存とスムーズなアップグレードを可能にします。 OTDR 1625-1675nm は OTDR 検出信号を担当し、障害診断を容易にする OTDR 光ファイバー検出ポートを備えています。 低挿入損失(GPON≤0.9dB、XGS-PON≤1.1dB、NG-PON2≤1.3dB、OTDR≤1.6dB。詳細は特定の製品を参照してください)。 高いチャネル分離 (全チャネルで 30 dB 以上) と高いリターン損失 (55 dB 以上)。 港湾サービスの種類と数量を個別にカスタマイズし、正確な投資を可能にします。 パッシブデバイスなので電源供給が不要で、電気代などの追加コストを削減し、システム障害率を低下させます。 この設計により、ネットワーク オペレータは、基本的な光配信ネットワーク (ODN) を交換することなく両端の機器をアップグレードすることでネットワーク容量を大幅に増加でき、ネットワークの進化にかかるコストを大幅に削減できます。 製品応用シナリオ CATVとPONネットワークの融合 トリプルプレイアプリケーションでは、FWDM シリーズ機器は、CATV の 1550nm ビデオ放送信号と PON システムの 1310nm/1490nm および XGS-PON 1270nm/1577nm データ信号を 1 本の光ファイバーに多重化し、単芯トリプル伝送を実現して光ファイバーリソースを大幅に節約します。 PONネットワークのスムーズなアップグレード GPONからXGS-PON、さらにはNG-PON2への移行を検討しているネットワーク事業者にとって、CEx-WDMシリーズ製品は最適な移行ソリューションを提供します。既存のGPONユーザーと新規のXG(S)-PONユーザーは、同じODNネットワーク内で共存できます。事業者は市場の需要に応じてユーザー機器を段階的にアップグレードすることで、既存投資を最大限に保護できます。 FWDM/CEx-WDMシリーズ製品アプリケーション図 製品の利点 簡単な導入: 「プラグアンドプレイ」アップグレード。中央局にCEx-WDMまたはFWDM機器を設置し、新旧のOLTを機器の対応するポートにそれぞれ接続し、ユーザー側でアップグレードが必要なユーザーの対応するONUを交換するだけで済みます。このプロセス全体を通して、既存ユーザーへの影響や中断は一切なく...
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  • 光ファイバー管理における静かな革命:インテリジェントシステムによる「休眠資産」の活性化
    November 13, 2025 光ファイバー管理における静かな革命:インテリジェントシステムによる「休眠資産」の活性化
    (Fiberwdm 無断複写・転載を禁じます) キーワード: 光ファイバー管理と検出、障害早期警告、可視化 光ファイバーネットワークの急速な拡大に伴い、目に見えないリソースの無駄が運用コストを静かに増加させています。ネットワーク規模の拡大に伴い、遊休状態または十分に活用されていない光ファイバーリソースが大量に発生すると、無駄が生じるだけでなく、保守コストも増大します。独立して開発されたアイドルファイバーリソース管理システム(IFRMS)は、 ファイバーウッド は、インテリジェントなテクノロジーを通じて光ファイバー リソースの効率的な管理と制御を実現し、ネットワーク パフォーマンスを最適化し、運用コストを削減します。 背景と課題 5G、クラウドコンピューティング、IoT(モノのインターネット)技術の急速な発展に伴い、ネットワーク帯域幅の需要は爆発的に増加しています。しかし、光ケーブルの大量敷設の裏では、管理と保守が大きな課題となっています。 従来の光ファイバー管理は、敷設担当者による手作業による記録と紙のラベルに依存しているため、効率が低く、エラー率が高くなります。 大規模ネットワーク環境では、管理者は光ファイバーの現在の使用状況(アイドル状態/使用中)を正確に把握することがしばしば困難です。ネットワーク計画と最適化のためのデータサポートが不足しているため、光ファイバーリソースが無駄に浪費されてしまいます。 ネットワーク障害が発生すると、保守担当者は問題の特定に多くの時間を費やす必要があり、業務の中断が長引くことになります。