DWDM传输光器件解决方案,产品覆盖了有源、无源及光电混合的全系列各类光器件和模块。光发射/接收管理产品:LD/PD,TOSA,ROSA,BOSA,SFP,SFP+,XFP,Transponder等。光波长管理产品:AWG,AAWG,TFF WDM,Interleaver,TOF等。光放大管理产品:EDFA,Raman,Hybrid OA,ROPA等。光功率管理产品:VOA,Fixed
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ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)是可重构光分插复用器,一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,实现业务的灵活调度。
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随着IEEE 100 Gbit/s(以下简称100G)以太网标准讨论与制定工作的结束,全球主流厂商正在推动100G的全球部署,并把目光聚焦到400G甚至1
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目前,在长途干线和城域网中,密集波分复用(DWDM) 系统的应用越来越多, 对DWDM系统的光接口测试要求也越来越高,其中包括光发送信号的眼图测试。在实际进行眼图测试时,经常遇到不符合标准模板的情况,在不断实践中发现,其中大部分是因为测试方法不完善造成的误判断,只有小部分真正不符合 ITU-T 规范。文章介绍正确测试眼图的要点。
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OTN产品1830PSS32设备维护参考指南。阿尔卡特朗讯 1830PSS-32 光业务交换机是下一代零接触透明传输光网络解决方案。作为业务优化的灵活平台,它通过高度可扩展的多功能组合提供先进的CWDM/DWDM传输能力。它支持局间核心传输和波长业务,比如SONET/SDH、GE/10 GE
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以OTN、PTN为代表的新一代光传输技术正在取代DWDM、MSTP的地位,逐渐成为光传送的主流产品。OTN、PTN作为新技术、新的产品形态,如何在城域、本地网中合理、有效地选用和规划网络,如何有效地进行联合组网,无疑成为当前业界关注的焦点。
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OSNR 简 介 在 DWDM系统中 ,光信号以完全透明的方式进行传输,传输质量监测只能借助简单的模拟量,如光功率、OSNR(光信噪比 )等 ,其中O NR能够比较准确地反映信号质量,成为最常用性能指标。OSNR 的 定 义 如 下 :
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在大规模构建密集波分复用(DWDM)光网络的的今天,阵列波导光栅(AWG)是首选的理想器件,非线性效应引起的相位失配直接影响着AWG光器件的性能.文章在综述YAWG器件非线性效应的产生机理、影响过程的基础上,分析了如何使用楔形波导结构来降低相位失配所引起的耦合损耗。这种方法可以大大降低由于非线性效应引起的AWG相位失配且不增加器件制作难度的,并且对各种结构和材料的AWG器件都适用。
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XFP ER 1550 nm, TDM/DWDM光接收模块,符合IEEE802.3ae和光纤传输通道标准,主要用于高密度和高存储的SAN/NAS网络。
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通信网络中对高速率业务的需求,对传输带宽提出了更高、更迫切的需求。本文简述了100G DWDM系统关键技术的基本原理,分析了100G系统的技术特点及优点并详细介绍了各种技术的基本实现原理。
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随着光纤通信技术的发展和密集波分复用系统的应用,光联网已经成为网络发展的趋势。光联网络技术的实现主要依赖于光开关、光滤波器、光放大器、密集波分复用(DWDM)技术等器件和技术的进展。密集波分复用技术的发展是推动全光通信发展的重要因素,而光联网的提出将使设备制造商、电信运营商都面临巨大的机遇与挑战。
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虽然从40G到100G 速率提升2.5倍,频谱效率要从0.8Bit/HZ上升到2Bit/HZ, 但从工程设站的角度,具备机房条件的物理站址是不随线路速率而变化的。在相同调制格式下100G 要比40 G的OSNR门限要提升3.8-4DB,OIF建议通过统一100G码型为PDM-QPSK并辅以四相位相干接收技术来解决这个问题。
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XFP ZR 1550 nm, TDM/DWDM 光接收模块,符合IEEE802.3ae和光纤传输通道标准,主要用于高密度和高存储的SAN/NAS网络。
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随着信息时代宽带高速业务的不断发展,不但要求光传输系统向更大容量、更长距离发展,而且,要求其交互便捷。因此,在光传输系统中引入了复用技术。所谓复用技术是指利用光纤宽频带、大容量的特点,用一根光纤或光缆同时传输多路信号。
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由于目前一些光器件和相关技术还不十分成熟,因此要实现光信道十分密集的复用(称为光频分复用)还较为困难。在这种情况下,把在光纤同一低损耗窗口中信道间隔较小的波分复用称为密集波分复用(DWDM,Dense Wavelength Division Multiplexing)。
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