首页 > 新闻中心
在光通信器件的封装领域,各种结构形式层出不穷,以适配多样化的应用场景。当前,光模块的封装多采用可插拔式设计,这种设计不仅体积小巧,而且功耗较低,更容易满足现代通信设备对于空间和能效的严格要求。然而,在追求***性能的长距离和高速相干光通信领域,不可插拔式的封装结构仍然是优先,尽管相对没有那么灵活和便...
物理状态检查外观检查:检查光纤的外观是否有破损、断裂、弯曲半径过小等情况。光纤的弯曲半径应不小于其规定的最小弯曲半径,一般多模光纤的最小弯曲半径为30mm,单模光纤为15mm。同时,查看光纤接头是否清洁、无氧化、无松动,确保连接良好。光纤端面检查:使用光纤显微镜或放大镜等工具,检查光纤端面是否平整、...
热插拔功能简化维护流程:光纤模块的热插拔功能为网络维护工作带来了极大便利。在网络运行过程中,若光纤模块出现故障或需要进行升级,运维人员无需关闭整个网络设备,可直接在设备带电运行的状态下插拔光纤模块。这一操作简单且高效,能够在短时间内完成模块的更换或升级工作,极大地降低了对网络正常运行的影响。同时,热...
资源与环境管理合理分配资源:根据业务需求和光纤模块的性能,合理分配网络资源,避免光纤模块长时间处于高负荷工作状态。通过网络流量监控和分析工具,实时了解各光纤模块的流量使用情况,对流量进行动态调整和优化,确保模块的工作负荷在合理范围内。优化机房环境:保持机房环境的整洁和干燥,避免机房内出现积水、潮湿等...
DAC 高速电缆的耐用性DAC 高速电缆具备良好的耐用性。其采用的特殊铜缆材质与精心设计的结构,使其能够承受一定程度的物理应力与环境变化。在数据中心等长期运行的环境中,DAC 高速电缆能够稳定工作,减少因线缆故障导致的网络中断风险。即使在频繁插拔的使用场景下,其连接器部分也能保持良好的性能,不易损坏...
电磁干扰:在存在较强电磁干扰的环境中,如变电站、大型机房等,应选择具有良好抗电磁干扰能力的AOC光缆。光纤本身具有抗电磁干扰的特性,但AOC光缆的有源部分(如光收发器件和控制电路)可能会受到电磁干扰的影响,因此需要选择采用了电磁屏蔽技术的产品。成本因素初期采购成本:不同传输速率、传输距离、光纤类型和...
配套设备与布线光纤类型:单模光纤和多模光纤在传输特性上有区别,若与光纤模块不匹配,会影响传输效果。如在长距离传输中使用多模光纤,会因损耗大而无法保证信号质量。交换机等设备兼容性:光纤模块与交换机、服务器等设备的兼容性至关重要。不兼容可能导致模块无法正常工作,或无法发挥比较好性能。布线质量:布线不规范...
封装形式是光模块的重要分类标准。常见的封装有SFP、SFP+、QSFP、QSFP28、QSFP-DD、OSFP、CFP、CFP2、CFP4、CXP、XFP、GBIC等。每种封装对应的速率和用途不同,比如SFP通常用于1G/10G,而QSFP28用于100G。接下来是传输速率,从低速的155M到高速的...
降低光纤模块的工作温度可从改善散热条件、优化系统配置和加强运行管理等方面入手,以下是具体措施:改善散热条件优化机房空调系统:确保数据中心机房的空调系统能够有效运行,维持合适的温度和湿度环境。根据机房的面积、设备数量和发热量,合理配置空调的制冷量,保证机房温度保持在18℃-27℃,湿度在40%-60%...
DAC高速电缆的类型与规格全解析DAC高速电缆类型丰富多样,规格细致入微,以满足不同用户的多元需求。按传输速率划分,有适用于基础网络连接的10GSFP+型,也有面向**应用的400GQSFP-DD型,中间涵盖25GSFP28、40GQSFP+、100GQSFP28等多种速率规格,可精细适配不同速率的...
选择适合的AOC(有源光缆)以满足特定的传输需求,可以从以下几个关键方面进行综合考虑:传输速率明确实际需求:根据具体应用场景确定所需的传输速率。如果是用于普通办公网络的数据传输,如文件共享、日常办公软件使用等,较低的传输速率如10Gbps可能就足够。但对于数据中心内部服务器之间的高速数据交换、高清视...
光通信是以光信号为信息载体,以光纤作为传输介质,光模块实现电光转换,将信息以光信号的形式进行信息传输的系统。光通信系统具有信道带宽极宽、传输容量大、中继距离长、抗干扰好等优点。光通信以光波为载体,目前已成为全球**主流的信息传输方式。通信系统可以将信息从一个地方传递到另一个地方,光通信是利用光纤传输...
Copyright © 尚易通信技术(深圳)有限公司
版权与免责声明:
1.本网凡注明“稿件来源:本网原创”的所有作品。转载请必须同时注明本网名称及链接。
2. 本页面信息为用户自行上传,本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片、视频)真实性和知识产权负责,如您认为该页面内容侵犯您的权益,请及时拨打电话400-880-0762进行处理。
3. 本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。