この矛盾は、ネットワークの発展に伴いますます顕著になっています。 システム技術原則 アイドル光ファイバーリソース管理システム(IFRMS)は、上記の課題に対処するために特別に開発されたインテリジェントな管理システムです。光ファイバー検出技術、インテリジェント分析アルゴリズム、自動管理ツールを統合し、アイドル状態の光ファイバーリソースを迅速に特定し、リソース利用率を向上させます。効率的で簡潔なプラットフォームインターフェースを備え、光ファイバーリソースの包括的な視覚的管理を実現します。 このシステムには、IFMS-24-1U(24コア)とIFMS-48-1U(48コア)の2つの仕様があり、どちらも1U標準シャーシ設計を採用しています。 コア技術機能 24 個のデュアルコア サービスと 24 個のデュアルコア検出チャネルを含む最大 48 個のコア アクセスをサポートします。 相互干渉なしでサービス (1310/1550nm) と検出 (1610nm) を同時に操作します。 停電や機器の故障の場合でも通常の業務通信に影響はありません。 コア機能価値 リアルタイム監視と早期警告 システムの光源は連続的に光を出力し、光ファイバーリンクの損失状況をリアルタイムで監視します。2段階のアラームメカニズムをサポートしており、損失警告しきい値とアラームしきい値を設定することで、潜在的な問題を迅速に検出し、迅速な対応を可能にします。 ビジュアルプラットフォーム このシステムは柔軟な導入をサポートし、WEBネットワーク管理による一元的なビジュアル管理や、統合プラットフォームを介した機器および光ファイバーリソースのグローバルなビジュアル一元管理を実現します。 インテリジェントなリソース管理 包括的な権限管理機能により、ユーザーごとの機能設定や地域区分をサポートします。光ファイバーコアの使用状況を正確に管理し、ロス状況、拠点情報、識別子を表示することで、一元的なリソース管理を実現します。 データの記録と分析 光ケーブル損失の履歴曲線グラフを生成し、さまざまな期間にわたるデータの追跡と記録をサポートして、ネットワークの最適化とアップグレード計画の基礎を提供します。 アプリケーションシナリオ データセンター相互接続 相互接続リンクの状態をリアルタイムで監視し、アイドル状態の光ファイバーリソースを迅速に特定することで、ビジネス拡大への対応速度が大幅に向上します。 通信事業 正確なリソースデータは、通信事業者がより合理的なネットワーク計画と拡張を実施し、無駄な投資を削減するのに役立ちます。早期警告機能は、通信事業者が潜在的な障害を事前に検知し、サービス品質を向上させるのに役立ちます。 エンタープライズネットワーク システムの直感的なインターフェースとリモート管理機能により、専門家でない人でも光ファイバー リソースの使用状況を簡単に把握し、ネットワーク構造を最適化できます。 アイドルファイバーリソース管理システムのアプリケーション図 アイドルファイバーリソース管理システムのファイバー接続図 技術的な利点 高度な統合: 1U スペースで 48 コアの光ファイバー アクセス (24 コアのデュアルファイバー サービス アクセス) をサポートします。 正確な検出: 光パワー検出範囲は -40dBm ~ +1dBm、精度は ±5%、分解能は 0.01dB です。 安定性と信頼性: 長期出力安定性は ±0.1dB/8 時間 (20°C)、挿入損失は ≤1.0dB です。 柔軟な適応性: LC/PC や MPO/PC などの複数のインターフェイスをサポートします。 カスタマイズ可能: シングルモード (SM) およびマルチモード (MM) オプションは、要求に応じて利用可能です。 省エネ:最大消費電力5W。 まとめ IFRMSシステムは、遊休光ファイバーリソースの透明性と可視性を高め、潜在的な障害をタイムリーに検知し、ネットワークリソースの利用率を最大化します。今後、IFRMSシステムはインテリジェンス化の方向へ発展を続け、予防保守の実現、上位管理システムとの統合深化、より豊富なAPIインターフェースの提供、そしてより広範な統一リソーススケジューリングを実現します。デジタル経済時代において、IFRMSは運用・保守ツールとしてだけでなく、企業が競争優位性を築くための重要な資産でもあります。...
