2025-03-31
Fiberoptisk tilgangsnettverksløsninger
Fiber til hjemmet (FTTH): Ved å ta i bruk Passive Optical Network (PON)-teknologier som Ethernet Passive Optical Network (EPON) og Gigabit-kompatible Passive Optical Network (GPON), blir den optiske fiberen lagt direkte til privatbrukere. På sentralkontoret konverterer Optical Line Terminal (OLT) elektriske signaler til optiske signaler, som overføres gjennom den optiske fiberen til den optiske nettverksenheten (ONU) ved brukerenden, og deretter konverteres tilbake til elektriske signaler for bruk av brukerenheter, og gir brukerne høyhastighets bredbåndsaksesstjenester.
Fiber to the Node (FTTN): Den optiske fiberen legges til noder nær brukerne, for eksempel distribusjonsbokser i boligområder eller koblingsbokser i korridorer, og deretter kobles signalene til brukernes hjem gjennom andre medier som kobberkabler. Denne metoden er egnet for områder hvor brukerne er konsentrert og kan redusere byggekostnadene.
Datasenter fiberoptiske løsninger
Intern sammenkobling: Inne i datasenteret brukes multimode og single-mode optiske fibre for å koble sammen servere, svitsjer, lagringsenheter osv. Multimode optiske fibre er egnet for kortdistanse høyhastighetsoverføring, som for eksempel forbindelsen mellom stativer i datasenteret; single-mode optiske fibre brukes for tilkoblinger over lengre avstander, for eksempel forbindelsen mellom ulike områder i datasenteret. Optiske fiberpatchkabler, fiberoptiske distribusjonsrammer og andre fiberoptiske produkter brukes til å bygge et høyhastighets og pålitelig optisk nettverk for å møte datasenterets krav til dataoverføring med stor kapasitet og lav latens.
Sammenkobling mellom datasentre: For koblingen mellom datasentre på forskjellige geografiske steder, brukes vanligvis enkeltmodus optiske kabler med et stort antall kjerner, som 144-kjerner og 288-kjerner kabler. Ved å bruke Wavelength Division Multiplexing (WDM) teknologi, kan flere optiske signaler med forskjellige bølgelengder overføres i en enkelt optisk fiber, noe som øker overføringskapasiteten betraktelig og muliggjør høyhastighets dataoverføring og deling mellom datasentre.
5G kommunikasjonsfiberoptiske løsninger
Fronthaul Network: Det brukes til å koble til radiofjernkontrollen (RRU) og basebåndenheten (BBU) til en 5G-basestasjon. Med sine egenskaper med høy båndbredde, lav latens og sterk anti-interferensevne, kan optisk fiber møte kravene til 5G fronthaul-nettverket for høyhastighets dataoverføring og sikre høytetthetskommunikasjon mellom basestasjoner.
Backhaul Network: Den kobler 5G-basestasjonen til kjernenettverket, og bruker vanligvis topologiske strukturer som optiske fiberringnettverk og trenettverk. En stor mengde brukerdata og signalinformasjon overføres gjennom optiske fibre, og gir en pålitelig overføringskanal for stabil drift av 5G-nettverket.
Langdistanse Trunk Communication Solutions
Single-mode optisk fiber brukes som overføringsmedium. Den har ekstremt lavt tap nær bølgelengden på 1,55 μm og kan oppnå reléfri overføring i dusinvis eller til og med hundrevis av kilometer. Samtidig brukes Wavelength Division Multiplexing (WDM) teknologi, inkludert Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) og Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM), for å overføre flere optiske signaler med forskjellige bølgelengder i en enkelt optisk fiber, noe som øker overføringskapasiteten til langdistansestammen. I tillegg brukes optiske forsterkere og andre enheter for å forsterke og videresende de optiske signalene for å kompensere for dempningen av signalene under overføringsprosessen og sikre signalkvaliteten for langdistanseoverføring.
Kommunikasjonsløsninger for optisk sender/mottaker
I felt som industriell automasjon og fjernovervåking, brukes optiske sendere/mottakere til å konvertere ulike signaler, som brytersignaler, analoge signaler og digitale signaler, til optiske signaler for overføring gjennom optiske fibre. Optiske transceivere inkluderer digitale optiske transceivere, analoge optiske transceivere og multi-service optiske transceivere, etc., og passende optiske transceivere kan velges i henhold til ulike applikasjonskrav. Digitale optiske sender/mottakere egner seg for scenarier med høye krav til signaloverføringskvalitet; analoge optiske transceivere kan opprettholde kontinuiteten til signaler og er egnet for visse spesifikke industrielle applikasjoner; multi-service optiske transceivere kan integrere flere kommunikasjonstjenester for å møte ulike kommunikasjonsbehov.