
信息技术的迅猛发展和数据传输需求的不断增加,光通信技术在现代网络中扮演着至关重要的角色。DWDM技术通过在一根光纤上使用多个不同波长的光信号同时传输,大幅提高了数据传输的容量。而可调光模块则能够在多种波长之间进行切换,实现灵活、高效的波长管理。25G Tunable DWDM 可调光模块结合了这两项技术,提供了更高的数据速率和更强的适应性。 ETU-LINK 25G Tunable DWDM 15km光模块采用先进的25G可调谐光芯片,并结合内部分离方案自制的可调谐TOSA和自制APD/PIN芯片方案,确保了模块在单模光纤上实现25G 15km的稳定传输。此外,该模块支持96通道传输,可在短时间内完成自动波长调节,大大提升了网络运维的效率。 产品特性: 高速传输:模块支持25.78Gbps的高速数据传输,覆盖15KM的单模光纤距离,且发射光功率范围在0~5dBm之间,确保了良好的发射眼图性...
在数字化转型浪潮下,数据中心、5G承载网和城域网对高速率、大容量光传输的需求持续攀升。针对中短距高密度组网场景,易天光通信推出的100G QSFP28 O Band DWDM 10km光模块凭借其独特的技术优势,成为构建高效光通信网络的“利器”。本文将为您深度解析这款产品的核心价值与应用场景。 一、产品概述 100G O Band DWDM 10km光模块是一款基于密集波分复用(DWDM)技术,专为10公里内中短距高速传输场景设计。 其核心特点包括: 1.PAM4调制,带KP4 FEC功能, 速率可达106.25Gb/s 2. 波长:1295.56~1312.58nm(O25~O55) 3.器件方案:DWDM EML 发射和 PIN 接收 4.商业级功耗:<3.5W 二、为何选择O Band DWDM方案? 1.低色散损耗,传输更稳定 O Band位于光纤低色...
在数据中心的复杂网络世界里,光模块扮演着至关重要的角色,它负责实现电信号与光信号之间的高效转换,确保数据在光纤网络中稳定、高速地传输。而光模块上小小的拉环颜色,看似不起眼,却隐藏着诸多关键信息,下面跟着小易,一起揭开其神秘的面纱。 一、光模块拉环颜色的核心标识作用 光模块拉环颜色并非单纯为了美观,其核心功能是快速标识模块的适用光纤类型、波长及功能,帮助技术人员在无需移除模块的情况下直观判断其类型和应用场景,大幅提升运维效率。 二、拉环颜色区分不同规格光模块 1.单模与多模光纤的基础颜色标识 ①多模光纤模块:拉环颜色为黑色,对应波长850nm,适用于短距离传输(如2km以下)。 ②单模光纤模块: ·蓝色——波长1310nm:常见于中距离传输。 ·紫色——波长1490nm:常见于中距离传输。 ·黄色/绿色——波长1550nm:长距离传输40km及以上通常用黄色;超长距离80km及以上通常用绿色...
在光纤通信领域,波分复用(WDM)技术是提升光纤传输容量的关键手段,而CWDM(粗波分复用,Coarse Wavelength Division Multiplexing)作为 WDM 技术的重要分支,凭借其低成本、易部署等特点,在特定场景中得到了广泛应用。以下小易将从定义、工作原理、关键特性、波长规划、应用场景、优势与局限等方面,对CWDM进行详细解析。 一、CWDM的定义与核心原理 1.定义 CWDM是一种通过在一根光纤中同时传输多个不同波长的光信号,实现光纤带宽复用的技术。与密集波分复用(DWDM)相比,其波长间隔更“粗”(通常为20nm),因此得名 “粗波分复用”。 2. 工作原理 CWDM 系统的核心原理是波长分割复用: l发送端:通过合波器(MUX)将多个不同波长的光信号(来自不同的数据源)汇聚到一根光纤中传输; l 传输过程:不同波长的光信号在光纤中独立传播,互不干...
光纤通信里的“两兄弟”CWDM和DWDM,名字只差一个字母,差别可大了去!今天一文讲透核心差异,小易帮你快速分清~ 一、传输容量:天差地别 从技术层面看,二者均基于波分复用技术,但在关键参数上有显著不同。 ·DWDM(密集波分复用)波长间隔超小(0.8-2nm),能塞下几十甚至上百个波长,一根光纤轻松扛Tbit/s级带宽,妥妥的 “高速公路”,适合骨干网、数据中心互联等超大量级传输。 ·CWDM(粗波分复用)波长间隔宽(20nm),一般最多 18 个波长,容量多在百Gbit/s级,像 “城市快速路”,够用但不贪多。 二、CWDM VS DWDM 三、选型口诀 CWDM用“宽松车道”跑短距、低成本;DWDM用“密集车道”跑长距、大容量。 5G前传、园区互联、临时链路 → CWDM; 跨省骨干、数据中心、200km+ → DWDM。 简单说,DWDM是“性能控”,CWDM是“性价比之王”。你在...
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