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  • 400Gブレイクアウトアプリケーション
    June 13, 2025 400Gブレイクアウトアプリケーション
    400Gブレイクアウトアプリケーション (Fiberwdm 無断複写・転載を禁じます) キーワード: 400G QSFP-DD 、400Gブレイクアウト、400Gから4X100G 400G QSFP-DDから4X100G QSFP28へ 400G QSFP-DD を 4x 100G にブレークアウトするにはどうすればよいでしょうか? 解決策1: AOCケーブル 400G QSFP-DDから4X100G QSFP56 AOCブレイクアウトケーブル 解決策2: DACケーブル 400G QSFP-DDから4x100G QSFP56 DACへのブレークアウトケーブル 解決策3: 400G QSFP-DD DR4から4X100G DR1へのブレークアウトケーブルMPOから4*DLC SMへの接続 400G QSFP-DD DR4 SM 1310nm MPO-12 100G QSFP28 DR1 SM 1310nm シングルラムダ 2*LC ブレークアウトパッチコード MPO-12 TO 4*DLC SM 解決策4: 400G QSFP-DD LR4 から 4X100G LR1 への CWDM MUX/DEMUX 機能 400G QSFP-DD LR4 CWDM4(1271/1291/1311/1331) 2*LC 100G QSFP28 LR1 CWDM シングルラムダ 2*LC (1271/1291/1311/1331) CWDM MUX/DEMUX デュアルファイバー 4ch(1271/1291/1311/1331) 光コンポーネントおよび光ネットワーク機器の大手プロバイダーとして、 ファイバーウッド 国内外の通信事業者、クラウドサービスプロバイダー、システムインテグレーター、インターネット企業、コンピューティングパワーセンター、人工知能、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティングなどを対象に、高性能光相互接続製品とDCI光接続ソリューションの提供に重点を置いています。
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  • ファイバーブラッググレーティング (FBG) リフレクター
    January 14, 2025 ファイバーブラッググレーティング (FBG) リフレクター
    ファイバーブラッググレーティング (FBG) リフレクター (Fiberwdm の著作権はすべて留保されています) キーワード:FBG 光ファイバリフレクタ - ファイバグレーティング終端フィルタ - FBG リフレクタ - 1625/1650 OTDR ファイバーブラッググレーティング(FBG)リフレクターファイバー ブラッグ グレーティング フィルターとも呼ばれるこのフィルターは、通常、光ネットワークの光ネットワーク ユニット (ONU) のフロント エンドに取り付けられます。ファイバー ブラッグ グレーティングを利用して、特定の波長 (1625nm +/- 5nm、+/- 10nm、または 1650nm +/- 5nm、+/- 10nm) の光ファイバー ライン信号を反射します。光ファイバスプリッタの前部に光学測定システムを接続することにより、これらの中心波長の存在が検出されると、ユーザー側の光ファイバ接続が正常であることがわかります。中心波長が存在しない場合、または反射値が低い場合は、ユーザー側の光ファイバーの損傷または断線が示唆され、メンテナンスが必要になります。これにより、オンラインで迅速な回線導通の検出が可能になります。ファイバーブラッググレーティングの固有の反射波長ではない他の通信波長は、低損失で正常に通過するため、通常の通信には影響を与えません。 製品の応用例 FBG (Fiber Bragg Grating) 反射器は、PON (Passive Optical Network) 光ネットワークの ONU (Optical Network Unit) のフロントエンドに設置され、OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) と連携して検出と診断を実現します。光リンク 製品タイプ- LC/APC 陰陽 SC/APC 陰陽 FiberWDM が提供する FBG ファイバーリフレクタは、低い挿入損失、高い反射率、簡単な設置などの利点を誇ります。これはネットワーク リンクの監視に最適な光デバイスであり、PON ネットワーク、OTDR テスト、中央局テスト、FTTX などの分野で広く使用されています。
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  • PAM4とNRZ
    January 13, 2025 PAM4とNRZ
    PAM4 および NRZ (Fiberwdm の著作権はすべて留保されています) キーワード:PAM4、NRZ、200G 光モジュール、400G 光モジュール、800G 光モジュール PAM4(4レベルパルス振幅変調)は、PAM(パルス振幅変調)技術の一種である。 NRZ (Non-Return-to-Zero) シグナリングとは異なり、PAM4 は信号送信に 4 つの異なる信号レベルを使用し、各シンボル期間が 2 ビットの論理情報 (0、1、2、3)、つまり 1 つのシンボル期間内に 4 つのレベルを表すことを可能にします。時間単位。したがって、同じボーレートで、PAM4 は NRZ と比較してスループットが 2 倍になります。これは、PAM4 が追加の光ファイバーを必要とせずにネットワーク帯域幅を増加できることを意味し、帯域幅の使用率を効果的に向上させることができます。 NRZ (Non-Return-to-Zero) は信号送信に 2 つの信号レベルを利用し、各シンボル期間は 1 ビットの論理情報 (1、0) を送信できます。 PAM4 は高次変調方式を採用しているため、光学部品の数を減らし、それらの性能要件を下げることができ、コスト、消費電力、密度のバランスを実現できます。 現在、ボーレート 25G および 50G の PAM4 は、200G/400G/800G イーサネットなどのデータセンターで広く使用されています。効率的な変調技術として、PAM4 は 200G/400G/800G 高速接続インターフェイスの開発において避けられないトレンドとなっています。 PAM4 は、その独自の利点 (高性能など) を活用して、200G/400G/800G イーサネット光モジュールの主流の変調方式になるでしょう。 ファイバーWDM研究開発、生産、販売を統合したハイテク企業です。光コンポーネントおよび光ネットワーク機器の大手プロバイダーとして、同社は国内外の通信事業者、クラウド サービス プロバイダー、システム インテグレーター、インターネット企業、コンピューティング企業に高性能光インターコネクト製品と DCI (データ センター インターコネクト) 光接続ソリューションを提供することに注力しています。パワーセンター、人工知能、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティングなど。
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  • インフィニバンド光モジュール
    December 23, 2024 インフィニバンド光モジュール
    Infiniband光モジュール (Fiberwdm の著作権はすべて留保されています) キーワード:Infiniband光モジュール、IB光モジュール、AIコンピューティングパワー光モジュール、SDR/DDR/QDR/FDR/EDR/HDR/NDR、100G/200G/400G/800G光モジュール、MPOケーブル、DAC/AOCケーブル InfiniBand (略称 IB) は、大規模で拡張が容易なクラスター向けに設計されたネットワーク通信テクノロジーです。コンピュータの内部または外部のデータ相互接続、サーバーとストレージ システム間の直接またはスイッチ相互接続、ストレージ システム間の相互接続に使用できます。 InfiniBand ネットワーク帯域幅 XDR は、Infiniband Network Ba​​ndwidth の略称です InfiniBand ネットワークの帯域幅は、SDR、DDR、QDR、FDR、EDR、HDR から NDR までの範囲に及びます QDR 40GFDR: 56GEDR: 100GHDR: 200GNDR: 400G InfiniBand ネットワーク相互接続製品 InfiniBand ネットワークでは、さまざまな接続シナリオに対応する専用の InfiniBand 相互接続製品が必要です。 InfiniBand ネットワーク相互接続製品には、DAC 高速銅線ケーブル、AOC アクティブ ケーブル、IB 光モジュールなどがあります。 Fiberwdm は、研究開発、生産、販売、サービスを統合するハイテク企業です。同社は、光デバイスおよび光ネットワーク機器の大手プロバイダーとして、国内外の通信事業者、クラウド サービス プロバイダー、システム インテグレーター、インターネット企業、コンピューティング センター、人工知能、クラウド向けに高性能光相互接続製品と DCI 光接続ソリューションの提供に注力しています。コンピューティング、エッジコンピューティングなど
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  • DAC/AOC/AEC/ACCケーブル
    December 23, 2024 DAC/AOC/AEC/ACCケーブル
    DAC/AOC/AEC/ACC ケーブル (Fiberwdm の著作権はすべて留保されています) キーワード - DAC、AOC、AEC、ACC DAC ケーブル: DAC は直接接続ケーブルとも呼ばれ、銅ケーブルで構成されています DACには光電変換モジュールが含まれておらず、低コストです。データセンターでは、通常、サーバーとストレージ エリア ネットワークの接続に DAC 銅線ケーブルが使用されます。 DAC 銅線ケーブルは短距離伝送に最適なソリューションとなっています。主なアプリケーション シナリオは、5 m /10 m 範囲の相互接続に焦点を当てています。 AOC ケーブル: AOC はアクティブな光ケーブルです。 AOC は両端の 2 つのモジュールで構成され、中央に光ファイバー接続のセクションがあります。光モジュールと光ケーブルは一体化されており、両端の光モジュールにはレーザーコンポーネントが必要です。 AOC は光ポート汚染の可能性を排除し、信頼性を向上させます。光学部品の数を減らし、DDM (デジタル診断モニタリング) 機能を排除することでコストを削減します。 AOC の利点: 高い伝送速度、長距離、低消費電力、軽量で使いやすく、電磁干渉がない。これらの利点は、DAC 銅ケーブルの距離制限を克服する光伝送の採用によって実現されます。 AOC アクティブ ケーブルは、IDC データ センター、HPC ハイ パフォーマンス コンピューティング、および InfiniBand スイッチ相互接続に最適です。 AEC および ACC ケーブル データセンターの速度と帯域幅の増加に伴い、DAC の伝送距離は制限されています。 400G から 800G への移行中に、DAC 伝送距離は 3 メートルから 2 メートルに短縮されます。伝送距離、消費電力、伝送性能の問題を克服するために、AEC および ACC アクティブ ケーブルが導入されました。 アクティブ電気ケーブル AEC アクティブ ケーブルは、Tx 端子と Rx 端子を増幅してイコライズするだけでなく、Rx 端子での信号を再整形する Retimer チップ アーキテクチャを利用しています。 AEC アクティブ ケーブルは、100G、200G、400G、800G の伝送速度、QSFP56、QSFP112、OSFP、QSFP-DD を含むパッケージ タイプをサポートし、現在の最長伝送距離は最大 10 メートルで、前方誤り訂正 (FEC) 機能とケーブルを備えています。リタイミング機能。非常に低いビットエラー率で完全にバランスの取れた信号を保証します。パッシブ銅線 DAC の伝送距離は、単一チャネル 25G NRZ レートの条件に制限されており、最大カバレッジは 5 メートルのみです。 AEC アクティブ ケーブルには、低消費電力と低コストという利点があります。 DACよりも体積が小さい。 AEC アクティブ ケーブルは主に ToR およびサーバー接続に使用されます。使いやすさの点では、AEC と AOC は比較的似ており、どちらもアクティブ チップが内蔵されており、比較的インテリジェントであるため、使用方法は似ています。 DAC は単なる銅線なので比較できません。 AEC と AOC は信号処理を行って完全な信号受信を実現できるため、外部条件の影響を受けません。 DAC には信号処理機能がありません。 800G 時代までに、AEC の消費電力はシングルモード光モジュールの消費電力のわずか 1/3 になるでしょう。 アクティブ銅線ケーブル AACC アクティブ銅線は、リドライバー チップ アーキテクチャを利用し、CTLE イコライゼーションを使用して Rx 側のゲインを調整することで、伝送距離を数メートルに延長します。アクティブ光ケーブル AOC や光モジュールと比較して、ACC アクティブ銅線ケーブルは、低コスト、低消費電力、小さな温度変化、透明なプロトコルという利点があり、大規模データセンターの省エネとコスト管理のニーズを満たすことができます。 DAC/ACC/AECは光電変換が不要なため、AOCに比べてコスト面でのメリットがあります。 ACC および AEC ソリューションは、銅線ケーブル コネクタの適用可能な距離を延長します。 AEC方式はACC方式よりも高い帯域幅を持ち、リタイマーチップ構造を使用し、受信側で信号整形の機能を持ちます。信号増幅器があるため、アクティブ ACC および AEC の伝送距離はパッシブ DAC よりも長くなります。 ACC は、Redriver チップ アーキテクチャを使用して、CTLE イコライゼーションを通じて Rx 端のゲインを調整します。CTLE イコライゼーションは、アナログ信号を増幅するアクティブ ケーブルに似ています。 AEC はリタイマー チップ アーキテクチャを使用しており、Tx 端子と Rx 端子を増幅してイコライズするだけでなく、Rx 端子の信号を再整形することもできます ファイバーダム研究開発、生産、販売、サービスを統合するハイテク企業です。同社は、光デバイスおよび光ネットワーク機器のリーディングプロバイダーとして、ニーズを満たす800G/400G/200G/100G高速光モジュール、DAC、AOC、ACC、AEC、DCI相互接続製品、MPOケーブルなどを提供できます。データセンター、AI コンピューティング能力、人工知能、クラウド コンピューティング、エッジ コンピューティング、その他のビッグ データ伝送の相互接続ニーズの割合...
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  • QSFP28 100G BIDI ZR4 80KM 光モジュール
    December 23, 2024 QSFP28 100G BIDI ZR4 80KM 光モジュール
    QSFP28 100G BIDI ZR4 80KM 光モジュール (Fiberwdm の著作権はすべて留保されています) キーワード—11QSFP28 100G BIDI—100G BiDi シングルファイバ モジュール—15100G シングルファイバ 80km 光モジュール QSFP28 100G BIDI ZR4 80KM 光モジュール。伝送距離を 80 km に延長し、シングル コア ファイバを使用してアップストリームとダウンストリームの双方向データ伝送を実現します。 製品の特徴: 1. LWDM WDM技術を採用 LWDM波長分割多重装置を内蔵しており、1本のファイバで上りと下りの異なる波長を波長多重して双方向伝送を実現します。光ファイバの使用量を削減することで、光ファイバの調達コストやレンタルコストを削減でき、コスト効率の高いネットワーク構築が可能となる。 2.高品質な長距離伝送を実現 送信側に高出力レーザー、受信側に光半導体増幅器(SOA)を搭載することで、80km伝送に必要な30dBのリンクバジェットを確保し、高品質な伝送を実現します。さらに、この製品はイーサネット信号速度 (103Gb/s) だけでなく、OTU4 信号速度 (111.8Gb/s) の製品もサポートしています。 3.既存の機器との接続が可能 電気インターフェースは従来の 100G QSFP28 製品である 4X25G NRZ と同じで、消費電力 5.5W 以下の仕様を満たしているため、既存の QSFP28 ポートを簡単に導入できます。 この製品の発売により、QSFP28 100G BIDI シングルファイバ双方向光モジュールの製品ラインがさらに改善され、広州瑞東テクノロジーは顧客に完全な 100G BIDI 光モジュール製品を提供できるようになります。 1) QSFP28 100G BIDI 10KM 光モジュール P/N : RQ-100GBD10-2733/RQ-100GBD10-3327 製品仕様 ï¼QSFP28 100G SM BIDI LR1 10KM 1*LC 1270/1330 2) QSFP28 100G BIDI 20KM 光モジュール P/N : RQ-100GBD20-2931/RQ-100GBD10-3129 製品仕様 - QSFP28 100G SM BIDI LR1 20KM 1*LC 1290/1310 3) QSFP28 100G BIDI 20KM 光モジュール P/N : RQ-100GBD20-2831/RQ-100GBD10-3128 製品仕様 QSFP28 100G SM BIDI LR4 LWDM4 20KM 1*LC 1280/1310 4) QSFP28 100G BIDI 30KM 光モジュール P/N : RQ-100GBD30-0409/RQ-100GBD30-0904 製品仕様—QSFP28 100G SM BIDI ER1 30KM 1*LC 1304/1309 5) QSFP28 100G BIDI 40KM 光モジュール P/N : RQ-100GBD40-0409/RQ-100GBD40-0904 製品仕様—QSFP28 100G SM BIDI ER1 40KM 1*LC 1304/1309 6) QSFP28 100G BIDI 80KM 光モジュール P/N : RQ-100GBD80-A/RQ-100GBD80-B 製品仕様 - QSFP28 100G SM BIDI ZR4 LWDM4 80KM 1*LC 7) QSFP28 100G SR BIDI 光モジュール P/N : RQ-100GSRBD 製品仕様 QSFP28 100G MM SR BIDI 850/900 2*LC Fiberwdm は、研究開発、生産、販売を統合するハイテク企業です。同社は、光デバイスおよび光ネットワーク機器の大手プロバイダーとして、国内外の通信事業者、クラウド サービス プロバイダー、システム インテグレーター、インターネット企業、コンピューティング センター、人工知能、クラウド向けに高性能光相互接続製品と DCI 光接続ソリューションの提供に注力しています。コンピューティング、エッジ コンピューティングなど...
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  • 100G分波伝送ソリューション
    December 16, 2024 100G分波伝送ソリューション
    100G分波伝送ソリューション (Fiberwdm の著作権はすべて留保されています) キーワード:100G多重伝送・100G波長分割伝送・コヒーレント光伝送・Oバンド・Cバンド・200G DCO 100G波長分割伝送技術は、波長分割多重(WDM)技術を使用して単一のファイバ上で複数の波長の光信号伝送を実現し、ファイバの伝送容量を大幅に向上させる高速光伝送技術です。 。以下は、100G 波長分割伝送における Fiberwdm のいくつかのソリューションです。 DCI 400G/200G コヒーレント光伝送ソリューション: プロジェクトの説明: 顧客側: QSFP28 100G、SR4/LR4 をサポート ライン側: CFP2 400G または 200G コヒーレント光 DWDM DCO 光モジュール 2*100G(QSFP28) ~ 1*200G(CFP2) をサポート 4*100G(QSFP28) ~ 1*400G(CFP2) をサポート 100G長距離伝送に最適 最大容量: 64*400G または 96*200G 100G から 4*25G 伝送ソリューション: プロジェクトの説明: 顧客側: QSFP28 100G、SR4/LR4 をサポート ライン側: 25G DWDM 光モジュール 80KM以内の100G伝送に適しています DCM および EDFA 光アンプが必要です 最大容量: 24*100G (ダブルファイバー) または 12*100G (シングルファイバー) QSFP28 100G DWDM C バンド光モジュール ソリューション: プロジェクトの説明: 顧客側: QSFP28 100G、SR4/LR4 をサポート ライン側: QSFP28 100G DWDM 光モジュール; QSFP28 100G DWDM 光モジュールはスイッチに直接接続できますが、100G OEO ボードは使用できません 80KM以内の100G伝送に適しています TDCM および EDFA 光アンプが必要です 現在、QSFP28 100G DWDM 光モジュールには 2 種類あります。 2 つの DWDM 波長を占有する 2 波長 CS インターフェイス光モジュール、C バンド 100GHz、最大伝送容量 20*100G 単一波長 LC インターフェース光モジュール、C バンド 100GHz、最大伝送容量 40 x 100G QSFP28 100G DWDM O バンド光モジュール ソリューション: プロジェクトの説明: QSFP28 100G O バンド DWDM 光モジュールは、スイッチに直接接続できます。 最大伝送距離は40KMです 最大伝送容量 16*100G (デュアルファイバー) Fiberwdm は、光通信業界での長年の製造経験があり、データセンター、電力光伝送、金融銀行データセンター相互接続およびその他の分野で完全に使用される波長分割伝送装置の独立した研究開発と生産を行っており、製品範囲: CWDM、DWDM、 DCIボックス(400G、200G)、EDFA、OLP、ラマン増幅器およびその他のフルシステム光伝送サブシステムは、デュアルファイバー伝送、シングルファイバー伝送、長距離伝送、リングネットワーク伝送とさまざまなアプリケーションシナリオ。
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